အိမ်ခြံမြေ — ရုံးအဆောက်အအုံ လည်ပတ်မှု တိုက်ရိုက်မော်ဒယ်

သင်သည် ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံလေးလံသော၊ ခေါင်မိုးပေါ် အအေးပေးပလန့်၊ အပူစုပ်စက်နှင့် ဗဟိုလေစီမံစက်ပါသော ငါးထပ်ရုံးအဆောက်အအုံ၏ စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သည်။ 15 မိနစ်တိုင်း မော်ဒယ်သည် အပြင်လေ၊ အခန်းလေ၊ မျက်နှာပြင်များနှင့် အဆောက်အအုံဒြပ်ထုကြား စီးသောအပူ (ISO 13790 နာရီနည်းလမ်း)၊ ပလန့်ထောက်ပံ့ရမည့်ပမာဏ၊ ၎င်းသုံးသော လျှပ်စစ်၊ အတွင်းလူများရှူထုတ်သော CO₂ ပမာဏနှင့် သူတို့ ဘယ်လောက်သက်သောင့်သက်သာသည်ကို (PMV/PPD, ISO 7730) တွက်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ simulation သာဖြစ်သည် — အခကြေးငွေနှင့် အဆောက်အအုံကိန်းဂဏန်းများသည် ဥပမာများဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်နီယာ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအကြံမဟုတ်ပါ။

သင်ဘာသင်ယူမည်နည်း

ဆင်မျူလေတာ

အချိန် 0 မိနစ်
00:00 · အခန်းလေအပူချိန် 21.9 °C · အပူအေးခံစားမှု (PMV) -0.84 · မကျေနပ်မည်ဟု ခန့်မှန်းသူများ (PPD) 20% · အတွင်း CO₂ 450 ppm · အဆောက်အအုံလိုအပ်ချက် (15 မိနစ်) 0 kW · ငွေတောင်းခံမှု အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက် 0 kW · အဆောက်အအုံအတွင်းလူများ 0■ပလန့်ပိတ်ထားသည်COP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓အအေးပေး သတ်မှတ်အပူချိန် 24.0 °Cအပူပေး သတ်မှတ်အပူချိန် 21.0 °Cပလန့်စတင်ချိန် 7.0 hအပြင်လေ 0 L/s · ပုံသေ (ဒီဇိုင်းစီးဆင်းမှု)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · မျက်နှာပြင်အပူချိန် 21.9 °CCO₂ 450 ppmအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက် (15 မိနစ်) 0 kW│ = ငွေတောင်းခံမှု အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက် 0 kWသုံးစွဲသော လျှပ်စစ် 0 kWhအပူအေးခံစားမှု (PMV) -0.84မကျေနပ်မည်ဟု ခန့်မှန်းသူများ (PPD) 20%အဆောက်အအုံအတွင်းလူများ 0
  • သက်သောင့်သက်သာ (PMV −0.5…+0.5)
  • အေးလွန်း (PMV −0.5 အောက်)
  • ပူနွေးလွန်း (PMV +0.5…+1)
  • ပူသည် (PMV +1 အထက်)
  • အအေးပေးနေသည်
  • အပူပေးနေသည်
  • လူ 12 ဦးခန့်

ထိန်းချုပ်မှုများ

အသုံးပြုမုဒ်တွင် ပလန့်သည် အခန်းလေကို အေးအောင်လုပ်ပေးမည့် အပူချိန်။ လူများမလာမီ အဆောက်အအုံဖွဲ့စည်းပုံကို ကြိုတင်အအေးပေးရန် လျှော့ပါ၊ အခကြေးငွေ အမြင့်ဆုံးကာလတွင် မြှင့်ပါ။

အသုံးပြုမုဒ်တွင် အပူစုပ်စက်သည် အခန်းလေကို ထိန်းထားမည့် အပူချိန်။ အအေးပေးသတ်မှတ်အပူချိန်ထက် အနည်းဆုံး 1 °C နိမ့်အောင် ထားသည်။

