ທຸກອຸດສາຫະກຳ › ອະສັງຫາລິມະຊັບ — ການດຳເນີນອາຄານຫ້ອງການ 🏢 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 ເປັນຫຍັງອາຄານໜັກຈຶ່ງຕອບສະໜອງຊ້າ: ໂຄງສ້າງຂອງມັນເກັບຄວາມຮ້ອນ ສະນັ້ນການອຸ່ນຂຶ້ນ, ເຢັນລົງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ເຢັນລ່ວງໜ້າໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ບໍ່ແມ່ນຫຼາຍນາທີ. ການລະບາຍອາກາດກຳນົດ CO₂ ພາຍໃນແນວໃດ — ແລະ ເປັນຫຍັງຫ້ອງຈຶ່ງຊ້າກວ່າຈຳນວນຄົນປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ. ຄ່າພະລັງງານສູງສຸດ (demand charge) ເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະ ຈຸດຕັ້ງຄ່າ, ເວລາເລີ່ມ ແລະ ການເກັບຄວາມຮ້ອນຊ່ວຍຕັດຈຸດສູງສຸດໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ສະບາຍແນວໃດ. ຕົວຈຳລອງສົດຕ້ອງການ JavaScript. ທຸກຢ່າງຂ້າງລຸ່ມ — ແບບຈຳລອງ ສູດຂອງມັນ ແລະແຫຼ່ງທີ່ມາ — ອ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ມີມັນ.
ຕົວຈຳລອງ
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 ■ ລະບົບປິດ COP 0,0 · ⏱ 00:00 1F ↓ 2F ↓ 3F ↓ 4F ↓ 5F ↓ ຈຸດຕັ້ງຄ່າຄວາມເຢັນ 24,0 °C ຈຸດຕັ້ງຄ່າຄວາມຮ້ອນ 21,0 °C ເວລາເລີ່ມລະບົບ 7,0 h ອາກາດພາຍນອກ 0 L/s ຄົງທີ່ (ອັດຕາໄຫຼອອກແບບ) 🌡 16,9 °C → 21,9 °C · ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວ 21,9 °C CO₂ 450 ppm ກຳລັງຂອງອາຄານ (15 ນາທີ) 0 kW │ = ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ 0 kW ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ 0 kWh ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມຮ້ອນ (PMV) - 0,84 ສ່ວນຜູ້ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຄາດໄວ້ (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 ຄົນການຄວບຄຸມ ອາກາດພາຍນອກ (ການລະບາຍອາກາດ) ຄົງທີ່ (ອັດຕາໄຫຼອອກແບບ)
ຄົງທີ່ (ອັດຕາໄຫຼອອກແບບ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການ (DCV) ການລ້າງອາກາດ (ອາກາດພາຍນອກ 100 %) 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.
ຕົວຊີ້ວັດ ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ
0 kW
ປົກກະຕິ
ສ່ວນຜູ້ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຄາດໄວ້ (PPD)
20 %
ຄຳເຕືອນ
ກຳລັງຂອງອາຄານ (15 ນາທີ)
0 kW
ປົກກະຕິ
ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມຮ້ອນ (PMV) -0,84 ອຸນຫະພູມອາກາດຫ້ອງ 21,9 °C ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ 21,9 °C ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວ 21,9 °C ອຸນຫະພູມໂຄງສ້າງ 22,0 °C ອຸນຫະພູມພາຍນອກ 16,9 °C ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ 0 kWh ຄົນໃນອາຄານ 0 ອາກາດພາຍນອກ 0 L/s ຄວາມເຢັນທີ່ສົ່ງ 0 kW ຄວາມຮ້ອນທີ່ສົ່ງ 0 kW COP ຂອງລະບົບ 0,00 ຈຸດຕັ້ງຄ່າບໍ່ບັນລຸໂດຍ 0,0 K
ແນວໂນ້ມ ຕົວວັດແຜນພາບ ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ ສ່ວນຜູ້ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຄາດໄວ້ (PPD) CO₂ ພາຍໃນ ກຳລັງຂອງອາຄານ (15 ນາທີ) ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມຮ້ອນ (PMV) ອຸນຫະພູມອາກາດຫ້ອງ ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວ ອຸນຫະພູມໂຄງສ້າງ ອຸນຫະພູມພາຍນອກ ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ ຄົນໃນອາຄານ ອາກາດພາຍນອກ ຄວາມເຢັນທີ່ສົ່ງ ຄວາມຮ້ອນທີ່ສົ່ງ COP ຂອງລະບົບ ຈຸດຕັ້ງຄ່າບໍ່ບັນລຸໂດຍ ກຳລັງສູງສຸດທີ່ຄິດເງິນ: — kW 400 0 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.
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 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, 2008Modelica 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 LaboratoryISO 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, 2005ANSI/ASHRAE Standard 55 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (PMV −0.5…+0.5 comfort zone, PPD < 10 %) — ASHRAE, 2020 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 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, 2017실내공기질 관리법 시행규칙 별표 2 — 실내공기질 유지기준 (이산화탄소 1,000 ppm 이하) — 대한민국 환경부 (국가법령정보센터)ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 18 Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations (Table 1: moderately active office work, sensible ≈ 75 W per person) — ASHRAE, 2021 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 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, 2003J. 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, 2017J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989 ແບບຈຳລອງເພື່ອການສຶກສາ — ບໍ່ສຳລັບການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການ. ສະຖານທີ່ຈິງປັບທຸກຄ່າຄົງທີ່ຕາມອຸປະກອນ ແລະຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ.