ରିଆଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ — ଅଫିସ୍ କୋଠା ପରିଚାଳନା ଲାଇଭ୍ ମଡେଲ୍

ଆପଣ ଏକ ଭାରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ସଂରଚନା, ଛାତ ଉପରେ କୁଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏକ ହିଟ୍ ପମ୍ପ୍ ଓ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏୟାର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଅଫିସ୍ କୋଠାର ସୁବିଧା ପରିଚାଳକ। ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍‌ରେ ମଡେଲ୍ ବାହାର ବାୟୁ, କକ୍ଷ ବାୟୁ, ପୃଷ୍ଠ ଓ କୋଠାର ଥର୍ମାଲ୍ ମାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଉତ୍ତାପ (ISO 13790 ଘଣ୍ଟାଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି), ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ହେବ, ଏହା ଟାଣୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବାସିନ୍ଦା କେତେ CO₂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି (PMV/PPD, ISO 7730) ହିସାବ କରେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସିମୁଲେସନ୍ — ଟାରିଫ୍ ଓ କୋଠା ଅଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।

ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିବେ

ସିମୁଲେଟର

ସମୟ 0 ମିନି
00:00 · କକ୍ଷ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା 21.9 °C · ତାପୀୟ ଅନୁଭୂତି (PMV) -0.84 · ଅନୁମାନିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ (PPD) 20% · ଭିତର CO₂ 450 ppm · କୋଠାର ଚାହିଦା (15 ମିନିଟ୍) 0 kW · ବିଲିଂ ଶିଖର ଚାହିଦା 0 kW · କୋଠାରେ ଥିବା ଲୋକ 0■ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓କୁଲିଂ ସେଟ୍‌ପଏଣ୍ଟ 24.0 °C · ହିଟିଂ ସେଟ୍‌ପଏଣ୍ଟ 21.0 °Cପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ସମୟ 7.0 hବାହାର ବାୟୁ 0 L/s · ସ୍ଥିର (ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରବାହ)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା 21.9 °CCO₂ 450 ppmକୋଠାର ଚାହିଦା (15 ମିନିଟ୍) 0 kW│ = ବିଲିଂ ଶିଖର ଚାହିଦା 0 kW · ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ 0 kWhତାପୀୟ ଅନୁଭୂତି (PMV) -0.84ଅନୁମାନିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ (PPD) 20% · କୋଠାରେ ଥିବା ଲୋକ 0
  • ଆରାମଦାୟକ (PMV −0.5…+0.5)
  • ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା (PMV −0.5 ତଳେ)
  • ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ (PMV +0.5…+1)
  • ଗରମ (PMV +1 ଉପରେ)
  • କୁଲିଂ
  • ହିଟିଂ
  • ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଉପସ୍ଥିତି ମୋଡ୍‌ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କକ୍ଷ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା କରେ। ସଂରଚନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ କମାନ୍ତୁ; ଟାରିଫ୍ ଶିଖର ସମୟରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।

ଉପସ୍ଥିତି ମୋଡ୍‌ରେ ହିଟ୍ ପମ୍ପ୍ ଯେଉଁ କକ୍ଷ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖେ। କୁଲିଂ ସେଟ୍‌ପଏଣ୍ଟଠାରୁ ଅତି କମରେ 1 °C ତଳେ ରଖାଯାଏ।

ଉପସ୍ଥିତି ମୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଘଣ୍ଟା (କର୍ମଚାରୀ 07:30 ରୁ ଆସନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ 08:00 ରୁ, 18:00 ରେ ବନ୍ଦ)। 08:00 ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ବାୟୁ ଡ୍ୟାମ୍ପର୍ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେବଳ କୋଠାକୁ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କରେ। ଉପସ୍ଥିତି ମୋଡ୍ ବାହାରେ କୋଠାର ତାପମାତ୍ରା 15 ଓ 30 °C ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଉଠାପଡ଼ା କରେ। ଆରମ୍ଭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ: ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଏହାକୁ ବଦଳାଇଲେ 18:00 ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ।

ସ୍ଥିର = 250 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରବାହ (2125 L/s)। ଚାହିଦା-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ = ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2.5 L/s + ପ୍ରତି m² ପାଇଁ 0.3 L/s। ପର୍ଜ = 100 % ବାହାର ବାୟୁ (6000 L/s) — ସବୁଠାରୁ କମ୍ CO₂, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିଟିଂ କିମ୍ବା କୁଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ।

ବାହାର ବାୟୁ କକ୍ଷଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଏବଂ କୁଲିଂ ଦରକାର ହେଲେ, କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଚଳାଇବା ବଦଳରେ ତାହାର ଅଧିକ (6000 L/s ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଭିତରକୁ ଆଣେ।

କୁଲିଂ ଓ ହିଟିଂ ଆଉଟପୁଟ୍‌କୁ କ୍ଷମତାର ଏହି ଅଂଶରେ ସୀମିତ କରେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିଖର କମାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋଡ୍ ଅଧିକ ହେଲେ କକ୍ଷର ତାପମାତ୍ରା ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ।