အသုံးပြုမုဒ်စတင်သည့် နာရီအချိန် (ဝန်ထမ်းများ 07:30 မှ ရောက်လာသည်၊ လေဝင်လေထွက် 08:00 မှ၊ 18:00 တွင် ရပ်သည်)။ 08:00 မတိုင်မီ အပြင်လေတံခါးပေါက်များ ပိတ်ထားသဖြင့် ပလန့်သည် အဆောက်အအုံကို အပူပေး သို့မဟုတ် အအေးပေးရုံသာ လုပ်သည်။ အသုံးပြုမုဒ်ပြင်ပတွင် အဆောက်အအုံသည် 15 နှင့် 30 °C ကြား အတက်အကျဖြစ်သည်။ စတင်အမိန့်သည် လော့ခ်ကျသည်: ပလန့်သည် ထိုနေ့အတွက် တစ်ကြိမ်စတင်ပြီးနောက် ဤအချိန်ကို ပြောင်းလဲသော်လည်း 18:00 နောက်ပိုင်းအထိ ဘာမျှမဖြစ်ပါ။

ပုံသေ = လူ 250 အတွက် ဒီဇိုင်းစီးဆင်းမှု (2,125 L/s)။ လိုအပ်ချက်အလိုက်ထိန်း = ရှိနေသူတစ်ဦးလျှင် 2.5 L/s + m² တစ်ခုလျှင် 0.3 L/s။ ပါ့ဂျ် (purge) = အပြင်လေ 100 % (6,000 L/s) — CO₂ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း အပူပေး သို့မဟုတ် အအေးပေးကုန်ကျစရိတ် အမြင့်ဆုံး။

အပြင်လေသည် အခန်းထက် အေးပြီး အအေးပေးရန်လိုအပ်သောအခါ ကွန်ပရက်ဆာမောင်းမည့်အစား အပြင်လေကို ပိုယူသည် (6,000 L/s အထိ)။

အအေးပေးခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်း ထွက်ရှိမှုကို စွမ်းဆောင်ရည်၏ ဤအချိုးအထိသာ ကန့်သတ်သည်။ လျှပ်စစ်အမြင့်ဆုံးကို လျှော့ချပေးသော်လည်း ဝန်ပိုများလျှင် အခန်းအပူချိန် လွဲချော်သွားသည်။

ညွှန်ကိန်းများ

ငွေတောင်းခံမှု အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်
0kW
ပုံမှန်
မကျေနပ်မည်ဟု ခန့်မှန်းသူများ (PPD)
20%
သတိပေးချက်
အတွင်း CO₂
450ppm
ပုံမှန်
အဆောက်အအုံလိုအပ်ချက် (15 မိနစ်)
0kW
ပုံမှန်
အပူအေးခံစားမှု (PMV)-0.84
အခန်းလေအပူချိန်21.9 °C
လည်ပတ်အပူချိန်21.9 °C
မျက်နှာပြင်အပူချိန်21.9 °C
ဖွဲ့စည်းပုံအပူချိန်22.0 °C
အပြင်အပူချိန်16.9 °C
သုံးစွဲသော လျှပ်စစ်0 kWh
အဆောက်အအုံအတွင်းလူများ0
အပြင်လေ0 L/s
ပေးပို့သော အအေးပေးမှု0 kW
ပေးပို့သော အပူပေးမှု0 kW
ပလန့် COP0.00
သတ်မှတ်အပူချိန် မရောက်သော ကွာဟချက်0.0 K

လမ်းကြောင်း

ငွေတောင်းခံမှု အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်: — kW4000

အရေးပေါ်အခြေအနေများ

အဆင့် 1 · အေးသောနေ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲလူစု

အေးသောနွေဦးနေ့တစ်ရက်ဖြစ်သည် (0–6 °C ခန့်)။ 13:00 တွင် စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် ဧည့်သည်ခန့်မှန်း 400 အဆောက်အအုံသို့ ရောက်လာပြီး 17:00 တွင် ပြန်သွားမည် — အဆောက်အအုံတွင် 210 အစား 600 ခန့် ရှိမည်။ စွမ်းအင်မဖြုန်းဘဲ လိုအပ်ချက်အမြင့်ဆုံးကို မမြှင့်ဘဲ အလုပ်ချိန်တစ်ရက်လုံး အတွင်း CO₂ ကို 1,000 ppm နှင့်အောက် ထိန်းပါ။ လေဝင်လေထွက်သည် ပုံသေဒီဇိုင်းစီးဆင်းမှုဖြင့် လည်ပတ်နေသည်။

  • အလုပ်ချိန်တစ်ရက်လုံး အတွင်း CO₂ ≤ 1,000 ppm
  • သုံးစွဲသော လျှပ်စစ် ≤ 1,110 kWh
  • လိုအပ်ချက် 120 kW ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်ရ

အဆင့် 2 · အေးသောစနေ၊ တနင်္ဂနွေပြီးနောက် တနင်္လာမနက်

တနင်္လာနေ့၊ သန်းခေါင်၊ ပျမ်းမျှ −7 °C။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတစ်လျှောက် အဆောက်အအုံကို 15 °C setback တွင် ထားခဲ့သဖြင့် ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် 14 °C ခန့်ရှိသည်။ ဝန်ထမ်းများ 07:30 မှ ရောက်လာသည်။ ပလန့်ကို ပုံမှန်အတိုင်း 07:00 တွင် စတင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ မနက်ပိုင်းလိုအပ်ချက်အမြင့်ဆုံးနှင့် စွမ်းအင်ကြေးကို ထိန်းထားရင်း 08:00 မှ အဆောက်အအုံကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပါ (PPD ≤ 10 %)။

  • 08:00 မှ 12:00 အထိ PPD ≤ 10 %
  • လိုအပ်ချက် 195 kW ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်ရ
  • 14:00 အထိ သုံးစွဲသော လျှပ်စစ် ≤ 1,760 kWh

အဆင့် 3 · နွေရာသီအမြင့်ဆုံးနှင့် လိုအပ်ချက်ကြေး

အပူလှိုင်းနေ့: အရုဏ်တက်ချိန် 24 °C၊ နေ့လည် 36 °C၊ နေပြင်းသည်။ အခကြေးငွေ၏ လိုအပ်ချက်ကြေးကို 13:00 နှင့် 17:00 ကြား အမြင့်ဆုံး 15 မိနစ်လိုအပ်ချက်က သတ်မှတ်သည်။ အသုံးပြုသူများ သက်သောင့်သက်သာရှိနေစဉ် (ပျမ်းမျှ PPD ≤ 9.5 %၊ 15 % ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်) ထိုအမြင့်ဆုံးကို 148 kW နှင့်အောက် ထားပါ၊ ထို့ပြင် တစ်နေ့တာလျှပ်စစ်ကို သင်ပုံမှန်သုံးမည့်ပမာဏနှင့် နီးကပ်စေပါ။ ပလန့်သည် 24 °C သတ်မှတ်အပူချိန်ဖြင့် 07:00 တွင် စတင်သည်။

  • 13:00–17:00 အတွင်း လိုအပ်ချက် ≤ 148 kW
  • အလုပ်ချိန်အတွင်း ပျမ်းမျှ PPD ≤ 9.5 %
  • PPD 15 % ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်ရ
  • သုံးစွဲသော လျှပ်စစ် ≤ 1,920 kWh

အခြေခံ — ကိန်းဂဏန်းများနောက်ကွယ်ရှိ မော်ဒယ်

ဆင်မျူလေတာအသုံးပြုသော ဆက်စပ်ချက်တိုင်းကို ရင်းမြစ်နှင့်အတူ ဖော်ပြထားသည်။ ယူဆချက်အဖြစ် အမှတ်အသားပြုထားသော ကိန်းသေများသည် ဥပမာချိန်ညှိမှုများဖြစ်သည်။

အဆောက်အအုံကို အပူကွန်ရက်ငယ်တစ်ခုအဖြစ်: အခန်းလေနှင့် အတွင်းမျက်နှာပြင်များတွင် သိမ်းဆည်းမှုမရှိ၊ ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်သာ ရှိသည်။ အပူသည် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီမှ အပူချိန်ကွာခြားချက်အချိုးအတိုင်း စီးသည်။
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]
လေးလံသောအဆောက်အအုံအတွက် စံတန်ဖိုးများ: ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကြမ်းခင်းဧရိယာ m² တိုင်းအတွက် ကယ်လ်ဗင်တစ်ခုလျှင် 260 kJ သိမ်းထားပြီး အခန်းမျက်နှာပြင်များနှင့် ပြင်းထန်စွာ ချိတ်ဆက်နေသည်။ အတွင်းအပူ၏ တစ်ဝက်သည် လေထဲသို့ တိုက်ရိုက်သွားပြီး ကျန်အပူနှင့် နေရောင်သည် မျက်နှာပြင်များနှင့် ဒြပ်ထုထဲသို့ ကျသည်။
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]
အပြင်လေ တစ်စက္ကန့်လျှင် ကုဗမီတာတိုင်းသည် အတွင်းနှင့်အပြင် အပူချိန်ကွာခြားချက် တစ်ကယ်လ်ဗင်လျှင် 1.2 kW သယ်ဆောင်သည်။
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
ဖန်ဂါ၏ သက်သောင့်သက်သာမှုမော်ဒယ်သည် လူတစ်ဦးထုတ်သောအပူကို အပူသယ်ဆောင်စီးဆင်းမှု၊ ရောင်ခြည်၊ ချွေးနှင့် အသက်ရှူခြင်းဖြင့် ဆုံးရှုံးသည့်အပူနှင့် ချိန်ညှိသည်။ PMV 0 သည် ကြားနေ၊ ±0.5 သည် ပုံမှန်သက်သောင့်သက်သာမှုအပိုင်းအခြားဖြစ်ပြီး ထိုအတွင်း 10 % ခန့်မှာ မကျေနပ်သေးပါ။
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]
ရုံးများအတွက် လေဝင်လေထွက်နှုန်းလုပ်ထုံး: တစ်ပိုင်းသည် လူတစ်ဦးလျှင်၊ တစ်ပိုင်းသည် ကြမ်းခင်းဧရိယာအလိုက်။ လိုအပ်ချက်ထိန်းချုပ်မှုသည် တကယ်ရှိနေသူများကို လိုက်သည်။
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]
ကောင်းစွာရောနှောထားသော အဆောက်အအုံအတွင်း CO₂: အတွင်းရှိလူများက ထပ်ထည့်ပြီး အပြင်လေက ဖျော့စေသည်။ အဆင့်သည် C_out + N·G/Q ဆီသို့ ဦးတည်ပြီး အချိန်ကိန်းသေမှာ V/Q — ဒီဇိုင်းစီးဆင်းမှုတွင် တစ်နာရီခွဲခန့်။
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]
အတွင်းအပူ: လူများ၊ မီးများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ။ ပြတင်းပေါက်မှ နေရောင်မှာ နေ့လည်ခင်း အစောပိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
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]ယူဆချက်: အဆောက်အအုံအရွယ်အစား၊ ပြင်ပအကာအရံ၊ ပလန့်စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အပူရရှိမှုသိပ်သည်းဆ၊ ကာနိုအချိုး၊ ပန်ကာစွမ်းအား၊ အချိန်ဇယားနှင့် ရာသီဥတုတို့သည် ယေဘုယျရုံးတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ အပူချိန်ဟန်ချက်၊ သက်သောင့်သက်သာမှု၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် CO₂ ဆက်စပ်ချက်များသည် ထုတ်ဝေထားသည့်ပုံသေနည်းများဖြစ်သည်။
အပြင်ပိုပူလေ ချီလာပိုပင်ပန်းလေ၊ အပူစုပ်စက်မှာ ပိုအေးလေ ပိုပင်ပန်းလေ — နှစ်ခုလုံးကို စံပြ (ကာနို) ထိရောက်မှု၏ ပုံသေအချိုးအဖြစ် မော်ဒယ်ပြုထားသည်။
