top of page
OpenStudio Intro-thumb1.png

OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Eğitici
18 Şubat 2020

Bu YouTube videolarında OpenStudio'yu (ve OpenStudio'da bulunan FloorSpaceJS'yi) kullanarak bir bina enerji modeli oluşturmak için gereken adımları tartışıyoruz.  Basit, kırsal bir itfaiye istasyonunun enerji modelini oluşturacağız.  Dersler kitaplık dosyalarını içe aktarma, geometri oluşturma, site parametrelerini ayarlama ve zaman çizelgeleri oluşturma aşamalarından oluşur.

Bina enerji kullanımı daha sonra OpenStudio aracılığıyla ABD Enerji Bakanlığı EnergyPlus simülasyon motoru kullanılarak hesaplanır.

 

Bu hesaplamalar için kullanılan tüm yazılımlar (SketchUp, OpenStudio, FloorSpaceJS ve EnergyPlus) açık kaynaklıdır ve ücretsiz olarak indirilebilir.

YouTube-Logo-1.png

1. OpenStudio ve EnergyPlus'a Giriş

OpenStudio ve EnergyPlus hakkında kısa açıklama.  Bu video size biraz enerji modelleme tarihini tanıtacak ve OpenStudio programının bazı hesaplama yeteneklerini açıklayacaktır.

Öyleyse soru şu: Açık stüdyo nedir?
Basitçe söylemek gerekirse, OpenStudio EnergyPlus için bir grafik kullanıcı arayüzüdür.
Ancak, bu soruyu tam olarak cevaplamadan önce, enerji modellemesinin ne olduğunu ve biraz geçmişini bilmemiz gerekiyor.
Çok geriye gitmeyeceğim, sadece en son ve yaygın kullanıma.
1970'lerde ve 80'lerde, enerji tüketimini azaltmak amacıyla bina enerji kullanımını simüle etmek için bilgisayar programları oluşturuldu.
90'lı yıllara gelindiğinde, ABD Enerji Bakanlığı bu amaç için halka ücretsiz, sağlam bir program geliştirmişti.
Adı DOE-2 idi. Ne yazık ki, çok fazla kodlama bilgisi gerektiriyordu.
Ayrıca eQuest adında bir grafik kullanıcı arayüzü geliştirdiler.
Bugün, eQuest, bina enerji kullanımını simüle etmek için en yaygın kullanılan programdır.
Ücretsizdir, ancak güncellemeler artık desteklenmemektedir.
90'lı yıllarda, Enerji Bakanlığı EnergyPlus adlı yeni nesil enerji simülasyon programını geliştirmeye başladı.
Bugün en son, istikrarlı bina enerji simülasyon programıdır.
Mühendislerin, bilim adamlarının ve inşaat endüstrisinin bir binanın ömrü boyunca enerjiyi nasıl kullandığını tahmin etmesine ve simüle etmesine olanak tanır.
Energy Plus, bir binanın enerji kullanımını hesaplamak için birçok karmaşık matematiksel model kullanır.
Ayrıca, tıpkı DOE-2 gibi, çok belirsiz, programlama dili odaklı bir programdır.
Çok kullanıcı dostu değil.
2000'lerin sonlarında DOE, programın yaygın bir şekilde benimsenmesi için sağlam, kullanımı kolay bir grafik kullanıcı arayüzü geliştirmeleri gerektiğini fark etti.
OpenStudio'yu geliştirdiler.
OpenStudio, EnergyPlus'a girdi oluşturmak için grafiksel bir kullanıcı arayüzüdür.
İş akışı, OpenStudio programında yer alan Floor Space JS kullanılarak geometri oluşturulmasıyla başlar.
Alternatif olarak, karmaşık geometriniz varsa SketchUp ve OpenStudio eklentisini kullanabilirsiniz.
Veya IDF dosyalarından GBXML dosyalarından, SDD dosyalarından veya IFC dosyalarından geometri içe aktarabilirsiniz.
Ardından, 3d modelinize alan türleri ve termal bölgeler atayabilirsiniz.
Bu 3B modeli, daha sonra tüm enerji modelleme bilgilerinizi tutacak bir kabuk olarak düşünebilirsiniz.
Buradan, aşağıdakiler gibi farklı parametreleri değiştirerek modeli değiştirebilirsiniz:
Binada kaç kişi var. Aydınlatma gücü yoğunluklarını değiştirebilirsiniz. Havalandırma oranlarını değiştirebilirsiniz.
Doluluk için programları değiştirebilirsiniz.
Binanın açık veya kapalı olduğu zamanlar gibi diğer programları değiştirebilirsiniz.
Su kullanımını veya binada kaç kişi olduğunu gün içerisinde aynı anda değiştirebilirsiniz.
HVAC sistemleri ayar noktalarını değiştirebilirsiniz. Temel olarak, bir enerji modelleme programında yapabileceğiniz her şey.
Bir OpenStudio'da yapabilirsiniz. Grafiksel bir kullanıcı arayüzüdür, bu nedenle çok sezgiseldir.
Binanın modelini monte etmeyi bitirdiğinizde, onu EnergyPlus'a aktarır.
EnergyPlus sizin için sayıları hesaplar ve binanız hakkında bilgi verir.
Nihai sonuç size aşağıdakiler gibi birçok bilgiyi gösterir:
Toplam ve aylık enerji kullanımı.
Bina zarf performansı.
Pik alan ve HVAC yükleri.
Pik su kullanımı ve havalandırma.

testIntroduction to OpenStudio and EnergyPlus

2. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Kitaplık Dosyalarını İçe Aktarma

Bu videoda, kütüphane dosyalarının OpenStudio'ya nasıl içe aktarılacağını tartışıyoruz.

Bugün bir itfaiye istasyonu için bir enerji modeli oluşturacağız.
İlk önce boş bir OpenStudio projesi açarak başlayacağız.
Ardından bunu proje klasörünüze yeni bir proje olarak kaydedeceğiz.
Biz buna örnek 4 diyeceğiz. Bu kaydedilsin mi?
  Evet.
Burada boş bir projemiz var.
  Uzay türleri yoktur.
Boşluk türü sekmesine tıkladığımda boşluk türü olmadığını görebilirsiniz.
İlk olarak, proje kat planına bir göz atmak istiyoruz.
Bu bize bu projede ne tür mekanlara sahip olduğumuzu gösterecek.
Aparat bölmesi, dekontaminasyon çamaşır odası, katılım soyunma odası, koridor, depo, duş, ofis ve ortak kullanım odası bulunmaktadır.
Ardından, gerekli şablonlara sahip bir kitaplık dosyası içe aktaracağız.
Şuraya gidin: Dosya kitaplığı yükleyin ve kitaplık dosyasına göz atın.
Kütüphane dosyası olarak bir itfaiye istasyonu için önceki bir projeyi kullanacağız.
Aç'ı tıklayın. Şimdi kütüphane yüklenmelidir.
İçe aktarılan bilgileri görmek için sağ üstteki kitaplık sekmesine gidebilirsiniz.
Boşluk türleri sekmesindeyiz, bu yüzden boşluk türleri kitaplığına bakmamız gerekiyor.
İtfaiye alanı türlerini bulmak için aşağı kaydırın.
Gerekli alan türlerini projeye sürükleyip bırakın.
OpenStudio, belirli alanların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri kodlamak için alan türlerini kullanır.
Bu bilgiler, insanlar, aydınlatma, sızma ve fiş yükleri gibi yüklerin yanı sıra bunların ilgili programlarını içerir.
Şimdi bu proje için ihtiyaç duyacağımız tüm alan türlerini ekleyeceğim.
3:14'e atlayabilirsiniz.
Artık tüm uzay türlerimiz var. Bir sonraki görev, itfaiye istasyonumuz için bir İnşaat Seti eklemek olacak.
Sol taraftaki Yapı Setleri sekmesini seçin.
Yine sağdaki kitaplık dosyalarına gidin, yapı setlerini seçin ve içe aktarılan itfaiye istasyonu İnşaat şablonumuza göz atın.
4:30'a atlayabilirsiniz.
İtfaiye, metal, tam burada. Bu metal bir bina olacak, bu yüzden bu İnşaat Setini bu proje için inşaat setlerimize bırakacağız.
Yüklenmesi için biraz zaman tanıyın.
Peki. Şimdi bir itfaiye istasyonumuz var, metal bina. Dış duvarlar metal, beton levha ve dış çatı metaldir.
Bu yapıların mevcut projenizle uyuşup uyuşmadığını iki kez kontrol etmek isteyeceksiniz.
Ardından, programlar sekmesine gideceğiz.
Alan türlerini getirdiğimizde programların çoğunun zaten içe aktarıldığını fark edeceksiniz.
Doluluklar, faaliyetler, aydınlatma vb.
Peki. Bir kitaplık dosyasından bilgileri bu şekilde yüklersiniz.
Sonraki bölüm, bina geometrisini oluşturmak için FloorSpaceJS'yi kullanacak.

Importing Library Files

3. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Geometri Oluşturun

Bu videoda, OpenStudio uygulamasında FloorSpace JS kullanarak bina geometrisinin nasıl oluşturulacağını tartışıyoruz.

Bir sonraki görev, bina için geometri oluşturmaktır.
İlk önce dosyayı yeni bir dosya olarak kaydedeceğiz. Dosyaların revizyonlarını OpenStudio'da kaydetmek her zaman iyidir.
Bu şekilde, bir sorunla karşılaşırsanız her zaman önceki sürümlere dönebilirsiniz.
Ardından, İngiliz İmparatorluk sisteminde çalıştığımızdan emin olmak için Tercihler-Birimlerimizi kontrol edeceğiz.
Ardından, soldaki Geometri sekmesine gideceğiz.
Ardından, Editör sekmesinin bulunduğu en üste gidin. Geometriyi oluşturmak için FLOORSPACEJS kullanacağız.
Yeni'yi tıklayın. Geometri oluşturmak ve referansları kullanmak için birkaç seçenek vardır.
Şimdilik sadece yeni bir kat planı oluşturacağız.
Ardından, kat planını içe aktarmak için Görüntüyü İçe Aktar düğmesini seçin.
Kat planını menşeinizin olduğu yere taşımak isteyeceksiniz.
Başlangıç noktamız olarak sıfır-sıfır kullanacağız. Mümkün olduğunca yakın bulmaya çalışın.
Ardından, görüntüyü ölçeklendirmek isteyeceksiniz. Görüntüye bir ölçekleme boyutu koyduğumu fark edeceksiniz.
Bu, alanın ne kadar büyük olduğuna dair bir referansa sahip olmamızı sağlar.
120 fit'e ayarlamak için köşeyi sürükleyerek görüntüyü ölçeklendirin.
Ardından, yerine kilitlemek için görüntünün dışına tıklayın.
Izgara birimlerimizi yarım fit olarak değiştirmek isteyeceğiz. Yeni bir alan oluşturmak için dikdörtgen düğmesini tıklayacağız.
Alanı oluşturmak için tıklayın ve sürükleyin. Yeni bir alan eklemek istediğinizde artı düğmesine tıklayın.
Bir önceki boşluğun kenarına kilitlendiğinde imlecin kırmızıya döndüğünü fark edeceksiniz.
4:30'a atlayabilirsiniz.
Topluluk odası garip bir şekil. Boşluk eklemek için artı düğmesine tıklamadan birden çok dikdörtgen kullanarak oluşturacağız.
Dikdörtgenlerin toplam olduğunu görebilirsiniz.
Artık bizim alanlarımız var.
Ardından, kat planımızdakileri yansıtacak şekilde alanları yeniden adlandırın.
Genişlet düğmesini tıklayın. Alan 1-1, kat planımızda görüldüğü gibi 101 olarak yeniden adlandıracağız.
Tüm boşlukları gözden geçirin ve yeniden adlandırın.
6:00'a atlayabilirsiniz.
Ardından, her alana boşluk türleri atayın. O odaya uygun alanı seçmek için açılır oku tıklayın.
101 nolu uzay için burası Aparat Körfezi olacak.
Bunu tüm boşluklar için yapın.
Saat 7:00'ye atlayabilirsiniz.
Ardından, her alana inşaat setleri atayın.
Tüm mekanlar aynı bina içerisinde yer aldığından sadece bir inşaat setimiz var.
Bu örnek için eğimli çatı veya üflemeli zemin plenumu yapmayacağız.
Tabandan tavana yüksekliğini kontrol edin.
Plenum yüksekliklerini kontrol edin. Aparat Körfezi için bir plenum yoktur.
Ofisler, kilitli dolaplar, depo vb. için bir plenumumuz var.
Ortak salonda bir plenum yoktur.
  Kat ofsetlerimiz olmayacak.
Şimdi bitirdik. Mevcut OSM ile Birleştir'e tıklayın.
Şimdi sol üstteki 3D Görünüm sekmesini seçin. Modelimiz oluşturulmuş ve uzay tipleri atanmıştır.
Bir sonraki videomuzda model ve diğer atamalar üzerinde yüzey altı geometrisi oluşturmaya devam edeceğiz.

 

Create Geometry

4. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Termal Bölgeler ve Alt Yüzeyler Ekleme

Bu videoda, OpenStudio uygulamasında FloorSpace JS kullanarak bina geometrisine termal bölgelerin ve yüzey altı yapılarının nasıl ekleneceğini tartışıyoruz.

Artık bina geometrisini oluşturduğumuza göre, sıradaki görevimiz termal bölgeler ve alt yüzeyler eklemek.
Yine bir yedekleme dosyası oluşturacağız. Sürüm 3 olarak kaydedin.
Ardından, geometri sekmesine gidin. Düzenleyici sekmesini seçin. Kat planı sekmesinde başlar.
Kat planını ve geometriyi tamamladık. Bir sonraki görev, her bir alana veya bir boşluk koleksiyonuna termal bölgeler atamak.
Atamalar sekmesini seçin. Termal bölgeler sekmesini genişletin ve bir termal bölge ekleyin.
Bu termal bölgeye 101 diyeceğiz.
Kaç tane termal bölge olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Mekanik çizimlere baktığınızda, hemen hemen her alanın kendi termal bölgesine sahip olduğunu fark edeceksiniz.
Cihaz bölmesinden başlayarak termal bölge 101 yapacaktır.
Başka bir bölge oluşturmak için çoğalt düğmesine tıklayabiliriz. 102 vb.
2:22'ye geçebilirsiniz
Artık termal bölgeleri oluşturduğumuza göre, buradaki sağ üst butona tıklayarak termal bölge sekmesini daraltabiliriz.
Termal bölgeleri atayabiliriz.
Termal bölge 101 için termal bölge 101'i seçiyoruz ve ardından 101 alanını seçiyoruz.
Termal bölge 102'yi seçin. Alan 102'yi seçin. vb.
Artık termal bölgeleri eklediğimize göre, yeraltı bileşenlerini eklemeye geçebiliriz.
Üstteki bileşenler sekmesine gidin. Seçin. Ekleyeceğimiz ilk bileşen bu kapıdır.
Kapı yaklaşık 7 fit x 3 fit.
Açılır menüyü seçin. Kapıyı seçin. Artı düğmesine tıklayın.
Menüyü buradan genişletebilirsiniz ve bunun yaklaşık 3 fit x 7 fit bir kapı olduğunu fark edeceksiniz.
Kapıyı yerleştirmek için, alanın üst kısmına gelin.
Burada yaklaşık boyutta bir kapıyı gösteren bir simge olduğunu fark edeceksiniz.
Kapıyı yerine bırakmak için tıklayın. Ardından, bu pencereleri eklemeliyiz.
Bu pencereler yaklaşık 3 fit x 6 fit boyutlarındadır.
Açılır menüyü tıklamanız yeterlidir. Pencereyi tıklayın. Bir pencere eklemek için + öğesine tıklayın. 3 metreye 6 metre.
Eşik yüksekliği yaklaşık 9 fit yüksekliğindedir.
Yine, boşluğa gidin, konumun üzerine gelin ve pencereyi yerine bırakmak için tıklayın.
Bunu tüm pencere ve kapılar için yapın.
Bu kapı için cam kapı olacaktır. Kapılardan birini çoğaltacağız ve tipini cam kapı olarak değiştireceğiz.
Bu kapı ile aynı durum.
Son olarak üst kapılar. Üst kapı tipini seçeceğiz.
Bu, pencere ve kapıların eklenmesini tamamlar.
Sekmeyi daraltmak için daralt düğmesini tıklayın. Artık tüm pencere ve kapıları yerleştirdiğimizi görebilirsiniz.
Bu, bugünkü dersimizi sonlandırıyor.
Geometriyi açık stüdyo modeliyle birleştirmek için birleştirme düğmesine tekrar tıklamak isteyeceksiniz.
Nihai ürünü görmek için 3D Görünüm sekmesine tıklayın.

Add Thermal Zones and Subsurfaces

5. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Site Sekmesi

Bu videoda, projenize bir hava durumu ve tasarım günü dosyasını nasıl ekleyeceğinizi tartışıyoruz.  Ayrıca, ölçü etiketleri, fatura yılı ile TMY yılı bilgisi, Gün Işığından Yararlanma ve Yaşam Döngüsü Maliyeti parametreleri ve elektrik faturaları dahil olmak üzere site sekmesinde bulunan diğer bazı bilgilerden de kısaca bahsederiz.

Sıradaki görevimiz site sekmesindeki bilgileri doldurmak.
Dosyayı yeni bir sürüm olarak kaydedeceğiz.
Site sekmesinde göreceksiniz
  hava durumu ile ilgili çeşitli bilgiler. İlk görev, hava durumu dosyasını ayarlamaktır.
Bu proje için herhangi bir hava durumu dosyamız yok, bu yüzden onları indirmemiz gerekecek.
EnergyPlus web sitesine gidin. Konum için göz atın.
Bu projenin Medford'da olduğunu söyleyeceğiz. TMY3 dosyasını kullanacağız.
TMY3, en güncel hava durumu dosyası verileridir.
Tümünü indir'i tıklayın.
İndirdiğimiz verileri alıp OpenStudio klasörüne bırakmamız gerekiyor.
Yerel diskinize göz atın, OpenStudio'ya gidin ve onu EnergyPlus klasörüne koyun.
Bu Energy Plus hava durumu dosyaları, ancak bir hava durumu klasörümüz yok, bu yüzden bir tane oluşturacağız.
Ardından, Hava Durumu Dosyasını Ayarla'ya gidin. Bu hava durumu dosyasını koyduğumuz yere göz atın.
Seçin. Hava durumu dosyası bir EPW dosyasıdır. EnergyPlus hava durumu dosyası.
Ardından, tasarım günü dosyasını (.DDY) içe aktarın.
İndirdiğimiz dosyalardan biri. OpenStudio EnergyPlus hava durumu klasörüne göz atın.
ddy dosyasını seçin. TAMAM. Tasarım günü dosyası, projede "otomatik boyut" olarak belirtilen ekipmanın boyutlandırılması için kullanılır.
Tasarım günü parametrelerini inceleyebilir ve inceleyebilirsiniz.
Hatta bu parametrelerin bazılarını ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.
Site sekmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bu ölçü sekmeleridir.
Bunlar gelişmiş enerji modellemesi için kullanılacaktır. İklim bölgelerini seçebilirsiniz, ancak bunları daha sonra tartışacağız.
Site sekmesindeki diğer görev ise yıllara göre seçim yapmaktır.
Binanızı belirli hizmet verilerine dayalı olarak modelleyecekseniz, bu düğmeyi seçersiniz.
Ancak binamızı tipik metrolojik yıl verilerini kullanarak modelleyeceğiz. Bu yüzden burada bu düğmeyi seçeceğiz.
Medford'daki konumumuz gün ışığından yararlanma saatine tabidir.
  Bunu tıklayacağız.
Yaz saati uygulamasının başlangıcının ve bitişinin bölgeniz için doğru olup olmadığını iki kez kontrol edin.
En üstteki Yaşam döngüsü maliyeti sekmesi seçilebilir. Bu, projelerde maliyet analizi içindir.
Bunu şu anda örtmeyeceğiz.
Sonraki sekme, Hizmet Faturalarıdır. Elektrik faturalarını girecekseniz, belirli hava yılını seçmeniz gerektiğini not edeceksiniz.
Bunu size göstermek için tıklayacağız.
Takvim yılını tıklayın. Binamızı 2000 yılına göre modelleyeceğiz.
Elektrik faturalarına geri dönün. Artık faturaları girebileceğinizi göreceksiniz.
Bunu gelecekteki bir derste yapacağız. Geri dönün ve tipik metrolojik yıla göre modellemek için yılın ilk gününü seçin.
Bu, site sekmesi hakkındaki bugünkü dersimizi sonlandırıyor. Lütfen beğene basın ve abone olun!

Site Tab

6. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Çizelgeler Sekmesi

Bu videoda, çizelge kümeleri ile çizelgeler arasındaki farkı, çizelgelerin nasıl değiştirileceğini ve ekleneceğini ve bazı farklı çizelge türlerini tartışıyoruz.

Ardından, soldaki programlar sekmesine bakacağız. En üstte, zamanlama kümeleri sekmesi.
Bu sekme, zamanlama kümelerini gösterir. Bir program kümesini çeşitli farklı programların bir koleksiyonu olarak düşünebilirsiniz.
Bu zamanlama seti bir alan tipine uygulanacaktır.
Bir program kümesi, bir alanda yer alan insanlar ve yükler için çeşitli farklı programlara sahiptir.
İtfaiye istasyonu programı için elimizde: Gün boyunca insanların doluluk seviyeleri.
Kişi başına ısı çıktısı watt cinsinden insanların aktivite seviyeleri. Ayrıca gün boyunca değişen aydınlatma watt yoğunluk seviyelerimiz de var.
Elektrikli ekipman, gaz ekipmanı, su, buhar ve ayrıca sızma.
Modelim sekmesine veya kitaplık sekmesine gitmek kadar kolay bir şekilde bir çizelge kümesine bir çizelge bırakabilirsiniz.
Ardından sürükleyip bırakarak. Bu depolama odası zamanlama seti için bir örnek yapacağız.
Depolama alanına yerleştirilmiş bir gaz ekipmanı yükümüz olsaydı, sadece bir gaz çizelgesi alır ve onu depolama programı setine bırakırdık.
Bu bir örnek, ancak bu proje için elimizde yok, bu yüzden bunu sileceğiz.
Yeni bir zamanlama seti oluşturmak, artı düğmesine basmak ve onu istediğiniz zamanlamaya göre yeniden adlandırmak kadar kolaydır.
Ardından çeşitli programları program setine sürükleyip bırakın.
Ardından, programlar sekmesine gideceğiz. Bunlar bireysel programlar.
Şuna bir bak. Her zaman. Bu, enerji modellemesi için kullanılan yaygın bir program türüdür.
kullanılır
  ekipmanın tüm yıl boyunca açık konumda olmasını sağlamak için ekipmanı geçersiz kılmak.
Bunun için varsayılan zamanlama 1'dir.
Sadece x2 butonunu kullanarak kopyalayarak yeni bir program oluşturabiliriz.
Buna Daima Kapalı diyeceğiz. Değeri 0 olarak değiştirmek için satırın üzerine gelin ve 0 yazın,
  Giriş.
Şimdi bu program her zaman kapalı.
Bu çizelgelerin her birinde yer alan farklı öncelik türleri vardır.
Örneğin: Tasarım günü değerlerini kullanarak ekipmanı boyutlandırmak için özel bir geçersiz kılmanız varsa, özel bir program oluşturabilirsiniz.
Sadece yaz tasarımı ve kış tasarım programı sırasında ekipmanı boyutlandırmak için kullanılır.
Farklı bir programa bakalım. Giyim programı.
Burada varsayılan değer 1'dir. Temelde binadaki herkes tüm gün boyunca uzun pantolonlar, uzun gömlekler ve paltolar giymektedir.
Ayrıca bir öncelik çizelgesi olduğunu fark edeceksiniz. Tıkla.
Bu öncelik çizelgesi, Mayıs ayı ile Eylül ayı sonu arasında geçerlidir. Yaz ayları.
Bu çizelge, bu dönemde bina içinde bulunan kişilerin hafif giyindiğini söylüyor.
Palto giymiyorlar ve muhtemelen uzun pantolon giymiyorlar. Daha hafif giysiler giyiyorlar.
Bahar döneminde özel bir program oluşturmak isteseydik artı düğmesini tıklardık.
Sadece Program Kuralı 1'i kopyalayın. Projeye ekleyin.
Buna Çizelge Kuralı 2 denir.
Bunu bahar aylarında yapacağız.
Bahar günlerinde insanlar binaya mont ve kalın kazaklarla girerler. Sabah soğuk.
Günün ilerleyen saatlerinde kıyafetlerin bir kısmını çıkaracaklar.
Programı bölmek için çizgiye çift tıklamanız yeterlidir. Sabah saatlerini 1 olarak değiştireceğiz.
Bu, yolcuların muhtemelen uzun paltoları ve kazakları olduğu anlamına gelir.
Gün ortası civarında, binada hava ısındıkça bina sakinleri bu kazakları ve paltoları çıkarıyorlar.
Bu, programın nasıl değiştirileceğine bir örnektir.
Bir termostat ayar noktası için bir program oluşturalım.
Daha önce içe aktardığımız kütüphaneye gidebilirsiniz.
Bir termostat programı arayalım.
Aparat Bölmesi için, sıcaklık yıl boyunca bir donma koruma ayar noktasında sabit tutulacaktır.
Bu programı zamanlama kitaplığından sürükleyip buraya bırakmanız yeterlidir.
Program listemize düştüğünü fark edeceksiniz. Varsayılan değer, boşluğu 38 derecede tutmaktır.
Temel olarak, donma noktasının üzerinde. Hafta sonu iki farklı öncelik olduğunu fark edeceksiniz.
Cumartesi ve Pazar. Pazar günü uzay 60 derecede tutulur.
Bu, Pazar günleri bir tür toplantı için olabilir.
Aynı şekilde cumartesi günleri de boşluk 70 dereceye kadar yükseltilir. Temelde oda sıcaklığı.
Cumartesi günleri bir tür kapalı, kapalı topluluk toplantıları olmalı.
Isıtma için bir HVAC ayar noktası programı oluşturalım. Artı düğmesine tıklayın. Program türünü seçin.
Hava sıcaklığı. Uygula'yı tıklayın. Bu ısıtmaya HVAC diyeceğiz.
Bina 7/24 meşgul ve 7/24 çalışır durumda, bu yüzden bu basit bir program olacak.
Tek yapmamız gereken çizginin üzerine gelip 70 derece yazmak. Giriş. Oda sıcaklığı.
Bu, HVAC ekipmanına, günün 24 saati boyunca alan sıcaklığını 70 derecede tutmasını söyler.
Başka bir program oluşturalım, ancak bu programı kopyalayalım.
x2'yi itin
  buton. Bu soğutmaya HVAC diyeceğiz.
Bu değeri 75 olarak değiştirin. Sırf enerji tasarrufu için soğutmanın gece gerilemesi olduğunu söyleyeceğiz.
Bir ara oluşturmak için çizgiye çift tıklayın.
Sabah saatlerinin üzerine gelin ve 80 yazın. Girin.
Bir ara oluşturmak için çizginin diğer tarafına çift tıklayın. Üzerine gelin. 80 yazın. Girin.
Bu, termostatı gece vakti geri ayarlar. Bina daha yüksek bir sıcaklığa soğutuluyor.
Gündüzleri bina aktif olarak soğutulur ve soğutma sistemi esasen geceleri kapanır.
Programa daha detaylı bakmak isterseniz, aşağıdaki butonları kullanarak yakınlaştırabilirsiniz.
15 dakikalık artışlar.
7'de başlayıp 5'te bittiğini görebilirsiniz. Dikey çizgiyi sürükleyerek de ayarlayabilirsiniz.
1 dakikalık artışlarla daha fazla yakınlaştırabilirsiniz.
Diyelim ki soğutma öğleden sonra 4:28'e ayarlandı.
Böylece bir zamanlama oluşturmuş olursunuz. Diyelim ki yazın itfaiye istasyonunun bir hafta kapalı olduğu bir zaman var.
Özel bir öncelik geçersiz kılma programı oluşturalım. Artı düğmesine tıklayın.
Yeni profil? Evet. Ekle'ye tıklayın, ardından önceliği seçin.
Haziran kapatmasını kullanacağız. Haziranın ilk haftası.
Haziran ayının ilk haftası için hiç soğutmaya ihtiyacımız yok. Bütün hafta olduğunu söyleyeceğiz.
Tüm bu günleri seçin. O günleri seçtikçe fark edeceksiniz, burada değişiyor.
Bu mor, (üzerinde çalıştığınız) etkin programın tüm yıl boyunca nerede etkilendiğini gösterir.
Bunu 80 dereceye çıkaracağız. Orası.
 
Bu, programlara bir örnektir.
Başka farklı program türleri vardır. Çamaşırhane aktivite programı.
Bu, temel olarak çamaşırhanedeki insanların kaç watt ısı ürettiğini söylüyor.
Aydınlatma programları. Bu, ışıkların gece kapandığını söylüyor.
Sabah 8:00'de açılıyorlar. Sonra öğleden sonra saat 5'te kapanıyorlar.
Gaz tarifeleri benzerdir.
Sızma çizelgeleri, kesirli bir çizelgedir. Bunlar, toplam alan sızmasını etkileyen bir çarpandır. Uygulanabilir olduğunda.
Aydınlatma programları da var. Bu programda soyunma odası aydınlatmasının çok fazla açılıp kapandığını göreceksiniz.
Bunun nedeni muhtemelen itfaiyecilerin gündüz ve gece boyunca çeşitli farklı çağrılara çıkmasıdır.
Giyinmek için soyunma odasını kullanmaları gerekiyor.
Yani kısaca program budur.
Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın.

7. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - İnşaat Malzemeleri

Bu videoda malzeme setleri, montajlar ve malzemeler arasındaki farkı, bunların nasıl değiştirileceğini ve ekleneceğini ve Yapı Bileşeni Kitaplığına nasıl erişileceğini tartışıyoruz.

Bir sonraki görevimiz inşaat malzemelerini gözden geçirmek ve düzenlemek.
Soldaki yapılar sekmesine gideceğiz. En üstte birkaç alt sekme olduğunu göreceksiniz.
İnşaat Takımları, Konstrüksiyonlar ve Malzemeler.
Bunların her biri bir çocuk-ebeveyn ilişkisi olarak ele alınır.
Konstrüksiyon Setleri, binaya uygulanacak bir grup inşaat montajlarıdır.
Bu inşaat setinde, itfaiye istasyonu metalinde, dış yüzey konstrüksiyonlarımız olduğunu görebilirsiniz.
İçin
  dış duvarlarda metal yapı, betonarme döşeme ve metal yapı çatısı var.
İç yüzey konstrüksiyonları bir iç duvar, iç zemin ve iç tavanlardan oluşur.
Zemin temas yüzeylerinin tamamı betondur.
Dış yüzey altı konstrüksiyonları
  pencere ve kapılar ile çatı pencerelerinden oluşmaktadır.
Ayrıca, iç yüzey altı yapıları vardır. Örneğin, pencereli veya kapılı iç bölmeleriniz varsa.
En altta uygulanabilecek başka yapılar var.
Bir yapı seti, binayı oluşturan bir dizi yapıyı tanımlar.
Binaya veya binanın bölümlerine uygulanabilirler. Ardından, yapılar sekmesine bakalım.
Yapılar sekmesi, yapı montajlarını gösterir. İlkine bakacağız.
Metal yapı çatı. Metal yapı çatısı, metal çatı kaplama ve çatı yalıtımından oluşur.
Bu malzemelerin katmanlar halinde uygulandığını göreceksiniz.
Bu yapı grubunun ısıl iletkenliği ve ısı transfer özelliklerini hesaplamak için kullanılacaklardır.
Katman dıştan, metal çatıdan başlar ve içeriye doğru hareket eder. Bina içi çatı izolasyonu.
Ölçülen etiketler olduğunu fark edeceksiniz. Hatırlarsanız tartıştığımız bu etiketler proje boyunca yer almaktadır.
Bunlar gelişmiş enerji modellemesi içindir.
Temel olarak, ölçü etiketlerini OpenStudio içindeki herhangi bir şeye uygulayabilirsiniz.
En sonunda, bu ölçü etiketlerini enerji verimliliği önlemlerinin (EEM) kullanabileceği anahtar kelimeler olarak kullanabilirsiniz.
EEM projeye uygulanabilir ve çeşitli değişkenler değiştirilirse bir binanın nasıl farklı olabileceğini otomatik olarak hesaplayabilir.
Bu, gelişmiş enerji modellemesi içindir. Bunu daha sonra tartışacağız. İlk önce, bu metal çatıya bakalım.
Bu metal çatı, metal çatı ve çatı yalıtımından oluşur 22.
Bu çatı montajı 22'nin ne olduğunu öğrenmek için malzemeler sekmesine gitmemiz gerekiyor.
Soldaki açılır menüden malzemeleri seçin. Çatı yalıtımı 22.
Bu çatı yalıtım malzemesinin de ölçü etiketleri olduğunu görebilirsiniz. Ve termal özelliklere sahiptir.
pürüzlülük. Ne kadar kalın. Termal iletkenlik. Yoğunluk. Özısı.
Termal, güneş ve görünür soğurma. Birlikte termal iletkenlik ve kalınlığın bir R-27 termal direnç oluşturduğunu görebilirsiniz.
Gelin projemize bir göz atalım. Çatımız metal çatı kaplama, bir termal ara ara parçası ve çelik aşıklar artı yalıtımdan oluşmaktadır.
Bu çatı montajını düzenleyelim. biz sadece
Bu çatı yalıtımını başka bir montaj için kullanmayacağız, bu yüzden bunu yeniden adlandırın: Purlins and Insulation R-29.
Aşık artı yalıtımın yaklaşık 10 inç kalınlığında olduğunu fark edeceksiniz.
0.0028 termal iletkenlik olan 29.88'lik bir r-değerine sahiptir.
Bu 10 inç kalınlığında değiştirelim.
0.0028 termal iletkenlik. Şimdi o inşaat malzemesini düzenledik.
Ardından, o termal molayı da oluşturmamız gerekiyor.
Bu inşaat malzemesini çoğaltın. x2'yi seçin ve buna termal mola R-3 diyeceğiz.
Termal kırılmaya baktığımızda 3'lük bir R değerimiz var. Temelde 1/2 inç kalınlık ve 0.1167 termal iletkenlik.
Şimdi bu iki malzemeyi yarattığımıza göre, metal çatı için inşaat montajına geri dönelim.
Yapılar sekmesini seçin.
Metal çatı kaplama ile başladığımızı fark edeceksiniz, ancak daha sonra doğrudan düzenlediğimiz aşıklara ve yalıtıma gidiyor.
Araya bu termal molayı koymamız gerekiyor.
Öncelikle şunu silelim. X'e tıklayın. Ardından, modelime, malzemelerime gidin ve termal molamızı bulun.
Model kitaplığımızdan sürükleyin ve inşaat montajına bırakın.
Yenilemek için başka bir montajı tıklamanız gerekebilir. Çatı metal binasını tekrar tıklayın.
yerleştirildiğini görebilirsiniz. Aşıkları ve yalıtım katmanını seçin.
Metal bina çatımızın metal çatı kaplama, ısı izolasyonu, aşıklar ve izolasyonu R-29 değerine sahip olacak şekilde düzenlendiğini görebilirsiniz.
Malzemeleri ve malzeme montajlarını bu şekilde düzenlersiniz.
Bunu basitçe Roof Metal Building olarak yeniden adlandırın.
İnşaat setleri sekmesine giderseniz, o inşaat montajını yeni düzenlediğimiz için otomatik olarak güncelleneceğini görebilirsiniz. Çatı Metal Yapı.
Kendi malzemelerinizi ve montajlarınızı oluşturma sürecinden geçmek istemiyorsanız:
İhtiyaçlarınıza uygun bir yapı seti aramak için kütüphane dosyalarına bakın.
İşlem, yerinde sürükleyip bırakmak kadar basittir.
İnşaatlara git. Bir çatı arayın. Bunu sadece örnek olarak kullanacağız: R-31...R-25.
Bunu sadece bir örnek olarak kullanacağız. Sürükleyin ve yerine bırakın.
Şimdi inşaat setimiz yeni oluşturduğumuz çatı yerine bu çatıyı kullanıyor. Ama bunu kullanmayacağız.
Modelime geri dön, yapıları seç, çatı metal binasını yerine sürükle.
Benzer şekilde, bunu pencereler, kapılar, duvarlar ve zeminler için yapabilirsiniz.
Eğer aradığınız malzeme yoksa yerel kütüphanelerinizde yapı bileşeni kütüphanesinde arama yapabilirsiniz.
En üstteki açılır menüye, bileşenlere ve ölçülere gidin ve bileşen bul'u seçin.
Bilgisayarınızda yapı bileşeni kitaplığına erişiminiz yoksa, çevrimiçi olarak kaydolmanız gerekir.
Çevrimiçi olarak kaydolduğunuzda, yapı bileşenleri kitaplığı size bir yetkilendirme kodu sağlayacaktır.
Yetkilendirme kodunu kopyalayın, BCL yetkilendirme anahtarınıza yapıştırın ve Tamam'a tıklayın.
Bu, çevrimiçi yapı bileşeni kitaplığına erişmenizi sağlar
Sizi bina bileşeni kitaplığında arama yapmanızı sağlayan yeni bir ekrana götürecektir.
Yerel kütüphane dosyalarımızda olmayan bina bileşeni kütüphanesinde bir pencere istediğimizi varsayalım.
İnşaat montajları, pencere pencereleri, pencereler üzerindeki açılır listeye tıklayın.
Aradığınız belirli pencereler için çevrimiçi kitaplıkta arama yapabilirsiniz.
Sadece bunu seçelim. Pencere, metal çerçeve, diğerleri, 189.1 2009, konut, 2A iklim bölgesi ile uyumludur.
Kontrol düğmesine tıklayın ve indir'e tıklayın.
İndirme işlemi bittiğinde bu pencereyi kapatabilirsiniz.
Ardından, kitaplık sekmenize gidin, açılan yapıları seçin ve indirdiğiniz dosyayı arayın.
Tam burada. Bunu kullanabilir ve bunu pencere kategorilerinden herhangi birine bırakabiliriz.
Bu proje için sadece sabit pencereler için kullanacağız. Orası.
BCL ile gösterildiğinden bunun bir yapı bileşeni kitaplığı bileşeni olduğunu görebilirsiniz.
Yani yapılar, yapı setleri ve malzemeler. Teşekkür ederim.
  Lütfen beğenin ve abone olun!

 

Schedules Tab
Construction Materials

8. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Bina Yükleri

Bu videoda bina için belirlenmiş çeşitli termal, elektrik, gaz ve su yüklerini tartışıyoruz.  Yeni bir yükün nasıl oluşturulacağına ve bir kütüphane dosyasından bir yükün nasıl içe aktarılacağına dair bir örnek yapacağız.

Ardından, binamızın içindeki yüklere bakacağız.
Soldaki yükler sekmesini seçin. Bunlar bina içerisinde yer alan ısı, elektrik, gaz ve buhar yüklerinin tamamıdır.
Bina içinde yer alan malzemelerin yoğunluğuna dayalı olarak termal kütleyi hesaplamak için dahili bir kütle tanımı da vardır.
Önce insan tanımlarına bakalım.
Bunlar, çeşitli mekanlarda bulunan kullanıcı yoğunluklarımızdır.
Bu yükler, bir mekandaki insan sayısını ve her bir kişinin mekana ne kadar ısı çıkışı sağladığını hesaplar.
Ayrıca, karbondioksit ve sağladıkları ısının ne kadarı radyan ısıdır.
Doluluğu kişi sayısı, kat alanı başına kişi veya kişi başına kat alanı olarak belirleyebilirsiniz.
Işık tanımlarına bakalım.
Işık tanımları güç, kat alanı başına güç ve kişi başına güç bazında belirlenebilir.
Ayrıca hangi fraksiyonun radyan, görünür olduğunu ve bunun ne kadarının HVAC sistemine dönüş havasını etkileyeceğini belirleyebilirsiniz.
Elektrikli ekipman yükü eklemeye bir örnek yapalım.
Diyelim ki kapalı ofisin içinde bir mikrodalga fırınımız var.
Şu anda kapalı ofisin elektrikli ekipman tanımı var.
Bu muhtemelen yazıcılar, bilgisayarlar ve diğer bazı görev aydınlatma ekipmanları içindir.
Bunu şablon olarak kullanacağız. Çoğaltmak için x2'ye tıklayın.
Bunu Office Mikrodalga olarak yeniden adlandırın.
Mikrodalga muhtemelen watt olarak belirlenmiştir. 1200 watt'lık bir mikrodalga fırındır.
Watt olarak değiştirdiğimizde görebilirsiniz, aslında kat alanı başına watt değerini silmiş.
Yeni bir uzay yükünü bu şekilde yaratırsınız.
Ancak, yükün kendisinin bir programı olmalıdır.
Programlar içinde yer alan mikrodalga programı oluşturmamız gerekecek. Programlar sekmesine geri dönün.
Yeni nesne, çizelge, kesirli çizelge eklemek için +'ya tıklayın.
Kesirli, mikrodalganın gün boyunca ne kadar kullanıldığını gösterir. Uygula'yı tıklayın.
Office Mikrodalga Programı olarak yeniden adlandırın.
Mikrodalganın gerçekten bir seferde sadece birkaç dakika kullanıldığını söyleyeceğiz.
Muhtemelen sabah saatlerinde. Sadece birkaç dakikalığına.
Saat 6:00'ya atlayabilirsiniz.
Öğlen ve akşam saatlerinde kullanılır.
Basitleştirme için yalnızca varsayılan programı kullanın.
Bir ofis mikrodalga programı bu şekilde yaratılır.
Daha sonra bu çizelgeyi ve yükü uzay türümüze uygulayacağız.
Yükler sekmesine geri dönelim. Projede daha sonra uygulanacak başka yükler de var.
Böylece bir uzay yükü yaratırsınız.
Ayrıca yüklenen kitaplık dosyalarınızdan yükleri sürükleyip bırakabilirsiniz.
Kitaplık sekmesine gidin. Bir ışık tanımı örneği yapacağız.
Hafif tanımları için aşağı kaydırın. İstediğiniz aydınlatma yükü tanımına göz atın.
Burada sadece bunu kullanacağız. Orta katlı daireler, koridor ışıkları. Tanımı kitaplıktan sürükleyip bırakın.
Projemize eklendiğini fark edeceksiniz.
Yine bunun için bir çizelge oluşturmanız gerekecek çünkü daha sonra bu yükü uzayımıza atayacağız.
Ama şimdilik bunu kullanmayacağız.
Bu proje için uygulanmayan tüm kullanılmayan tanımları temizlemek için buradaki Tüm Kullanılmayan Nesneleri Temizle düğmesini kullanabiliriz.
Veya bu belirli yükü seçebilir ve sadece
Silmek için X düğmesine basın. Kullanılmayan nesneleri temizleyeceğiz.
Tüm Kullanılmayan Nesneleri Temizle düğmesini kullanmak, projemizdeki dağınıklığın bir kısmını azaltmamıza yardımcı olur.
Bazı zamanlardan geçmek ve çok fazla kullanılmamış öğeniz olup olmadığını iki kez kontrol etmek iyi bir uygulamadır.
  *Hata! Boşluklara atanmamış öğeleri temizlememeye dikkat edin!*
Bu, yükler sekmesidir.
  Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

Buildings Loads

9. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Alan Türleri

Bir önceki videoda projemiz için alan tiplerini import etmiştik.  Bu videoda, alan türleri sekmesini yeniden ziyaret edeceğiz ve bina yapılarının, yüklerin, çizelgelerin ve sızmanın bir alan türüne nasıl atandığını tartışacağız.

Ardından, alan türleri sekmesini tekrar ziyaret edeceğiz.
Soldaki boşluk türleri sekmesini seçin.
Bu projeye ilk olarak alan türleri atadığımız yer burasıdır.
Uzay tiplerinin nasıl kurulacağını hatırlamak isterseniz lütfen bir önceki videoyu inceleyiniz.
Bu alan türlerine baktığınızda, varsayılan bir inşaat seti olduğunu ancak boş olduğunu fark edeceksiniz.
Tüm bu uzaylara bir yapı seti atamamız gerekiyor.
Modelim sekmesine gidin.
İnşaat setlerini bırakın.
Tek inşaat setimizi sürükleyip bırakın.
Bu yapı setini diğer tüm alan türlerine uygulamak için. Onay kutularını tıklayın.
Kopyalamak istediğiniz yapı setini seçin. Seçilenlere Uygula'yı tıklayın.
İnşaat setini, seçilen tüm alan tiplerine otomatik olarak doldurur.
Bu yapı seti, temel olarak bu alanların ne tür yapılara sahip olacağını söylüyor.
Ek inşaat setleri oluşturarak bunları özelleştirebilirsiniz.
Ek inşaat setleri oluşturmak için lütfen önceki videoya bakın.
Ardından, alan tipinin bir program seti ve bir dış mekan tasarım spesifikasyonu dış havası olduğunu fark edeceksiniz.
Bu havalandırma özelliğidir. Enerji modeline o alan için ne kadar havalandırma gerektiğini söyler.
Bu sütunda, boşluk sızma tasarım akış oranlarını göreceksiniz.
Alan sızma tasarım akış hızları da belirtilir.
Debileri taban alanı, toplam alan, çatı ve duvarların dış yüzey alanı, dış duvarlar veya saatteki hava değişimlerine göre değiştirebilirsiniz.
Farklı bir sızma hızı oluşturmak için onu yeniden adlandırın ve değerleri istediğiniz gibi değiştirin.
Benzer şekilde, onay kutularında yaptığımız gibi bunları kopyalayabilirsiniz.
Uzay plenumlarına bir sızma oranı uygulayacağız.
Son sütunun bir Alan Sızma Etkili Sızıntı alanı olduğunu görebilirsiniz.
Bunu kullanmayacağız, ancak program için bu girdi hakkında nasıl bilgi bulacağımı göstereceğim.
Tarayıcınızda Alan Sızma Etkili Sızıntı Alanı arayın.
Big Ladder Software veya EnergyPlus giriş/çıkış aramak isteyeceksiniz.
Big Ladder Software'e bakacağız çünkü EnergyPlus giriş/çıkışları çevrimiçi (HTML) olarak konumlanmıştır.
Ardından, Etkin Sızıntı Alanı'nı seçin veya bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bu, Etkili Sızıntı Alanının ne olduğunu açıklar.
Esasen, bunun sızma oranlarını hesaplamanın farklı bir yolu olduğunu ve normalde daha küçük konut tipi binalar için kullanıldığını söylüyor.
Bunu projemiz için kullanmayacağız.
Yalnızca Uzay Sızma Tasarım Akış hızlarını kullanacağız.
Ardından, her bir alana ne tür yüklerin uygulandığını görmek için üst kısımdaki yükler sekmesine gidebilirsiniz.
Aparat Bölmemiz için aydınlatma yükü tanımına ve ışıklar için ilgili bir programa sahibiz.
Aynı şekilde elektrikli ekipman yüklerimiz de var. Bu tanım ve bu program.
Aynısı sızma için de var. Bir yükleme adı ve zamanlama.
Bir mikrodalga yükü oluşturduğumuzu önceki bir alıştırmada hatırlayacaksınız.
Bu kapalı ofise uygulanacaktı.
Ofiste mikrodalga yükü olmadığını fark edeceksiniz, bu yüzden bunu bu alan tipi tanımına sürüklememiz gerekecek.
Modelim sekmesine gidin. Elektrikli ekipman tanımlarına göz atın.
Elektrikli Yükte mikrodalgayı bulun
Tanımlar.
Mikrodalga yük tanımımızı silmiş olabiliriz. Veya önceki alıştırmada temizledik.
Bunu yüklerimize tekrar ekleyelim.
Yükler sekmesini, elektrikli ekipman tanımlarını seçin, bunu kopyalayın, yeniden adlandırın.
Ardından, alan türleri sekmesine geri dönün.
Yükleri seçin, kapalı ofise ilerleyin, modelime gidin, elektrikli ekipman tanımları.
Mikrodalgayı kapalı ofis alanı tipine sürükleyip bırakın.
Mikrodalgaya otomatik olarak itfaiye ekipmanı programı atandığını not edeceksiniz.
Bunu, oluşturduğumuz mikrodalga programına göre değiştirmemiz gerekiyor.
Modelime gidin ve kural seti programlarına göz atın.
Yarattığımız mikrodalga programını arayın.
Bunu, kurduğumuz mikrodalga yükünün yanına sürükleyip bırakın.
Şimdi mikrodalga yükü ve programı bu alan tipine uygulandı.
Bunun bir çarpanı olduğunu görebilirsiniz.
Bu, yükleri veya programları değiştirmek zorunda kalmadan bir modelde ince ayar yapmak için kullanılır.
Mikrodalganın aslında sandığımızın yarısı kadar kullanıldığını keşfedersek, bu değeri değiştirebiliriz.
Enerji modeli buna otomatik olarak 1/2 çarpanı uygulayacaktır.
Bunu burada yapmayacağız.
Varsayılan değerlerin yeşil olduğunu ve geçersiz kılınan değerlerin siyah olarak değiştirildiğini fark edeceksiniz.
Bir alan türüne yükler ve yükleme programları bu şekilde eklenir.
Burada bir filtre düğmesi var. Kullanışlı olan çok büyük projeler için.
Örneğin, sadece doluluk yüklerine bakmak istersek, kişilere göre filtreleyebiliriz.
Aydınlatma yükleri için ışıklara göre filtreleme yapabiliriz.
En üstte, Ölçüm Etiketi sekmesi de gelişmiş enerji modellemesi için kullanışlıdır.
Tartışıldığı gibi, bunlar enerji verimliliği ölçüm (EEM) programlarının enerji modelini değiştirmek için kullandığı anahtar kelimelerdir.
Binanın enerji kullanımını nasıl etkilediğini görmek için kullanıyorlar.
Özel Sekmenin, özel programlama için kullanıldığına inanıyorum.
Yeni bir uzay tipinin nasıl oluşturulacağını kısaca tartışacağım.
+ düğmesini tıklayın. Boşluk türünü istediğiniz şekilde yeniden adlandırın. Bu Çalıştayı arayacağız.
Ardından, bir inşaat seti uygulayın. Bir zamanlama seti uygulayın. Belirli bir dış hava uygulayın.
Sadece kopyalayacağız veya farklı bir tane seçebiliriz.
Kütüphane sekmesine gidelim, açık havanın özellikleri.
Sadece mekanik oda havalandırması yapacağız.
Bir sızma tasarımı akış hızı arayın.
Mekanik odayı arayın...
Yardımcı Program hakkında.
Ardından, yükler sekmesine gidin.
Yeni alan tipinizi bulun, Workshop. Yükleri boşluğa sürükleyip bırakın.
Bu bir Makine odası olacak, bu yüzden insan tanımımız olmayacak.
Işık tanımlama, depolama ve elektrikli ekipman uygulaması yapacağız.
Son olarak, bir elektrikli ekipman programı atamak istiyoruz.
Bunu yapmak için, benim modelime gidin, kural seti çizelgeleri.
Sadece elektrikli ekipmanın her zaman açık olduğunu söyleyeceğiz.
Bu şekilde bir boşluk türü yaratırsınız.
Silmek için alttaki X düğmesine basmanız yeterlidir.
Afedersiniz.
Onay kutusunu tıklayın ve ardından X düğmesine basın.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

Space Types

10. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Geometri Sekmesi

Bir önceki videoda bina geometrimizi oluşturmuştuk.  Bu videoda, geometri sekmesini tekrar ziyaret edeceğiz ve FloorspaceJS ile 3B modeli görüntülemek ve düzenlemek için ek özellikleri tartışacağız.

Ardından, geometri sekmesine gideceğiz. İlk sekmede geometride 3D görünüm var.
Bu, bina modelini incelemenizi sağlar. Sağ fare düğmesini kullanarak modeli ekran boyunca kaydırabilirsiniz.
Orta fare düğmesini kullanarak yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz. Sol fare düğmesini kullanarak modeli döndürebilirsiniz.
Burada bazı ek kontroller var. Ortografik denetimi değiştirmek, modelin perspektifini değiştirir.
Bu, bir görünüme dayalı olarak belirli öğeleri seçmek için yararlı olabilir.
X görünümünü yapalım. Ortografik açık olmadan daha perspektif bir görünüm gösterdiğini görebilirsiniz.
Ardından, filtre veya işleme işlevi gören bazı ek işlevler vardır. Şu anda onu bir yüzey tipi olarak oluşturduk.
Çatının bej renginde olduğunu görebilirsiniz. Duvarlar kahverengi. Camlı ve camlı cam kapılar daha şeffaf bir renktir.
Üst kapılar koyu kahverengi renktedir. Zemin kat gri renktedir.
Render modunu “normal” olarak değiştirirsek, bu, yüzeylerin nasıl yönlendirildiğine bağlı olarak render içindir.
Şu anda tüm yüzeylerimiz doğru şekilde yönlendirilmiş durumda.
Duvarlardan kurtulalım. Tüm dış yüzeylerin gri ve tüm iç yüzeylerin kırmızı olduğunu görebilirsiniz.
Yüzeylerimizden biri yanlışlıkla ters çevrilirse, dışarıda kırmızı olarak görünürdük.
Bu bize geometri düzenleyicide yönünü düzeltmemiz gerektiğini söylüyor.
Daha sonra, sınır oluşturmaya gidersek, bu size enerji modelinin nasıl oluşturulacağını gösterir.
Enerji modelinin yüzeye nasıl davranacağı. Mavinin çoğu bir dış yüzeydir.
Duvarlardan kurtulalım. Yine iç yüzeylerin yeşil olduğunu görebilirsiniz.
Çatıdan kurtulalım. İç duvarlar yeşildir. İç döşeme kahverengidir. Zemin kat kahverengi olduğu için üzgünüm.
Rüzgara maruz kalan ve güneşe maruz kalan tüm dış yüzeyler mavidir.
Ardından, inşaata göre render'a bakacağız. Bu size ne tür bir yapı olduğunu söyler.
Mor pencerelerdir. Deniz mavisi rengi opak bir kapıdır.
Ayrıca beyaz renkli camlı cam kapılarımız da var. Dış duvarlar grimsi bir Kahverengidir.
Çatı pembe renklidir ve zemin kat Olive renklidir.
Bu, bina genelinde belirli alanlara özel olarak atanmış ek inşaat malzemeleriniz olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır.
Ardından, termal bölgeye göre render'a bakalım. Bu size binada bulunan tüm termal bölgeleri gösterir.
Bunlar daha ilk derste atadığımız termal bölgelerdir.
Farklı boşluklar olup olmadığını da görebilirsiniz, ancak burada bunlar tek bir termal bölgede birleştirilebilir.
Ardından, uzay türlerine bakacağız. Bu, boşluk türüne göre oluşturulur. Apparatus Bay'in yeşil olduğunu görebilirsiniz.
Tüm plenumlarımız koyu kırmızı renktedir. Ayrıca depolama alanımız, ofis alanımız, soyunma odamız, tuvalet alanlarımız ve topluluk alanımız var.
Ayrıca bir bina hikayesi ile de yorumlayabiliriz. Ancak, bu örnek için sadece bir bina hikayemiz var, bu yüzden sadece bir renk gösteriyor, yeşil.
Tartışıldığı gibi, belirli yüzeyleri veya alt yüzeyleri göremeyeceğiniz şekilde filtreler de uygulayabilirsiniz.
Çatıdan kurtulmak isteseydik, binanın içini görebilmek için çatının işaretini kaldırırdık.
Yüzey türüne göre işlemeye geri dönelim. Aynı şekilde kapı ve pencereleri de kaldırabilirsiniz.
Bu dosyada gölgeleme nesneleriniz varsa, bunları gizleyebilirsiniz.
Ama bu modelde bizde yok. Bu gelecekteki bir ders için olacak.
Modelin içinde örneğin ofis kabinleri gibi bölmeleriniz varsa, bunlar burada görünür ve bunları gizleyebilirsiniz.
Bu modelde bizde yok. Son olarak, tel kafes olarak göstermek için bu butona tıklayabilirsiniz.
Bunu nasıl kullanacağımı bilmesem de.
Ardından editör sekmesine geçelim. FloorspaceJS'nin bazı ek fonksiyonlarını tartışacağız.
Burada bu boşluk için bir örnek yapalım. Aslında iki ayrı alandan oluşuyor ama biz başlangıçta büyük bir depolama alanı yarattık.
Bunu ikiye bölelim. İlk olarak, bu 105/106 boşluğunu ve ayrıca 105/106 plenumunu silmek isteyeceğiz.
Ardından, yeni bir alanda çizim yapmak istiyoruz. Artı düğmesine tıklayın. Bu sefer çokgen aracını kullanacağız.
Çokgeni başlatmak için tıklayın, tıklayın, tıklayın, tıklayın ve çokgeni tamamlamak için ilk noktada tıklayın.
Ardından, araçlar 106 odasını oluşturun. Vay canına. Dağılmış. Geri al butonunu kullanalım.
Bir alan daha oluşturun. Ardından, bunları yeniden adlandırmamız ve plenumları eklememiz gerekecek. Uzay 1-1...
Tamam, program yavaş ilerliyor, hatta donmuş gibi görünüyor.
Bekleyebiliriz veya farklı bir yaklaşım deneyebiliriz. Devam edelim ve bunu yeniden açalım.
Geometri sekmesine geri dönün. Bu konuda hiçbir değişikliğin değişmediğini görebilirsiniz.
Kaydet'e tıklayın ve üzerinde çalıştığınız projenin dosya klasörüne gidin.
Tüm proje dosyalarının bulunduğu açık stüdyo klasörüne gidin. Yer planı JSON dosyasını bulun.
Bir metin düzenleyicide açın. Bu gösteriyi içe/dışa aktar DOĞRU okuyacak şekilde değiştirin.
Onu kurtar. Ardından, bu Floorspace JS dosyasını, Floorspace JS'nin çevrimiçi bir sürümünü kullanarak açacağız.
Bunu yapmak için bir web tarayıcısı açın. unmethours.com'a göz atın.
Bu, sorunları nasıl gidereceğinizi göstermek için iyi bir alıştırma olacaktır.
Unmethours.com'da enerji modellemesi için OpenStudio ve EnergyPlus kullanan birçok insan var.
Sorularınız varsa, muhtemelen unmethours'ta cevaplanmıştır.
Sadece “FloorspaceJS donma” arayacağız. Bu konuyu seçin. Onu okuyabilirsiniz.
Temel olarak, FloorspaceJS geliştirme ekibi, Floorspace JS'nin çevrimiçi bir sürümünü oluşturdu.
Javascript kullanır, böylece herhangi bir web tarayıcısı onu açabilir.
Bu linki FloorspaceJS'ye açacağız ve dosyamızı açacağız.
Dosyanın bulunduğu proje klasörüne göz atın. Aç'ı tıklayın. Artık kat planımızı görebiliriz.
Bu plenumu silin. Size FloorspaceJS'nin sahip olduğu ek işlevleri göstereceğim.
Bu iki depolama odasını düzenliyoruz, o yüzden bu sefer silgiyi kullanalım.
Sana silginin nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu kadar basit. Boşluğu siler.
Sonra, çokgen aracına geri döneceğiz...peki...üzgünüm, hadi bu depolama odasını çoğaltalım.
Ardından yeni bir depolama odası oluşturmak için çokgen aracına gideceğiz. Yinelenen araç çok güçlüdür.
Daha önce doldurulan tüm bu öğeleri çoğaltmanıza olanak tanır, böylece bunları yeniden doldurmanız gerekmez.
Şimdi bu odayı ikiye böldük. Ardından, ödevlere gidin.
Hadi görelim. Bu yeni alan için yeni bir termal bölge oluşturmamız gerekecek.
Orası. Şimdi kat planına geri dönelim. Size FloorspaceJS'nin sahip olduğu bazı ek işlevler göstereceğim.
Bina için başka bir hikaye oluşturmak istiyorsanız, çoğaltma aracını kullanmanız yeterlidir.
Sonraki hikayeyi ilk hikayenin hemen üstüne yerleştirir. Genişlet düğmesini kullanarak hikayelerin özelliklerini düzenleyebilirsiniz.
FloorspaceJS'nin sahip olduğu ek bir işlev: bu doldurma aracı.
Başka bir hikayenin üzerinde bir hikayeniz varsa, doldurma aracını kullanarak aşağıdaki önceki boşluğu yukarıdaki boşluğa kopyalamanız yeterlidir.
Bu Aparat Yuvası, Öykü 1'de. Doldurma aracına tıklayıp tıklarsak, yukarıdaki Öykü 2'de başka bir Aygıt Yuvası oluşturur.
Bunu genişletebilir ve uzaya bakabiliriz. Ey. Affedersiniz. Sadece bir boşluk yaratır.
Alan tipini, yapı setini, termal bölgeleri geçmeniz ve doldurmanız gerekecek.
Bu proje için ikinci bir hikaye kullanmayacağız, bu yüzden devam edip hikayeyi sileceğiz.
Tamam. Kat planını düzenlemeyi bitirdiğinizde,
  en üste gidin ve Kat Planını Kaydet'e tıklayın.
İndir'i tıklayın. Bu, indirilenler klasörünüze indirilecektir.
Ardından, OpenStudio dosyalarınızın (ve .json dosyanızın) bulunduğu proje klasörüne geri dönün.
İndirilenler klasörünüze gidin. Bu .json dosyasını kesip OpenStudio klasörünüze yapıştırın.
Dosyayı değiştirmek isteyeceğiz.
Ardından, OpenStudio'ya geri dönün ve projeyi yeniden yükleyin. Geometri sekmesine geri dönün. Editöre geri dön.
Peki. Bunların FloorspaceJS'nin web tarayıcı sürümünü kullanarak oluşturduğumuz alanlar olduğunu görebilirsiniz.
Sadece bir önizleme yapacağız. Bu vurmak iyidir. Bu düğme... o...
Ne yaptığından emin değilim ama 3B modeli yeniliyor. Bu boşlukların eklendiğini görebilirsiniz.
Kapat'a tıklayacağız.
  Mevcut OSM ile birleştirin. Tamam'ı tıklayın.
Şimdi 3B görünüme geri dönebiliriz ve bu alanların düzenlendiğini görebiliriz.
Son görev: boşluklar sekmesine gidin. Oluşturduğumuz bu boşlukları yeniden adlandıracağız. bu 105 idi.
Bu 106 idi. Bu 106 plenum. Bu 105 plenumdur. Termal bölgeler sekmesine gidin.
FloorspaceJS'nin bir sürü ekstra termal bölge oluşturduğunu göreceksiniz. Neden olduğundan emin değilim.
Bu bir aksaklık.
Kullanılmayan nesneleri temizleyerek bunlardan kurtulabilirsiniz.
Son olarak OpenStudio dosyasını kaydedeceğiz. Geometri sekmesine geri dönün. Geometrimizi gözden geçirin.
Kat planının düzenlendiğini görebilirsiniz.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

Geometry Tab

11. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Tesis Sekmesi

Bu videoda binamızı kuzeye göre nasıl yönlendireceğimizi tartışacağız. Alan, yapılar ve programlar için varsayılanlar belirleyeceğiz.  Dış aydınlatma ekleyeceğiz. Ayrıca binaya hikaye eklemeyi ve gölgeleme elemanları eklemeyi de kısaca tartışacağız.

Sonraki sekme tesisler sekmesidir. Sola gidin ve tesisler sekmesini seçin.
Bu sekmede bina adını değiştirebilirsiniz. Biz buna Kırsal İtfaiye İstasyonu diyeceğiz.
Ardından, daha önce tartıştığımız gibi, ölçüm etiketleri olduğunu görebilirsiniz.
Enerji Verimliliği Önlemleri (EEM), bunları modelin parametrelerini değiştirmek için anahtar kelimeler olarak kullanabilir.
Bu, gelişmiş enerji modellemesi içindir. Ardından, kuzey eksenini 0'a ayarlı olarak görebilirsiniz.
Geometri sekmesine geri dönersek, kuzey ekseninin şu anda bu yeşil eksen çizgisi üzerinde ayarlı olduğunu görebiliriz.
Binaları kuzey ekseni kırmızı eksen çizgisi üzerinde olacak şekilde yönlendirmek isteseydik bunu 90 derece ayarlamak zorunda kalırdık.
Tesis sekmesine geri dönersek, bunu 90 dereceye değiştirebilirsiniz.
Ardından, kitaplıklarınızdan ekleyebileceğiniz üç farklı varsayılan olduğunu göreceksiniz.
Bu, OpenStudio'nun gücüdür. OpenStudio, bilgileri yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla doldurur. Ebeveyn-çocuk ilişkisi.
Bu en üstte. En üstte, alan türlerini, yapı kümelerini ve zamanlama kümelerini doldurabilirsiniz.
Bu örneği göstermek için dosyamızdaki bazı bilgileri gözden geçirdim ve sildim.
Hadi uzaylara gidelim. Bazı bilgileri kaldırdığımı boşluklar sekmesinde görebilirsiniz.
Apparatus Bay için alan tipi yok. Varsayılan yapı seti ve varsayılan program seti orada değil.
Tesis sekmesine geri dönersek ve bunları en üste eklersek, tüm bu bilgiler bu varsayılan değerlere varsayılan olacaktır.
Modelim sekmesine gidin, boşluk türleri. Varsayılan alan türünün Apparatus Bay olduğunu söyleyeceğiz.
İnşaat Setleri. Sadece bir tane var. Metal itfaiye istasyonu. Zamanlama kümeleri. Biz sadece varsayılan itfaiye istasyonu programını kullanacağız.
Boşluklara geri dönün.
Aparat Bölmesi için alan tipinin doldurulduğunu ancak varsayılan inşaat seti ve zamanlama setinin doldurulmadığını not edeceksiniz.
Çünkü bunların hepsi boştur ve tesis için varsayılanları kullanacaklardır.
Az önce bu alana düşürdüklerimiz. Bu boşluklar.
Gelelim hikayeler sekmesine.
FloorspaceJS veya başka bir farklı geometri düzenleyici kullanarak bunları henüz yapmadıysanız, binanıza ek hikayeler ekleyebilirsiniz.
Gölgelendirme sekmesine gidelim. Gölgelendirme sekmesi, aslında bina içinde olmayan modelinize ek geometri eklemek için kullanılır.
Işık veya dış donanım gibi dış yükleri etkilemez ve oluşturmaz.
Gölgelendirmeyi, gün boyunca binayı gölgeleyen bitişik binalar ve ağaçlar olarak düşünebilirsiniz.
Gölgeleme, soğutma yüklerini azaltacaktır.
Bu modelde gölgeleme kullanmayacağız.
  Bunu ileri düzey bir derste yapacağız.
Gelelim dış donanıma. Binanıza dış aydınlatma ekleyebileceğiniz yer burasıdır.
Diyelim ki güvenlik için dış kısımda birkaç küçük ışık var.
Yeni dış ışıklar oluşturmak için + düğmesine tıklayın. Otomatik olarak bir yük tanımıyla doldurur.
Yük tanımına tıklayın, dış aydınlatmalar için toplam watt 400 watt diyeceğiz.
Ardından, programa gidin. Varsayılan zamanlama her zaman açık olarak ayarlanmıştır. sağduyulu.
Bu programı düzenlemek istiyorsanız, programlar sekmesine gidebilir ve değiştirebilirsiniz.
Ardından, kontrol seçeneğine bakacağız. Kontrol seçeneği, ışıkların yalnızca programa göre yanacağını belirtir.
Alternatif olarak astronomik saati de seçebilirsiniz. Bunu kullanmak ikisini birleştirir.
Böylece ışıkların açılıp kapanması için bir aydınlatma planınız olacak ve astronomik saat gün ışığını algılarsa bu programı geçersiz kılacaktır.
Böylece gündüz saatlerinde ışıklar kapatılır.
Astronomik saat, gündüz saatlerinde ışıkları kapatan bir fotoseldir.
Ardından, tıpkı başka bir yerde çarpanlarımız olduğu gibi bir çarpan yapabilirsiniz. Bu, watt değerini katlayacaktır.
Ve bir son kullanım alt kategorisi var. Son kullanım alt kategorisi, alt ölçüm için kullanılır.
Işıkların enerji kullanımını izlemek için ek bir elektrik sayacına sahip olmak istersek, bunu genel harici ışıklar olarak yeniden adlandırabiliriz.
Tesis sekmesi budur. Lütfen beğenin ve abone olun! Teşekkür ederim.