ସୂଚକ

ବିଲିଂ ଶିଖର ଚାହିଦା
0kW
ସ୍ୱାଭାବିକ
ଅନୁମାନିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ (PPD)
20%
ସତର୍କତା
ଭିତର CO₂
450ppm
ସ୍ୱାଭାବିକ
କୋଠାର ଚାହିଦା (15 ମିନିଟ୍)
0kW
ସ୍ୱାଭାବିକ
ତାପୀୟ ଅନୁଭୂତି (PMV)-0.84
କକ୍ଷ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା21.9 °C
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା21.9 °C
ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା21.9 °C
ସଂରଚନା ତାପମାତ୍ରା22.0 °C
ବାହାର ତାପମାତ୍ରା16.9 °C
ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍0 kWh
କୋଠାରେ ଥିବା ଲୋକ0
ବାହାର ବାୟୁ0 L/s
ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁଲିଂ0 kW
ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ହିଟିଂ0 kW
ପ୍ଲାଣ୍ଟ COP0.00
ସେଟ୍‌ପଏଣ୍ଟ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ0.0 K

ପ୍ରବୃତ୍ତି

ବିଲିଂ ଶିଖର ଚାହିଦା: — kW4000

ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି

ସ୍ତର 1 · ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ସେମିନାର୍ ଭିଡ଼

ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ବସନ୍ତ ଦିନ (ପ୍ରାୟ 0–6 °C)। 13:00 ରେ ପ୍ରାୟ 400 ଅତିଥି କୋଠାରେ ଏକ ସେମିନାର୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଓ 17:00 ରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି — ଘରେ 210 ଜଣ ବଦଳରେ ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକ ରହିବେ। ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ କରି ଓ ଚାହିଦା ଶିଖର ନ ବଢ଼ାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଭିତର CO₂ କୁ 1000 ppm କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସ୍ଥିର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରବାହରେ ଅଛି।

  • ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଭିତର CO₂ ≤ 1000 ppm
  • ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ≤ 1110 kWh
  • ଚାହିଦା କେବେ 120 kW ଉପରେ ନୁହେଁ

ସ୍ତର 2 · ଥଣ୍ଡା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପରେ ସୋମବାର ସକାଳ

ସୋମବାର, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ହାରାହାରି −7 °C। ପୁରା ସପ୍ତାହାନ୍ତ କୋଠା 15 °C ସେଟବ୍ୟାକ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ସଂରଚନା ପ୍ରାୟ 14 °C। କର୍ମଚାରୀ 07:30 ରୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭଳି 07:00 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ସକାଳର ଚାହିଦା ଶିଖର ଓ ଶକ୍ତି ବିଲ୍‌କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି 08:00 ରୁ କୋଠାକୁ ଆରାମଦାୟକ କରନ୍ତୁ (PPD ≤ 10 %)।

  • 08:00 ରୁ 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PPD ≤ 10 %
  • ଚାହିଦା କେବେ 195 kW ଉପରେ ନୁହେଁ
  • 14:00 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ≤ 1760 kWh

ସ୍ତର 3 · ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିଖର ଓ ଚାହିଦା ଶୁଳ୍କ

ଏକ ଉତ୍ତାପ ତରଙ୍ଗ ଦିନ: ଭୋରରେ 24 °C, ଅପରାହ୍ନରେ 36 °C, ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଟାରିଫ୍‌ର ଚାହିଦା ଶୁଳ୍କ 13:00 ଓ 17:00 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 15-ମିନିଟ୍ ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୁଏ। ବାସିନ୍ଦା ଆରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ (ହାରାହାରି PPD ≤ 9.5 %, କେବେ 15 % ଉପରେ ନୁହେଁ) ଏବଂ ଦିନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆପଣ ଯେପରି ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ତାହା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଶିଖରକୁ 148 kW କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ 24 °C ସେଟ୍‌ପଏଣ୍ଟ ସହ 07:00 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

  • 13:00–17:00 ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଦା ≤ 148 kW
  • କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହାରାହାରି PPD ≤ 9.5 %
  • PPD କେବେ 15 % ଉପରେ ନୁହେଁ
  • ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ≤ 1920 kWh

ଆଧାର — ସଂଖ୍ୟା ପଛର ମଡେଲ୍

ସିମୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ଉତ୍ସ ସହ। ଅନୁମାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ଉଦାହରଣମୂଳକ କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍।