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]ယူဆချက်: အဆောက်အအုံအရွယ်အစား၊ ပြင်ပအကာအရံ၊ ပလန့်စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အပူရရှိမှုသိပ်သည်းဆ၊ ကာနိုအချိုး၊ ပန်ကာစွမ်းအား၊ အချိန်ဇယားနှင့် ရာသီဥတုတို့သည် ယေဘုယျရုံးတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ အပူချိန်ဟန်ချက်၊ သက်သောင့်သက်သာမှု၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် CO₂ ဆက်စပ်ချက်များသည် ထုတ်ဝေထားသည့်ပုံသေနည်းများဖြစ်သည်။
မီတာသည် 15 မိနစ်တိုင်း၏ ပျမ်းမျှစွမ်းအားကို မှတ်သည်။ လိုအပ်ချက်ကြေးကို အမြင့်ဆုံးတစ်ခုဖြင့် တွက်သဖြင့် မကောင်းသော 15 မိနစ်တစ်ကြိမ်တည်းက ကြေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။
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]ယူဆချက်: အဆောက်အအုံအရွယ်အစား၊ ပြင်ပအကာအရံ၊ ပလန့်စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အပူရရှိမှုသိပ်သည်းဆ၊ ကာနိုအချိုး၊ ပန်ကာစွမ်းအား၊ အချိန်ဇယားနှင့် ရာသီဥတုတို့သည် ယေဘုယျရုံးတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ အပူချိန်ဟန်ချက်၊ သက်သောင့်သက်သာမှု၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် CO₂ ဆက်စပ်ချက်များသည် ထုတ်ဝေထားသည့်ပုံသေနည်းများဖြစ်သည်။
ကြိုတင်အအေးပေးခြင်းသည် ညအချိန်တွင် ချီလာထိရောက်ပြီး လိုအပ်ချက်နည်းသောအခါ ကွန်ကရစ်ထဲ “အအေး” သိမ်းထားသည်။ နေ့လည်တွင် အေးနေသောဖွဲ့စည်းပုံက ပလန့်မှ မဟုတ်လျှင် ဖယ်ရှားရမည့်အပူကို စုပ်ယူသည်။
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]
အကောင်းဆုံးစတင်ချိန်: ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရာသီဥတု ပိုအေးလေ setback မှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် ပိုကြာလေဖြစ်၍ ပလန့်ကို ထိုမျှစောစောစတင်ရမည်။
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
မော်ဒယ်သုံးသော အခြားလည်ပတ်မှုကိန်းသေများ။
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 metယူဆချက်: အဆောက်အအုံအရွယ်အစား၊ ပြင်ပအကာအရံ၊ ပလန့်စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အပူရရှိမှုသိပ်သည်းဆ၊ ကာနိုအချိုး၊ ပန်ကာစွမ်းအား၊ အချိန်ဇယားနှင့် ရာသီဥတုတို့သည် ယေဘုယျရုံးတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ အပူချိန်ဟန်ချက်၊ သက်သောင့်သက်သာမှု၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် CO₂ ဆက်စပ်ချက်များသည် ထုတ်ဝေထားသည့်ပုံသေနည်းများဖြစ်သည်။

ကျပန်းဖြစ်မှု- seed ပါသော mulberry32 ဂျင်နရေတာ၊ သုံးသောဖြန့်ဝေမှုများ — တူညီ၊ ထပ်ကိန်း (ပြောင်းပြန် CDF)၊ ပုံမှန် (Box–Muller)၊ ပွာဆွန် (Knuth)။ seed ကို ပြသပြီး မျှဝေနိုင်သည်။

ရင်းမြစ်များ

  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

ဤအလုပ်ကို အသက်မွေးအတွက် မည်သူလုပ်သနည်း

ပညာရေးဆိုင်ရာမော်ဒယ် — လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် မဟုတ်ပါ။ အစစ်အမှန်နေရာများသည် ကိန်းသေတိုင်းကို ၎င်းတို့၏ကိရိယာနှင့် ဒေတာနှင့် ချိန်ညှိသည်။