Facility Tab

12. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Boşluklar Sekmesi

Bu videoda OpenStudio varlıklarının ebeveyn-çocuk-kalıtım ilişkisini tartışacağız.  Enerji modelinin en düşük (boşluk) seviyesinde boşlukların, yüklerin, yüzeylerin ve alt yüzeylerin nasıl düzenleneceğini de göstereceğiz.

Daha sonra boşluklar sekmesini tartışacağız. En üstte, özellikler sekmesinde başlayacağız.
Bu, projede sahip olduğunuz tüm alanların bir listesidir.
Önceki videoda tartışıldığı gibi, bu boş alanlar bir sonraki seviyeden toplanan bilgilerle doldurulacaktır.
Boşluklar sekmesi temelde var olan en düşük seviyedir.
Bu nedenle, belirli bir yük veya yapı tipine sahip belirli bir alan varsa ve diğer tüm boşluklarla aynı değilse, onu buraya eklersiniz.
Hava akışı düğmesine giderseniz, sızma ve dış hava nesnesini görebilirsiniz.
isimler.
Bunlar, bu alan türü sekmesindeki alan türlerini tartıştığımızda önceki videoda düzenlendi.
Yine, tüm bu bilgiler daha yüksek düzeyde bir bilgi kaynağından doldurulacaktır.
Yükler sekmesine gidelim. Bu, üst düzey bilgi kaynaklarından toplanan tüm bilgileri gösterir.
Eğer iki farklı uzayımız olsaydı, tamamen aynı uzay tipi olurdu; örneğin depolarımız 105 ve 106.
Ancak, yalnızca bir depolama odasında mikrodalga fırın varsa, mikrodalgayı o alana sürükleyip bırakabilirdik.
Benim modelim sekmesi ekipman tanımları, mikrodalgaya gidin ve onu 105 alanına sürükleyip bırakabilirsiniz.
Aynı şekilde, mikrodalga için de program yapmanız gerekir.
Bu, bu depolama alanını bu depolama alanından farklı kılar.
Ama bu örneği silelim.
Ardından, üst kısımdaki yüzeyler sekmesine gidebiliriz. Enerji modeli, yüzeylerden ve alt yüzeylerden oluşur.
Yüzeyler, bina duvarlarının, çatılarının, döşemelerinin ve tavanlarının ana yüzeyleridir.
Şuna bir bakalım. Burası Aparat Körfezi. Diyelim ki bu aparat Bay, binanın geri kalanından farklı bir çatıya sahipti.
Kütüphane sekmesine gidip konstrüksiyonlara bakarsak bu aparat yuvasına farklı bir çatı tipi uygulayabiliriz.
Artık değiştiğini ve artık yeşil olmadığını görebilirsiniz. Bu siyah.
Bu varsayılan değeri geçersiz kıldık. Varsayılan değere döndürmek istiyorsanız, öğeyi seçin ve ardından sağ üstteki X düğmesine basın.
Artık varsayılan değere döndüğünü görebilirsiniz. Bunu tüm yüzeyler için yapabilirsiniz.
Alt yüzeyler için de yapabilirsiniz. Üstteki alt yüzeyler sekmesine gidin. Alt yüzeyler tüm pencereler, kapılar ve çatı pencereleridir.
Ayrıca, iç pencere ve kapılar. Binada alt yüzeyler, yüzeylerin çocukları olarak kabul edilir.
Burada, tüm alt yüzeylerimizin yapılarını iki kez kontrol edebiliriz. Üst kapılar için konstrüksiyon tipi boştur.
Bu, üst kapılar için bir yapı montajı tanımlamadığımız anlamına gelir.
Yapılar sekmesine geri dönelim ve bir göz atalım. Dış veya yer altı yapılarına bakarsanız, üst kapılar eksik.
Tüm projeyi yöneten inşaat setinden bu açılır kapı konstrüksiyonlarını uygulamayı seçebiliriz.
Ya da geriye dönerek o konstrüksiyon montajını sadece aparat körfezine uygulayabiliriz.
boşluklar sekmesine gidin ve bu alt yüzeyleri düzenleyin.
Kütüphaneye, yapılara gidin ve bir kapı tipine göz atın veya alternatif olarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Sürükle ve bırak yerine.
Bu alt yüzeylerin boşluklar sekmesinde düzleştirdiği yapıları uygulamak, onu tüm binanın tek bir bağımsız bileşenine uygular.
Dolayısıyla bu üst kapılar için bunları bu seviyede uygulayacağız.
Diğer üst kapılara kopyalamak için, onay kutularını tıklamanız, öğeyi vurgulamanız, seçilenlere uygulamanız yeterlidir.
Gelelim diğer meclislere. Cam kapılar. Görünüşe göre cam kapılar da değil
tanımlı.
Yapılar sekmemize geri dönelim. Cam kapılar. Bunlar da tanımlanmamıştır.
Tüm proje için cam kapıları tanımlamak için modelim sekmesine gidin ve göz atın. Biz sadece tipik bir pencereye göz atacağız.
Sadece bunu kullanalım. Bu yapı seti tesis sekmesinde varsayılan yapı seti olarak ayarlandığı sürece, tüm projedeki tüm cam kapılar için geçerli olacaktır.
Yine boşluklar sekmesine giderek alt yüzeylere bakıp aşağı kaydıracağız. Bu kutuların varsayılan cam kapılarla dolduğunu görebilirsiniz.
Buradaki diğer düğmelerden bazıları ek enerji modellemesi içindir. Bunları daha sonraki bir derste ele alacağız.
En üstteki iç bölmeler sekmesini seçmek, iç bölmeleri düzenlemenizi sağlar. Bu modelde bizde yok.
İç bölmeler genellikle kısmi yükseklik duvarları olarak modellenir. Örneğin, bir ofis odası gibi. Bu projede bizde yok.
Gölgelendirme sekmesi de en üsttedir. Gölgelendirmemiz yok, ancak bireysel gölgelendirme nesnelerimiz olsaydı, bunları bu sekmede düzenleyebilirdik.
Hepsi boşluk sekmesi için. Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

Spaces Tab

13. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Termal Bölgeler Sekmesi

Bu videoda, termal bölgelerin nasıl yeniden adlandırılacağını ve termostat programlarının nasıl ekleneceğini tartışacağız. Ayrıca ekipman boyutlandırma parametrelerini ve ideal hava yüklerinin kullanımını tartışacağız.

Enerji modeline HVAC sistemlerinin eklenmesi karmaşıklığını artıracaktır. İdeal hava yüklerini açtık.
Bu yüzden, modelimize daha fazla karmaşıklık eklemeye başlamadan önce sadece enerji modelini çalıştıracağız ve basit hataları çözeceğiz.
Simülasyon ayarlarına ve zaman adımlarına geçelim. Bu, programın enerji modelini saat başına çalıştırdığı yineleme sayısını ayarlar.
Saat başına yineleme sayısı, saatte altı zaman adımı için ayarlanır.
Böylece her 10 dakikada bir binayı simüle eder. Bunu saatte bir adıma indirelim.
Bu, hesaplamalarımızı hızlandıracaktır. Her zaman geri gelip bunu daha sonra ayarlayabiliriz.
Ardından, önlemlere geçelim. Ölçümler sekmesine Teşhis eklemek istiyoruz.
Sağa gidin ve açılır menü, raporlama, açılır menü, QA/QC'yi seçin.
Bunu Çıktı Tanılama Ekle'yi seçin.
Elinizde yoksa, en alta gidin ve BCL Üzerindeki Ölçüleri Bul düğmesini tıklayın. Raporlama, QA/QC'ye göz atın.
"Ekle" için arama yapın. Onu burada bulabilirsiniz. Çıktı Tanılama Ekle.
Zaten indirdiğim için kontrol edildiğini görebilirsiniz. Elinizde yoksa, kontrol edilmeyecektir.
Onay kutusunu işaretleyin ve indirme düğmesine tıklayın.
İndirmeyi tamamladığınızda, Çıktı Tanılama Ekle'yi EnergyPlus ölçülerine sürükleyip bırakın.
Bu, sorunlu alanların giderilmesine yardımcı olmak için enerji modeli çalıştırılırken ek tanılama ekler.
Daha sonra simülasyonu çalıştırmaya geçeceğiz. Kaydet'e tıklayın ve Çalıştır düğmesine basın.
Simülasyonun başarısız olduğunu görebilirsiniz. Başarısız bir simülasyonla ilişkili çeşitli hatalar vardır.
Bu iyi bir egzersiz olacak. Öncelikle enerji modelinizin bulunduğu klasöre göz atın ve program klasörünü açın.
"Çalıştır" klasörüne gidin ve EPLUSOUT.ERR dosyasını seçin. Bir metin düzenleyiciyle açın.
İki farklı hata türü vardır. Uyarı hataları var ve ciddi hatalar var.
Ciddi hatalar, programı binayı modellemeyi bitirmeden sonlandıracaktır.
Bunların çoğu uyarı hatalarıdır. Her şeyden önce, ciddi hataları ele alalım.
Ciddi bir hata bulana kadar aşağı kaydırın. Burada ciddi bir hata olduğunu not edeceksiniz.
Bu, yapı malzemelerimizden biriyle yakınsama sorunu yaşadığımızı söylüyor. Çatı Metal Yapı.
Bu, süreçte daha önce oluşturduğumuz derlemelerden biridir. Hatırlarsan.
Devam edelim ve buna bir göz atalım ve sorunu giderelim.
Soldaki malzemeler sekmenize geri dönün. Malzemeler sekmesine gidin, malzemeleri açın.
Termal mola, aşıklar ve izolasyona göz atacağız.
Bunlar yarattığımız iki malzeme. Termal molaya bakın.
Yalıtım değeri için yaptığımız hesaplamalara bir göz atacağız.
Termal kırılma 0,1667 ve 1/2 inç kalınlığındadır.
Ve aşıklar ve izolasyon...0.335 olmalıdır. Bu ciddi hataları düzeltmelidir.
Başka ciddi hatalarınızın olmadığını bir kez daha kontrol edin. Sadece bir tane var.
Hata dosyasını kapatın. Projeyi kaydedin. Simülasyonu yeniden çalıştırın.
Başarı! Uygun bir simülasyonumuz vardı. Ancak, daha önce not ettiğimiz hata dosyasında birkaç hata vardı.
Geri dönüp hata dosyasına tekrar bakalım. Uyarılar var.
İlk uyarı: istenen zaman adımı sayısı, önerilen minimum dörtten azdır.
Bu, programın saatte en az dört kez kullanılmasını önerdiğini söylüyor.
Bunu görmezden geleceğiz. Şimdi bir sonraki uyarıya bakalım.
Bunun, soğutma HVAC varsayılan programımızla ilgisi var. Bunlar benzer gibi görünüyor.
İtfaiye dolabındaki yolcu programı. Görünüşe göre bu programlar bizim zaman adımımıza uymuyor.
Örnek olarak soyunma programına geri dönersek, bu zaman adımlarının çok küçük artışlarla olduğunu görebilirsiniz.
Bir saat içinde başlayıp duracak kadar küçük.
Ama hatırlarsanız simülasyon ayarlarımız her 60 dakikada bir simüle edecek şekilde ayarlanmıştı.
Bu nedenle, simülasyon zaman adımlarımız, programın açık-kapalı yapısını yakalamak için yeterince küçük değil.
Bu hatanın söylediği şey budur. Bunu şimdilik görmezden gelebiliriz.
Aynı şey mikrodalga programı için de geçerli.
Bir sonraki uyarı her zaman açık, her zaman kapalı ve her zaman süreklidir.
Bunlar, OpenStudio programının ayrılmaz programlarıdır. Bunları düzenleyemiyoruz.
Bu uyarıları görmezden geleceğiz.
Bir sonraki uyarı, enerji modeli dosyamızla ilişkili hiçbir yer yüzeyi sıcaklık çizelgesi olmadığını söylüyor.
Bu nedenle program, yıl boyunca varsayılan sabit sıcaklığı olan 18 santigrat dereceyi kullanacaktır.
Bu ilgili değil. Sonraki uyarılara geçelim.
Bunlar eşzamanlı / eşdoğrusal köşe uyarılarıdır. Doğrusal noktalar.
Bu, 3B modelimizdeki bazı köşelerin ikiye katlandığını söylüyor.
EnergyPlus, köşelerin ikiye katlanmasını sevmez. Birbirinin üstünde.
Basitleştirmek için EnergyPlus bu tepe noktalarından bazılarını siler.
Bu uyarı hakkında endişelenmemize gerek yok.
Bir sonraki uyarıya bakalım. Girdide nominal olarak kullanılmayan 9 yapı olduğunu söylüyor.
Bu yapıların bazıları modelimizde kullanılmamaktadır.
İç pencereler, bölmeler ve kapılar. Bizim modelimizde bunlardan yok.
Yapı Seti sekmesine geri dönelim. Dış duvarlarımız, zeminlerimiz ve çatılarımız var.
İç duvarlarımız, iç zeminlerimiz ve iç tavanlarımız var.
Zemine temas eden yüzeyler, Yerle temas eden duvarlarımız yoktur.
Bunu silebiliriz. Yerle temas halinde olan iç döşemelerimiz var.
Yerle temas eden tavanlarımız yok. Çalıştırılabilir pencerelerimiz yok.
Tüplü gün ışığı kubbelerimiz yok. Tüplü gün ışığı difüzörlerimiz yok.
Herhangi bir iç pencere veya kapımız yok. Projemizde herhangi bir iç bölme bulunmamaktadır.
Bunu da silebiliriz.
Ardından, yapılar sekmesine gidin ve basitçe geçip Kullanılmayan Nesneleri Temizleyebiliriz.
Kategorilerin her birini seçin ve Kullanılmayan Nesneleri Temizle düğmesini tıklayın.
Ardından, malzemeler sekmesine gidin ve aynı şeyi yapın.
Bu, projemizdeki bazı dağınıklıklardan kurtulmaya yardımcı olur ve simülasyonu hızlandırır.
Modeli kaydedin. Hatalarımıza ve uyarılarımıza devam edelim.
Bu uyarı, konforla ilgili sorunlar yaşadığımızı ancak seçili bir konfor modeli olmadığını söylüyor.
Bu küçük otel çamaşırhanesi içindir. Aynı sorunu soyunma odasında da yaşıyoruz.
Bu sorunu çözmek için alan türleri sekmesine gidelim.
Yüklere git. Bunun doluluk programlarıyla ilgisi var.
Çamaşır odasında. Dekontaminasyon odası.
İş Verimliliği, Giysi Yalıtımı ve Hava Hızı çizelgelerini gösteren bir çamaşırhane doluluk çizelgemiz var.
Yük tanımımızı seçersek bunun için herhangi bir konfor analizi seçmediğimizi göreceksiniz.
Artı düğmesine tıklayın ve termal konfor model tipini açın.
Sadece ilk örneği seçeceğiz.
Bunun çamaşırhane ve soyunma odasıyla ilgisi var. Soyunma odası...ayakta tedavi... itfaiye istasyonu soyunma odası.
Artı.
  Genişletilebilir Gruplar Ekle/Kaldır. Bir Termal Konfor Model Tipi seçin.
Bu, bu iki uyarıyı çözmelidir.
Ek uyarılarla devam edelim.
Bu uyarı, ofis koridor bölgesinin dış duvarları olmadığı için sızma değeri hesaplayamadığını söylüyor.
Binanın iç kısmında yer alan bu tür bir alan için farklı bir sızma değeri yapmanız gerekecektir.
Bir bakalım. Koridor. İnsanlara sızma.
Bu
  akış / dış alan değeri olarak seçilir.
Alanın bir tür sızma aldığından emin olmak için sızma değerini alan başına akış, alan başına akış veya saat başına hava değişimi olarak değiştirebilirsiniz.
Bu hatayı görmezden gelebiliriz.
Aynı şey diğer iç odalar için de geçerli. Soyunma odası, tuvaletler ve depo odası.
Bir sonraki uyarıya bakalım. Termal bölge için hesaplanan tasarım soğutma modu 0'dır.
Termal bölge 101. Termal bölgeler sekmemize geçelim.
Termal bölge 101'in bir soğutma termostat programı yok, ancak soğutmayı hesaplamaya çalışıyor.
Bu uyarı şunu söylüyor: termostat programı olmadan soğutma yükü 0 olur.
Devam edelim.
Aynı sorun. İdeal hava yükleri bir soğutma yükü hesaplamaya çalışır, ancak o alanla ilgili termostat yoktur.
Bir sonraki sayıya bakalım.
Bu, belirtilen birden fazla elektrik sayacı olduğunu söylüyor, bu nedenle her iki sayacı da rapor edecek.
Bir sonraki uyarıya geçelim. Bu uyarılar, yaşam döngüsü maliyet analizi ile ilgilidir.
Modele girmek için herhangi bir enerji maliyeti yoktur. Bu uyarıları görmezden gelebiliriz.
Sonra, bu diğer hatalara gidelim.
Bu, girdide on kullanılmayan program olduğunu söylüyor.
Bu çizelgelerin ne olduğunu görmek için Çıktı Tanılamasında "kullanılmayan çizelgeleri görüntüle"yi seçmemiz gerekir.
Bunu yapalım. Modele geri dönün.
Kaydet'i tıklayın. önlemlere gidin. Çıktı Tanılama Ekle'yi seçin. Açılır menüyü tıklayın.
Kullanılmayan Programları Görüntüle'yi seçin. Kaydetmek. Modeli tekrar çalıştıralım.
Hata dosyasına geri dönün. Aç onu. Kaldığımız yere kadar aşağı kaydırın.
Aşağıdaki çizelge adları kullanılmayan çizelgelerdir.
Her zaman kapalı, çamaşırhane ekipmanı gaz tarifesini kullanmıyoruz.
Enerji modelimize geri dönebiliriz. Programlar sekmesine gidin. Zamanlama kümeleri sekmesini seçin.
Depo odasına git. Depo odasının kendisiyle ilişkili bir doluluk planına sahip olduğunu fark edeceksiniz.
Alan türleri sekmemize bakın. Depo odasına git.
O odaya atanmış bir doluluk olmadığını fark edeceksiniz.
Aynı durum aparat bölmesi için de geçerlidir.
Programlar sekmesine geri dönersek, bunlardan kurtulabiliriz.
Depoya git. Doluluk planını kaldırın.
Aktivite programına ihtiyacımız olmayacak. Ayrıca depolarda elektrikli ekipman bulunmamaktadır.
Bunu da kaldırabiliriz. Cihaz Bay program setine geri dönün.
Doluluk veya aktivite programlarına ihtiyacımız yok.
Ardından, programlar sekmesine gidin.
Kullanılmayan nesneleri temizle düğmesini kullanarak kullanılmayan tüm programları gözden geçirebilir ve temizleyebiliriz.
Kaydet'i tıklayın. Modeli yeniden çalıştırın.
Hata dosyasına geri dönelim ve aşağı kaydıralım.
Bu hala kullanılmayan bazı programların olduğunu söylüyor.
Yine, bunlar OpenStudio'nun ayrılmaz bir parçasıdır, böylece onları görmezden gelebiliriz.
Nasılsa kullanılmıyorlar.
Ardından, bu uyarıya bakın. Bunlar kullanılmayan planlardır. Kullanılmıyorlar.
Bu, ilk derslerde oluşturduğumuz kıyafet programıdır. Geriye dönüp o takvime bakalım.
Program sekmesine, giyim programına gidin. Bu sorunu giderelim.
Bu programı haftanın hiçbir gününe uygulamadık.
Bir tarih aralığında uyguladık, ancak günlerin hiçbirine uygulamıyoruz.
Bunu uygulanabilir kılmak için tüm bu günleri seçebiliriz.
Takvim Kural 1'e bakalım. Aynı şeyi yapın. Kaydetmek.
Bu, tüm hatalarımızı çözmelidir. Modeli yeniden çalıştıralım ve bunun sorunumuzu çözüp çözmediğini görelim.
Bu iyi bir egzersiz. Enerji modelleme ile her zaman yapılması gereken sorun giderme vardır.
Hata dosyasına geri dönün. Onu aç. Aşağı kaydır.
Kıyafet programıyla ilgili sorunumuzu çözmüş gibi görünüyor.
Bu son uyarılar bir yüzey olduğunu söylüyor ancak alt yüzeyleri tam olarak çevrelemiyor.
Bunun kapılarımızla ilgisi var. Kapılar yüzeyin en alt kenarına dokunur.
Sadece üç tarafla çevrilidirler. Bu uyarıları görmezden gelebiliriz.
Bu size tüm hataların ve uyarıların bir özetini verir.
Temel sorunlar, programınızı durduracak ciddi hatalardır.
Bu uyarılardan bazıları çok sorunlu değil.
Bazıları, modelinizin olmasını istediğiniz gibi olmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Hata dosyasını kapatalım. Sonunda model için sonuçlarımızı görmek için sonuç özetine gidebiliriz.
Bunu bir sonraki derste ele alacağız.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun! Enerji modeline HVAC sistemlerinin eklenmesi karmaşıklığını artıracaktır. İdeal hava yüklerini açtık.
Bu yüzden, modelimize daha fazla karmaşıklık eklemeye başlamadan önce sadece enerji modelini çalıştıracağız ve basit hataları çözeceğiz.
Simülasyon ayarlarına ve zaman adımlarına geçelim. Bu, programın enerji modelini saat başına çalıştırdığı yineleme sayısını ayarlar.
Saat başına yineleme sayısı, saatte altı zaman adımı için ayarlanır.
Böylece her 10 dakikada bir binayı simüle eder. Bunu saatte bir adıma indirelim.
Bu, hesaplamalarımızı hızlandıracaktır. Her zaman geri gelip bunu daha sonra ayarlayabiliriz.
Ardından, önlemlere geçelim. Ölçümler sekmesine Teşhis eklemek istiyoruz.
Sağa gidin ve açılır menü, raporlama, açılır menü, QA/QC'yi seçin.
Bunu Çıktı Tanılama Ekle'yi seçin.
Elinizde yoksa, en alta gidin ve BCL Üzerindeki Ölçüleri Bul düğmesini tıklayın. Raporlama, QA/QC'ye göz atın.
"Ekle" için arama yapın. Onu burada bulabilirsiniz. Çıktı Tanılama Ekle.
Zaten indirdiğim için kontrol edildiğini görebilirsiniz. Elinizde yoksa, kontrol edilmeyecektir.
Onay kutusunu işaretleyin ve indirme düğmesine tıklayın.
İndirmeyi tamamladığınızda, Çıktı Tanılama Ekle'yi EnergyPlus ölçülerine sürükleyip bırakın.
Bu, sorunlu alanların giderilmesine yardımcı olmak için enerji modeli çalıştırılırken ek tanılama ekler.
Daha sonra simülasyonu çalıştırmaya geçeceğiz. Kaydet'e tıklayın ve Çalıştır düğmesine basın.
Simülasyonun başarısız olduğunu görebilirsiniz. Başarısız bir simülasyonla ilişkili çeşitli hatalar vardır.
Bu iyi bir egzersiz olacak. Öncelikle enerji modelinizin bulunduğu klasöre göz atın ve program klasörünü açın.
"Çalıştır" klasörüne gidin ve EPLUSOUT.ERR dosyasını seçin. Bir metin düzenleyiciyle açın.
İki farklı hata türü vardır. Uyarı hataları var ve ciddi hatalar var.
Ciddi hatalar, programı binayı modellemeyi bitirmeden sonlandıracaktır.
Bunların çoğu uyarı hatalarıdır. Her şeyden önce, ciddi hataları ele alalım.
Ciddi bir hata bulana kadar aşağı kaydırın. Burada ciddi bir hata olduğunu not edeceksiniz.
Bu, yapı malzemelerimizden biriyle yakınsama sorunu yaşadığımızı söylüyor. Çatı Metal Yapı.
Bu, süreçte daha önce oluşturduğumuz derlemelerden biridir. Hatırlarsan.
Devam edelim ve buna bir göz atalım ve sorunu giderelim.
Soldaki malzemeler sekmenize geri dönün. Malzemeler sekmesine gidin, malzemeleri açın.
Termal mola, aşıklar ve izolasyona göz atacağız.
Bunlar yarattığımız iki malzeme. Termal molaya bakın.
Yalıtım değeri için yaptığımız hesaplamalara bir göz atacağız.
Termal kırılma 0,1667 ve 1/2 inç kalınlığındadır.
Ve aşıklar ve izolasyon...0.335 olmalıdır. Bu ciddi hataları düzeltmelidir.
Başka ciddi hatalarınızın olmadığını bir kez daha kontrol edin. Sadece bir tane var.
Hata dosyasını kapatın. Projeyi kaydedin. Simülasyonu yeniden çalıştırın.
Başarı! Uygun bir simülasyonumuz vardı. Ancak, daha önce not ettiğimiz hata dosyasında birkaç hata vardı.
Geri dönüp hata dosyasına tekrar bakalım. Uyarılar var.
İlk uyarı: istenen zaman adımı sayısı, önerilen minimum dörtten azdır.
Bu, programın saatte en az dört kez kullanılmasını önerdiğini söylüyor.
Bunu görmezden geleceğiz. Şimdi bir sonraki uyarıya bakalım.
Bunun, soğutma HVAC varsayılan programımızla ilgisi var. Bunlar benzer gibi görünüyor.
İtfaiye dolabındaki yolcu programı. Görünüşe göre bu programlar bizim zaman adımımıza uymuyor.
Örnek olarak soyunma programına geri dönersek, bu zaman adımlarının çok küçük artışlarla olduğunu görebilirsiniz.
Bir saat içinde başlayıp duracak kadar küçük.
Ama hatırlarsanız simülasyon ayarlarımız her 60 dakikada bir simüle edecek şekilde ayarlanmıştı.
Bu nedenle, simülasyon zaman adımlarımız, programın açık-kapalı yapısını yakalamak için yeterince küçük değil.
Bu hatanın söylediği şey budur. Bunu şimdilik görmezden gelebiliriz.
Aynı şey mikrodalga programı için de geçerli.
Bir sonraki uyarı her zaman açık, her zaman kapalı ve her zaman süreklidir.
Bunlar, OpenStudio programının ayrılmaz programlarıdır. Bunları düzenleyemiyoruz.
Bu uyarıları görmezden geleceğiz.
Bir sonraki uyarı, enerji modeli dosyamızla ilişkili hiçbir yer yüzeyi sıcaklık çizelgesi olmadığını söylüyor.
Bu nedenle program, yıl boyunca varsayılan sabit sıcaklığı olan 18 santigrat dereceyi kullanacaktır.
Bu ilgili değil. Sonraki uyarılara geçelim.
Bunlar eşzamanlı / eşdoğrusal köşe uyarılarıdır. Doğrusal noktalar.
Bu, 3B modelimizdeki bazı köşelerin ikiye katlandığını söylüyor.
EnergyPlus, köşelerin ikiye katlanmasını sevmez. Birbirinin üstünde.
Basitleştirmek için EnergyPlus bu tepe noktalarından bazılarını siler.
Bu uyarı hakkında endişelenmemize gerek yok.
Bir sonraki uyarıya bakalım. Girdide nominal olarak kullanılmayan 9 yapı olduğunu söylüyor.
Bu yapıların bazıları modelimizde kullanılmamaktadır.
İç pencereler, bölmeler ve kapılar. Bizim modelimizde bunlardan yok.
Yapı Seti sekmesine geri dönelim. Dış duvarlarımız, zeminlerimiz ve çatılarımız var.
İç duvarlarımız, iç zeminlerimiz ve iç tavanlarımız var.
Zemine temas eden yüzeyler, Yerle temas eden duvarlarımız yoktur.
Bunu silebiliriz. Yerle temas halinde olan iç döşemelerimiz var.
Yerle temas eden tavanlarımız yok. Çalıştırılabilir pencerelerimiz yok.
Tüplü gün ışığı kubbelerimiz yok. Tüplü gün ışığı difüzörlerimiz yok.
Herhangi bir iç pencere veya kapımız yok. Projemizde herhangi bir iç bölme bulunmamaktadır.
Bunu da silebiliriz.
Ardından, yapılar sekmesine gidin ve basitçe geçip Kullanılmayan Nesneleri Temizleyebiliriz.
Kategorilerin her birini seçin ve Kullanılmayan Nesneleri Temizle düğmesini tıklayın.
Ardından, malzemeler sekmesine gidin ve aynı şeyi yapın.
Bu, projemizdeki bazı dağınıklıklardan kurtulmaya yardımcı olur ve simülasyonu hızlandırır.
Modeli kaydedin. Hatalarımıza ve uyarılarımıza devam edelim.
Bu uyarı, konforla ilgili sorunlar yaşadığımızı ancak seçili bir konfor modeli olmadığını söylüyor.
Bu küçük otel çamaşırhanesi içindir. Aynı sorunu soyunma odasında da yaşıyoruz.
Bu sorunu çözmek için boşluk türleri sekmesine gidelim.
Yüklere git. Bunun doluluk programlarıyla ilgisi var.
Çamaşır odasında. Dekontaminasyon odası.
İş Verimliliği, Giysi Yalıtımı ve Hava Hızı çizelgelerini gösteren bir çamaşırhane doluluk çizelgemiz var.
Yük tanımımızı seçersek bunun için herhangi bir konfor analizi seçmediğimizi göreceksiniz.
Artı düğmesine tıklayın ve termal konfor model tipini açın.
Sadece ilk örneği seçeceğiz.
Bunun çamaşırhane ve soyunma odasıyla ilgisi var. Soyunma odası...ayakta tedavi... itfaiye istasyonu soyunma odası.
Artı.
  Genişletilebilir Gruplar Ekle/Kaldır. Bir Termal Konfor Model Tipi seçin.
Bu, bu iki uyarıyı çözmelidir.
Ek uyarılarla devam edelim.
Bu uyarı, ofis koridor bölgesinin dış duvarları olmadığı için sızma değeri hesaplayamadığını söylüyor.
Binanın iç kısmında yer alan bu tür bir alan için farklı bir sızma değeri yapmanız gerekecektir.
Bir bakalım. Koridor. İnsanlara sızma.
Bu
  akış / dış alan değeri olarak seçilir.
Alanın bir tür sızma aldığından emin olmak için sızma değerini alan başına akış, alan başına akış veya saat başına hava değişimi olarak değiştirebilirsiniz.
Bu hatayı görmezden gelebiliriz.
Aynı şey diğer iç odalar için de geçerli. Soyunma odası, tuvaletler ve depo odası.
Bir sonraki uyarıya bakalım. Termal bölge için hesaplanan tasarım soğutma modu 0'dır.
Termal bölge 101. Termal bölgeler sekmemize geçelim.
Termal bölge 101'in bir soğutma termostat programı yok, ancak soğutmayı hesaplamaya çalışıyor.
Bu uyarı şunu söylüyor: termostat programı olmadan soğutma yükü 0 olur.
Devam edelim.
Aynı sorun. İdeal hava yükleri bir soğutma yükü hesaplamaya çalışır, ancak o alanla ilgili termostat yoktur.
Bir sonraki sayıya bakalım.
Bu, belirtilen birden fazla elektrik sayacı olduğunu söylüyor, bu nedenle her iki sayacı da rapor edecek.
Bir sonraki uyarıya geçelim. Bu uyarılar, yaşam döngüsü maliyet analizi ile ilgilidir.
Modele girmek için herhangi bir enerji maliyeti yoktur. Bu uyarıları görmezden gelebiliriz.
Sonra, bu diğer hatalara gidelim.
Bu, girdide on kullanılmayan program olduğunu söylüyor.
Bu çizelgelerin ne olduğunu görmek için Çıktı Tanılamasında "kullanılmayan çizelgeleri görüntüle"yi seçmemiz gerekir.
Bunu yapalım. Modele geri dönün.
Kaydet'i tıklayın. önlemlere gidin. Çıktı Tanılama Ekle'yi seçin. Açılır menüyü tıklayın.
Kullanılmayan Programları Görüntüle'yi seçin. Kaydetmek. Modeli tekrar çalıştıralım.
Hata dosyasına geri dönün. Aç onu. Kaldığımız yere kadar aşağı kaydırın.
Aşağıdaki çizelge adları kullanılmayan çizelgelerdir.
Her zaman kapalı, çamaşırhane ekipmanı gaz tarifesini kullanmıyoruz.
Enerji modelimize geri dönebiliriz. Programlar sekmesine gidin. Zamanlama kümeleri sekmesini seçin.
Depo odasına git. Depo odasının kendisiyle ilişkili bir doluluk planına sahip olduğunu fark edeceksiniz.
Alan türleri sekmemize bakın. Depo odasına git.
O odaya atanmış bir doluluk olmadığını fark edeceksiniz.
Aynı durum aparat bölmesi için de geçerlidir.
Programlar sekmesine geri dönersek, bunlardan kurtulabiliriz.
Depoya git. Doluluk planını kaldırın.
Aktivite programına ihtiyacımız olmayacak. Ayrıca depolarda elektrikli ekipman bulunmamaktadır.
Bunu da kaldırabiliriz. Cihaz Bay program setine geri dönün.
Doluluk veya aktivite programlarına ihtiyacımız yok.
Ardından, programlar sekmesine gidin.
Kullanılmayan nesneleri temizle düğmesini kullanarak kullanılmayan tüm programları gözden geçirebilir ve temizleyebiliriz.
Kaydet'i tıklayın. Modeli yeniden çalıştırın.
Hata dosyasına geri dönelim ve aşağı kaydıralım.
Bu hala kullanılmayan bazı programların olduğunu söylüyor.
Yine, bunlar OpenStudio'nun ayrılmaz bir parçasıdır, böylece onları görmezden gelebiliriz.
Nasılsa kullanılmıyorlar.
Ardından, bu uyarıya bakın. Bunlar kullanılmayan planlardır. Kullanılmıyorlar.
Bu, ilk derslerde oluşturduğumuz kıyafet programıdır. Geriye dönüp o takvime bakalım.
Program sekmesine, giyim programına gidin. Bu sorunu giderelim.
Bu programı haftanın hiçbir gününe uygulamadık.
Bir tarih aralığında uyguladık, ancak günlerin hiçbirine uygulamıyoruz.
Bunu uygulanabilir kılmak için tüm bu günleri seçebiliriz.
Takvim Kural 1'e bakalım. Aynı şeyi yapın. Kaydetmek.
Bu, tüm hatalarımızı çözmelidir. Modeli yeniden çalıştıralım ve bunun sorunumuzu çözüp çözmediğini görelim.
Bu iyi bir egzersiz. Enerji modelleme ile her zaman yapılması gereken sorun giderme vardır.
Hata dosyasına geri dönün. Onu aç. Aşağı kaydır.
Kıyafet programıyla ilgili sorunumuzu çözmüş gibi görünüyor.
Bu son uyarılar bir yüzey olduğunu söylüyor ancak alt yüzeyleri tam olarak çevrelemiyor.
Bunun kapılarımızla ilgisi var. Kapılar yüzeyin en alt kenarına dokunur.
Sadece üç tarafla çevrilidirler. Bu uyarıları görmezden gelebiliriz.
Bu size tüm hataların ve uyarıların bir özetini verir.
Temel sorunlar, programınızı durduracak ciddi hatalardır.
Bu uyarılardan bazıları çok sorunlu değil.
Bazıları, modelinizin olmasını istediğiniz gibi olmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Hata dosyasını kapatalım. Sonunda model için sonuçlarımızı görmek için sonuç özetine gidebiliriz.
Bunu bir sonraki derste ele alacağız.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

14. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Sonuç Özeti

Bu videoda, OpenStudio ve EnergyPlus tarafından oluşturulan çeşitli raporların nasıl dahil edileceğini (Raporlama Önlemleri), bunlara nasıl erişileceğini ve bu raporlarda nasıl gezinileceğini tartışacağız.  Ayrıca raporlarda yer alan bazı bilgilerden kısaca bahsedeceğiz.

Şimdi, raporları kısaca tartışacağız. İlk olarak, önlemler sekmesine bakalım.
Geçen sefer söylemeyi unuttuğum bir şey var. Henüz yüklemediyseniz.
OpenStudio sonuçları ölçer. Özel raporlara ek olarak çıktı alabileceğiniz iki farklı rapor vardır.
Bunlar, başlangıçta kullanılacak iyi varsayılan raporlardır.
EnergyPlus çıktı raporu otomatik olarak oluşturulur, bu nedenle oraya bir ölçü eklemek zorunda değiliz.
Burada ek bir teşhis raporunun çıktısında yaptığımızı zaten görüyorsunuz.
Ayrıca, bir OpenStudio sonuç raporu var. Bunlar, çevrimiçi olarak Building Component Library'de bulunabilir.
Raporlama açılır menüsüne giderseniz, KG/KK: OpenStudio sonuçlarını yerine sürükleyip bırakın.
Eğer buna sahip değilseniz, BCL'de ölçüleri bul düğmesine tıklayarak Building Component Library'de bulabilirsiniz.
Daha önceki örneklerde tartıştığımız gibi.
Ardından, soldaki sonuç özeti sekmesine gidelim.
Bu model için oluşturulmuş iki farklı sonuç raporu bulunmaktadır.
OpenStudio sonuçları ve ayrıca en üstteki buraya açılır listeye tıklayabilirsiniz.
EnergyPlus sonuçlarıyla değiştirin. Bu raporların her ikisi de bir HTML dosyasında oluşturulur.
Open Studio proje klasörüne göz atın. Aç onu.
  Raporlara gidin.
EnergyPlus raporunu ve OpenStudio sonuç raporunu göreceksiniz.
OpenStudio sonuç raporunu açalım. Standart bir web tarayıcısında açılır.
OpenStudio sonuç raporu, enerji modeli hakkında birçok bilginin özetidir.
EnergyPlus raporu kadar kapsamlı değil, ancak okunması biraz daha kolay.
En üstten başlayarak, bina hakkında özet bilgilerle başlar.
Ardından hava durumu özetine, boyutlandırma dönemi tasarım günlerine gider.
Bunun, modelin en başında girdiğimiz tasarım günü dosyasıyla ilgisi var.
Bunlar, ekipmanın otomatik olarak boyutlandırılması için kullanılan varsayımlardır.
Ardından, karşılanmayan saatlerin özeti var. Bu, bakmak için iyi bir özet.
Binanızda karşılanmayan saatleriniz varsa, ekipman boyutlandırmasında, alan yüklerinde veya çakışan çizelgelerde bir sorun olabileceğini söyler.
Ardından, karşılanmayan saat toleransı, karşılanmayan saatleri bildirmek için kullanılan toleransı gösterir.
Karşılanmayan saatler ile daha fazla detaya girmek isterseniz bölge koşullarına gidebilirsiniz.
Soldaki içindekiler tablosunda bölge koşullarını tıklayın.
Solda karşılanmayan ısıtma saatlerini ve sağda karşılanmayan soğutma saatlerini görebilirsiniz.
Bu tablo, alanların tüm yıl boyunca yaşadığı bir dizi sıcaklık gösterir.
Bazı alanlar, örneğin termal bölge 103, belirli bir saat sayısı için ısıtma ayar noktasının altına düşerse, bu, karşılanmayan bir saat olarak kabul edilir.
Özellikle karşılanmayan bir meşgul saat ise.
En başa dönerek, karşılanmayan saatleri geride bırakırsanız, son kullanımları gösteren çeşitli tablolarla yıllık bir genel bakışa sahip olursunuz.
Çeşitli ekipmanlar için son kullanımlar. Kamu hizmetleri için son kullanımlar. Elektrik ve gaz için son kullanımlar.
Aylık zaman dilimlerinde toplam elektrik ve doğal gaz kullanımlarını gösteren aylık genel bakış tabloları da bulunmaktadır.
Bölge ekipmanınız varsa, o tabloları da görürsünüz. Aylık olarak.
Termal bölgelerimize ideal hava yükleri atadığımız için bu örnekte bölge ekipmanı gösteriliyor.
Daha önce tartışıldığı gibi, ideal hava yükleri, bölgesel ısıtma veya soğutma sistemine dayalı olarak sınırsız bir ısıtma ve soğutma kapasitesi varsaymaktadır.
Ardından, aylık bazda elektrik ve doğal gaz için en yüksek talepleri görebiliriz.
Bölgesel ısıtma ve soğutma için aynı. Herhangi bir enerji faturası girmedik. Hizmet faturaları.
Yani, bu bilgilerin hiçbiri gösterilmiyor. Ardından, bir zarf özetine gider.
Uzay tipi arızalar. Bu size binanızın tamamında bulunan çeşitli alan tiplerini gösterebilir.
Örneğin. Apparatus Bay yaklaşık 2.3 bin metrekarelik bir alan olarak binamızın %39'unu kaplıyor.
Her karenin üzerine gelin. İstatistikleri görebilirsiniz.
Ardından, aşağı inerek, uzay özeti ayrıntılarına gider.
Bu kapalı ofis. Size insan tanımlarını, elektrik ışıklarını, sızmayı ve havalandırmayı gösterecektir.
İç aydınlatmaya gidin. Aynı şey. Size iç aydınlatma istatistiklerini gösterir.
Aydınlatma gücü yoğunlukları ve toplam güç.
Fiş yükleri aynıdır. Dış Aydınlatma...
Bu dış aydınlatmaları astronomik bir saatle eklediğimizi hatırlayacaksınız.
Ardından, HVAC yük profilleri, dış hava sıcaklığına kıyasla aylık olarak ısıtma ve soğutma yüklerini gösterir.
Ardından, bölge koşulları sekmesi. Yıl boyunca boşluklarda bulunan sıcaklık aralığı.
Karşılanmayan ısıtma ve soğutma saatlerine ek olarak, mekanlar için bir nem tablosu da vardır.
Affedersiniz. Neme duyarlı bölgelerde bulunan binalar için.
Ardından, bölgeye genel bakış tablosuna gidebilirsiniz.
Bu, her bir bölge zarfı, aydınlatma, insanlar ve fiş yükleri hakkında ek istatistikler verir.
Bu projeye ideal hava yüklerini atadığımız için bölge ekipman tablosu bu örnekte gösterilmemiştir.
Yani herhangi bir bölge ekipmanımız yok. Hava döngüleri veya bitki döngüleri ile aynı.
Ayrıca dış hava (havalandırma havası) istatistiklerini gösteren bir dış hava tablosu da bulunmaktadır.
Projeye herhangi bir fatura veya maliyet bilgisi girmediğimiz için nakit akış tablomuz yok.
Son olarak, tüm bina için bir site ve kaynak özet tablosu bulunmaktadır. Son olarak, programlar var.
Bu, çeşitli farklı yükler ve sıcaklık ayar noktaları, aydınlatma ve doluluklar için oluşturduğumuz programları gösterir.
Tabloların üzerine gelebilirsiniz ve size değerlerin ne olduğunu gösterecektir.
Örneğin, özellikle bu çamaşır yıkama etkinliği programının ne olduğunu bilmek istiyorsak, masanın üzerine gelebiliriz.
Bize kişi başı 132 watt gösteriyor.
Soğutma HVAC termostatı ile aynı şey. Günün işgal edilen kısmı boyunca 75 ° F'ye ayarlanmıştır.
OpenStudio sonuçları budur. EnergyPlus sonuçlarına bakalım.
Onlar çok daha kapsamlı.
İçindekiler bölümünü raporun herhangi bir yerinde bulmak isterseniz, sağ taraftaki içindekiler bağlantısını tıklamanız yeterlidir.
OpenStudio sonuçlarında gördüğümüz bu bilgilerin çoğunu ve ayrıca birçok ek bilgiyi gösterir.
Model bilgilerinin derinliklerine inmek istiyorsanız.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

Thermal Zones Tab
Results Summary

15. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Sıcak Su Sistemi Ekleme

Bu videoda binamız için su kullanım bağlantılarının nasıl ekleneceğini ve sıcak kullanım suyu sisteminin nasıl oluşturulacağını tartışacağız.

Ardından, soldaki HVAC sistemleri sekmesine geri döneceğiz.
Sıcak kullanım suyu sistemimize ekleyeceğiz.
Yerinde bir su sistemimiz olduğunu görebilirsiniz. Ana sudan geliyor.
Binamıza gidiyor ve sonra kanalizasyona gidiyor.
Kütüphaneden bir su kullanım bağlantısı çekmemiz gerekiyor.
Kitaplık sekmesine gidin. Su kullanım bağlantılarına göz atın.
Bunun itfaiye istasyonu kütüphane dosyamızdan geldiğini görebilirsiniz. Sürükleyin ve yerine bırakın.
Şimdi, üzerine tıklayın. Bina içerisinde yer alan su kullanım ekipmanlarıdır.
Kitaplık sekmesine gidin. Su kullanım ekipmanı arayın. Bu aynı zamanda itfaiye istasyonu kitaplığı dosyamızdan.
Yerine sürükleyip bırakın. Özelliklerini görmek için bunu seçebilirsiniz.
Kırsal itfaiye istasyonu, tüm bina su kullanım ekipmanları. Görünüşe göre bu su kullanımı tanımı beş kişi içinmiş.
Bu su kullanım ekipmanı tanımına sürüklediğimizde su kullanım yüklerini de içeriyordu.
Yükler sekmesine gidelim. Burada. Ve su kullanımı tanımı için ilgili programları içeriyordu.
Sıcak su sıcaklığı ayar noktası programı. Mantıklı kesirler programı. Kullanım sıcak suyu fraksiyon programı.
HVAC sistemleri sekmesine geri dönerek su kullanım ekipmanını seçin.
Bu su kullanım ekipmanı binanın içine yerleştirilecektir.
Bu örnek için belirli bir alan adı belirtmeyeceğiz.
Döngüye gidersek döngü yoktur. Yani henüz bu sisteme bağlı sıcak suyumuz yok.
Sıcak su döngüsü oluşturmamız gerekecek. Su şebekesi düzenleyicisine geri dönün.
Artı düğmesini seçin ve yeni bir boş tesis döngüsü oluşturmak için aşağı kaydırın.
Modele ekle'yi tıklayın. İlk olarak, bir sirkülasyon pompası ekleyeceğiz. Kitaplık sekmesine gidin.
Sabit hızlı pompaya göz atın. Bunu seçeceğiz.
Sirkülatör pompası, 10 fit su sütunu basıncı. Yerine bırakın.
Ardından, bir su ısıtıcısı seçmemiz gerekecek.
12 kilovat kapasitede 100 galonluk su ısıtıcısı kullanacağız.
Bu, yangın istasyonu proje kitaplığı dosyamızdan da geldi.
Yerine sürükleyip bırakın. Ayrıca döngünün sıcaklığını korumak için bir ayar noktası yöneticisine ihtiyacımız var.
Kitaplık dosyalarında programlanan ayar noktası yöneticisine göz atın. Bu, planlanan kullanım sıcak suyu ayar noktası yöneticisidir.
Bunu yerine bırak. Ardından, su kullanım ekipmanımızı bu tesis döngüsüne atamamız gerekecek.
Modelime göz atın. Su kullanım ekipmanı tanımını arayın ve bunu sürükleyip yerine bırakın.
Affedersiniz. Su kullanımı bağlantısı. Bunu sürükleyip yerine bırakın.
Bunlara bir bakalım. Bu sirkülasyon pompası. Çeşitli özelliklerini düzenleyebilirsiniz.
Akış hızları, pompa yüksekliği, motor verimleri ve diğer çeşitli özellikler.
Aynı şekilde, su ısıtıcısının özelliklerini düzenleyebilir ve sıcaklık kontrol cihazının özelliklerini düzenleyebilirsiniz.
Bu sıcaklık kontrolörünün sıcaklığı kontrol ettiğini görebilirsiniz. DSİ sıcaklığı program adına atanır.
Bu, az önce baktığımız programlar sekmemizdeydi.
Su kullanım bağlantısına gidin. Üstüne tıkla. Sizi bina için su kullanım ekipmanımıza geri götürecektir.
Artık döngü atanmış olduğuna göre, kullanım sıcak suyu döngüsüne geri dönmek için döngüye tıklayabilirsiniz.
Ortadaki tıklama size kullanım sıcak suyu döngüsünün diğer ek özelliklerini gösterecektir.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

Add Hot Water System

16. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - HVAC-1 Ekle

Bu videoda bölge seviyesinde egzoz sisteminin nasıl ekleneceğini tartışacağız. Ayrıca, termal bölgelerimizden birine bir hava gazı fırınının nasıl oluşturulacağını ve atanacağını göstereceğiz.

Ardından, HVAC sistemlerini modellememiz gerekiyor. Önce aparat bölmesine bakalım.
Ünite ısıtıcısı, havalandırma havası gereksinimlerini karşılamak için küçük bir egzoz fanı ve hava kirliliğine göre kontrol eden büyük bir egzoz fanından oluşur.
Termal bölgeler sekmesine geri dönersek, önce kirletici egzoz fanını ekleyeceğiz.
Kitaplık sekmesine gidin ve bölge egzoz fanını arayın. Bölge egzoz fanı.
Aparat bölmemizin kendi ekipmanlarına sürükleyip bırakın.
Bunu, egzoz fanı EF-03'ün adıyla yeniden adlandıracağız.
Burada, özellikler bölümünde yeniden adlandırıldığını görebilirsiniz.
Müsaitlik planı için, bu egzoz fanının itfaiye ekibi her çağrıya gittiğinde çalıştığını varsayabiliriz.
Soyunma odası programına benzer olacak. Bunu sadece bir kullanılabilirlik planı olarak kullanacağız.
Soyunma odası doluluk planına sürükleyip bırakın.
Bu aslında, bu egzoz fanının yalnızca bu zamanlarda çalıştırılabileceğini söylüyor.
Ardından, diğer niteliklere bakmaya başlayabiliriz.
Bu egzoz fanındaki basınç artışı için tasarımın ne olduğuna bakabiliriz. 0,375 inç statik.
Maksimum akış hızı: 1632 CFM.
Bu, bu fan tarafından kullanılan enerjiyi izlemek için ek bir enerji sayacı eklemek istiyorsanız.
Bunu EF-03 metre olarak yeniden adlandırabiliriz.
Bu fanın çalıştığı belirli bir akış oranı programınız varsa...
Örneğin belirli dönemlerde düşük hava akışlarında, diğer dönemlerde yüksek hava akışlarında çalışıyorsa buradan bir program atayabilirsiniz.
Sonra, buna bakacağız. Sistem kullanılabilirliği yöneticisi bağlantı modu.
Bu, egzoz fanını kendi programına göre veya bölgeye hizmet eden hava işleyicisinin programına göre kontrol etmek içindir.
Kullanılabilirlik çizelgemize göre kontrol ettiğimiz için ayrıştırılmış kullanacağız.
Ancak, bu egzoz fanının HVAC sistemi her açıldığında açılmasını isteseydik, akuple kullanırdık.
Bu, bir minimum bölge sıcaklık limit programıdır.
Bu, sıcaklıklar belirli bir noktanın altındaysa egzoz fanının çalışmasına izin verir.
Dengeli egzoz fraksiyonu program adı.
Bunu boş bırakırsak, egzoz fanı bu bölgeye hizmet eden HVAC sisteminden telafi havası çekecektir.
Bunu diğerlerinden birine değiştirirsek. Bunu bir programa göre değiştirirsek.
Örneğin. O oda için bir sızma planına bağlamak isteseydik.
Bu, egzoz fanının makyaj havasını bu sızma programından çekeceğini söylüyor.
HVAC sistemimizden hava çekebilmemiz için burayı boş bırakacağız.
Planlara geri dönersek, gazla çalışan bir ünite ısıtıcımız, bir makyaj hava damperimiz ve küçük bir havalandırma egzoz fanımız var.
Bunları bir araya getirirsek, dış hava ve egzoz hava damperli cebri hava fırını diyerek basitleştirebiliriz.
Soldaki HVAC sistemleri sekmesine gidin.
Yeni bir sistem oluşturmak için + öğesine tıklayın. Gazla çalışan sıcak hava fırınını bulmak için aşağı kaydırın.
Modele ekle'ye tıklayın. Ortada seçerseniz, bu sistemi yeniden adlandırabilirsiniz.
Biz buna sadece UH-01 diyeceğiz.
Bu sistemin bir dış hava sistemine sahip olduğunu görebilirsiniz.
Bunun için, hava akış hızı için minimum dış alanı otomatik olarak boyutlandıracağız.
Bu, havalandırma hesaplamalarına dayalı olacaktır. Tüm yıl boyunca minimum havalandırma oranını koruyacaktır.
Ayrıca dış hava sistemi için birçok farklı parametreyi değiştirebilirsiniz.
İlerleyen derslerde daha fazla ayrıntıya gireceğiz.
Ardından, fırını seçebilirsiniz. Bu fırının brülör verimi %90'dır.
Burada bu değeri değiştireceğiz. Şimdilik kapasiteyi otomatik boyuta bırakacağız.
Sırada fan var. Sabit hacimli bir fandır.
Ünite ısıtıcısı için basınç artışı muhtemelen çok düşüktür. 1/2 inç diyeceğiz.
Akış hızını otomatik olarak boyutlandıracağız.
Sonraki ayar noktası yöneticisidir. Bu, fırına, alana hangi besleme hava sıcaklığının sağlanacağını söyler.
Minimum 40 besleme havası sıcaklığı kullanacağız. Maksimum 100.
Bu, hangi kontrol bölgesinin kontrol edileceğini söyler.
Zaten termal bölge 101 olarak seçilmiştir.
Ardından, uzayda bulunan sabit hacimli bir difüzörümüz var.
Bunu otomatik boyutta bırakacağız.
Ardından, benim modelim olan termal bölgelere gitmek istiyoruz.
Termal bölge 101'i bu HVAC hava döngüsüne sürükleyip bırakın.
Bu, aparat bölmesinde bulunan HVAC sistemi modellememizi tamamlar.
Ardından simülasyonumuzu çalıştırabiliriz. Herhangi bir hatayı aramak için simülasyonu kaydedin ve çalıştırın.
Simülasyon başarıyla tamamlandı.
Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Termal bölgeler sekmesine geri dönün.
Ünite ısıtıcısı HVAC devresini termal bölge 101'e kurduğumuzdan, ideal hava yüklerini açma onay kutusu artık işaretli değil.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.

Add HVAC-1

17. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - HVAC-2 Ekle

Bu videoda bölge seviyesinde süpürgelik ve elektrikli cebri hava ısıtıcılarının nasıl ekleneceğini tartışacağız. Ayrıca bölge düzeyinde paketlenmiş terminal ısı pompaları (bölünmüş sistem DX ısı pompaları) ekleyeceğiz.

Termal bölgeler sekmesine geri döndük.
Bir sonraki görev, diğer alanlara bölge düzeyinde ekipman eklemek olacaktır.
Bina genelinde çeşitli elektrikli ısıtıcılar bulunmaktadır. Her odada.
Bunları hemen ekleyelim. 106'da 0.75 kilowatt elektrikli duvar ısıtıcı süpürgelik var.
Kitaplık sekmesine gidin. Aşağı kaydırın ve süpürgelik konvektif elektrikli ısıtıcıyı arayın.
Bunu odanıza sürükleyip bırakın. Bunu yeniden adlandırabiliriz.
750 watt'a kadar boyutlandırabiliriz.
Aynı şeyi elektrikli ısıtıcıların geri kalanı için de yapabiliriz.
105'te bir süpürgelik var. Bu odaların geri kalanında ayrıca bazı ünite ısıtıcılarımız ve cebri havalı elektrikli ısıtıcılarımız var.
Kitaplık sekmesine göz atın. Ünite ısıtıcısı sabit hacimli elektrik.
Yerine sürükleyip bırakın. Yeniden adlandırın. Şimdilik akış hızlarını otomatik olarak bırakacağız.
Ayrıca 102, 109, 108...ve 110'da bir tane var.
Ardından, çamaşır odasında küçük bir egzoz fanımız olduğunu göreceksiniz.
Bu, bina sakinleri tarafından kullanılacak aralıklı bir fandır, bu yüzden bunu modellemeyeceğiz.
Enerji modeli için, muhtemelen oldukça önemsiz olacaktır.
Listede iki farklı split sistem ısı pompamız var. Ofis için bir tane ve büyük topluluk odası için bir tane var.
Önce ofise odaklanalım. Termal bölge 107. Kitaplık sekmesine gidin. Paketlenmiş terminal ısı pompasını arayın. Yerine sürükleyip bırakın.
Bu sistemin kendi dış havası yoktur. 0 CFM'yi zor boyutlandıracağız.
Diğer parametrelerden bazılarına bakalım. Sabit hacimli bir fandır.
İşte DX ısıtma bobini. Şimdilik otomatik boyutta bırakacağız.
Bu eğriler (değerler) ekipmanın performansını yansıtır.
Ekipman performansının özelliklerine gerçekten girmek istiyorsanız, bu bilgileri buraya girebilirsiniz.
Sırada DX soğutma bobini var. Bu otomatik boyutu da bırakacağız.
Son olarak, bir elektrikli yedek ısıtma bobini. Ayrıca bu otomatik boyutta bırakacağız.
Isıtma serpantini için bakmak istediğimiz şeylerden biri, çalışma için minimum dış ortam sıcaklığıdır.
Bu ekipman aslında 10 derecedir. Bunu değiştiriyoruz. Aynı şekilde toplulukta da benzer bir sistemimiz var 110.
Bu sistemi 110 ortak odasına kopyalayabiliriz.
Geri kalanına bakalım. Fark ettiğiniz gibi. Bu ekipmanı bölgelere bıraktığımızda ideal hava yükleri kapanır.
Termal bölge 104 için hala bazı ekipmanlarımız yok.
Bu küçük koridor. Aslında içinde herhangi bir ekipman yok.
Bu termal bölge için ideal hava yüklerini kapatabiliriz. 107 ofistir.
Vay canına. Bu fan coil ünitesinin yerini tespit edemedik.
Bu, plenumda yer aldı ve bu yanlış.
Bu ekipmanı silmek için sağ üst köşeye gidin ve X düğmesine tıklayın. Nesneyi kaldırmak için.
Bu noktada tüm bölgelere yerleştirilmiş ekipmanlarımız olmalı.
Bir sonraki görevimiz havalandırma hava sistemini kurmak olacak. Teşekkür ederim! Lütfen beğenin ve abone olun.

18. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - DOAS Sistemi Ekle

Bu videoda, özel bir dış hava sisteminin nasıl ekleneceğini tartışacağız.  Ayrıca bölge düzeyinde ekipman ve yüklerin sıralanmasını tartışacağız.

Ardından, özel dış hava sistemimizi (DOAS) ekleyeceğiz. İlk olarak, termal bölgeler sekmesinde biraz temizlik yapalım.
Kendilerine atanmış soğutma ve ısıtma programları olan bazı bölgelerimiz var, ancak soğutma veya ısıtma ekipmanlarına sahip değiller.
102, Orada soğutma ekipmanımız yok. Bu programı o bölgeden silebiliriz.
103, Soğutmamız yok. 104. Soğutma ve ısıtma sistemimiz yok.
105, Soğutmamız yok ve fazladan bir ısıtıcımız var gibi görünüyor. Bunu da silebiliriz.
106, Soğutma yok. 107. Soğutma yok. 108...
107'de soğutmamız var. Bunu tekrar ekleyelim.
108, Soğutma yok.
Ardından, özel dış hava sistemini (DOAS) ekleyelim. HVAC sistemleri sekmesine gidin.
Artı düğmesine tıklayın. Hava döngüsünü boşaltmak için aşağı kaydırın. Modele ekleyin. Ortadaki tıklayın.
Bunu yeniden adlandıracağız. Ona bazı özellikler atayacağız.
Şimdilik otomatik boyutlandırmasına izin vereceğiz. Boyutlandırılacak yük türü.
Bu bir DOAS'tır, bu nedenle sistemi havalandırma gereksinimine göre boyutlandıracağız.
Dış hava akış hızını otomatik olarak boyutlandıracağız.
DOAS olduğu için yüzde yüz dış hava olacaktır.
Bu ısıtma maksimum sistem hava akış oranını 1 olarak değiştirmemiz gerekecek.
Bu sistem için herhangi bir soğutma tavlamamız yok. Sadece ısıtmamız var.
Besleme havası sıcaklığı tasarımını 67°F olarak değiştireceğiz.
Soğutma ve ısıtmada %100 dış hava için EVET seçildiğinden emin olmamız gerekir.
Sistem Dış Hava Metodu. Sistemde sadece sabit hacimli difüzörlere sahibiz, bu nedenle sistemdeki hava akışında herhangi bir modülasyon olmayacak.
Zone Sum'u kullanacağız. Sistemde VAV kutuları ile hava akışı modülasyonu varsa, Havalandırma Hızı Prosedürü ile gidebilirsiniz.
Ardından, kütüphane sekmesine gideceğiz. Hava döngüsü HVAC dış hava sistemini arayın. Bunu, arz tarafı düğümlerinden birine sürükleyip bırakın.
Özellikleri düzenlemek için seçin. Otomatik boyutta bırakacağız.
Ekonomizer yok. Bunu hiçbir ekonomizöre işaretli bırakacağız.
Kilitleme yok. Kilitlenme olmaması için bunu işaretli bırakacağız.
Ardından, kitaplık sekmesine gidin. Fan sabit hacmine göz atın. Bu bizim egzoz fanımız olacak.
Sürükleyip yerine bırakın. Bunu yeniden adlandırabiliriz.
Ardından, tekrar kitaplık sekmesine gidin. Tedarik fanımızı tedarik ekipmanı düğümüne sürükleyip bırakın.
Bunu yeniden adlandıracağız. Şimdilik tüm bu fanları Otomatik boyutta bırakacağız.
Ardından, kitaplık sekmesine gidin. Bobin ısıtma elektrik için göz atın. Sistemde elektrikli kanallı ısıtma bataryamız bulunmaktadır.
Bunu arz tarafı düğümüne sürükleyip bırakın. Şimdilik otomatik boyutlandırmayı bırakacağız.
Ardından, elektrikli ısıtıcıyı kontrol etmenin bir yoluna ihtiyacımız var.
OpenStudio, kontrol için ayar noktası yöneticilerini kullanır. Ayar noktası yöneticisine göz atın.
Kullanabileceğiniz çeşitli farklı kontrol stratejileri vardır. Düğüm sıcaklığını seçeceğiz.
Düğüme sürükleyip bırakın. Özelliklerini düzenlemek için seçin.
Kanalın bu noktasında sıcaklığı kontrol ediyor olacağız.
Ayar noktasını korumak için ne kadar ısı girileceğini bilmek için bir referans düğümüne ihtiyacımız var.
Referans düğümümüz elektrikli ısıtıcıdan hemen önce olacaktır.
Bu düğüm tam burada. Düğüm 60. Referans düğüm adı için açılır menüden düğüm 60'ı seçin.
Bunu kuru ampulde bırakacağız. Besleme havası sıcaklığını 67'ye ayarlayacağız.
Asgari bir sayı olmayacak...oh...özür dilerim.
Bunların ikisini de 67'ye ayarlayacağız.
Herhangi bir soğutma ekipmanımız yok, bu nedenle bu ayar noktası gerçekten hiçbir şey yapmayacak.
Ardından, bölgelerimizi ve bazı difüzörleri eklememiz gerekiyor. Kitaplık sekmesine gidin ve ısısız hava terminali sabit hacmine göz atın.
Bu sadece basit bir difüzör. Sürükleyip yerine bırakın. Ardından, dal ayırıcıyı seçin.
Sağ tarafta projemizden çıkan termal bölgelerin bir listesini görebilirsiniz.
Bu DOAS için geçerli olan termal bölgeleri ekleyin.
Ardından en üstte bu bölge ile başlayan bölgeleri seçelim.
Bu bilgilerin çoğu ana besleme havası sisteminden doldurulur, bu nedenle bölge boyutlandırma konusunda endişelenmemize gerek yoktur.
Bunu yalnızca VAV kutularınız olsaydı kullanırdınız.
Adanmış Dış Hava Sistemi Hesabı için aşağı kaydırın ve açılır listeye tıklayın. Bunun için EVET seçeceğiz.
Bu, programa bölge düzeyinde ekipman boyutlarını hesaplamadan önce programa o bölge üzerindeki DOAS yük etkilerini eklemesini söyler.
Kontrol stratejisi için, onu nötr besleme havasında bırakacağız.
Bu ikisini otomatik boyutta bırakırsak, program nötr besleme havası için varsayılan değerleri kullanacaktır.
Bu değerlerin ne olduğunu öğrenmek için EnergyPlus belgelerine başvurmanız gerekecektir.
Amaçlarımız için, bunları zor boyutlandıracağız: düşük=66 , yüksek=67.
Yine bunun bir önemi olmayacak çünkü sistem üzerinde soğutma kontrolümüz yok.
Bunu bölgelerin geri kalanı için yapın.
Geriye dönüp bakıldığında, düşük ayar noktasının aslında 67 olacağı görülüyor.
  Bu, DOAS'tan tedarik ettiğimiz hava sıcaklığıdır.
Şimdilik 66'da bırakacağız. Bu yeterince yakın.
Operasyon programımıza göre 7/24 çalışan bir DOAS'ımız var.
En üstteki kontrol düğmesine gidebilirsiniz.
Burada HVAC sistemleriniz için ek kontroller göreceksiniz.
Operasyon programımız her zaman ayrık olarak ayarlanmıştır. Bu, hava sisteminin her zaman çalıştığı anlamına gelir.
Ardından, termal bölgeler sekmesine geri dönün ve dış hava sisteminin her bir termal bölge için bölge ekipman listesinde ilk sırada olduğunu kontrol edin.
Bu, DOAS yüklerinin sonraki tüm bölge seviyesindeki ekipmanlardan önce uygulanmasını sağlar.
Termal bölge 103 için görebilirsiniz, difüzör elektrikli duvar ısıtıcısından sonra gelir.
Önce DOAS'tan gelen ısının bölgeyi ısıtmasını istiyoruz.
Ardından, elektrikli ısıtıcı ekstra yükün herhangi birini alacaktır.
Dolayısıyla bu ikisinin yerini değiştirmek istiyoruz.
Sadece kopyalayıp yapıştırabiliriz. Onay kutusunu tıklayın. Duvar ısıtıcısını seçin. Seçilenlere Uygula.
Bu yeni bir duvar ısıtıcısı yarattı.
Ardından eski duvar ısıtıcısına geri dönün ve silin.
Şimdi, önce alana DOAS ısıtmasını uygulayacak. Ardından, elektrikli ısıtıcı ek yükü alacaktır.
Bunu diğer tüm sistemler için yapmamız gerekiyor.
Termal bölge 110 için biraz daha yanıltıcıdır. Burada birkaç ekipmanımız var.
Çok fazla ekipmanımız olduğu için, bir tanesini sertleştirmemiz gerekiyor.
DOAS'ın öncelikle ısıtma sağlamasını istiyoruz ve ardından elektrikli duvar ısıtıcısı ek ısı sağlamak için devreye girecek.
Son olarak, bölünmüş sistem paketi terminal birimi (PTHP), ihtiyaç duyulan ek ısının geri kalanını sağlayacaktır.
Duvar ısıtıcısını eklememiz gerekiyor ve onu 7kW tasarımına zorlaştıracağız.
Bu, özel dış hava sistemleri (DOAS) eklemek için bu dersi sonlandırıyor.
Teşekkür ederim! Lütfen beğenin ve abone olun.

Add HVAC-2
Add DOAS System

19. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Veri Görüntüleyici

Bu videoda, bazı karşılanmayan saatleri gidereceğiz. Çıktı değişkenlerinde trend bilgilerinin nasıl oluşturulacağını ve Data Viewer (DView) kullanılarak nasıl görüntüleneceğini tartışacağız. Veri Görüntüleyici işlevine genel bir bakış da sağlanır.

Şimdi modeli çalıştıracağız. Çalıştırma simülasyonu sekmesine gidin. Çalıştıra tıkla.
Model başarıyla çalıştırıldı. Önce sonuç özeti sekmesine gidelim.
Bölge koşullarına bakın. Bu size yıl boyunca bölge sıcaklık aralıklarının bir grafiğini gösterir.
Ayrıca, belirli termal bölgeler için karşılanmayan ısıtma ve soğutma saatlerini de gösterir.
Termal bölge 101, Aparat Körfezi'dir.
Çok çeşitli düşük sıcaklıklara sahip olduğunu görebilirsiniz, ancak karşılanmayan ısıtma saatleri aslında nispeten düşüktür.
Tüm yıl için sadece 40 saat. Bunun nedeni, bu aparat yuvasını yalnızca donmaya karşı korumalı olarak kurmamızdır.
Koşullandırma için kurulmamıştır. Cihaz bölmesinin açıldığı zamanlar vardır.
İtfaiye ekipleri gidiyor. Büyük egzoz fanı kirli havanın bir kısmını tahliye ederken birkaç dakika çalışır.
Bu bölgede soğutmamız yok.
Aparat bölmesinin oldukça sıcak olduğu saatler olduğunu görebilirsiniz.
Bölgelerin geri kalanı oldukça iyi görünüyor.
Bazı plenum bölgelerinin bazı dış sıcaklık aralıkları vardır (Plenumlar).
Bunlar işgal edilen yerler değil. Bunlar için endişelenmemeliyiz.
Endişelenebileceğimiz bir bölge var. Termal bölge 102.
Orası dekontaminasyon / çamaşır odası.
Soğutması olmadığı için karşılanmayan soğutma saatleri yoktur.
Geniş bir sıcaklık aralığı olduğunu görebilirsiniz. 88 ° F'den büyük olduğu geniş saat aralığı.
Bu, bakmak istediğimiz bir şey olabilir.
Bunu teşhis etmek ve bu saatlerin tam olarak nerede olduğunu bulmak istiyorsanız, modeli bazı çıktı değişkenleriyle yeniden çalıştırmamız gerekir.
Öncelikle termal bölgeler sekmesine gidelim. Termal bölge 102'ye bakıyoruz.
Bu duvar ısıtıcısına bakıyoruz. Bunları çıktı bilgilerine baktığınızda tanımlayabileceğiniz bir şeyle yeniden adlandırmak iyidir.
Duvar ısıtıcısını zaten etiketledik, ancak duvar ısıtıcısı için fan ve ısıtma bobinini de etiketlemek istiyoruz.
Egzoz fanı zaten etiketli. Bununla işimiz bitti.
Ardından çıktı değişkenleri sekmesine gidelim. Isıtma bobini ısı oranı için bir çıkış değişkenini açacağız.
Bu bilgilerin çıktısını almak için farklı yollar seçebilirsiniz.
Bu çıktı değişkenleri, seçtiğiniz değişken için bir eğilim günlüğüdür.
Simülasyonun tüm çalışması boyunca seçilen zaman adımına dayalı olarak bu bilgiyi yönlendirir.
Sadece zaman adımını saatlik olarak bırakın. Zaten simülasyonumuz bunun için ayarlandı.
Ayrıca site dış hava kuru termometre sıcaklığını da seçelim.
Ayrıca bölge hava sıcaklığını da seçeceğiz.
Modeli kaydedip simülasyonu yeniden çalıştıracağız.
Simülasyon tamamlandı. Simülasyonun yaklaşık 11 saniye sürdüğünü görebilirsiniz.
Sonuç özeti sekmesine geri dönelim.
Sağ üstteki Ayrıntılı Raporlar İçin DView Aç düğmesini seçeceğiz.
Trend verilerini emperyal birimlerde görüntülemek isteyip istemediğimizi soruyor. Evet'i seçin.
Veri görüntüleyiciyi açtı. Bazı verilere bir göz atalım.
Sağ üstte, birden fazla sekme olduğunu göreceksiniz. İlk sekme saatliktir.
Saatlik kuru termometre sıcaklığına ve site elektrik kullanımına bakacağız.
Bu zaman adımlarının her ikisi için de saatlik seçtik.
Ayrıca seçebileceğimiz bir günlük de var gibi görünüyor. Günlük biraz daha az ayrıntılı.
Dış kuru termometre sıcaklığı düştükçe elektrik kullanımının arttığını görebilirsiniz.
Dış ortam kuru termometre sıcaklığı arttıkça elektrik kullanımı azalır.
Tesisin çoğu elektrikle ısıtılıyor, ancak yaz aylarında elektrik kullanan bazı küçük soğutma sistemleri var.
Ardından, günlük sekmesine gidebiliriz ve sadece saatlik kuru termometre sıcaklığına bakalım.
Aynı şey. Bu, saatlik artışlar yerine günlük artışlarla yapılır.
Kış aylarında dış kuru termometre sıcaklığının daha soğuk olduğunu görebilirsiniz. Yaz aylarında hava daha sıcaktır.
Gündüzleri gündüzleri yüksekten dalgalanmaya, geceleri ise soğumaya eğilimlidir.
Daha fazla ayrıntı görmek için yakınlaştırabilirsiniz. Çeşitli ayları görmek isterseniz. Veya sığdırmak için yakınlaştırabilirsiniz.
Ardından, aylık sekmeye gidelim. Watt saatlerini çizeceğiz.
Kış aylarında watt saatlerimiz artmaktadır. Yaz aylarında tesis için düşük watt saatlerimiz var.
Ardından, ısı haritasına gideceğiz.
Termal bölge 107'yi seçin. Şuna bir bakın.
Burası küçük ofis. Bu ısı haritası ofisin sıcaklığını gösterir.
Bu, günün saatindeki sıcaklık ölçeğidir.
Bu, yılın her ayı için geçerlidir.
Yaz aylarında ofis sıcaklıklarının ısındığını görebilirsiniz.
Kışın, daha sıkı bir bantta kalırlar. Geceleri ofis kapatıldığında, sıcaklıklar daha da soğuyor.
Ayrıca, Haziran ve Temmuz aylarında ofisin geceleri soğumadığı bazı günler olduğunu da görebilirsiniz.
Bunun için seçebileceğiniz çeşitli farklı görüntüleme seçenekleri vardır.
Aralıkları da ayarlayabilirsiniz.
Profil sekmesine gidelim. Dış kuru termometre sıcaklığına bakın.
Bunun için birden fazla eğilim olduğunu görebilirsiniz. Bu, tüm sekmeler için geçerlidir.
Bu trendler aslında sistemi boyutlandırmak için sadece tasarım günü trendleridir.
Simülasyon, nihayet son çalıştırmaya geçmeden önce birkaç yinelemeden geçer.
Sadece son çalışma dönemine bakıyoruz.
Kuru termometre sıcaklığına bakalım. Ayrıca tesisin elektrik kullanımına da bakacağız.
Her ayın trendini çizer ve ayrıca toplam yıllık trendi görmek için yıllık seçeneğini de seçebilirsiniz.
Yine, günlük ortalama sıcaklık düştükçe elektrik kullanımının daha yüksek olduğunu görebilirsiniz.
Seçilen verilere göre bir renklenme olduğunu görebilirsiniz.
Kuru termometre sıcaklığının mavi ve enerji kullanımının turuncu olduğunu görebilirsiniz.
Bu sekmelerden herhangi birini bir CSV dosyasına veya bir excel dosyasına indirebilir veya hatta panoya kopyalayabilirsiniz.
Veya bir resim veya PDF olarak kaydedin. Modelinizle karşılaştırmak için CSV bilgilerini de yükleyebilirsiniz.
Buna burada girmeyeceğim, ancak YouTube'da bunu oldukça iyi geçen bir beyefendi var.
Cory Budischak. Açıklama kısmına videolarının linkini ekleyeceğim.
Ardından, istatistik sekmesine gidelim.
İstatistik sekmesi, trend verileri için tüm ortalama minimum ve maksimum bilgileri gösterir.
Elektriğe bakarsak çalışma süresi için ortalama elektrik kullanımımızın 11.700 watt saat olduğunu görebilirsiniz.
Bu bilgileri bir CSV'ye, Excel dosyasına veya panoya aktarabilirsiniz.
Olasılık dağılımı işlevine ve kümülatif dağılım işlevi sekmesine (PDF/CDF) gidiliyor.
Bu sekmede verilerinizin olasılıklar dahilinde nereye düştüğüne bakabilirsiniz.
Watt saatlerine tekrar bir göz atalım.
Bunun, elektrik enerjisi kullanımının dahil olduğu bir dizi olasılığı gösterdiğini görebilirsiniz.
Yaz aylarında çok fazla elektrik kullanma olasılığı düşüktür.
Ortalama olarak elektrik kullanımımızın yaklaşık 11.700 watt saat olduğunu gösteriyor.
Tıpkı istatistikler sekmesinde gördüğümüz gibi. Kış aylarında elektrik kullanımı artar ve artar.
21.000 watt saat kullanma olasılığı vardır, ancak daha düşük bir olasılıktır.
Bu sadece kışın çok soğuk günlerde olur.
Bu bilgileri bir CSV veya excel dosyasına aktarabilirsiniz. Ardından, süre eğrisi sekmesi.
Watt saatlerine bakacağız. Bu size saatlerin ikiye eşit veya aşıldığını gösterir.
Bu bilgiyi, elektrik maliyeti için kullanım oranı parantezlerini belirlemek için kullanabilirsiniz.
Son olarak, dağılım grafiğine bakalım. Kuru termometre sıcaklığına bakacağız.
Elektrik kullanımına da bakacağız.
Altta kuru termometre sıcaklığının ne olduğunu ve y ekseninde elektrik kullanımının ne olduğunu görebilirsiniz.
Dağılım grafiği, iki farklı değişkeni karşılaştırmanıza olanak tanır.
Kuru termometre sıcaklığı düştükçe watt-saat kullanımının arttığını görebilirsiniz.
Bunu, çıktı değişkenleri seçimini kullanarak trend oluşturduğunuz tüm değişkenler için yapabilirsiniz.
Bu, kısaca veri görüntüleyicidir.
Saatlik sekmeye geri dönelim. Termal bölge 102 sorununu gidereceğiz.
Dış kuru termometre sıcaklığını biz seçelim. Bundan kurtul.
Gelelim 102 hava sıcaklığına.
Bölge 102 hava sıcaklığının çok şiddetli bir dalgalanmaya sahip olduğunu görebiliriz.
Her zaman 70 ° F'nin oldukça üzerinde kalır, ancak yılın çoğu boyunca 150 ° F veya daha fazla olur.
Burada kesinlikle bir şeyler oluyor.
Elektrikli duvar ısıtıcısına gidelim ve bunu grafikte de çizelim.
Elektrikli ısıtıcının kış aylarında çalıştığını görebilirsiniz. Yazın çok fazla koşmuyor.
Yakınlaştıralım ve daha yakından bakalım.
Sıcaklığın arttığını ve elektrikli ısıtıcının kapandığını görebilirsiniz.
Elektrikli ısıtıcı gece saatlerinde yanar, ancak gündüzleri bölge sıcaklığı çok yükselir.
Elektrikli ısıtıcı olmamalıdır.
Bu çamaşır odasında başka ekipmanlar da var.
Gazla çalışan bir kurutucumuz var.
Bunun işaretini kaldıralım. Gazı seçeceğiz. Orası.
Gaz tüketiminin arttığı bu dönemde oda 102'deki sıcaklığın arttığını görebilirsiniz.
Modelimize geri dönelim. Yüklere bir göz atacağız. Gaz ekipmanı. Bu bizim gazla çalışan kurutucumuz.
Kurutucu için BTU çıkışı doğru görünüyor.
Kaybedilen fraksiyonun aslında sıfıra ayarlandığını göreceksiniz, bu muhtemelen bu kurutucu için doğru değildir.
Kurutucudan gelen ısının çoğu binadan dışarı atılacak. Uzayda kaybolmaz.
Bunu %80 olarak değiştirmeliyiz.
Muhtemelen çok az gizli yüktür (en çok tükenmiştir), bu yüzden bunun için endişelenmeyeceğiz.
Bu sorunumuzu çözmelidir. Modeli tekrar çalıştıralım.
Model başarısız olmuş gibi görünüyor.
Bazen bu olur. Tekrar çalıştırmayı deneyelim ve tekrar devam edip etmediğini görelim.
Peki. İşe yaradı. Bazen bunu yapmak zorundasın.
Bunu neden yaptığından emin değilim, ancak bazen ilk seferde çalışmıyorsa, Çalıştır düğmesine tekrar tıklamayı deneyebilirsiniz.
Altı buçuk saniyede tamamlandı.
Sonuç özeti sekmemize bir göz atalım. Bölge koşulları. Bu biraz daha iyi.
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bölge koşullarımız biraz düşmüş gibi görünüyor.
DView'a tekrar bakabiliriz.
Kuru termometre sıcaklığına ve bölge sıcaklığına bir göz atalım.
Peki. Bölge sıcaklığımız hala oldukça yüksek, ancak önceki çalışmamızın 4.000'den fazla karşılanmayan soğutma saatine sahip olduğunu hatırlayacaksınız.
Şimdi, elimizde çok daha az var. 300 ya da öylesine.
Farkına varmamız gereken şeylerden biri: Bu alanda, kullanıcının doluluk oranına göre çalışan bir egzoz fanı var.
Bu oda için herhangi bir hava akışı dengelemesi yapmadık, bu nedenle bu egzoz fanı muhtemelen tam tasarım kapasitesini tüketmiyor.
Muhtemelen sadece, muhtemelen oldukça az olan odanın sızma oranını tüketiyor.
Bu yüzden egzoz fanını sızma hızıyla dengelememiz gerekiyor.
Bunu farklı bir derse bırakacağız.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.

21. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Egzoz MUA

Bu videoda egzoz fanı için makyaj havasının nasıl modelleneceğini göstereceğiz.  EnergyPlus'ın sızma havası dengelemesini nasıl ele aldığını tartışacağız. Sızma:DesignFlowRate ve programlamayı kullanarak bir makyaj hava panjuru modelleyeceğiz.

Bu dekontaminasyon çamaşır odası için duvarda bir egzoz fanı ve makyaj hava panjuru var.
Egzoz fanını çalıştırıyoruz, ancak enerji modelinin makyaj havasını nereden alacağını bilmesi için hiçbir yolumuz yok.
Gerçekten, egzoz fanı odaya sızmayı yoruyor.
OpenStudio modelimize geri dönelim.
Gelelim termal bölgelere. Termal bölge 102, egzoz fanımız var ve onu 152 CFM için zor boyutlandırdık.
Sadece merak için, o odaya sızmanın ne olduğuna bir göz atalım.
Energy Plus sonuçlarına gidin. İçindekiler. Dış hava sistemi.
Bu odanın sızma hızına bakın. Yaklaşık 10 CFM.
Yani, bu egzoz fanı sadece 10 CFM tüketiyor. Varsayılan olarak, enerji modeli hava akışlarını dengelemez.
Bunları dengelememiz gerekiyor. Uzay türleri sekmesine geri dönelim.
Çamaşır odası / dekontaminasyon odası alanı tipi burada. Bu sızma akış hızını düzenlememiz gerekecek.
Tasarım akış hızı hesaplama yöntemini boşluk başına akış olarak değiştireceğiz.
Bu, egzoz fanının yorucu olduğu değerle aynı değer olacaktır. 152 CFM.
Yüzey alanı başına bu akışı sileceğiz.
Burada ne tür sızma yaptığınıza bağlı olarak uygulayabileceğiniz başka katsayılar da var.
Bunlar bizim için geçerli olmayacak. Biz sadece sızma hızının o egzoz fanına eşit olmasını sağlıyoruz.
Farklı bir sızma hesabı yapıyorsanız. Sıcaklık ve rüzgar hızı gibi dış koşullara duyarlıdır.
Bu katsayılara bakabilirsin. Buradaki bağlantıya gidebilir ve bir PDF belgesi indirebilirsiniz.
Bunlarla ilgili çok daha fazla ayrıntıya giriyor. Bu katsayılar simülasyonunuzu değiştirmek için kullanılır.
İçinde bulunan varsayılan katsayılar
  1 katsayısıdır.
Geri kalan her şey sıfırdır, bu nedenle EnergyPlus / OpenStudio tüm sıcaklık farkını ve rüzgar hızı farklarını etkin bir şekilde ortadan kaldırır.
Sızmayı kesinlikle bir programa göre belirliyorlar.
Rüzgar hızına ve sıcaklık farklılıklarına bağlı olarak sızmaya duyarlı bir binanız varsa, bu sabitleri değiştirmeniz gerekir.
Artık sızma hızımızı ayarladık. Değinmek istediğim başka bir şey.
Binanızda birkaç farklı çamaşırhaneniz varsa, bunları değiştirmek isteyebilirsiniz.
Bu çamaşır odalarının her birini özelleştirmeniz gerekebilir.
Bölge egzozuna uygun sızma akış hızına sahip bu çamaşır odalarının her biri için yeni bir alan türü oluşturmanız gerekebilir.
Ardından, yüklere gidelim. Çamaşırhane / dekontaminasyon odamıza bakacağız.
Sızma, buradaki çamaşır sızma planına dayanmaktadır.
Buradaki programlar sekmesinde bu programa bir göz atacağız.
Gün içinde sızma hızının arttığını görebilirsiniz.
Bu muhtemelen sabah 8'den akşam 5'e kadar olan doluluk programımıza dayanmaktadır.
Gece saatlerinde daha da düştüğünü görebilirsiniz. Varsayılan tasarımımız %100'dür.
Bölge ekipmanını veya HVAC ekipmanını boyutlandırmak için yaz ve kış için %100 olduğundan emin olmak istiyoruz.
Programımıza bakıyorum. Dolu olduğu saatlerde %100'e çıkıyor.
Bu, işgal edilen saatlerde sızma akışının 150 CFM olmasını sağlar.
Ardından, akşam o egzoz fanı kapandığında, varsayılana geri dönmelidir.
10 CFM olarak hesapladık.
Bu, tasarım akışının yaklaşık 0,07'sine (%7) eşittir.
Egzoz fanı kapalıyken tipik sızma değerlerini yansıtmak için bunları gece saatlerinde ayarlamamız gerekiyor.
Modeli kaydedin. Çalıştır.
Sonuç özeti sekmesine gideceğiz ve DView'i açacağız...aslında bölge koşullarına bir göz atalım.
Peki. Yüksek sıcaklıklarda karşılanmayan saatlerimizin önemli ölçüde düştüğünü görebilirsiniz.
Bölge sıcaklıkları düşük 70'lerde birleşti. DView'e gidelim.
Günlük sekmesine gidin. Dış kuru termometre sıcaklığını seçeceğiz.
Bölge sıcaklığı. Peki. Görünüşe göre bu birçok sorunumuzu çözmüş.
Kış döneminde, alan sıcaklığının korunduğunu görebilirsiniz.
sabit bir 70 ° F.
Bu aşırı ısınma problemlerini yaşamıyoruz.
Sıcaklıklar yaz aylarında tırmanıyor, ancak bu beklenen bir şey.


Özellikle aktif soğutma sistemimizin olmadığı bir çamaşırhanede.
Oldukça makul görünüyor. Tüm bunlar, bölge egzoz fanları ile hava akışlarını dengelemek içindir.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.

Data Viewer
Exhaust MUA

22. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - Hava Transferi

Bu videoda bölgeler arası transfer havasının nasıl modelleneceğini göstereceğiz. Ayrıca bazı modelleme varsayımlarını kontrol edeceğiz ve Imperial (IP) sistem birimlerinde EnergyPlus sonuçları çıktısının nasıl alınacağını tartışacağız.