କୋଠା ଏକ ଛୋଟ ତାପୀୟ ନେଟୱର୍କ ଭାବେ: କକ୍ଷ ବାୟୁ ଓ ଭିତର ପୃଷ୍ଠରେ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ, କଂକ୍ରିଟ୍ ସଂରଚନାରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଯୋଗ ଦେଇ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁପାତରେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
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]
ଏକ ଭାରୀ କୋଠା ପାଇଁ ମାନକ ମୂଲ୍ୟ: ସଂରଚନା ପ୍ରତି m² ମହଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି କେଲ୍ଭିନ୍ 260 kJ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ କକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତାପର ଅଧା ସିଧାସଳଖ ବାୟୁକୁ ଯାଏ, ବାକି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଷ୍ଠ ଓ ଥର୍ମାଲ୍ ମାସ୍‌ରେ ପଡ଼େ।
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]
ବାହାର ବାୟୁର ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତର ଓ ବାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି କେଲ୍ଭିନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ 1.2 kW ବହନ କରେ।
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
ଫାଙ୍ଗରଙ୍କ ଆରାମ ମଡେଲ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ ସେ କନ୍ଭେକ୍ସନ୍, ବିକିରଣ, ଝାଳ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହରାଉଥିବା ଉତ୍ତାପ ସହ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। PMV 0 ନିରପେକ୍ଷ; ±0.5 ସାଧାରଣ ଆରାମ ପରିସର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 10 % ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
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]
ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହାର ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶ, ମହଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶ। ଚାହିଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ।
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]
ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ କୋଠାରେ CO₂: ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ବାହାର ବାୟୁ ଏହାକୁ ପତଳା କରେ। ସ୍ତର V/Q ସମୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ସହ C_out + N·G/Q ଆଡ଼କୁ ଯାଏ — ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା।
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]
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତାପ: ଲୋକ, ଆଲୋକ ଓ ଅଫିସ୍ ଉପକରଣ; ଝରକା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅପରାହ୍ନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚେ।
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]ଧାରଣା: କୋଠାର ଆକାର, ଆବରଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷମତା, ଉତ୍ତାପ ଲାଭ ଘନତା, କାର୍ନୋ ଅଂଶ, ପଙ୍ଖା ଶକ୍ତି, ସମୟସୂଚୀ ଓ ପାଗ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ; ତାପ ସନ୍ତୁଳନ, ଆରାମ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଓ CO₂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ।
ବାହାରେ ଯେତେ ଗରମ, ଚିଲର୍ ସେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ; ଯେତେ ଥଣ୍ଡା, ହିଟ୍ ପମ୍ପ୍ ସେତେ ଅଧିକ — ଉଭୟ ଆଦର୍ଶ (କାର୍ନୋ) ଦକ୍ଷତାର ଏକ ସ୍ଥିର ଅଂଶ ଭାବେ ମଡେଲ୍ କରାଯାଇଛି।
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]ଧାରଣା: କୋଠାର ଆକାର, ଆବରଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷମତା, ଉତ୍ତାପ ଲାଭ ଘନତା, କାର୍ନୋ ଅଂଶ, ପଙ୍ଖା ଶକ୍ତି, ସମୟସୂଚୀ ଓ ପାଗ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ; ତାପ ସନ୍ତୁଳନ, ଆରାମ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଓ CO₂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ।
ମିଟର୍ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍‌ର ହାରାହାରି ଶକ୍ତି ରେକର୍ଡ୍ କରେ; ଚାହିଦା ଶୁଳ୍କ ସର୍ବାଧିକଟିକୁ ବିଲ୍ କରେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କ ସ୍ଥିର କରେ।
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]ଧାରଣା: କୋଠାର ଆକାର, ଆବରଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷମତା, ଉତ୍ତାପ ଲାଭ ଘନତା, କାର୍ନୋ ଅଂଶ, ପଙ୍ଖା ଶକ୍ତି, ସମୟସୂଚୀ ଓ ପାଗ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ; ତାପ ସନ୍ତୁଳନ, ଆରାମ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଓ CO₂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ।
ପୂର୍ବ-କୁଲିଂ ରାତିରେ କଂକ୍ରିଟ୍‌ରେ ‘ଶୀତଳତା’ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚିଲର୍ ଦକ୍ଷ ଓ ଚାହିଦା କମ୍; ଅପରାହ୍ନରେ ଥଣ୍ଡା ସଂରଚନା ସେହି ଉତ୍ତାପ ଶୋଷେ ଯାହାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟଥା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା।
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]
ଅପ୍ଟିମାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ: ସଂରଚନା ଓ ପାଗ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା, ସେଟବ୍ୟାକ୍ ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସେତେ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସେତିକି ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥିରାଙ୍କ।
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 metଧାରଣା: କୋଠାର ଆକାର, ଆବରଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷମତା, ଉତ୍ତାପ ଲାଭ ଘନତା, କାର୍ନୋ ଅଂଶ, ପଙ୍ଖା ଶକ୍ତି, ସମୟସୂଚୀ ଓ ପାଗ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ; ତାପ ସନ୍ତୁଳନ, ଆରାମ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଓ CO₂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ।

ଅନିୟମିତତା: ସିଡ୍ ଥିବା mulberry32 ଜେନେରେଟର; ବ୍ୟବହୃତ ବଣ୍ଟନ — ଏକରୂପ, ଘାତାଙ୍କୀୟ (ଓଲଟା CDF), ସାଧାରଣ (Box–Muller), ପଏସନ୍ (Knuth)। ସିଡ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରାଯାଇପାରେ।

ଉତ୍ସ

  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

ଏହା କିଏ ଜୀବିକା ପାଇଁ କରେ

ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ମଡେଲ୍ — ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କକୁ ନିଜ ଉପକରଣ ଓ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି।