У нас вы можете посмотреть бесплатно OpenStudio - EEMs 1: Вентиляция с регулируемой потребностью (DCV) (русские субтитры) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
В этом эпизоде мы обсуждаем, как смоделировать одну из самых простых мер энергоэффективности (EEM); регулируемую вентиляцию по требованию (DCV). DCV изменяет количество наружного воздуха в зависимости от фактического количества людей в помещениях. Расход воздуха рассчитывается пропорционально с использованием суммы требований к наружному воздуху на уровне зоны или с использованием процедуры расчета расхода воздуха ASHRAE 62.1. Не рассматривается в этом видео: более продвинутые версии этой меры могут модулировать расход наружного воздуха на основе качества воздуха в помещении (IAQ), измеряемого по уровню углекислого газа или другим загрязняющим веществам в помещении. Транскрипт: Всем привет, мы вернулись с другим эпизодом. В этом эпизоде мы обсудим одну из самых простых мер энергоэффективности для реализации в OpenStudio: регулируемую вентиляцию по требованию. У нас есть простое здание туалета для отдыха. Перейдите на вкладку «Системы HVAC». Добавьте простую систему воздушного контура на крыше. В этой системе нет охлаждения... мы удалим охлаждение из нее. Назначьте все зоны в здании этой одной системе HVAC. У нас есть система наружного воздуха, и похоже, что эта система по умолчанию имеет жесткий размер с нулевым минимальным расходом наружного воздуха... Это не применимо к этому сценарию, потому что у нас есть некоторые минимальные расходы воздуха для помещений. Давайте применим это к автоматическому размеру. Я могу просто показать вам это очень быстро... Если мы перейдем к типам помещений, вы увидите, что если мы просто выберем туалет, то в спецификации проекта наружного воздуха вы увидите, что у нас есть 7 CFM/человека. У нас также есть расход наружного воздуха 0,02 CFM/квадратный фут. Это, вероятно, слишком мало. Мы будем использовать 0,06 CFM/квадратный фут. Давайте вернемся к системе воздушного контура. Выберите сам воздушный контур. Прокрутите вниз, чтобы увидеть, как рассчитывается наружный воздух системы. Для этого сценария это очень просто. Мы можем просто использовать Zone Sum. Другие варианты — это процедуры стандарта ASHRAE 62.1 по скорости вентиляции; они учитывают эффективность вентиляции системы и основные потоки воздуха в зонах. Таким образом наружный воздух пропорционально распределяется по многозонной системе. Этот пример системы уже прост, поэтому мы можем просто оставить его как упрощенный метод ZoneSum. Запустите моделирование. Это будет наша базовая линия, без вентиляции по требованию. Мы сохраним это как другой файл..."WithDCVimplemented". Вопрос: как реализовать вентиляцию по требованию? Вернитесь к воздушному контуру. Выберите систему воздушного контура. Нажмите кнопку управления вверху. Включите вентиляцию по требованию. Теперь нажмите кнопку моделирования. Она успешно завершена. Перейдите на вкладку "Сводка результатов". Вернемся к другой... это базовая линия (без вентиляции по требованию). Сначала откроем ее. Откройте DView. Давайте посмотрим на массовый расход наружного воздуха. Вы можете видеть, что он постоянен в течение года. Таким образом, эта система работает круглосуточно и обеспечивает постоянный поток наружного воздуха. Давайте рассмотрим тот, в котором реализована вентиляция с регулируемым спросом. Опять же, мы откроем DView. Выберите расход наружного воздуха. Этот немного отличается. Вы можете видеть, что он колеблется. Мы можем приблизить что-то. В феврале. 9 февраля. Также для этого; 9 февраля. Это базовый; без DCV. Это тот, в котором вентиляция с регулируемым спросом. Вы можете видеть, что базовый обеспечивает постоянный расход наружного воздуха. С регулируемой спросом вентиляцией вы можете видеть. Когда в здании меньше людей, он модулируется до минимального расхода воздуха. По мере того, как все больше людей заходит в здание, он увеличивает этот поток воздуха. Когда люди покидают здание, потребность в расходе наружного воздуха снижается, и поэтому он обеспечивает меньше наружного воздуха. Итак, все так просто. Однако с этим связано больше сложностей. Это зависит от того, насколько сложны ваши модели. Есть некоторые вещи, которые следует иметь в виду. Этот DCV в основном делает именно то, что я только что сказал. Он подсчитывает количество людей, которые входят в здание, и по мере добавления большего количества людей требуется больше вентиляционного воздуха. Вентиляционный воздух рассчитывается на основе проектной спецификации потребности в наружном воздухе на человека. Здесь у нас около 7 кубических футов в минуту на человека. Он подсчитывает количество людей в здании. Он суммирует требуемый поток воздуха. Мы можем взглянуть на график занятости здания. Вы можете видеть, что это количество людей в здании в течение дня. Рано утром в здании очень мало людей. Затем оно увеличивается. Затем оно уменьшается. Вы можете видеть, что это очень похоже на профиль для наружного воздуха. Чем больше людей входит в здание, тем больше требуется поток наружного воздуха. ... Полная расшифровка: https: //www.helix-engineers.net/technical-articles