ອະສັງຫາລິມະຊັບ — ການດຳເນີນອາຄານຫ້ອງການ ແບບຈຳລອງສົດ

ທ່ານເປັນຜູ້ຈັດການອາຄານຂອງອາຄານຫ້ອງການຫ້າຊັ້ນທີ່ມີໂຄງສ້າງຄອນກຣີດໜັກ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເທິງຫຼັງຄາ, ປ໊ຳຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັດການອາກາດສູນກາງ. ທຸກໆ 15 ນາທີ ແບບຈຳລອງຄຳນວນຄວາມຮ້ອນທີ່ໄຫຼລະຫວ່າງອາກາດພາຍນອກ, ອາກາດຫ້ອງ, ພື້ນຜິວ ແລະ ມວນຂອງອາຄານ (ວິທີລາຍຊົ່ວໂມງ ISO 13790), ສິ່ງທີ່ລະບົບຕ້ອງສະໜອງ, ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້, ຄົນຫາຍໃຈອອກ CO₂ ເທົ່າໃດ ແລະ ຮູ້ສຶກສະບາຍເທົ່າໃດ (PMV/PPD, ISO 7730). ເປັນການຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ — ຕົວເລກອັດຕາ ແລະ ອາຄານເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳດ້ານວິສະວະກຳ ຫຼື ການເງິນ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ

ຕົວຈຳລອງ

ເວລາ 0 ນາທີ
00:00 · ອຸນຫະພູມອາກາດຫ້ອງ 21,9 °C · ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມຮ້ອນ (PMV) -0,84 · ສ່ວນຜູ້ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຄາດໄວ້ (PPD) 20% · CO₂ ພາຍໃນ 450 ppm · ກຳລັງຂອງອາຄານ (15 ນາທີ) 0 kW · ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ 0 kW · ຄົນໃນອາຄານ 0■ລະບົບປິດCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓ຈຸດຕັ້ງຄ່າຄວາມເຢັນ 24,0 °Cຈຸດຕັ້ງຄ່າຄວາມຮ້ອນ 21,0 °Cເວລາເລີ່ມລະບົບ 7,0 hອາກາດພາຍນອກ 0 L/sຄົງທີ່ (ອັດຕາໄຫຼອອກແບບ)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວ 21,9 °CCO₂ 450 ppmກຳລັງຂອງອາຄານ (15 ນາທີ) 0 kW│ = ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ 0 kWໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ 0 kWhຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມຮ້ອນ (PMV) -0,84ສ່ວນຜູ້ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຄາດໄວ້ (PPD) 20%ຄົນໃນອາຄານ 0
  • ສະບາຍ (PMV −0.5…+0.5)
  • ເຢັນເກີນໄປ (PMV ຕ່ຳກວ່າ −0.5)
  • ອຸ່ນເກີນໄປ (PMV +0.5…+1)
  • ຮ້ອນ (PMV ສູງກວ່າ +1)
  • ກຳລັງເຮັດຄວາມເຢັນ
  • ກຳລັງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ
  • ປະມານ 12 ຄົນ

ການຄວບຄຸມ

ອຸນຫະພູມອາກາດຫ້ອງທີ່ລະບົບເຮັດໃຫ້ເຢັນໃນໂໝດມີຄົນ. ຫຼຸດລົງກ່ອນຄົນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງເຢັນລ່ວງໜ້າ; ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງຈຸດສູງສຸດຂອງຕາຕະລາງອັດຕາ.

ອຸນຫະພູມອາກາດຫ້ອງທີ່ປ໊ຳຄວາມຮ້ອນຮັກສາໄວ້ໃນໂໝດມີຄົນ. ຕ່ຳກວ່າຈຸດຕັ້ງຄ່າຄວາມເຢັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 °C ສະເໝີ.