Yapmamız gereken birkaç temizlik maddesi var. Hava döngüleri detayına bir göz atalım.
Özel dış hava sistemimizin 847 CFM için boyutlandırıldığını fark edeceksiniz.
Tasarım kriterlerimize bakın. Sadece yaklaşık 475 CFM'miz var.
Bazı bölgelere hava akışı taşıyoruz. Sorun gidermemiz gerekiyor.
Dış hava sekmesine gidin.
Bu alanlar için hava akış hızlarının ne olduğunu bulmak için bazı hesaplamalar yapın.
Termal bölge 103 için, saatte 1170 fit küp çarpı 2,09 hava değişimi bölü saatte 60 dakikaya sahibiz.
Termal bölge 103 için yaklaşık 40 CFM.
103'e bakın. Yaklaşık 34 olarak planlanmıştır. Ama aynı zamanda termal bölge 104'ü de içerir.
34 artı 6 eklersek, yaklaşık 40 CFM elde ederiz.
Bu doğru. Diğer tüm bölgeler için hesaplama yapabiliriz.
Ancak, size bu bölgeler için hava akımlarını farklı bir şekilde görüntülemek istedim.
Enerji artı sonuçlara gidin.
İçindekiler tablosuna gidin ve HVAC boyutlandırma özeti sekmesine tıklayın.
Bu termal bölgelerin burada programlanmış bir minimum dış hava akış hızına sahip olduğunu görebilirsiniz.
Ne yazık ki hava akış hızı varsayılan olarak saniyede metreküp cinsindendir.
Varsayılan olarak Energy Plus, tüm hesaplamalarını SI birimlerinde yapar.
IP birimlerinde çalışıyoruz. Bunu değiştirmek zorunda kalacağız.
Ölçüler sekmesine gidin.
Şimdilik çıktı Teşhislerinden kurtulabiliriz. Açılan raporlama, QA/QC.
Bu enerji artı ölçüsünü seçin: çıktı tablosunu IP birimlerine ayarlayın.
Bunu enerji artı önlemlere sürükleyip bırakın.
  Bir şey daha.
OpenStudio, ölçülerini yukarıdan aşağıya sırayla uygular.
EnergyPlus, SI birimlerinin çıktısını verir ve ardından bu ölçü onu IP birimlerine dönüştürür.
Sonraki OpenStudio önlemleri. Ne yazık ki, OpenStudio önlemlerinin kafası karışıyor.
SI birimlerini görmeyi bekliyorlar, ancak önceki önlemin IP'ye dönüştürücüsü var.
Bir hata oluşturacaktır. Bu OpenStudio sonuç ölçüsünü silmemiz gerekiyor.
Şimdi bunu çalıştıracağız.
Bazen bu hata olur. Yeniden çalıştırmayı deneyin.
Geçmeli.
Peki. Artık sonuç özeti sekmesine geçebiliriz.
Artık OpenStudio sonuçlarımızın olmadığını fark edeceksiniz. Bunu silmek zorunda kaldık.
Gelelim içindekiler tablosuna. HVAC boyutlandırma özeti.
Şimdi bunların dakika başına fit küp değerler olduğunu fark edeceksiniz.
Termal bölge 103'e bakabiliriz, tartıştığımız gibi 40 CFM'dir.
Termal bölge 107, 16 CFM'de. Görünüşe göre 107, 14 CFM için planlanmış.
Bu oldukça yakın. Termal bölge 108/109, 14...15 CFM'ye sahiptir.
108/109'a bakın. Aslında transfer havası yapıyoruz.
Bu bölgeler aslında herhangi bir dış hava almazlar. Sadece hava aktarın.
O sorunu düzeltmeliyiz.
Termal bölge 110. 775 CFM için planlanmıştır. Sadece 360 CFM'ye ihtiyacımız var.
Termal bölge 110'a bir göz atalım: ortak oda.
Alan türlerine gidin.
Aslında, yüklere gidelim.
Kişi tanımlarına gidin. Topluluk odasına bakın, insan tanımı.
Bunu metrekare başına 0,05 kişi olarak planladık.
Bu doğru görünüyor. Burada 1.000 fit kareye 50 kişi = fit kare başına 0,05 kişi düşüyor.
Aslında hesaplamamızı daha düşük bir sayı üzerinden yapıyoruz.
Ey. Üzgünüm.
Doluluk 97 ama aslında ortalama 49 kişi bekliyoruz.
Bu doluluk beklentisi üzerine istatistiksel analiz için kredi talep ediyoruz.
1000 metrekareye bu 50 kişinin sadece yarısı düşecek.
Bu sayıyı 0.25'e ayarlamamız gerekiyor.
Kod tasarımının yaklaşık yarısı.
Bu, termal bölge 110 ile ilgili sorunumuzu çözmelidir.
Onu kurtar. Modeli çalıştıralım.
Sonuç özetine, HVAC boyutlandırmasına gidin.
Termal bölge 110'a bakın. Bu, hava akışını 462 CFM'ye düşürdü.
Hala biraz yüksek, ama oldukça yakın. Muhtemelen bu sayıyı biraz azaltabiliriz.
Şimdilik, bunu olduğu gibi bırakacağız.
Önlemlere geri dönelim. Devam edin ve IP birimlerini bundan silin.
OpenStudio sonuç özetini yeniden yükleyin.
Modeli yeniden çalıştırın.
Peki. Başarıyla çalıştırıldı. Bu modeli kaydedin.
Bunu 21 olarak kaydedin. Bunu da 22 olarak kaydedeceğiz.
Size ek bir öğe göstereceğim.
Bunu nasıl modellediğimiz ile ilgisi var. Bu hava akar.
Çizimlere bir göz atalım.
Soyunma/duş odasında birkaç egzoz kaydımız var.
Herhangi bir tedarik kaydımız yok ve sistem 110 numaralı ortak odadan transfer havasına güveniyor.
Bu sicilde 200 CFM ve bu sicilde 160 CFM'ye sahibiz.
Daha sonra havayı duş ve soyunma odasından ve ardından egzozdan dışarı aktarır.
OpenStudio havayı çok iyi aktarmıyor. Bunu bina bileşen kitaplığından indirebileceğiniz bir ölçü ile yapabilirsiniz.
Şimdi size hava transferini nasıl yapacağınızı göstereceğim.
İlk olarak, özel dış hava sistemine geri dönmemiz gerekiyor.
108/109 termal bölgesini arayacağız.
Bu bölgeyi silmemiz gerekiyor çünkü burada gerçekten hava sağlanmıyor.
110'dan aktarılıyor. Bu bölgeyi sileceğiz.
Ölçüler sekmesine geri dönün.
Bu, yapı bileşeni kitaplığında (BCL) bulmanız gereken bir şeydir.
HVAC, dağıtım altına bakın, bölge karıştırma nesnesi ekleyin. Bu bir EnergyPlus önlemidir.
Üstüne tıkla. Bu parametrelerden bazılarını düzenlememiz gerekiyor.
Egzozlu bölge termal bölge 108/109 olacaktır.
Bölge karıştırma için program adı. Bu, transfer havasının aralıklı olarak gerçekleşmesi durumunda kullanacağınız bir programdır.
Açmak ve kapatmak için bu transfer hava akışını programlamanız gerekir.
Bizim amacımız için önemli değil çünkü sistem 7/24 çalışacak.
Ancak, transfer havasının 7/24 aktarıldığını söyleyen bir program oluşturmamız gerekiyor.
Haftanın yedi günü, günde yirmi dört saat.
Biz buna transfer hava tarifesi diyeceğiz.
Bölge karıştırma için tasarım seviyesini girin. Tasarım transfer hava akış hızı.
Burada 70 CFM ve burada 20 CFM var. Toplam 90 CFM transfer havası.
Transfer havası için kaynak bölge 110 termal bölge olacaktır.
Bunu kopyala. O transfer hava tarifesini oluşturacağız.
Programlar sekmesine gidin. Programlar + (yeni nesne ekle).
Kesirli veya On/Off yapabilirsiniz. On/Off kullanacağız.
Programı adlandırdığımız şekilde yeniden adlandırın. Yapıştırmak.
7/24 açık olduğundan emin olun. 1 olarak ayarlandığından emin olun.
Şimdi termal bölgeler sekmesine gidin.
OpenStudio'yu bu transfer havasının gerçekleştiğini düşünmesi için kandırmalıyız.
Bu transfer havası nesnesi EnergyPlus'ta kullanılıyor.
OpenStudio, aktarım havasını nasıl yöneteceğini bilmiyor. Şimdi bu iki bölge arasındaki havayı dengelememiz gerekiyor.
Termal bölge 110'un 90 CFM'yi termal bölge 108/109'a aktardığını biliyoruz.
Bu EnergyPlus nesnesi yalnızca ısıyı aktarır, hava akışlarını dengelemez.
Bu bölgeleri manuel olarak dengelememiz gerekiyor. 90 CFM'nin 108/109 termal bölgesine gideceğini biliyoruz.
Termal bölge 110, hava akışının DOAS sistemine geri dönmemesini sağlamak için 90 CFM'lik bir egzoz fanına sahip olacaktır.
Bu transfer havasını 108/109 olarak adlandıracağız. Akış hızını 90 CFM olarak ayarlayacağız.
Basınç artışını sıfırda bırakacağız. Bu, bu sanal egzoz fanının enerji kullanmamasını sağlar.
Aynısını termal bölge 108/109 için yapın. O bölgeye bir egzoz fanı ekleyin.
Artık o bölge transfer havasını tükettiğini biliyor. Buna DOAS egzozu diyeceğiz.
Bu egzoz fanının fan performansını (fan enerji kullanımı) DOAS sistem fanıyla eşleştirmeye çalışın.
DOAS sisteminin 0,7 verimliliğe sahip olduğuna inanıyorum.
  1 inç basınç artışı.
Bu 90 CFM'yi tüketeceğiz. Şimdi hava akışını dengeledik.
Sistem, 90 CFM'nin 108/109'a aktarıldığını biliyor. Bu egzoz fanı 90 CFM'yi tüketiyor.
Ve bu egzoz fanı bu bölgeden 90 CFM çekiyor.
Geri dönün ve modeli yeniden çalıştırın.
Sonuçlara bakın.
gerçekten istiyoruz
  Bu transfer havası modelinden elde edilen sonuçları %100 DOAS modeliyle karşılaştırın.
Raporlar klasörüne gidelim. Aktarım havası modeli için OpenStudio sonuçlarını açın.
%100 DOAS modeli için sonuçları açın.
%100 DOAS'a bakıldığında: toplam saha enerji kullanım yoğunluğumuz yaklaşık 65 idi.
Transfer havası ile: hala yaklaşık 65.
Bu modelde gerçekten çok büyük bir fark yok.
Aslında çok fazla hava aktarmıyoruz.
Genel olarak, modeli çok fazla etkilemeyecek.
Bölge ekipmanımızı biraz etkilemiş olmalı.
Transfer havası ile TZ-110 biraz daha fazla ısıtma ve soğutma kapasitesi gerektirir.
Transfer havası modeli için ısıtma için 55 kbtu'muz vardı.
%100 DOAS için yaklaşık 55'imiz vardı. Tamam. Transfer havasıyla biraz yükseldi. Fazla değil.
Önemli miktarda hava aktardığınız bir sisteminiz varsa ve bu hava DOAS tarafından şartlandırılmamışsa, bölge ekipman boyutlandırmanızı etkileyecektir.
Transfer havasını diğer bölgelere aktarılmadan önce şartlandıran bölge ekipmanı.
Bu, modelinizin boyutuna bağlı olarak dikkate alınması gereken bir şeydir.
Hepsi bugün için. Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun!

Anchor 1

23. OpenStudio'da Bina Enerji Modellemesi - SketchUp-1

Bu videoda SketchUp kullanarak model geometrisinin nasıl değiştirileceğini göstereceğiz. SketchUp ile, taşıma aracını kullanarak silmeden veya yeni boşluklar oluşturmadan geometriyi uzatabiliyoruz.  Ayrıca basit bir gölgeleme cihazının nasıl girileceğini göstereceğiz.  Son olarak, "kare" model ile değiştirilmiş model arasındaki enerji tüketimini karşılaştıracağız.

Transcript:
Şimdi SketchUp kullanarak geometri üzerinde biraz düzenleme yapacağız.
Sketchup Make 2017 kullanıyorum. Kullanımı ücretsizdir.
Artık desteklenmediğini düşünüyorum ama hala mevcut.
Gelecekte, artık mevcut veya ücretsiz olmayacağını umuyorum.
Sadece ondan kurtulabiliriz.
SketchUp'ı kullanmak için OpenStudio uzantısını yüklemeniz gerekir. Windows, uzantı yöneticisine gidin.
Sketchup için OpenStudio uzantısının yüklendiğini görebilirsiniz.
Bununla ilgili daha fazla bilgiyi başka bir yerde bulabilirsiniz.
OpenStudio model dosyasını açacağız. Modelimizin temelde bir blok nesne olduğunu görebilirsiniz.
FloorspaceJS modeli bu şekilde oluşturur.
Gelişmiş geometriniz varsa, SketchUp onu düzenlemenin en iyi yoludur.
İlk önce bir ölçeklendirme çizgisi çizeceğiz. 50 fit.
Doğu cephe görünümümüzü içe aktaracağız.
Bunu binanın doğu tarafına yerleştirin ve ölçeklendirme çizgimize göre ölçeklendirin.
Orta noktadan çatının tepe noktasının yaklaşık olduğu yere kadar ortada bir çizgi çizin.
Ve yanlara doğru.
Bunu sonuna kadar uzatın. Artık buna ihtiyacımız yok, o yüzden silin.
Şimdi çatının bir taslağına sahibiz. Seçin.
Taşıma işlevini kullanın, bu bitiş noktasına tıklayın, kopyalamak için CTRL düğmesine tıklayın.
Binanın diğer tarafına yapıştırın.
Ortadaki çizgiyi kılavuz olarak çizebiliriz. Bu yüzeyi buradan silebiliriz.
Buna ihtiyacımız yok. Bu yönergeyi silebiliriz.
Boşluğa çift tıklayın. Çizim için yönergeleri kullanın.
Bu yüzeyi ikiye böleceğiz. Bu kenarı seçin.
Taşıma aracını kullanın. Bunu yukarı taşıyacağız. Şu anda yükselmediğini fark edeceksiniz.
Referans verdiği ekseni değiştirmeniz gerekirse, ALT düğmesine tıklayın.
Yukarı hareket etmenizi sağlar. Bunu seçin.
Binanın o tarafı için sırt oluşturduk.
Bazı hatalar veya oluşturulmuş bazı yüzeyler olduğunu fark edeceksiniz.
Bunu şimdilik saklayacağız. Bunları da taşımamız gerekiyor. Taşıma aracını seçin.
Bunu bu kenara taşıyın.
Bunu bu kenara taşıyın. Hareket aracı çok güçlüdür.
Bu sorunu çözmek gerekir.
Aynı şekilde, binanın geri kalanını da geçmeniz gerekecek.
Diğer tüm boşluklar için aynı şeyi yapın. Bunu seçin, bu kenarı seçin.
Harekete tıklayın. Yukarı taşı. Dışarıyı seçin. Bu alan için aynı şey.
Kenarı seçin. Aracı yukarı taşı... 10:10'a atlayabilirsiniz
Bunu yaparken ek yüzeyler oluşturduğunu fark edeceksiniz.
Yüzey düzlemsel hale geldi. Tüm yüzeyler aynı düzlemdedir.
Artık bu satırları silebilirsiniz. Bu kenarları düzeltir.
Geri dönün ve yüzey sınırlarını kontrol edin.
Yüzeylerin sınır koşulları için referanslarını koruduğunu doğrulamak için sınır koşuluna göre oluştur'u seçin.
Kesit düzlemi aracını seçin. Taşımak için taşıma aracını kullanın.
Sınır koşulu eşleşmesini korumayan bazı yüzeyler olduğunu görebilirsiniz.
Bunlar mavi renkle gösterilir. Bunu nasıl düzelteceğinizi başka bir videomuzda görebilirsiniz. (OpenStudio SketchUp - Sınır Koşulları)
Şimdi bunları gözden geçirip düzelteceğim. ....17:10'a atlayabilirsiniz
Model geometrisini bu şekilde düzenlersiniz. Bunu şimdilik saklayacağız.
Artık buna ihtiyacımız yok. Silebiliriz. Hata! Gölgelendirmeyi unuttuk.
Gölgelendirme yönergelerini buraya geri koyalım.
Sadece 50 fitlik bir kılavuz çizebiliriz. Mavi eksende çizin.
Çatıdan kenara bir uzatma çizgisi çizin.
Kopyalamak için taşıma aracını ve CTRL'yi kullanın.
Şimdi bir gölgeleme nesnesi oluşturacağız.
Buradaki yeni Gölgelendirme Yüzey Grubu araç düğmesini kullanın. Seçin.
Kenara yerleştirin. Düzenlemek için çift tıklayın.
Modelin geri kalanını görmek için bunu açacağım.
Bu çizgiyi buradan buraya buraya kadar takip edin. Burada. Bu bizim gölgemizi yaratır. Tıklayarak çıkabiliriz.
Yüzey türüne göre işlemeye geri dönelim.
Gölgenin dışını görebilirsiniz. Güneş, gölgenin bir kısmını açığa çıkardı. Koyu mor.
Gölgenin gölgeli kısmı açık mor renktedir.
Bazen bu geriye doğru gelir. Üzerine sağ tıklamanız gerekiyor... ve bir bakalım...Sanırım...öyle...
Belki de varlığı düzenlememiz gerekir. Peki. Afedersiniz.
Varlığı düzenlemek için çift tıklayın. Ardından, sağ tıklayın, Ters Yüzler gölgeleme yüzeyi grubunu çevirecektir.
Aslında maruz kalan Güneş'in koyu mor olmasını istiyoruz. Yani, onu geri çevireceğiz.
Şimdi itfaiye istasyonumuzda gölgeli eğimli bir çatımız var.
Open Studio modelini kaydedin. OpenStudio'da tekrar açın.
Dosya - Kaydedilene Dön'e tıklayın. Evet'i tıklayın.
Geometri sekmesi ile geometriyi inceleyebilirsiniz. Modelimizin aslında değiştirilmiş olduğunu görebilirsiniz.
Çatının bir kısmının bazı bölünmüş yüzeylere sahip olduğunu görebilirsiniz.
Sadece bunu kaydedeceğiz. SketchUp ile yeniden inceleyeceğiz.
Görünüşe göre... Bir yüzey bağlantılı geometri nedeniyle alt bölümlere ayrılmış. Yeni yüzey Yüzey 11 eklendi.
Hatalar için geometrinizi dikkatlice kontrol etmelisiniz.
Bu eklenen yüzeylerin bazılarının üzerine katmanlanmış bazı kopya geometriler varmış gibi görünüyor.
Şöyle diyor: Face 3 nesnesi için yinelenen çizim arayüzünü kaldırdı.
Diyor ki: Nesne yüzeyinin potansiyel kopyası 11. Bu yüzeyleri yazalım.
Yüzey 11, 15 ve 16. Yüz 3, 2 ve 96. Tamam'a tıklayın.
Bunu farklı bir sürüm olarak kaydetmek istiyoruz.
OSM dosyasını açalım. Bu yüzeyleri ve yüzleri arayacağız.
Yüzey 11'i arayın. Bunları şimdilik sileceğiz.
Bunları SketchUp'ta silerdim, ancak Sketchup'ta bazı hatalar olabilir.
OSM dosyasındaki sorunlu yüzeyleri silmek en iyisidir. ....25:40'a atlayabilirsiniz
Onu kurtaracağız ve... devam edeceğiz... ve evet. Dosyayı SketchUp'ta yeniden yükleyin.
Bu yüzeylerden birkaçının eşleşen bir sınır koşulunun eksik olduğunu söylüyor.
Bu iki yüzeyi muhtemelen açıkta kalan dış yüzeylere dönüştürdü.
Sadece bunu kabul edeceğiz. Modelden (OSM dosyası) sildiğimiz yüzeyleri fark edeceksiniz.
Boşluklara çift tıklayıp bu bilgileri düzenleyebiliriz. Devam edeceğiz ve bunu sileceğiz.
Sil bunu. Bu yüzeyi silin. Bu.
Bunu görebilirsin...Bunu çift tıklayacağım...
Burada bir doğru parçası olduğunu görüyorsunuz. Bunu silebiliriz. Hiçbir şeye bağlı değildir.
Burada da aynı.
Göster'i kullanın. Umarım bu sorunumuzu çözer.
Bu hattı buraya bağlayabiliriz. Bu, çatıyı geri koyar. dışarı tıklayacağım.
Bu yüzeyin bölünmüş olduğunu görüyorsunuz. Bu satırı buradan silebiliriz.
Geometriyi düzenlemek için Sketchup kullanmanın bazı aksaklıkları var. Ayrıntılardan emin değilim.
SketchUp tarafından kullanılan toleranslar ile OpenStudio'nun gerektirdiği toleranslar arasında bir fark var gibi görünüyor.
Bunu silip baştan başlayacağız. Çatıyı oluşturun.
Çıkarımlarınızın doğru olduğundan emin olun. Bunun mavi eksene atıfta bulunduğunu göreceksiniz.
Orta noktayı almak istemiyoruz. Kenarda olduğundan emin olmak istiyoruz.
Aktifin dışında olmasını istemiyoruz çünkü bu tamamen farklı bir nokta olabilir.
Aslında onu aktif geometrinin kenarında istiyoruz. Bu boşluk.
Bağlanabiliyoruz...ayy... Yarattığın çizgilere çok dikkat etmelisin.
Yanlış çıkarım noktasına tıklamadığınızdan emin olun.
Bunu yaparsanız, yüzeyleriniz düzgün eşleşmeyecektir.
Sınır koşullarına geri dönelim. Bu yüzeyleri yeniden eşleştirmemiz gerekecek.
Bu tarafı da kontrol edelim. Görünüşe göre bu yüzeyler hala eşleşiyor.
Yüzeylerimizin eşleştiğini tekrar kontrol etmek için sadece bir bölüm keseceğiz.
Evet. Görünüşe göre hepsi uyumlu. Harika!
Modeli kaydedin. OpenStudio'da tekrar açabiliriz.
Geometriyi kontrol etmek için geometri sekmesine gidin. İşte gidiyorsun.
Sketchup'ı kullanarak geometriyi bu şekilde düzenler ve modelinize gölgeleme yüzeyleri eklersiniz.
Sadece iyi olduğundan emin olmak için devam edeceğiz ve modelimizi çalıştıracağız.
Simülasyonu çalıştırmak için gidin.
Model başarıyla tamamlanmış gibi görünüyor. Sonuçlara gidin.
Sadece ilgi için, eğimli çatı ve gölgeleme olmadan binanın enerji kullanımına kıyasla bu bina için enerji kullanımına bir göz atacağız.
22 sürümüne bir göz atalım. Raporlara gidin.
Kare bina için enerji tüketiminin 375.155 kBtu olduğunu görebilirsiniz. EUI 64,57 idi
Bu bina için 378.217 kBtu ve bu 65.10 EUI.
Gölgelemeli eğimli çatı modelinin biraz daha yüksek enerji tüketimi olduğu görülüyor.
Bugünlük bu kadar. Sketchup kullanarak geometriyi bu şekilde düzenlersiniz.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.

Sketchup-23
Anchor 1
bottom of page