ຊົ່ວໂມງທີ່ໂໝດມີຄົນເລີ່ມ (ພະນັກງານມາຕັ້ງແຕ່ 07:30, ການລະບາຍອາກາດຕັ້ງແຕ່ 08:00, ຢຸດ 18:00). ກ່ອນ 08:00 ປະຕູອາກາດພາຍນອກປິດ ສະນັ້ນລະບົບພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນແກ່ອາຄານ. ນອກໂໝດມີຄົນ ອາຄານຈະລອຍລະຫວ່າງ 15 ແລະ 30 °C. ຄຳສັ່ງເລີ່ມຈະລັອກ: ເມື່ອລະບົບເລີ່ມແລ້ວໃນມື້ນັ້ນ ການປ່ຽນຄ່ານີ້ບໍ່ມີຜົນຈົນກວ່າຫຼັງ 18:00.

ຄົງທີ່ = ອັດຕາໄຫຼອອກແບບສຳລັບ 250 ຄົນ (2,125 L/s). ຕາມຄວາມຕ້ອງການ = 2.5 L/s ຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ + 0.3 L/s ຕໍ່ m². ການລ້າງອາກາດ (purge) = ອາກາດພາຍນອກ 100 % (6,000 L/s) — CO₂ ຕ່ຳສຸດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນສູງສຸດ.

ເມື່ອອາກາດພາຍນອກເຢັນກວ່າໃນຫ້ອງ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມເຢັນ ໃຫ້ນຳອາກາດພາຍນອກເຂົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ (ສູງສຸດ 6,000 L/s) ແທນການເດີນເຄື່ອງອັດ.

ຈຳກັດກຳລັງຄວາມເຢັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຢູ່ໃນສ່ວນນີ້ຂອງກຳລັງສູງສຸດ. ຊ່ວຍຫຼຸດຈຸດສູງສຸດຂອງໄຟຟ້າ ແຕ່ຖ້າພາລະໃຫຍ່ກວ່າ ອຸນຫະພູມຫ້ອງຈະເລື່ອນອອກຈາກຄ່າທີ່ຕັ້ງ.

ຕົວຊີ້ວັດ

ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ
0kW
ປົກກະຕິ
ສ່ວນຜູ້ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຄາດໄວ້ (PPD)
20%
ຄຳເຕືອນ
CO₂ ພາຍໃນ
450ppm
ປົກກະຕິ
ກຳລັງຂອງອາຄານ (15 ນາທີ)
0kW
ປົກກະຕິ
ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມຮ້ອນ (PMV)-0,84
ອຸນຫະພູມອາກາດຫ້ອງ21,9 °C
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ21,9 °C
ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວ21,9 °C
ອຸນຫະພູມໂຄງສ້າງ22,0 °C
ອຸນຫະພູມພາຍນອກ16,9 °C
ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້0 kWh
ຄົນໃນອາຄານ0
ອາກາດພາຍນອກ0 L/s
ຄວາມເຢັນທີ່ສົ່ງ0 kW
ຄວາມຮ້ອນທີ່ສົ່ງ0 kW
COP ຂອງລະບົບ0,00
ຈຸດຕັ້ງຄ່າບໍ່ບັນລຸໂດຍ0,0 K

ແນວໂນ້ມ

ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ: — kW4000

ສະຖານະການວິກິດ

ລະດັບ 1 · ຝູງຄົນສຳມະນາໃນມື້ໜາວ

ເປັນມື້ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງທີ່ໜາວ (ປະມານ 0–6 °C). ເວລາ 13:00 ແຂກປະມານ 400 ຄົນມາຮ່ວມສຳມະນາໃນອາຄານ ແລະ ອອກເວລາ 17:00 — ອາຄານຈະມີຄົນປະມານ 600 ແທນ 210. ຮັກສາ CO₂ ພາຍໃນໃຫ້ຢູ່ທີ່ 1,000 ppm ຫຼື ຕ່ຳກວ່າຕະຫຼອດມື້ເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ເສຍພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຈຸດສູງສຸດຂອງກຳລັງສູງຂຶ້ນ. ການລະບາຍອາກາດເປັນອັດຕາໄຫຼອອກແບບຄົງທີ່.

  • CO₂ ພາຍໃນ ≤ 1,000 ppm ຕະຫຼອດມື້ເຮັດວຽກ
  • ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ ≤ 1,110 kWh
  • ກຳລັງບໍ່ເກີນ 120 kW ເລີຍ

ລະດັບ 2 · ເຊົ້າວັນຈັນຫຼັງທ້າຍອາທິດທີ່ໜາວ

ວັນຈັນ, ທ່ຽງຄືນ, ສະເລ່ຍ −7 °C. ຕະຫຼອດທ້າຍອາທິດອາຄານຖືກຮັກສາໄວ້ທີ່ setback 15 °C ສະນັ້ນໂຄງສ້າງຄອນກຣີດຢູ່ປະມານ 14 °C. ພະນັກງານມາຕັ້ງແຕ່ 07:30. ລະບົບຕາມກຳນົດຈະເລີ່ມ 07:00 ຕາມປົກກະຕິ. ເຮັດໃຫ້ອາຄານສະບາຍຕັ້ງແຕ່ 08:00 (PPD ≤ 10 %) ໃນຂະນະທີ່ຄວບຄຸມຈຸດສູງສຸດຕອນເຊົ້າ ແລະ ໃບບິນພະລັງງານ.

  • PPD ≤ 10 % ຕັ້ງແຕ່ 08:00 ຮອດ 12:00
  • ກຳລັງບໍ່ເກີນ 195 kW ເລີຍ
  • ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ ≤ 1,760 kWh ເຖິງ 14:00

ລະດັບ 3 · ຈຸດສູງສຸດລະດູຮ້ອນ ແລະ ຄ່າພະລັງງານສູງສຸດ

ມື້ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ: 24 °C ຕອນເຊົ້າຕາຍ, 36 °C ຕອນບ່າຍ, ແດດແຮງ. ຄ່າພະລັງງານສູງສຸດຂອງອັດຕາຖືກກຳນົດໂດຍກຳລັງ 15 ນາທີສູງສຸດລະຫວ່າງ 13:00 ແລະ 17:00. ຮັກສາຈຸດສູງສຸດນັ້ນຢູ່ທີ່ 148 kW ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສສະບາຍ (PPD ສະເລ່ຍ ≤ 9.5 %, ບໍ່ເກີນ 15 % ເລີຍ) ແລະ ໄຟຟ້າຂອງມື້ຢູ່ໃກ້ກັບທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ. ລະບົບເລີ່ມ 07:00 ດ້ວຍຈຸດຕັ້ງຄ່າ 24 °C.

  • ກຳລັງ ≤ 148 kW ໃນຊ່ວງ 13:00–17:00
  • PPD ສະເລ່ຍ ≤ 9.5 % ໃນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ
  • PPD ບໍ່ເກີນ 15 % ເລີຍ
  • ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ ≤ 1,920 kWh

ພື້ນຖານ — ແບບຈຳລອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕົວເລກ

ທຸກຄວາມສຳພັນທີ່ຕົວຈຳລອງໃຊ້ ພ້ອມແຫຼ່ງທີ່ມາ. ຄ່າຄົງທີ່ທີ່ໝາຍເປັນຂໍ້ສົມມຸດແມ່ນການປັບຄ່າຕົວຢ່າງ.

ອາຄານເປັນເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ້ອນນ້ອຍໆ: ອາກາດຫ້ອງ ແລະ ພື້ນຜິວພາຍໃນບໍ່ເກັບຄວາມຮ້ອນ, ໂຄງສ້າງຄອນກຣີດເກັບ. ຄວາມຮ້ອນໄຫຼຜ່ານແຕ່ລະການເຊື່ອມຕໍ່ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ.
air: H_ve(θo − θa) + H_is(θs − θa) + Φ_ia + Φ_HC = 0; surface: H_is(θa − θs) + H_w(θo − θs) + H_ms(θm − θs) + Φ_st = 0; mass: C_m·dθm/dt = H_ms(θs − θm) + H_em(θo − θm) + Φ_m[1][2]
ຄ່າມາດຕະຖານສຳລັບອາຄານໜັກ: ໂຄງສ້າງເກັບ 260 kJ ຕໍ່ເຄວິນ ສຳລັບທຸກ m² ຂອງພື້ນ ແລະ ຜູກຢ່າງແໜ້ນກັບພື້ນຜິວຫ້ອງ. ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນເຄິ່ງໜຶ່ງເຂົ້າສູ່ອາກາດໂດຍກົງ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແລະ ແສງຕາເວັນໄປຕົກທີ່ພື້ນຜິວ ແລະ ມວນ.
C_m = 260 000·A_f J/K, A_m = 3.0·A_f, A_tot = 4.5·A_f, H_is = 3.45·A_tot, H_ms = 9.1·A_m (W/K); Φ_ia = 0.5·Φ_int, Φ_m = (A_m/A_tot)(0.5·Φ_int + Φ_sol)[1][2]
ອາກາດພາຍນອກທຸກໆ m³ ຕໍ່ວິນາທີ ນຳຄວາມຮ້ອນ 1.2 kW ຕໍ່ເຄວິນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
ແບບຈຳລອງຄວາມສະບາຍຂອງ Fanger ດຸນດ່ຽງຄວາມຮ້ອນທີ່ຄົນຜະລິດກັບສິ່ງທີ່ສູນເສຍຜ່ານການພາຄວາມຮ້ອນ, ລັງສີ, ເຫື່ອ ແລະ ລົມຫາຍໃຈ. PMV 0 ແມ່ນເປັນກາງ; ±0.5 ແມ່ນຊ່ວງຄວາມສະບາຍທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຍັງມີປະມານ 10 % ບໍ່ພໍໃຈ.
PMV = (0.303·e^(−0.036M) + 0.028)·[(M − W) − heat losses(θa, θ_r, v, p_a, I_cl)], θ_r ≈ θs; PPD = 100 − 95·exp(−0.03353·PMV⁴ − 0.2179·PMV²)[3][4]
ຂັ້ນຕອນອັດຕາລະບາຍອາກາດສຳລັບຫ້ອງການ: ໜຶ່ງສ່ວນຕໍ່ຄົນ, ໜຶ່ງສ່ວນຕໍ່ເນື້ອທີ່ພື້ນ. ການຄວບຄຸມຕາມຄວາມຕ້ອງການຕິດຕາມຄົນທີ່ຢູ່ຈິງ.
V_bz = R_p·N + R_a·A = 2.5 L/s·N + 0.3 L/s·m²·A; fixed = V_bz(design 250 people) = 2,125 L/s; DCV = V_bz(N present); purge = 100 % outdoor air (6 m³/s, the AHU limit)[5]
CO₂ ໃນອາຄານທີ່ອາກາດປະສົມດີ: ຄົນຜະລິດມັນ, ອາກາດພາຍນອກເຮັດໃຫ້ເຈືອຈາງ. ລະດັບມຸ່ງໄປຫາ C_out + N·G/Q ດ້ວຍຄ່າຄົງທີ່ເວລາ V/Q — ປະມານຊົ່ວໂມງເຄິ່ງທີ່ອັດຕາໄຫຼອອກແບບ.
V·dC/dt = Q(C_out − C) + N·G, G = 0.0048 L/s; C_ss = C_out + N·G/Q, τ = V/Q[6][5][7]
ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ: ຄົນ, ໄຟ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງການ; ແສງຕາເວັນຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມສູງສຸດໃນຕອນບ່າຍຕົ້ນ.
Φ_int = 75 W·N + lights 7 W/m² + plugs 10 W/m²·(0.25 + 0.75·N/250); Φ_sol = 100 kW·sin(π(h − 6)/13)·cloud[8]ສົມມຸດຖານ: ຂະໜາດອາຄານ, ເປືອກອາຄານ, ກຳລັງຂອງລະບົບ, ຄວາມໜາແໜ້ນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ, ສ່ວນ Carnot, ກຳລັງພັດລົມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ສະພາບອາກາດ ແມ່ນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບຫ້ອງການທົ່ວໄປ; ຄວາມສຳພັນຂອງສົມດຸນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມສະບາຍ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ CO₂ ແມ່ນຕາມທີ່ເຜີຍແຜ່.
chiller ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເມື່ອພາຍນອກຮ້ອນຂຶ້ນ, ປ໊ຳຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເມື່ອພາຍນອກເຢັນຂຶ້ນ — ທັງສອງຈຳລອງເປັນສ່ວນຄົງທີ່ຂອງປະສິດທິພາບອຸດົມຄະຕິ (Carnot).
COP_cool = 0.45·T_e/(T_c − T_e), T_e = 5 °C, T_c = θo + 12 K; COP_heat = 0.45·T_c/(T_c − T_e), T_c = 45 °C, T_e = θo − 8 K[9]ສົມມຸດຖານ: ຂະໜາດອາຄານ, ເປືອກອາຄານ, ກຳລັງຂອງລະບົບ, ຄວາມໜາແໜ້ນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ, ສ່ວນ Carnot, ກຳລັງພັດລົມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ສະພາບອາກາດ ແມ່ນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບຫ້ອງການທົ່ວໄປ; ຄວາມສຳພັນຂອງສົມດຸນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມສະບາຍ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ CO₂ ແມ່ນຕາມທີ່ເຜີຍແຜ່.
ເຄື່ອງວັດບັນທຶກກຳລັງສະເລ່ຍທຸກ 15 ນາທີ; ຄ່າພະລັງງານສູງສຸດ (demand charge) ຄິດຈາກຄ່າສູງສຸດ ສະນັ້ນໜຶ່ງຊ່ວງ 15 ນາທີທີ່ບໍ່ດີອັນດຽວກຳນົດຄ່າທັງໝົດ.
P = Q_cool/COP_cool + Q_heat/COP_heat + fans (6 kW + 1.5 kW per m³/s outdoor air) + lights + plugs; billing demand = max over 15-min intervals of P[11]ສົມມຸດຖານ: ຂະໜາດອາຄານ, ເປືອກອາຄານ, ກຳລັງຂອງລະບົບ, ຄວາມໜາແໜ້ນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ, ສ່ວນ Carnot, ກຳລັງພັດລົມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ສະພາບອາກາດ ແມ່ນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບຫ້ອງການທົ່ວໄປ; ຄວາມສຳພັນຂອງສົມດຸນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມສະບາຍ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ CO₂ ແມ່ນຕາມທີ່ເຜີຍແຜ່.
ການເຮັດໃຫ້ເຢັນລ່ວງໜ້າເກັບ 'ຄວາມເຢັນ' ໃນຄອນກຣີດຕອນກາງຄືນ ເມື່ອ chiller ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳ; ຕອນບ່າຍໂຄງສ້າງທີ່ເຢັນດູດຄວາມຮ້ອນທີ່ລະບົບຈະຕ້ອງເອົາອອກເປັນຢ່າງອື່ນ.
cool the mass before the peak (θm ↓), then raise the setpoint: H_ms(θs − θm) absorbs part of the afternoon gain instead of the plant[10]
ການເລີ່ມທີ່ດີທີ່ສຸດ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ອາກາດຍິ່ງເຢັນ ການຟື້ນຕົວຈາກ setback ຍິ່ງດົນ ສະນັ້ນລະບົບຕ້ອງເລີ່ມໄວຂຶ້ນຕາມນັ້ນ.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
ຄ່າຄົງທີ່ການເດີນເຄື່ອງອື່ນໆທີ່ແບບຈຳລອງໃຊ້.
5,000 m² office, 3 m storeys · windows 800 m² at U 1.8 (H_w 1,440 W/K), opaque envelope 1,000 W/K, infiltration 0.1 ACH · cooling capacity 350 kW, heat pump 300 kW (thermal) · unoccupied limits 15/30 °C · occupancy 07:30–18:30, attendance ~ N(85 %, 5 %) · outdoor temperature cosine + N(0, 0.8 K) hourly · RH 50 %, 0.1 m/s, 1.2 metສົມມຸດຖານ: ຂະໜາດອາຄານ, ເປືອກອາຄານ, ກຳລັງຂອງລະບົບ, ຄວາມໜາແໜ້ນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ, ສ່ວນ Carnot, ກຳລັງພັດລົມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ສະພາບອາກາດ ແມ່ນຄ່າຕົວຢ່າງສຳລັບຫ້ອງການທົ່ວໄປ; ຄວາມສຳພັນຂອງສົມດຸນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມສະບາຍ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ CO₂ ແມ່ນຕາມທີ່ເຜີຍແຜ່.

ຄວາມສຸ່ມ: ຕົວສ້າງ mulberry32 ທີ່ມີແກ່ນ; ການກະຈາຍທີ່ໃຊ້ — ເອກະພາບ ເລກກຳລັງ (CDF ກັບຄືນ) ປົກກະຕິ (Box–Muller) Poisson (Knuth). ແກ່ນຖືກສະແດງ ແລະແບ່ງປັນໄດ້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ

  1. ISO 13790:2008 — Energy performance of buildings — Calculation of energy use for space heating and cooling (simple hourly method, 5R1C network, Annex C; Table 12 mass classes) — International Organization for Standardization, 2008
  2. Modelica Buildings Library — Buildings.ThermalZones.ISO13790 (Zone5R1C: h_is = 3.45, h_ms = 9.1 W/m²K, gain split; mass classes, e.g. Data.Heavy: 260 000 J/(K·m²), mass area factor 3.0) — Lawrence Berkeley National Laboratory
  3. ISO 7730:2005 — Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices (Annex D program, Table D.1 check values) — International Organization for Standardization, 2005
  4. ANSI/ASHRAE Standard 55 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (PMV −0.5…+0.5 comfort zone, PPD < 10 %) — ASHRAE, 2020
  5. ANSI/ASHRAE Standard 62.1 — Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality (Table 6-1, office space: R_p = 5 cfm (2.5 L/s) per person, R_a = 0.06 cfm/ft² (0.3 L/s·m²), 5 people / 1000 ft²; demand-controlled ventilation) — ASHRAE, 2022
  6. A. Persily, L. de Jonge — Carbon dioxide generation rates for building occupants (office occupants ≈ 0.0048 L/s per person; steady-state ΔC = G/Q) — Indoor Air 27(5):868–879, 2017
  7. 실내공기질 관리법 시행규칙 별표 2 — 실내공기질 유지기준 (이산화탄소 1,000 ppm 이하) — 대한민국 환경부 (국가법령정보센터)
  8. ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 18 Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations (Table 1: moderately active office work, sensible ≈ 75 W per person) — ASHRAE, 2021
  9. Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach (reversed Carnot cycle: COP_R = T_L/(T_H − T_L), COP_HP = T_H/(T_H − T_L)) — McGraw-Hill, 9th ed., 2019
  10. J. E. Braun — Load Control Using Building Thermal Mass (pre-cooling and setpoint adjustment to shift and reduce peak cooling demand) — ASME Journal of Solar Energy Engineering 125(3):292–301, 2003
  11. J. McLaren, S. Mullendore — Identifying Potential Markets for Behind-the-Meter Battery Energy Storage: A Survey of U.S. Demand Charges (demand charge on the highest metered interval demand, kW) — NREL / Clean Energy Group, NREL/BR-6A20-68963, 2017
  12. J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989

ໃຜເຮັດອາຊີບນີ້

ແບບຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາ — ບໍ່ສຳລັບການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການ. ສະຖານທີ່ຈິງປັບທຸກຄ່າຄົງທີ່ຕາມອຸປະກອນ ແລະຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ.