BR112012001256B1 - meio tangível, sistema de qualificação e método para determinar o efeito de uma ou mais atualizações da central de água gelada - Google Patents

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Abstract

meio tangível, sistema de qualificação e método para determinar o efeito de uma ou mais atualizações da central de água gelada neste documento é revelado um sistema de qualificação (104) para determinar os efeitos de uma ou mais atualizações ou modificações para uma central de água gelada. o sistema de qualificação (104) pode coletar vários dados a partir de registros de operação de uma central de água gelada. os dados podem ser coletados em estágios, onde pelo menos um primeiro estágio pode ser utilizado para coletar dados utilizados para identificar dados de registro representativos. então, os dados de registro representativos podem ser utilizados para executar uma análise precisa para determinar os efeitos da uma ou mais atualizações ou modificações. desta maneira, o sistema de qualificação (104) proporciona análise precisa enquanto reduzindo a entrada de dados (120). em adição, o sistema de qualificação (104) pode aceitar quantidades variadas de dados de modo a reduzir o percentual de erros ou coisa parecida em sua análise.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para MEIO TANGÍVEL, SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO E MÉTODO PARA DETERMINAR O EFEITO DE UMA OU MAIS ATUALIZAÇÕES DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
1. Referência Cruzada com Pedidos Relacionados [001] Este pedido reivindica prioridade para e o benefício do Pedido de Patente US No 12/758.780 denominado Qualification System And Method For Chilled Water Plant Operations, depositado em 12 de abril de 2010 o qual é uma continuação em parte do Pedido de Patente US No 12/507.806 denominado Demand Flow Pumping, depositado em 23 de julho de 2009.
2. Campo da Invenção [002] A invenção refere-se a sistemas de qualificação e validação para procedimentos de operação de equipamentos, e particularmente com um sistema e método de qualificação para operações de central de água gelada.
3. Técnica Relacionada [003] Sistemas de edifícios, maquinário industrial, e outros equipamentos consomem energia para produzir uma saída. Por exemplo, uma central de água gelada predial ou universitário utiliza eletricidade ou outra energia para a água gelada produzida para controlar o ambiente dentro do prédio ou universidade. Tal equipamento tipicamente utiliza uma quantidade substancial de energia devido ao seu dimensionamento. Por consequência, o custo de operação de tal equipamento é substancial. Apesar dos esforços pelos fabricantes e operadores de equipamento terem reduzido a utilização de energia por aumentar a eficiência, ganhos adicionais de eficiência podem ser alcançados.
[004] Ganhos de eficiência podem ser alcançados por reconfigurar ou substituir equipamento. Entretanto, isto tipicamente ocorre com
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2/84 grande custo. Assim, os fabricantes e operadores frequentemente tentam avaliar os custos em comparação com os benefícios de reconfigurar ou substituir equipamento antes de realizar a ação.
[005] A partir da discussão que se segue, irá se tornar aparente que a presente invenção endereça as deficiências associadas com a técnica anterior enquanto proporcionando várias vantagens e benefícios adicionais não contemplados ou possíveis com as construções da técnica anterior.
Sumário da Invenção [006] Um sistema de qualificação para determinar o efeito(s) de uma ou mais atualizações de central de água gelada é revelado neste documento. O sistema de qualificação permite o efeito das atualizações seja precisamente determinado. Em uma ou mais concretizações, o sistema de qualificação é capaz de produzir uma representação precisa do efeito das atualizações utilizando um conjunto reduzido de dados. Isto permite que o efeito das atualizações seja determinado muito rapidamente e eficientemente. Em adição, o sistema de qualificação pode utilizar vários tipos e quantidades de dados de registro reais e características da central de água gelada para produzir uma análise precisa para uma central de água gelada particular. O sistema de qualificação pode aceitar dados de registro adicionais para reduzir margens de erro como desejado em uma ou mais concretizações.
[007] O sistema de qualificação pode ser configurado de várias maneiras. Por exemplo, em uma concretização ilustrativa, um sistema de qualificação para um ou mais atualizações de equipamento é proporcionado. O sistema de qualificação pode compreender um processador e um dispositivo de memória possuindo código legível por máquina executável pelo processador armazenado no mesmo. O código legível por máquina pode compreender uma ou mais instruções para receber dados de especificação para um ou mais componentes de
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3/84 uma central de água gelada, receber dados de carga indicando a carga sobre um ou mais componentes da central de água gelada durante um ou mais períodos de tempo, e determinar um ou mais valores de carga resumidos durante um ou mais períodos de tempo por resumir os dados de carga.
[008] É observado que os dados de especificação podem compreender especificações de projeto para pelo menos os resfriadores da central de água gelada. Por exemplo, as especificações de projeto podem ser especificações tais como utilização de energia, saída, temperaturas de fornecimento de água, e temperaturas de retorno de água. Os dados de carga podem compreender valores de carga para um ou mais componentes, tais como resfriadores, da central de água gelada. Os dados de registro representativos podem compreender dados de registro da central para os componentes da central de água gelada, tal como frequências de bombeamento, frequências de ventoinha, temperaturas de fornecimento de água, e temperaturas de retorno de água.
[009] A uma ou mais instruções também pode ser para receber dados de registro representativos a partir de um ou mais registros da central de água gelada, e determinar utilização de energia idealizada para a central de água gelada a partir dos dados de especificação e / ou dados representativos. Os dados de registro representativos podem possuir um atributo de serem dados de registro a partir do um ou mais registros possuindo um valor de carga mais próximo de pelo menos um dos valores de carga resumidos.
[0010] É observado que as instruções também podem ser, ou alternativamente podem ser configuradas para calcular a utilização de energia idealizada a partir dos dados de especificação e dos dados de bulbo úmido para uma localização geográfica onde a central de água gelada está localizada. O código legível por máquina pode incluir uma ou mais instruções para receber esta localização geográfica. A locali
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4/84 zação geográfica pode ser várias áreas geográficas, tais como estados e cidades, por exemplo.
[0011] O código legível por máquina pode proporcionar várias funções. Por exemplo, o código legível por máquina pode incluir uma ou mais instruções para determinar e emitir uma ou mais diferenças entre a utilização de energia idealizada e a utilização de energia atual para a central de água gelada. O código legível por máquina pode ser configurado para emitir o valor de carga resumido durante um ou mais períodos de tempo para permitir que os dados de registro representativos sejam identificados.
[0012] Em uma outra modalidade exemplar, um sistema de qualificação para determinar um ou mais efeitos de uma ou mais atualizações da central de água gelada pode ser fornecido. O sistema de qualificação pode compreender um processador, um dispositivo de memória, e código legível por máquina executável pelo processador e armazenado no dispositivo de memória. O sistema de qualificação também pode incluir um ou mais campos de entrada de dados gerados pela execução do código legível por máquina, uma ou mais unidades de processamento de dados que são parte do código legível por máquina, ou por ambos. Estes campos e unidades de processamento podem ser configurados de várias maneiras. Por exemplo, um ou mais primeiros campos de entrada de dados podem ser configurados para aceitar dados de registro empíricos para uma central de água gelada durante um ou mais períodos de tempo, e uma ou mais primeiras unidades de processamento de dados podem ser configuradas para gerar pelo menos um valor numérico resumindo os dados de registro empíricos durante um ou mais períodos de tempo. A uma ou mais primeiras unidades de processamento de dados podem ser configuradas para resumir os dados de carga por uma função matemática tal como uma função de média, função de mediano, e / ou função de proporção. Os primei
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5/84 ros campos de entrada de dados podem ser configurados para coletar dados de registro empíricos durante períodos mensais de tempo. [0013] Um ou mais segundos campos de entrada de dados podem ser configurados para aceitarem dados de registro representativos compreendendo dados selecionados a partir de um ou mais registros da central de água gelada possuindo dados mais próximos em valor ao pelo menos um valor numérico resumindo os dados de registro empíricos. Por exemplo, os dados de registro representativos podem ser pelo menos um conjunto de dados de registro possuindo um valor de carga mais próximo do pelo menos um valor numérico para pelo menos um do um ou mais períodos de tempo.
[0014] Um ou mais terceiros campos de entrada de dados podem ser configurados para aceitarem dados de especificação para um ou mais componentes da central de água gelada. Em adição, uma ou mais segundas unidades de processamento de dados podem ser configuradas para determinar pelo menos uma utilização de energia idealizada para a central de água gelada com pelo menos os dados de especificação, e para determinar uma utilização de energia atual para a central de água gelada com pelo menos os dados de registro representativos.
[0015] Uma ou mais terceiras unidades de processamento de dados podem ser incluídas para determinarem e emitirem uma comparação entre a utilização de energia idealizada e a utilização de energia atual da central de água gelada. Em adição, uma ou mais quartas unidades de entrada de dados podem ser proporcionadas para aceitarem informação de localização para a central de água gelada. A utilização de energia idealizada pode, então, ser calculada com pelo menos os dados de especificação e a informação de localização. A informação de localização pode compreender pelo menos os dados de bulbo úmido para uma localização da central de água gelada.
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6/84 [0016] Vários métodos para determinar o efeito de uma ou mais atualizações da central de água gelada são proporcionados neste documento. Por exemplo, em uma concretização, um método para determinar o efeito de uma ou mais atualizações da central de água gelada utilizando um sistema de qualificação é proporcionado. O método pode compreender informar dados de especificação para um ou mais componentes de uma central de água gelada em uma ou mais entradas de dados do sistema de qualificação, informar dados de carga do resfriador indicando a carga sobre um ou mais resfriadores durante um ou mais períodos de tempo em uma ou mais entradas de dados para calcular uma carga média do resfriador a partir dos dados de carga do resfriador durante o um ou mais períodos de tempo, e identificar dados de registro representativos a partir de um ou mais registros da central de água gelada. Os dados de registro representativos identificados podem possuir um atributo de serem dados a partir de um ou mais registros possuindo um valor de carga do resfriador mais próximo da carga média do resfriador durante pelo menos um do um ou mais períodos de tempo.
[0017] O método também pode incluir informar os dados de registro representativos identificados a partir do um ou mais registros da central de água gelada em uma ou mais entradas de dados para calcular uma utilização de energia da central de água gelada a partir dos dados de registro representativos, e iniciar uma análise para comparar a utilização de energia da central de água gelada com uma utilização de energia idealizada da central de água gelada. A utilização de energia idealizada pode ser calculada com pelo menos os dados de especificação e os dados de registro representativos. Podem existir pelo menos doze registros representativos durante um período anual. É observado que um tempo de operação da central de água gelada pode ser ajustado para refletir tempo de execução real da central de água
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7/84 gelada, e que a utilização de energia idealizada pode ser calculada com o tempo de operação da central de água gelada.
[0018] Um ou mais resultados da análise podem ser apresentados para exibir o efeito da uma ou mais atualizações da central de água gelada. Em adição, dados de registro representativos adicionais podem ser identificados e informados para aumentar a precisão da análise. Uma localização geográfica da central de água gelada pode ser informada em uma ou mais entradas de dados para permitir que a utilização de energia idealizada seja determinada com os dados de bulbo úmido para a localização geográfica.
[0019] Outros sistemas, métodos, aspectos e vantagens da invenção ficarão ou irão se tornar aparentes para os versados na técnica quando do exame das figuras seguintes e da descrição detalhada. É pretendido que todos tais sistemas, métodos, aspectos e vantagens adicionais estejam incluídos nesta descrição, dentro do escopo da invenção, e protegidos pelas reivindicações acompanhantes.
Breve Descrição dos Desenhos [0020] Os componentes nas figuras não estão necessariamente em escala, ao invés disso, está sendo dada ênfase em ilustrar os princípios da invenção. Nas figuras, números de referência iguais designam partes correspondentes por todas as diferentes vistas.
[0021] A figura 1 é um diagrama de blocos ilustrando um sistema de qualificação ilustrativo;
[0022] A figura 2 é um diagrama de blocos ilustrando código legível por máquina de um sistema de qualificação;
[0023] A figura 3 é um fluxograma ilustrando um processo ilustrativo para analisar dados de registro;
[0024] A figura 4A ilustra uma Folha de Dados da Página de rosto ilustrativa;
[0025] A figura 4B ilustra uma Folha de Dados de Projeto ilustratiPetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 11/97
8/84 va;
[0026] A figura 4C ilustra uma Folha de Dados de Cálculo de Recuperação ilustrativa;
[0027] A figura 4D ilustra uma Folha de Dados Empíricos ilustrativa;
[0028] As figuras 4E-1 e 4E-2 ilustram uma Folha de Dados de Registro Mensal ilustrativa;
[0029] A figura 4F ilustra uma Folha de Dados de Perfil Anual ilustrativa;
[0030] A figura 4G ilustra uma Comparação de Energia do Compressor ilustrativa;
[0031] A figura 4H ilustra uma Comparação do Bombeamento de Água Gelada ilustrativa;
[0032] A figura 4I ilustra uma Comparação de Energia da Ventoinha da Torre de Resfriamento ilustrativa;
[0033] A figura 4J ilustra uma Comparação do Bombeamento de Água do Condensador ilustrativa;
[0034] A figura 4K ilustra uma Comparação de Eficiência da Central ilustrativa;
[0035] A figura 4L ilustra uma Comparação de Lateral de Ar ilustrativa; e [0036] A figura 4M ilustra uma Folha de Dados Anualizada. Descrição Detalhada das Concretizações Preferidas [0037] Na descrição seguinte, vários detalhes específicos são expostos de modo a proporcionar uma descrição mais completa da presente invenção. Entretanto, será aparente para os versados na técnica que a presente invenção pode ser praticada sem estes detalhes específicos. Em outros casos, aspectos bem conhecidos não foram descritos em detalhes de modo a não obscurecer a invenção.
[0038] Sistemas de equipamento industrial e comercial tipicamente
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9/84 compreendem várias peças de maquinário ou dispositivos complexos que trabalham em conjunto para produzir um resultado desejado. No caso de uma central de água gelada, por exemplo, um resultado pode ser água gelada utilizada para resfriar o ar de um edifício, campus, ou outra área. Devido a estes sistemas serem complexos e incluírem várias peças de maquinário, é extremamente difícil avaliar sua utilização de energia, eficiência, eficácia, ou uma combinação das mesmas sem obter medidas diretas a partir dos sistemas.
[0039] Da mesma forma, o efeito de atualizações potenciais destes sistemas, tais como reconfigurações, retroajustes ou substituições de maquinário também são extremamente difíceis de avaliar. Além disso, as medidas diretas não podem ser feitas até que as atualizações tenham sido feitas. As atualizações podem demoradas e onerosas. Sem conhecer quais benefícios podem ser obtidos, os operadores podem escolher renunciar as reduções de custo e os ganhos de eficiência a partir da execução destas atualizações.
[0040] O sistema de qualificação neste documento permite aos operadores precisamente determinarem os efeitos de uma ou mais atualizações em seus sistemas. Em adição, o sistema de qualificação proporciona esta informação rapidamente e facilmente para uma variedade de sistemas. Em uma ou mais concretizações, o sistema de qualificação pode considerar parâmetros ou características particulares associados com um sistema de equipamento.
[0041] O sistema de qualificação é vantajoso pelo fato de que ele pode utilizar dados reais coletados para um sistema de equipamento que está operando atualmente. Os dados reais podem ser informados no sistema de qualificação para determinar o efeito de uma atualização sobre o sistema de equipamento particular. Isto é altamente benéfico pelo fato de que estes sistemas de equipamento são tipicamente complexos e coleções únicos de maquinário. Em adição, o sistema de
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10/84 qualificação proporciona níveis variáveis de granularidade pela aceitação de diferentes quantidades de entrada de dados para determinar o efeito das atualizações sobre uma central de água gelada.
[0042] Em uma ou mais concretizações, o sistema de qualificação pode ser configurado para determinar o efeito das atualizações sobre uma central de água gelada, tais como estas utilizadas em sistemas de resfriamento de edifícios, campus universitários, e assim por diante. Em adição, o sistema de qualificação pode ser configurado para determinar o efeito de uma ou mais atualizações particulares em uma central de água gelada. Por exemplo, como será descrito adicionalmente abaixo, o sistema de qualificação pode ser configurado para determinar o efeito da aplicação de um ou mais estratégias de operação para os componentes da central de água gelada.
[0043] Além disso, como será descrito adicionalmente abaixo, o sistema de qualificação pode ser configurado para determinar o efeito de uma combinação de atualizações particulares. Por exemplo, o efeito da aplicação de uma estratégia de operação em combinação com a substituição de um ou mais componentes de uma central de água gelada pode ser determinado. Apesar de descrito neste documento com referência às centrais de água gelada e atualizações particulares nas mesmas, é contemplado que o sistema de qualificação possa ser utilizado para determinar o efeito de v árias atualizações em vários sistemas de equipamento.
[0044] O sistema de qualificação pode ser implementado em um ou como um dispositivo de computação. É contemplado que um computador ou dispositivo de computação de propósito geral podem executar código legível por máquina para proporcionar o sistema de qualificação como descrito neste documento. Alternativamente ou em adição, um dispositivo de computação de propósito especial, tal como com processadores e / ou conjunto de circuitos configurados para pro
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11/84 porcionar o sistema de qualificação, como descrito neste documento. [0045] A figura 1 ilustra um sistema de qualificação ilustrativo e componentes ilustrativos do sistema. Será entendido que vários dos componentes podem ser incluídos no sistema de qualificação em diferentes concretizações. Como pode ser visto, o sistema de qualificação 104 pode compreender um processador 108, uma entrada de dados 120, e um dispositivo de saída 128. Em geral, o processador 108 executa uma ou mais instruções em relação aos dados informados para determinar o efeito de uma atualização sobre uma central de água gelada. A saída de dados pode ser gerada como um resultado da execução das instruções em relação aos dados informados. O processador 108 também pode executar uma ou mais instruções para coletar ou receber entrada de dados e para apresentar dados via um dispositivo de saída 128.
[0046] As instruções podem ser código legível por máquina, tal como na forma de software fixado em um meio tangível acessível para o processador 108. As instruções também podem ser, ou alternativamente podem ser gravadas fisicamente no processador 108, tal como pela inclusão das instruções no conjunto de circuitos do processador. Por exemplo, no caso de um processador do tipo FPGA (Arranjo de Portas Programável em Campo), o processador 108 pode ser fisicamente configurado de acordo com as instruções.
[0047] O sistema de qualificação 104 pode incluir um dispositivo de memória 112, um dispositivo de armazenamento 116, ou ambos em uma ou mais concretizações. O dispositivo de memória 112 pode ser memória de sistema tal como memória RAM ou memória ROM. As instruções podem ser armazenadas no dispositivo de memória 112 para recuperação e execução pelo processador 108. Em adição, o dispositivo de memória 112 pode ser pode ser utilizado para armazenar dados coletados ou utilizados pelo sistema de qualificação em operação.
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12/84 [0048] O dispositivo de armazenamento 116 pode ser configurado para armazenar dados. Por exemplo, um dispositivo de armazenamento 116 pode ser uma unidade magnética, unidade ótica, unidade flash, ou similar. O dispositivo de armazenamento 116 pode ser utilizado para armazenar dados informados, saída de dados, ou ambos. Em adição, o dispositivo de armazenamento 116 pode armazenar as instruções executáveis pelo processador 108 para determinar o efeito da uma ou mais atualizações na central de água gelada. É observado que um dispositivo de armazenamento 116 pode ser remoto a partir do processador 108, mas acessível para o processador em algumas concretizações. Por exemplo, o dispositivo de armazenamento 116 pode ser acessível via uma rede.
[0049] Será entendido que desde que o dispositivo de memória 112 e o dispositivo de armazenamento 116 podem ser utilizados para armazenar dados para recuperação posterior, eles podem ser utilizados de forma intercambiável em uma ou mais concretizações. Por exemplo, um dispositivo de memória 112 pode ser utilizado para armazenar dados informados, saída de dados, ou ambos. Em adição, em algumas concretizações, apenas um dispositivo de memória 112 pode ser proporcionado ou apenas um dispositivo de armazenamento 116 pode ser proporcionado.
[0050] Dados se relacionando com uma central de água gelada podem ser recebidos pelo processador 108 através de um dispositivo de entrada de dados 120. Em geral, esta entrada de dados tipicamente irá se relacionar com especificações ou características de operação da central de água gelada, com seus componentes, e com seu ambiente. A entrada de dados 120 pode ser configurada de várias maneiras. Por exemplo, o dispositivo de entrada de dados 120 pode ser um teclado, tela sensível ao toque, interface de voz, scanner, ou outro dispositivo de entrada. Alguns dispositivos de entrada de dados 120 pode ser pelo
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13/84 menos parcialmente automatizados para acelerar o processo de entrada de dados. Por exemplo, um scanner pode automatizar o processo de entrada de valores de dados a partir dos registros da central por reconhecer caracteres alfanuméricos ou outros caracteres e proporcionar esta informação para o processador 108.
[0051] Um dispositivo de entrada de dados 120 também pode se comunicar com outros dispositivos para obter dados se relacionando com uma central de água gelada. Por exemplo, em uma concretização, o dispositivo de entrada de dados 120 pode se comunicar com um controlador (ou similar) de um resfriador, condensador, VFD (Comando de Frequência Variável), ventoinha, ou outro componente de uma central de água gelada para recuperar dados operacionais diretamente a partir do controlador. Como outro exemplo, o dispositivo de entrada de dados 120 pode se comunicar com um dispositivo de armazenamento remoto para recuperar (por exemplo, transferir) dados relacionados com uma central de água gelada. Para ilustrar, registros eletrônicos podem ser baixados a partir de um computador ou outro dispositivo armazenando dados da central de água gelada e proporcionados para o processador 108.
[0052] Em algumas concretizações, um componente conversor opcional pode ser proporcionado para converter dados recebidos pelo dispositivo de entrada de dados 120 em um formato utilizável ou reconhecível pelo processador 108. O componente conversor 124 pode ser um componente separado e / ou pode ser implementado em uma ou mais instruções ou código legível por máquina executáveis pelo processador. O componente conversor 124 é benéfico à medida que ele permite ao sistema de qualificação 104 utilizar vários dados de entrada. Por exemplo, um registro eletrônico de um primeiro formato pode ser convertido em um formato utilizável pelo processador 108. Para ilustrar, o componente conversor 124 pode identificar campos de da
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14/84 dos particulares e proporcionar os dados nos mesmos para campos correspondentes em um formato de dados utilizável pelo processador 108.
[0053] Um dispositivo de saída 128 também pode ser proporcionado em uma ou mais concretizações do sistema de qualificação 104. Em geral, o dispositivo de saída 128 permite os efeitos de uma ou mais atualizações para vários aspectos de operações de central de resfriamento a serem apresentados para um usuário. Por exemplo, o dispositivo de saída 128 pode ser uma tela ou monitor. Alternativamente ou em adição, o dispositivo de saída 128 pode ser uma impressora. Em algumas concretizações, o dispositivo de saída 128 pode ser configurado para comunicar saída do processador 108 para outros dispositivos. Por exemplo, o dispositivo de saída 128 pode ser um dispositivo de comunicação configurado para enviar saída do processador 108 para um computador, terminal, PDA, ou similar para armazenamento, visualização, e outros usos.
[0054] A figura 2 ilustra uma disposição de vários componentes da uma ou mais instruções ou código legível por máquina executáveis pelo processador para determinar os efeitos da uma ou mais atualizações sobre as operações de central de resfriamento. Será entendido que um processador do sistema de qualificação pode ser configurado (por exemplo, fisicamente conectado) para igualmente implementar as instruções ou código legível por máquina, em algumas concretizações. [0055] Em geral, as instruções podem possuir um módulo de entrada 204, um módulo de processamento de dados 208, e um módulo de saída 212. Em uma ou mais concretizações, as instruções podem proporcionar vários de um ou mais destes módulos. De modo geral, quando em operação, um módulo de entrada 204 recebe dados que podem ser processados por um módulo de processamento de dados 208 para produzir saída que pode ser exibida ou de outro modo feita
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15/84 acessível pelo módulo de saída 212. Como pode ser visto, cada módulo pode compreender uma ou mais unidades. É contemplado que as unidades podem ser configuradas para executarem a mesma função ou para executarem diferentes funções. Por exemplo, o módulo de entrada 204 pode incluir uma ou mais unidades de entrada 224. Unidades de entrada individuais 224 podem coletar a mesma entrada ou coletar entrada diferente. Da mesma forma, o módulo de processamento de dados 208 pode compreender uma ou mais unidades de processamento de dados 228 que executam as mesmas operações ou operações diferentes nos dados a partir das unidades de entrada 224. Isto é benéfico à medida que permite diferentes entradas serem processadas de diferentes maneiras, como será descrito adicionalmente abaixo. [0056] O módulo de processamento de dados 208 pode se comunicar com o módulo de saída 212 para apresentar ou de outro modo permitir que os dados processados sejam acessados. O módulo de saída 212 também pode incluir uma ou mais unidades de saída individuais 232 que podem apresentar dados processados das mesmas maneiras ou de maneiras diferentes. Por exemplo, o módulo de saída 212 apresentado inclui unidades de saída 232 associadas com apresentar dados em uma impressora ou tela de exibição. O módulo de saída 212 poderia incluir várias unidades 232 para o mesmo tipo de saída (por exemplo, duas unidades de saída de impressora). Em adição, o módulo de saída 212 pode compreender unidades de saída 232 para gravar arquivos de dados (por exemplo, salvar / armazenar arquivos), e para transmitir dados processados para outros dispositivos onde os dados podem ser visualizados, adicionalmente processados, ou de outro modo utilizados.
[0057] Tipicamente, o sistema de qualificação irá utilizar dados a partir das operações da central de água gelada ou registro(s) de dados, entre outros dados. O sistema de qualificação também pode utili
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16/84 zar outros dados relacionados com uma central de água gelada, tal como especificações de equipamento e características de operação. Os dados de registro 216 podem ser diretamente proporcionados para o módulo de entrada 204, tal como através de uma ou mais unidades de entrada 224. Por exemplo, um usuário pode entrar dados de registro no sistema de qualificação, tal como através de um teclado ou outro dispositivo de entrada de dados e tais dados de registro podem ser recebidos pelo módulo de entrada 204 através de uma unidade de entrada 224. Opcionalmente, em algumas concretizações, os dados de registro 216 podem ser convertidos em um formato utilizável pelo um ou mais conversores 124 para uso pelo módulo de entrada 204, como descrito acima.
[0058] É contemplado que uma ou mais unidades de entrada 224 podem ser configuradas para receber tipos particulares de dados de registro 216. Por exemplo, algumas unidades de entrada 224 podem ser configuradas para receberem valores de número inteiro enquanto outras são configuradas para receberem porcentagens, valores decimais, texto, ou uma combinação dos mesmos.
[0059] Em uma ou mais concretizações, as unidades de entrada 224 podem ser organizadas para proporcionarem uma organização lógica para entrada de dados. Em uma concretização, uma ou mais unidades de entrada 224 podem ser organizadas em folhas de dados. Em geral, folhas de dados podem ser configuradas para coletarem um tipo particular ou tipos particulares de informação. Por exemplo, como será descrito abaixo, podem existir uma ou mais folhas de dados para coletar dados de página de rosto, dados de projeto da central de resfriamento, dados de perfis anuais, dados empíricos, e dados de registro de visita ao local. Desta maneira, as folhas de dados proporcionam uma maneira organizada para entrar dados.
[0060] Em uma folha de dados, as unidades de entrada 224 po
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17/84 dem ser representadas por um ou mais campos de entrada que permitem entrada ou informação dos dados. Por exemplo, as unidades de entrada 224 podem ser representadas por campos de entrada de texto ou numéricos 404, tal como apresentado nas figuras 4A até 4M. Em algumas situações, uma unidade de entrada 224 pode ser representada por vários campos de entrada. Por exemplo, uma unidade de entrada 224 pode ser configurada para coletar o nome completo de um funcionário com campo de entrada do primeiro nome e um campo do sobrenome. De fato, se desejado, uma unidade de entrada 224 pode possuir vários campos de entrada configurados para coletarem toda informação desejada do funcionário para uma folha de página de rosto. Para ilustrar, uma unidade de entrada 224 pode possuir um campo de primeiro nome, de sobrenome, e de matrícula do funcionário associados para coletar esta informação a partir de um funcionário utilizando o sistema de qualificação. Será entendido que um campo de entrada 404 pode ser utilizado para apresentar / emitir dados em algumas concretizações devido ao fato de que o campo de entrada pode apresentar qualquer informação que tenha sido entrada no mesmo.
[0061] Da mesma maneira, unidades de saída 232 podem ser igualmente organizadas e representadas em uma folha de dados, tal como por um ou mais campos de saída 412 que exibem informação na folha de dados, tal como apresentado nas figuras 4A até 4M. Em uma ou mais concretizações, os campos de saída podem exibir informação resultando a partir de um ou mais cálculos ou operações executados pelas unidades de processamento de dados 228. Como será descrito abaixo, os cálculos podem ser executados nos dados a partir de unidades de entrada 224, de cálculos prévios, ou de outras fontes. Por exemplo, uma média pode ser calculada por uma unidade de processamento de dados 228 por somar dados a partir de vários campos de entrada e dividir pelo número de campos de entrada. A média calcula
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18/84 da pode, então, ser exibida através de uma unidade de saída 232 como representado em uma tela (ou em outro dispositivo de saída) por um campo de saída.
[0062] Em uma ou mais concretizações, as folhas de dados, campos de entrada, e campos de saída podem ser gerados, tal como por um processador, e apresentados em um vídeo. Desta maneira, uma interface gráfica com usuário pode ser proporcionada para a entrada e saída de dados. É observado que vários campos de entrada, campos de saída, ou campos de entrada / de saída combinados são apresentados nas figuras mesmo que, no entanto, para o propósito de clareza, cada um destes campos não tenham sido individualmente rotulados nas figuras. Estes campos podem coletar dados, apresentar dados, ou as duas coisas, em uma ou mais concretizações.
[0063] Para ilustrar a interação entre as unidades de processamento de dados 228 e as unidades de entrada 224 e unidades de saída 232, o procedimento ilustrativo seguinte é proporcionado. Em geral, este procedimento ilustrativo pode executar quando o sistema de qualificação é iniciado de modo a preparar o sistema de qualificação para operação ou uso por preparar os campos de entrada e saída do sistema de qualificação. Observe que na listagem de código seguinte, partes delimitadas por “/*” e “*/” são comentários e não executáveis.
[0064] Em uma ou mais concretizações, o procedimento proporcionado bem como outros conjuntos de instruções ou código legível por máquina, podem implementar uma ou mais das unidades de processamento de dados 228. Como será visto a seguir, tais unidades de processamento de dados 228 podem utilizar dados a partir de uma ou mais unidades de entrada 224 ou campos de entrada e apresentar dados via uma ou mais unidades de saída 232 ou campos de saída. Apesar da unidade de processamento de dados 228 seguinte ser escrita em Visual Basic for Applications (marca registrada da Microsoft
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Corporation) para execução em uma pasta de trabalho de Microsoft Excel (marca registrada da Microsoft Corporation), será entendido que várias linguagens de programação podem ser utilizadas. Referência pode ser feito à figura 4B e aos campos de cidade e estado ilustrados neste documento para ajudar a entender o seguinte.
Private Sub Workbook_Open() /*Exibe a folha de projeto quando a pasta de trabalho está aberta.*/
Sheets(“Design”). Select /*Limpa os conteúdos da caixa de combinação 1 na folha de projeto (caixa de combinação de estado). Estabelece o valor inicial da caixa de combinação 1 e 2 (estado e cidade) para os valores contidos nas células ocultas debaixo das mesmas. Este é o método para armazenar e recuperar os conteúdos das caixas de combinação quando o arquivo é fechado.*/
Sheetl .ComboBoxl .Clear
Sheetl.ComboBoxl. Value = Sheets(Design).Range(Bl). Value
Sheetl.ComboBox2. Value = Sheets(Design).Range(El). Value /*Declara variáveis e designa abreviação de estado para o conjunto para população dentro da caixa de combinação 1. */
Dim Count As Integer
Dim States
States = Anay(AK, AL, AR, AZ, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI,
IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS,
MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, OR,
PA, RI,
SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV, WY) /*Repetição para adicionar cada estado como um item na caixa de combinação 1. */
For Count = 0 To 49
Sheet 1 .ComboBox 1. Additem (States(Count))
Next
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20/84 /*lnicializa variável e repete através de cada fileira em uma folha de dados de estado / cidade (“WB Data”). Se a coluna de estado da fileira corresponder ao estado selecionado na caixa de combinação 1, adiciona a cidade para a caixa de combinação 2 para permitir ao usuário selecionar uma cidade dentro do estado da caixa de combinação 1.7
Dim CítyRow As Integer
For CítyRow = 5 To 757
If Application.SheetsC'WB Data).Range(AM & CítyRow). Value =
Sheet LCotnboBoxl.Value Then
Sheetl .ComboBox2.Addltem <Application.Sheets(WB
Data).Range(”BT’ & City Row). Value)
End If
Next
End Sub [0065] Assim, em operação, esta unidade de processamento de dados 228 preenche uma caixa de combinação de estado com cinquenta estados para seleção por um usuário. Desta maneira, a unidade de processamento de dados 228 está utilizando a caixa de combinação de estado como um campo de saída. É observado que, em alguns casos, campos de entrada podem funcionar como campos de saída, e vice versa. Por exemplo, a unidade de processamento de dados 228 pode, então, utilizar a caixa de combinação de estado como um campo de entrada. Por exemplo, o usuário pode selecionar o estado no qual a central de água gelada está localizada. Esta informação pode, então, ser utilizada pela unidade de processamento de dados 228 para preencher uma caixa de combinação de c idade com as cidades deste estado. Desta maneira, a caixa de combinação de cidade pode ser utilizada como um campo de saída.
[0066] Como será descrito adicionalmente abaixo, a seleção de um estado ou cidade pode ser utilizada para automaticamente preencher informações particulares. Por exemplo, dados de bulbo úmido para um estado e/ou cidade particulares podem ser automaticamente preenchidos com informação de bulbo úmido quando o usuário seleciona uma cidade. Em uma ou mais concretizações, a unidade de pro
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21/84 cessamento de dados 228 também pode executar a função de automaticamente preencher a informação de bulbo úmido quando da aceitação de uma seleção de uma cidade pelo usuário. Desta maneira, pode ser visto que a caixa de combinação de cidade também pode ser utilizada como um campo de entrada.
[0067] Um processo ilustrativo que o sistema de qualificação pode seguir para proporcionar uma análise do efeito de uma ou mais atualizações em uma central de água gelada será agora descrito com respeito à figura 3. Na descrição seguinte, referência pode ser feita às figuras 4A até 4M, as quais ilustram folhas de dados ilustrativas que podem ser utilizadas para coletar e apresentar dados se relacionando com uma central de água gelada sendo analisada.
[0068] Apesar de certas partes do dito a seguir serem descritas em uma sequência ou ordem, será entendido que dados podem ser informados em várias sequências. Por exemplo, dados podem ser informados em várias partes de uma folha de dados em várias sequências. A disposição dos campos de entrada ilustrada nas figuras é ilustrativa e vários formatos / layouts da folha de dados podem ser utilizados em diferentes concretizações do sistema de qualificação.
[0069] Em uma etapa 304, dados podem ser informados em uma “Página de Rosto” ou similar. A figura 4A ilustra uma Folha de Dados de Página de Rosto ilustrativa. A Folha de Dados de Página de Rosto pode ser pensada como uma página de cobertura em uma ou mais concretizações. A Folha de Dados de Página de Rosto pode ser utilizada para proporcionar para o sistema de qualificação a informação da central e do pessoal para uma central de água gelada particular ou várias centrais de água gelada. Como pode ser visto, um nome para o local almejado (isto é, o local onde a central de água gelada está localizada) e seu endereço podem ser informados nos campos de entrada correspondentes 404 da folha. Em adição, pode ser visto que os cam
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22/84 pos de entrada 404 podem possuir rótulos associados 408 para ajudarem a identificar quais dados ou informações devem ser informados nos campos. Na Folha de Dados da Página de Rosto, modelo do fabricante de equipamento e números seriais podem ser informados para identificar o equipamento de uma central de água gelada. A informação coletada na Folha de Dados da Página de Rosto é benéfica à medida que permite que uma central de água gelada e análise executada em relação à central de água gelada sejam prontamente identificadas no futuro.
[0070] Na etapa 308, detalhes ou dados descrevendo equipamento da central de água gelada, tais como especificações de equipamento, podem ser informados. A figura 4B ilustra uma Folha de Dados de Projeto ilustrativa que pode ser utilizada para coletar tal informação. Em geral, dados de especificação são tipicamente coletados na Folha de Dados de Projeto. Por exemplo, em uma ou mais concretizações, a Folha de Dados de Projeto pode ser configurada para coletar várias especificações de projeto para resfriadores, torres de resfriamento, bombas, e outros componentes de uma central de água gelada. Dados de bulbo úmido também podem ser coletados. Como pode ser visto, a informação pode ser entrada para vários períodos de tempo. Por exemplo, os dados de bulbo úmido (bem como outra informação) podem ser coletados em uma base mensal ou em relação a outros períodos de tempo. É observado que nomes de equipamento, a coluna mais a esquerda em cada seção de equipamento, podem ser personalizados se desejado, tal como para permitir que equipamento da central seja mais facilmente identificado.
[0071] É observado que a Folha de Dados de Projeto da figura 4B ilustra que pelo menos alguns dos campos de entrada 404 de uma folha de dados podem ser automaticamente preenchidos como resultado de informação prévia. Por exemplo, por selecionar um estado a partir
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23/84 do campo de entrada suspenso 404 no canto superior esquerdo, o campo de entrada suspenso da cidade 404 pode ser automaticamente preenchido com as cidades neste estado. Este preenchimento pode ocorrer através de uma ou mais unidades de processamento de dados (tal como a unidade de processamento de dados Workbook_Open() descrita acima). Da mesma maneira, a seleção de uma cidade pode automaticamente inserir dados de bulbo úmido para esta cidade nos campos de entrada correspondente 404, nos campos de saída 412, ou em ambos na mesma folha de dados ou em outras folhas de dados. Por exemplo, na Folha de Dados de Projeto da figura 4B, seleção de uma cidade pode causar que uma unidade de processamento de dados preencha os dados mensais de bulbo úmido, como apresentado na seção de Dados de Bulbo Úmido da folha.
[0072] Em algumas concretizações, um nome da central, e app e c app, e a data podem ser informados tal como na seção de Dados de Projeto da Folha de Dados de Projeto. O campo do nome da central pode aceitar um identificador utilizado para fazer referência à central de água gelada. Os campos e app e c app podem respectivamente aceitar os valores aproximados do projeto do vaporizador e do condensador. Um valor de data pode ser informado no campo de data. Tipicamente, a data atual será informada no campo de data.
[0073] Como citado, os dados de especificação para os resfriadores da central de água gelada podem ser coletados. Um ou mais resfriadores da central de água gelada podem ser identificados, tal como por entrar um nome do dispositivo para um ou mais dos resfriadores. Este pode ser genérico, por exemplo, “Resfriador 1” ou “C1”, mas é recomendado que ele seja descritivo. Por exemplo, o fabricante e o número do modelo do resfriador poderiam ser utilizados. Outras informações, tal como especificações e características de operação, podem ser igualmente coletadas. Por exemplo, a tonelagem do resfriador
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24/84 do projeto e o RLA (Ampere da Carga Nominal) do resfriador do projeto seguidos pelo fator de potência do resfriador podem, então, ser informados para cada resfriador na seção de resfriador. Tensão elétrica do resfriador também pode ser coletada.
[0074] A Potência em H.P. da Bomba Primária (PP HP) e Galões Por Minuto da Bomba Primária (PP GPM) podem ser igualmente coletados. Um valor para Fator de Carga de Bomba Primária (PP Load Factor) pode ser igualmente coletado. É observado que alguns valores podem ter valores preestabelecidos proporcionados automaticamente que podem ser alterados se desejado. Por exemplo, se um valor diferente de um PP Load Factor preestabelecido for desejado, tal valor pode ser informado.
[0075] As próximas três colunas de campos de entrada, como apresentado na Folha de Dados do Projeto, podem aceitar dados de especificações adicionais para os outros componentes da central de água gelada. Por exemplo, as especificações para uma ou mais bombas de água do condensador podem ser coletadas tal como Potência em H.P. da Bomba de Água do Condensador (CWP HP), Galões por Minuto da Bomba de Água do Condensador (CWP GPM), e Fator de Carga da Bomba de Água do Condensador (CWP Load Factor), se desejado, para serem informadas. É observado que estes valores podem ser requeridos em uma ou mais concretizações para o propósito de uma análise apurada ou cálculo.
[0076] As temperaturas correspondentes para os componentes da central de água gelada podem ser recebidas. Por exemplo, como apresentado pelas próximas quatro colunas dos campos de entrada 404 na Folha de Dados de Projeto, um ou mais campos de entrada 404 em uma coluna ou outro layout podem aceitar fornecimento de temperaturas de fornecimento do vaporizador, de retorno do vaporizador, de fornecimento do condensador, e de retorno do condensador.
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Um refrigerante pode ser igualmente identificado. Em algumas concretizações, o usuário pode ser proporcionado com uma lista predefinida de valores para alguns campos de entrada 404. Por exemplo, o usuário pode clicar em um campo de entrada 404 na coluna do refrigerante e uma lista suspensa pode aparecer incluindo uma seleção predefinida de um ou mais refrigerantes. O usuário pode selecionar o refrigerante que o resfriador correspondente está utilizando. Refrigerantes ilustrativos incluem R-134A, R-22, R-123, e R-11.
[0077] Um método de cálculo para uso para cálculos de KW do resfriador nas folhas de registro pode ser selecionado. Vários métodos de cálculo predefinidos podem ser proporcionados. Métodos de cálculo ilustrativos incluem RLA, %RLA, KW, e Projeto. O método de cálculo de RLA pode calcular o KW do resfriador baseado no RLA informado, enquanto %RLA pode utilizar dados a partir da folha de projeto junto com o %RLA informado para calcular o KW do resfriador. O método KW irá permitir ao usuário diretamente informar o KW do resfriador a partir das folhas de registro da central. O método de cálculo do projeto pode utilizar cálculos na Folha de Dados do Resfriador, descrita abaixo, para estimar um perfil de KW/tonelada do resfriador e utilizar esta equação para calcular o KW do resfriador.
[0078] O processo acima pode ser repetido para cada resfriador em uma central de água gelada. Por exemplo, no layout da Folha de Dados de Projeto ilustrativa, isto pode ocorrer por preencher nas fileiras de informação correspondendo a cada resfriador. Dados para um resfriador substituto opcional podem ser igualmente informados, tal como apresentado abaixo na décima fileira do resfriador na figura 4B. Por padrão, estes dados podem ser estabelecidos para os dados proporcionados para o primeiro resfriador (por exemplo, Resfriador 1), mas o usuário pode alterar isto para corresponder com as especificações de um resfriador substituto potencial. Isto permite ao sistema de
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26/84 qualificação determinar os efeitos da instalação do resfriador substituto.
[0079] Os dados de especificação podem incluir dados para uma ou mais bombas secundárias. Por exemplo, a Folha de Dados de Projeto apresentada inclui uma seção de Bombas Secundárias para coletar tal informação. Nesta seção, os nomes das bombas podem ser informados da mesma maneira que para os resfriadores. Em uma ou mais concretizações, as bombas secundárias podem requerer valores para Cavalo Vapor (HP), Galão Por Minuto (GPM), e Fator de Carga de Bomba Secundária (SP Load Factor) para serem coletados / informados. Obviamente, valores padrão ou valores estimados podem ser proporcionados em algumas concretizações. Estes valores podem ser informados para cada bomba. Este processo pode ser repetido até que os dados para todas as bombas tenham sido informados.
[0080] Os dados de especificação de torre de resfriamento também podem ser coletados. Por exemplo, como apresentado, uma seção de Ventoinhas de Torre de Resfriamento é proporcionada à direita da seção de Bombas Secundárias para coletar estes dados. Como os resfriadores e bombas acima, as ventoinhas da torre de resfriamento podem ser nomeadas como desejado. Os dados de Cavalo Vapor (HP) e Porcentagem de Eficiência (Eff %) podem ser informados para uma ventoinha da torre de resfriamento. Similar ao dito acima, este processo de coleta de dados pode ser repetido para cada ventoinha de torre de resfriamento no sistema.
[0081] Como citado, partes de uma folha de dados podem ser utilizadas para apresentarem informação, tal como na forma de um ou mais campos de saída 412. Por exemplo, o resultado de um cálculo pode ser exibido. Como ilustrado na seção de Eficiência do Resfriador revelada à direita da seção de Ventoinhas da Torre de Resfriamento, esta parte da Folha de Dados de Projeto pode compreender um ou
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27/84 mais campos de saída 412 para exibir cálculos baseados nos dados informados no Resfriador ou outra seção (seções) da folha de dados. É observado que um campo de saída 412 pode exibir informação baseada em / calculada a partir de dados de outras folhas de dados em uma ou mais concretizações.
[0082] Em uma ou mais concretizações, informação de bulbo úmido pode ser incluída como parte dos dados de especificação. Isto pode ser coletado de várias maneiras. Por exemplo, como apresentado na Folha de Dados de Projeto, um ou mais campos correspondendo a uma seção de Bulbo Úmido (localizada à direita da seção de Eficiência do Resfriador) podem ser proporcionados. Estes campos podem ser configurados para, por padrão, conter informação de bulbo úmido correspondendo à cidade ou outra localização da central de água gelada, tal como selecionado pelo usuário como descrito acima. Entretanto, se desejado, informação de bulbo úmido personalizada pode ser informada neste local. Por exemplo informação de bulbo úmido NOAH ou outra informação de bulbo úmido personalizada para cada mês de um ano (ou outros períodos) pode ser informada por um usuário se desejado.
[0083] Os dados de especificação podem incluir valores aproximados de torre de resfriamento em uma ou mais concretizações. Estes valores podem ser proporcionados por padrão como parte da informação de bulbo úmido para a cidade ou outra localização da central de água gelada. É observado que quaisquer modificações desejadas ou necessárias nos valores aproximados da torre de resfriamento para cada mês podem ser feitas. Todos os valores podem ser estimados baseados em um valor para um mês particular. Por exemplo, os valores podem ser estimados para o mês de agosto em uma ou mais concretizações. Os dados de total do cabeçalho do projeto podem ser coletados como parte dos dados de especificação em uma ou mais con
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28/84 cretizações. Por exemplo, o Head Total do Projeto da Bomba Primária (PP TDH), Head Total do Projeto da Bomba Secundária (SP TDH), e Head Total do Projeto da Bomba de Água do Condensador (CWP TDH) podem ser informados, tal como no bloco de campos de entrada 404 à direita da Abordagem de Torre de Resfriamento na Folha de Dados de Projeto ilustrativa.
[0084] Os dados de especificação também podem incluir dados de utilização de energia / custo. Por exemplo, como apresentado pela seção de Custos de Energia da Folha de Dados de Projeto ilustrativa, os dados de custo de energia, tal como Dólares Anuais Totais (custos de gás por decaterm) e campos de entrada KWH Anuais Totais, podem ser coletados. Alternativamente, ou em adição, o Dólar Proporcionado por KWH pode ser coletado. É observado que se qualquer coisa for informada no campo de Dólar Proporcionado por KWH, os campos de Dólares Totais Anuais e KWH Total Anual podem ser ignorados, e cálculos subsequentes podem ser feitos utilizando apenas o valor de campo de Dólar Proporcionado Por KWH em uma ou mais concretizações.
[0085] Uma seção de Dados Laterais de Ar, ou similar, pode ser proporcionada para coletar dados de especificação compreendendo dados laterais de ar. Aqui, o Cavalo Vapor Por Volume Variável de Ar (VAV HP) e o Percentual de Eficiência da Unidade Manipuladora de Ar (Eff%) podem ser informados. Uma margem de erro pode ser informada à direita da seção de Dados AHU. Esta quantidade pode, então, ser subtraída a partir dos benefícios de uma ou mais atualizações na central de água gelada (por exemplo, ganhos de energia) de modo a proporcionar uma margem de erro nos efeitos calculados de uma ou mais atualizações na central de água gelada. Os usuários podem, então, visualizar esta análise do sistema de qualificação de acordo com várias margens de erro e ponderar esta informação ao tomarem a deciPetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 32/97
29/84 são de executar ou não executar uma ou mais atualizações da central. [0086] Referindo-se agora à figura 4C, em algumas configurações da central, uma parte do calor retornando da central para um edifício (ou similar) pode ser recuperado e utilizado para outros propósitos. Para ilustrar, a figura 4C ilustra uma Folha de Dados de Cálculo de Recuperação, onde um valor, tal como uma porcentagem do calor, pode ser informado para calcular ganhos de energia a partir da recuperação de tal calor. Este cálculo pode levar em conta o efeito de uma ou mais atualizações da central em algumas concretizações. Como apresentado na folha de dados ilustrativa da figura 4C, uma unidade de processamento de dados associada com o campo de entrada de “% Reclaim” 404 é configurada para calcular a quantidade de gás natural que pode ser economizada.
[0087] O sistema de qualificação pode verificar que todos os dados requeridos foram informados para cada componente da central que foi adicionado para a folha. Por exemplo, uma unidade de entrada do campo de entrada e / ou unidade de processamento de dados associada pode verificar que quaisquer dados requeridos foram preenchidos. Em adição, as unidades de entrada e / ou unidades de processamento de dados podem verificar que os dados estão em um formato apropriado e / ou dentro de uma faixa aceitável, onde aplicável. Isto é vantajoso devido ao fato de que dados perdidos em uma folha de dados, tal como a Folha de Dados de Projeto, podem resultar em dados perdidos nos cálculos da folha de registro e análise final da central incompleta ou inexata. É contemplado que o sistema pode notificar o usuário quando dados requeridos ou recomendados (por exemplo, dados que irão melhorar a precisão de uma análise) não foram informados. O sistema também pode pedir ao usuário que informe estes dados. Em adição, em uma ou mais concretizações, o cálculo do efeito de uma ou mais atualizações pode não começar até que os dados re
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30/84 queridos tenham sido informados. Onde os dados recomendados não foram informados, o sistema pode proporcionar um aviso para o usuário do mesmo.
[0088] Na etapa 312, os dados de registro da central de água gelada podem ser informados em uma ou mais concretizações. Tipicamente, os dados de registro coletados neste estágio irão ser um subconjunto de dados de registro que pode ser utilizado para identificar dados de registro adicionais a serem coletados para uma análise de uma central de água gelada.
[0089] Como apresentado na figura 4D, uma Folha de Dados Empíricos ou similar pode ser utilizada para coletar os dados de registro recém-descritos. Estes dados de registro podem pensados como dados de “primeiro estágio” ou dados de registro empíricos pelo fato de que eles podem ser utilizados pelo sistema de qualificação para identificar dados de registro adicionais ou dados de registro representativos. Uma Folha de Dados Empíricos, ou similar, é vantajosa pelo fato de que coleta / processa os dados de registro de primeiro estágio e permite ao sistema e / ou ao usuário então identificar um ou mais registros de dados da central que são representativos da operação da central para cada mês. Dito de outra forma, a informação coletada via uma Folha de Dados Empíricos, ou similar, pode ser utilizada para ajudar o usuário na identificação de um ou mais registros representativos a serem utilizados em análise de uma central de água gelada.
[0090] Tipicamente, cada entrada de registro dos dados de uma central de água gelada contém uma quantidade grande de dados. A Folha de Dados Empíricos permite que um subconjunto destes dados seja informado neste estágio. Isto é altamente benéfico pelo fato de que apenas um subconjunto dos dados de registro é necessário para identificar a entrada de registro representativa. Em uma ou mais concretizações, dados de registro representando um único atributo de
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31/84 uma central de água gelada podem ser coletados. Como pode ser visto, isto é uma quantidade significativamente menor de dados. Por exemplo, apenas tonelagem do resfriador ou utilização de energia do resfriador para um ou mais resfriadores podem ser coletados em uma ou mais concretizações. É contemplado que dados de registro representando múltiplos atributos de operação de uma central de água gelada podem ser coletados em algumas concretizações. Por exemplo, tonelagem do resfriador e utilização de energia do resfriador podem ser coletadas em algumas concretizações. Como será descrito abaixo, esta informação de “primeiro estágio” pode, então, ser utilizada para identificar dados de registro adicionais ou representativos que podem então ser informados para determinar o efeito de uma ou mais atualizações da central de água gelada.
[0091] Em uma ou mais concretizações, dados de registro empíricos podem ser coletados para vários períodos de tempo. Por exemplo, em uma concretização, para um ou mais (ou todos) resfriadores em uma central, a Folha de Dados Empíricos pode conter um ou mais campos de entrada 404 para cada dia de um ano. Como citado, os campos de entrada 404 podem ser configurados para coletarem uma quantidade relativamente pequena de informação para permitir que registro ou registros representativos sejam identificados com uma quantidade reduzida de entrada de dados. Por exemplo, na concretização da figura 4D, a informação de carga do resfriador (tal como tonelagem do resfriador ou utilização de energia do resfriador), a partir dos registros da central, pode ser informada no campo do período de tempo e do resfriador correspondente. É observado que apesar de apresentada com períodos diários de tempo, a Folha de Dados Empíricos pode conter campos de entrada correspondendo aos vários períodos de tempo diferentes de um dia. Por exemplo, em algumas concretizações, os campos podem corresponder a de hora em hora, sePetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 35/97
32/84 manalmente, mensalmente, ou outros períodos de tempo.
[0092] Dados de registro de primeiro estágio ou empíricos podem ser resumidos para ajudarem na identificação de dados de registro representativos. Por exemplo, na concretização da figura 4D, dados de registro de primeiro estágio compreendendo valores de carga do resfriador podem ser resumidos em um valor único ou um número reduzido de valores. O número reduzido de valores torna mais fácil identificar os dados de registro representativos devido ao fato de que existe um número menor de valores para comparar na identificação dos dados de registro representativos. Em adição, toda a informação de energia do resfriador para um dado mês pode ser informada em uma Folha de Dados Empíricos.
[0093] O resumo dos dados empíricos pode ocorrer de várias maneiras e pode ser executado por uma ou mais unidades de processamento de dados. Por exemplo, os valores de carga do resfriador, tal como tonelagem do resfriador ou utilização de energia do resfriador, podem ser adicionados e / ou exibidos, tal como por uma unidade de processamento de dados (à medida que eles são informados ou após eles serem informados). Por exemplo, na figura 4D, o total é a soma das cargas do resfriador individual e pode ser calculado e exibido na coluna dos campos de saída 412, denominada “Total”. Em adição, ou alternativamente, os valores de carga do resfriador podem ser resumidos por calcular um valor proporcional, valor médio, valor mediano, ou similar, para os valores de carga de um ou mais resfriadores. Na Folha de Dados Empíricos ilustrativa, por exemplo, o resumo ou média para cada mês pode ser calculado e exibido na coluna de “Month Average”, tal como por calcular uma média de cada dia ou outro valor de dados de período. Somas, proporções, médias, medianos, ou outro resumo de valores de dados empíricos podem ocorrer para vários períodos de tempo diferentes destes apresentados.
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33/84 [0094] Em uma etapa 316, dados de registro representativos a partir dos registros da central de água gelada podem ser identificados e / ou selecionados. O registro identificado / selecionado pode ser pensado como um registro de “média” selecionado a partir de vários registros de um dado mês. Como declarado, os dados de registro representativos podem ser identificados pelos dados de registro de primeiro estágio ou empíricos, ou por um ou mais resumos do mesmo. Uma vez identificado, um registro representativo é vantajoso pelo fato de que ele permite que análise de uma central de água gelada seja completada rapidamente, precisamente, e eficientemente. Cada dia dos registros de uma central de água gelada pode conter quantidades substanciais de informação, tantas, de modo que entrar esta informação no mínimo seria trabalhoso. Em adição, o tempo e custos envolvidos na entrada desta informação poderiam ser tipicamente mais altos. O uso de um registro representativo significa que um subconjunto menor e mais gerenciável desta informação pode ser informado para executar a análise. Por exemplo, em uma ou mais concretizações, a informação detalhada a partir de uma entrada de registro correspondendo a um único dia de operação pode ser utilizada para representar um mês inteiro. Isto permite que uma análise seja configurada e executada para obter seus resultados rapidamente devido ao fato de que apenas dados a partir de um registro ou registros representativos precisam ser informados. Os operadores de central de água gelada podem, então, tomar decisões informadas com respeito às atualizações ou às outras modificações em seu equipamento. Além disso, os dados de registro representativos contém dados reais a partir da operação de uma central de água gelada, assim melhorando a precisão da análise do sistema de qualificação para a central de água gelada particular.
[0095] A identificação de dados de registro representativos a partir dos registros de uma central de água gelada pode ocorrer de várias
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34/84 maneiras. Por exemplo, para identificar dados de registro representativos que representam a operação da central de água gelada ou operação de componente da central de água gelada durante um período de tempo, dados de registro similares aos dados de registro empíricos resumidos podem ser selecionados. Para ilustrar, dados de registro representativos para um mês particular podem ser dados de registro para um dia particular (ou outro período) que estão o mais próximo possível dos dados empíricos resumidos. Por exemplo, um conjunto de dados de registro para um dia (ou outro período) possuindo o mesmo valor de carga do resfriador ou similar, que o valor de carga mensal médio do resfriador (resumido a partir dos dados de registro empíricos) pode ser identificado como dados de registro representativos. Alternativamente, o conjunto de dados de registro possuindo o valor de carga do resfriador mais próximo pode ser identificado como dados de registro representativos. É observado que os conjuntos de possíveis dados de registros a partir dos quais dados de registro representativos são selecionados pode corresponder ao período de tempo dos dados de registro empíricos resumidos. Por exemplo, os dados de registro representativos podem ser identificados a partir dos dados de registro para janeiro com um valor de dados empíricos resumidos para o mês de janeiro. Desta maneira, dados de registro representativos podem ser identificados e utilizados para representar a operação de uma central de água gelada durante um período maior de tempo. [0096] É observado que o sistema de qualificação pode ser configurado para aceitar dados de registro representativos adicionais, tal como para reduzir a margem de erro quando da execução de uma análise. De fato, em algumas situações, todas ou uma parte substancial de dados de registro representativos podem ser informadas. Também é contemplado que todos os dados de registro podem ser utilizados ao executar uma análise em algumas situações. Por exemplo, os
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35/84 dados de registro para cada dia de um ano ou outro período podem ser informados no sistema de qualificação. Apesar da entrada de dados de registro representativos adicionais melhorar o consumo de tempo, isto é benéfico pelo fato de que isto permite aos operadores da central confirmarem a análise proporcionada por acionar o sistema de qualificação em relação a uma quantidade menor de dados de registro representativos. Para ilustrar, uma primeira análise pode ser feita com uma quantidade reduzida de dados de registro representativos, e uma segunda análise pode ser feita com uma quantidade aumentada de dados de registro representativos antes da implementação real (e provavelmente onerosa) das atualizações / alterações reais em uma central de água gelada.
[0097] Como apresentado pelas figuras 4E-1 e 4E-2, uma ou mais Folhas de Dados de Registro Mensais ou similar podem ser incluídas para coletarem dados de registro representativos para cada mês. Os dados de registro representativos podem ser coletados durante vários outros períodos de tempo. Isto mantém os dados divididos em folhas de dados mensais para capacidade de gerenciamento. Cada uma das Folhas de Registro Mensal pode ser configurada de forma similar ou ser a mesma. Assim, o mesmo processo ou processo similar pode ser utilizado para completar cada mês (por exemplo, Janeiro até Dezembro), ou outro período.
[0098] As figuras 4E-1 e 4E-2 apresentam que uma folha de dados pode possuir um ou mais botões que, quando ativados, executam uma função. Por exemplo, uma Folha de Dados de Registro Mensal pode possuir um botão “Add Log” 416 ou similar para permitir aos usuários adicionarem um ponto de registro para o mês atual. Em outras palavras, pressionar ou clicar o Add Log pode adicionar um ponto de registro para a folha de dados. Um campo de entrada de data 404 pode ser proporcionado para coletar a data em que os dados da central foram
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36/84 registrados. Este campo de entrada é tipicamente importante para um ou mais cálculos, de modo que é observado que uma estimativa em relação à data deve ser evitada se possível. A data exata a partir do registro da central representativo é preferível.
[0099] Outros dados a partir de um registro representativo da central podem, então, ser informados. Como pode ser visto, os nomes dos resfriadores coletados via a Folha de Dados de Projeto podem ser exibidos à esquerda em um ou mais campos de saída. O método de cálculo também pode ser exibido. O valor que corresponde ao método de cálculo selecionado na folha de projeto pode ser informado no campo associado com o resfriador na coluna de Valor. Em algumas concretizações, isto pode ser automaticamente preenchido pelo sistema. Várias temperaturas a partir do registro de dados representativo podem ser informadas em suas colunas correspondentes. Por exemplo, as temperaturas de fornecimento de água do resfriador (P-CHWS) e de retorno (P-CHWR), e temperaturas de fornecimento de água do condensador (CWS) e de retorno (CWR).
[00100] Um seção de Bombas Primárias ou similar pode ser proporcionada para coletar informação para uma ou mais bombas primárias. Alguns dos campos nesta seção podem ser preenchidos com valores preestabelecidos proporcionados ou calculados pelo sistema de qualificação. Aqui, a frequência ou hertz de cada Bomba Primária (PP HZ) pode ser informado se um valor diferente do valor preestabelecido for desejado. Isto pode ser repetido para as Bombas de Água do Condensador (CWP HZ) e Bombas Secundárias (SP HZ) por preencher as seções aplicáveis. Um Hertz de Ventoinha de Torre de Resfriamento pode ser informado se ele for diferente do valor calculado.
[00101] Então, o sistema de qualificação pode calcular vários valores operacionais. Por exemplo, como apresentado, os valores para os resfriadores, bombas primárias, bombas de água do condensador,
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37/84 bombas secundárias, e ventoinhas de torre de resfriamento podem ser calculados. Médias de registro para o mês também podem ser calculadas. Uma ou mais unidades de processamento de dados integradas com as unidades de entrada relacionadas podem executar os cálculos. Os resultados podem, então, serem exibidos via um ou mais campos de saída. É observado que, como citado acima, o usuário pode ser notificado se existir qualquer ausência de informação requerida para ajudar a garantir que toda informação necessária seja informada pelo usuário.
[00102] É observado que, se uma análise do resfriador substituto (por exemplo, análise de uma central de água gelada onde um ou mais de seus resfriadores são substituídos) for desejada, informação com respeito ao resfriador substituto pode ser proporcionada. Por exemplo, o KT/tonelada e / ou outras especificações ou características de operação de um resfriador substituto podem ser informados na seção de Análise do Resfriador Substituto.
[00103] Para adicionar outro registro ao mês atual (ou outro período de tempo), o botão “Add Log” 416 pode ser novamente pressionado. De modo a remover um registro, um botão “Remove Log” 420 ou similar pode ser pressionado. Em uma concretização, o usuário pode selecionar os registros que ele ou ela gostariam de remover. Remover um registro irá remover todos os dados informados naquele registro, de modo que os usuários devem estar certos antes de remover um registro. Um botão “Goto Log” 424, ou similar, pode ser configurado para permitir que usuários visualizem um registro particular no mês. Por exemplo, em uma concretização, para ir para “Log 5”, um usuário pode clicar em Goto Log e selecionar o registro desejado a partir de uma lista de registros.
[00104] O usuário pode informar dados de registro representativos para outros meses da mesma maneira. Em uma concretização, o usu
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38/84 ário pode clicar em um botão “Next” 428, em um botão “Previous” 432, ou similar no topo da folha ou de outro modo selecionar outra folha ou tabela do mês. É observado que os meses não necessitam de serem completados em uma ordem particular. Também é observado que uma análise pode ser executada com menos do que um ano inteiro ou menos do que doze meses de dados de registro. Entretanto, a análise é tipicamente mais precisa quando mais dados são proporcionados. Em uma ou mais concretizações, de preferência, podem existir dados a partir de pelo menos doze registros representativos (por exemplo, um por mês) informados de modo a executar uma análise precisa.
[00105] Uma vez que os dados de registro representativos tenham sido informados, uma análise dos dados pode ser executada em uma etapa 320. Isto pode ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, em uma ou mais concretizações, uma ou mais unidades de processamento de dados podem coletar mensalmente dados de registro, representar os dados por meio de um gráfico, e / ou determinar as equações de energia de Fluxo de Demanda. A análise pode ser concluída automaticamente, ou o usuário pode clicar em um botão “Analyze Log Data” 436, ou similar, tal como apresentado na figura 4F, para analisar o registro e outros dados.
[00106] Em uma ou mais concretizações, a análise pode compreender calcular a utilização de energia de uma central de água gelada e / ou de vários componentes da central de água gelada como é atualmente configurado (ou “As Built”). Em uma concretização, a energia do subsistema de central de água gelada “As Built” pode ser calculada a partir de dados empíricos ou registros da central pegos pelos operadores da central. Por exemplo, toda a energia da bomba de água gelada, da bomba de água do condensador, da ventoinha de torre de resfriamento e do compressor do resfriador pode ser somada. A figura 4F ilustra um Perfil de KW ilustrativo onde a utilização de energia atual
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39/84 (denominada “As Built KW”) é apresentada em um campo de saída 412 por representação gráfica ou utilização de energia calculada durante vários períodos de tempo. Uma linha normal ou linha de tendência pode, então, ser gerada a partir destes pontos, tal como apresentado no gráfico da figura 4F.
[00107] É contemplado que a utilização de energia atual da central de água gelada pode ser diretamente determinada a partir dos registros da central em alguns casos e, assim, cálculo de uma utilização de energia atual da central não precisa ser executado em todas as concretizações. Por exemplo, cada mês de um ano pode possuir até 31 registros, os quais compreendem dados empíricos de operação da central gravados pelos engenheiros. Cada registro pode produzir a linha de base ou atual / KW como construída utilizada pela central e a tonelagem sendo desenvolvida. Cada um destes pontos de dados podem ser representados graficamente em um plano Cartesiano, como ilustrado pelos pontos quadrados no gráfico da figura 4F. Como citado, uma linha normal pode ser calculada a partir destes dados após todos os pontos a partir de um ou mais meses terem sido informados.
[00108] A análise também pode compreender, ou alternativamente compreende calcular uma utilização de energia de uma central de água gelada e / ou de vários componentes da mesma operando em um estado idealizado (isto é, operando com uma ou mais atualizações). Em geral, um estado idealizado é um estado onde a central está operando com eficiência aumentada. Por exemplo, um estado idealizado para uma central de água gelada pode ser um estado onde a síndrome T de baixo delta é reduzida, controlada, ou não existente. Um exemplo de uma central de água gelada operando em um estado idealizado onde síndrome T de baixo delta é reduzida ou eliminada pode ser localizado no pedido de patente US No 12/507.806, direcionado para um sistema e método para bombeamento de água gelada
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40/84 do fluxo de demanda (Fluxo de Demanda) que é incorporado neste documento por referência. De modo geral, operar uma central de água gelada sob os princípios de Fluxo de Demanda produz um estado idealizado onde a eficiência da central é aumentada.
[00109] A utilização de energia para uma central de água gelada em um estado idealizado pode ser determinada de várias maneiras. Por exemplo, pode ser assumido que os componentes da central de água gelada estão operando sob circunstâncias particulares ou circunstâncias teóricas melhores para determinar uma utilização de energia ideal. Para ilustrar, conhecer a temperatura de bulbo úmido gravada, a energia atual da ventoinha de torre de resfriamento, e a temperatura atual da água entrando no condensador irá permitir a temperatura mais baixa alcançável da água entrando no condensador e o aumento resultante na energia da ventoinha da torre de resfriamento requerido para alcançar a mesma, ser calculado ou determinado. Portanto, a redução na utilização de energia atual do resfriador pode ser derivada a partir do uso da água mais fria do condensador efetuando o subresfriamento refrigerante no resfriador. Da mesma maneira, um bombeamento de água resfriada GPM idealizado e as reduções na energia de bombeamento podem ser calculadas a partir das leis de Afinidade. As mesmas regras podem ser aplicadas para bombeamento de água do condensador onde reduções na energia de bombeamento de água do condensador podem ser calculadas a partir das leis de Afinidade. Os aumentos e diminuições líquidos em um subsistema da central de água gelada ou na utilização de energia do componente podem, então, ser somados e o potencial de diminuição de energia resultante pode então ser projetado.
[00110] A figura 4F ilustra as linhas de tendência apresentando a utilização de energia em KW para uma central de água gelada atualmente (denominada “As Built KW”), sob um estado idealizado (deno
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41/84 minado “Demand Flow KW”), e sob um estado idealizado com um resfriador substituto (denominado “DF & Replacement Chiller KW”). As linhas de tendência para os estados idealizados podem ser respectivamente geradas por determinar uma linha normal para um ou mais pontos eficientes ou ideais de utilização de energia, tal como apresentado pelos pontos quadrados e triangulares no gráfico da figura 4F. Estas linhas de tendência podem, então, serem utilizadas para cálculo adicional dos efeitos de uma ou mais atualizações da central.
[00111] Por exemplo, uma linha normal gerada a partir da equação dos dados de registro empíricos (linha de base) (y = 0.000000233832498x4 - 0.000615953879389x3 + 0.249381032817399x2 24.833418227775900x + 1973.363813482700000) pode ser integrada com a linha normal gerada a partir da linha otimizada ou ideal (Linha de Fluxo de Demanda) y = -0.000000167975595x4 0.000216245235662x3 + 0.117655069402073x2 - 8.983424281142090x+
0.000216245235662x3 + 0.117655069402073x2 - 8.983424281142090x+ através dos limites 0 até 31 dias, tal como E = (Equação de Linha de Base - Equação de Linha de Fluxo de Demanda) dx. A aplicação desta fórmula para os dados de janeiro produz:
(((0.000000233832498*((0+Ι32)Λ5)/5 - 0.000615953879389*((0+Ι32)Λ4)/4+
0.249381032817399*((0+Ι32)Λ3)/3 - 24.8334182277759*((0+Ι32)Λ2)/2+
1973.3638134827*(0+Ι32))-(0.000000233832498*((0+Η32)Λ5)/50.000615953879389*((0+Η32)Λ4)/4 + 0.249381032817399*((0+Η32)Λ3)/324.8334182277759*((0+Η32)Λ2)/2 + 1973.3638134827*(0+H32)))*24*J32) -(((0.000000167975595*((0+Ι32)Λ5)/5 - 0.000216245235662*((0+Ι32)Λ4)/4+
0.117655069402073*((0+Ι32)Λ3)/3 - 8.98342428114209 *((0+13 2)Λ2)/2+
981.019934563207*(0+Ι32))-(-0.000000167975595*((0+Η32)Λ5)/50.000216245235662*((0+Η32)Λ4)/4 + 0.117655069402073*((0+Η32)Λ3)/38.98342428114209*((0+Η32)Λ2)/2 + 981.019934563207*(0+H32)))*24*J32))) ou 438.567 ganhos potenciais de KW para o mês de janeiro, como apresentado na figura 4F.
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42/84 [00112] O mesmo processo pode ser utilizado para derivar os ganhos potenciais para a aplicação dos pontos fundamentais do Fluxo de Demanda com um resfriador substituto com eficiência aumentada. Por exemplo, a equação de linha de base (y = 0.000000233832498x4 - 0.000615953879389x3+
0.249381032817399x2 - 24.833418227775900x + 1973.363813482700000) é integrada com a Equa ção de Fluxo de Demanda / de Novo Resfriador (y = -0.000000389308475x4 +
0.000005078880795x3 + 0.052828951313763x2 - 3.381050901758730x+
746.109485558729000) através dos mesmos limites de tempo de 0 até 31 dias que produz a equação (((0.000000233832498*((0+Ι32)Λ5)/5 - 0.000615953879389*((0+Ι32)Λ4)/4+
0.249381032817399*((0+Ι32)Λ3)/3 - 24.8334182277759*((0+Ι32)Λ2)/2+
1973.3638134827*(0+Ι32))-(0.000000233832498*((0+Η32)Α5)/50.000615953879389*((0+Η32)Λ4)/4 + 0.249381032817399*((0+Η32)Λ3)/324.8334182277759*((0+Η32)Λ2)/2 + 1973.3638134827*(0+H32)))*24*J32) - (((0.000000389308475*((0+Ι32)Λ5)/5 + 0.000005078880795*((0+Ι32)Λ4)/4+
0.052828951313763*((0+Ι32)Λ3)/3 - 3.38105090175873 *((0+Ι32)Λ2)/2+
746.109485558729*(0+Ι32))-(-0.000000389308475*((0+Η32)Λ5)/5+
0.000005078880795*((0+Η32)Λ4)/4 + 0.052828951313763*((0+Η32)Λ3)/33.38105090175873*((0+Η32)Λ2)/2 + 746.109485558729*(0+H32)))*24*J32) ou 531.833 ganhos potenciais de KW para o mês de janeiro.
[00113] Em adição, um ganho geral de eficiência de energia pode ser somado e apresentado. Por exemplo, em uma concretização, as reduções para utilização de energia pelos resfriadores, condensadores, ventoinhas laterais de ar, torres de resfriamento, e para outros componentes da central alcançadas por operar as bombas da central para reduzir ou eliminar delta baixo T podem ser determinadas e apresentadas individualmente e como um ganho geral de energia combinado. Operar bombas resfriadas em um delta T mais elevado aumenta o superaquecimento no resfriador, o que, por sua vez, aumenta o efei
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43/84 to de refrigeração e a eficiência do resfriador. Isto é apresentado pela equação, Energia do Compressor = Fluxo de Massa * diferencial de pressão do refrigerante do resfriador entre o vaporizador e o condensador. O fluxo de massa, ou peso do refrigerante que precisa ser circulado em uma dada carga é Peso = 200 / Efeito de Refrigeração * tonelagem atual. Este exemplo apresenta como, à medida que as bombas de água resfriada são acionadas até um delta T superior, o efeito de refrigeração aumenta, reduzindo a energia da bomba e do compressor.
[00114] Os resultados de uma análise podem ser visualizados em uma etapa 324. Por exemplo, a Folha de Dados de Perfil Anual, tal como ilustrado na figura 4F, ou outra folha de dados pode apresentar os resultados para visualização. Em uma ou mais concretizações, a Folha de Dados de Perfil Anual pode possuir unidades de processamento de dados associadas para coletarem dados a partir dos registros de outras folhas de dados ou similar, ou uma combinação dos mesmos, e apresentar os resultados de uma análise. Na figura 4F, os resultados de uma análise foram apresentados como um gráfico de utilização de energia via um campo de saída 412.
[00115] Como pode ser visto, isto permite que um usuário determine os resultados de uma ou mais atualizações ou modificações na central, em termos de utilização de energia. No gráfico ilustrativo da figura 4F, a implementação das atualizações da central proporciona uma redução substancial de consumo de energia. As linhas de tendência de cima apresentam a utilização de energia da central de água gelada como atualmente configurada enquanto as duas linhas de tendência de baixo apresentam a utilização de energia após a implementação de uma ou mais atualizações na central.
[00116] Será entendido que os resultados podem ser apresentados de várias formas diferentes dos gráficos. Por exemplo, como apresen
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44/84 tado nas figuras, os resultados podem ser na forma de dados numéricos ou outras representações gráficas. Em adição, apesar de que os resultados irão tipicamente ser apresentados em utilização de energia, em ganho de energia, ou em ganho de custo, é contemplado que os resultados podem ser apresentados de outras maneiras. Por exemplo, para vários componentes da central, os resultados podem ser apresentados em saída, trabalho feito, eficiência, ou similar. No caso da bomba de água gelada ou outras bombas, por exemplo, os resultados podem ser apresentados em GPM (Galões Por Minuto) ou em outra medida de saída. Como outro exemplo, os resultados para os resfriadores podem ser apresentados em Toneladas ou em outra medida de saída.
[00117] O dito a seguir são alguns exemplos da variedade de informação que pode resultar e ser visualizada após uma análise. Por exemplo, as figuras 4G até 4L ilustram folhas de dados de comparação ilustrativas, a saber, Comparação de Energia do Compressor, Comparação de Bombeamento de Água Gelada, Comparação de Ventoinha de Torre de Resfriamento, Comparação de Bombeamento de Água do Condensador, Comparação de Eficiência da Central, e Comparação Lateral de Ar (é observado que Comparação Lateral de Ar trabalha a partir do princípio de que, em uma dada carga, a velocidade da ventoinha pode ser reduzida por fornecer ar mais frio gelado para o espaço). O ar mais frio pode ser produzido pela diminuição da temperatura da água gelada para as bobinas. Operar sob o Fluxo de Demanda reduz a mistura de separação nas centrais que, por sua vez, diminuem a temperatura da água gelada de abastecimento para o sistema. A folha de trabalho lateral de ar calcula o KW da ventoinha utilizado para distribuir a carga média preestabelecida calculada pelo sistema de qualificação. A temperatura de fornecimento inferior do manipulador de ar pode ser selecionada pelo usuário e a energia da ventoi
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45/84 nha para distribuir a mesma carga. Como pode ser visto, em uma ou mais concretizações, estas comparações e comparações similares irão realçar as diferenças entre a central de água gelada atual e a central de água gelada após uma ou mais atualizações. Isto permite aos operadores da central rapidamente identificarem vantagens (e desvantagens) em implementar as atualizações.
[00118] Um resumo dos resultados também pode ser proporcionado. A Folha de Dados de Comparações Anuais da figura 4M ilustra tal resumo. Como pode ser visto, um resumo anualizado pode conter dados organizados mensalmente (ou por outros períodos de tempo). A variedade de informação resultando a partir de uma análise pode ser vista nos títulos das tabelas da figura 4M. Os dados podem ser organizados para a central de água gelada em seu estado não atualizado e para a central de água gelada após uma ou mais atualizações. Na figura 4M, por exemplo, os dados foram agrupados de acordo com o “As Built” da central de água gelada e com a central de água gelada quando trabalhando sob uma ou mais atualizações referidas como “Demand Flow”.
[00119] O resumo anualizado também pode proporcionar uma comparação geral para o ano (ou outro período). Por exemplo, como apresentado na parte de baixo da figura 4M, a linha de base ou dados não atualizados para a central de água gelada são proporcionados junto com os dados de ganhos e de utilização de energia para a central de água gelada após uma ou mais atualizações do Fluxo de Demanda para o ano inteiro. Os ganhos como resultado de recuperação de calor a partir da informação de recuperação de calor informada (veja figura 4C) também podem ser calculados e apresentados para o ano. A informação resumida é altamente benéfica pelo fato de que ela revela o benefício total de uma ou mais atualizações da central. Em adição, a listagem mensal de dados permite aos operadores da central visualizar
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46/84 as suas operações da central mensalmente para identificar tempos de utilização altos ou baixos. Isto pode permitir ao operador identificar otimizações ou atualizações adicionais.
[00120] Em uma ou mais concretizações, tempo(s) de execução da central pode ser ajustado se desejado em uma etapa de decisão 328. Em geral, o ajuste de tempo de execução da central permite que o usuário especifique o tempo em que uma central de água gelada está operando durante um ano (ou outro período). Isto melhora a precisão da análise porque isto permite que a análise leve em conta qualquer tempo de inatividade da central. Por exemplo, nos meses de inverno, uma central de água gelada pode possuir um tempo de execução reduzido ou não operar de modo algum.
[00121] Se ajustes de tempo de execução forem desejados, o usuário pode realizar os ajustes em uma etapa 332. Por exemplo, os ajustes podem ser feitos utilizando o dia inicial, dia final, e / ou tempo de execução em porcentagem de uma central de água gelada durante um mês ou outro período de tempo. Este ajuste pode ser realizado via uma Página de Perfis Anuais ou similar, tal como ilustrado na figura 4F. Como apresentado, por exemplo, os campos de entrada de Start Day, End Day, e Percent Run Time 404 foram proporcionados para permitirem ajuste de tempo de execução.
[00122] Os campos de entrada Start Day podem estar associados com meses (ou outros períodos) e geralmente proporcionam uma localização para o usuário informar o primeiro dia de cada mês em que a central está em operação. Em uma concretização, por exemplo, “1” é o valor padrão e significa que a central começou a operação no primeiro momento (isto é, no primeiro dia) do mês. Os campos de entrada na coluna de Start Day, ou suas unidades de processamento de dados associadas, podem ser configurados para somente aceitarem valores numéricos de 1 até 31 de modo a impedir entradas inválidas. Os cam
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47/84 pos de entrada da coluna End Day podem funcionar de forma similar a estes da coluna de Start Day, exceto pelo fato de que o usuário poderia informar o último dia do mês (ou outro período) no qual a central estava em operação.
[00123] O tempo de execução pode ser adicionalmente especificado de várias maneiras. Por exemplo, os campos de entrada Percent Run Time 404 podem ser proporcionados para permitirem ao usuário especificar a porcentagem de tempo na qual a central estava em operação para cada mês (ou outro período). Como os campos de entrada de Start Day e End Day, cada mês pode possuir um campo de entrada correspondente nesta coluna. Por exemplo, se uma central estava em operação durante 12 horas por dia, o usuário informaria 50% neste campo. Os campos de entrada nesta coluna, ou suas unidades de processamento de dados associadas, podem ser configurados para somente aceitarem valores de 0 até 100.
[00124] Os exemplos seguintes são proporcionados para ajudar no entendimento das colunas de Start Day, End Day e Percent Run Time: [00125] Uma central opera 24 horas por dia, 365 dias por ano: 0 seria informado como o Start Day para cada dia, e o último dia de cada mês seria informado como End Day e o Percent Run Time seria 100% para todos os meses.
[00126] Uma central opera 12 horas por dia, cada mês, exceto janeiro e fevereiro. Para janeiro, a central não opera e para fevereiro, a central opera 24 horas por dia: Percent Run time seria ajustado para 50% para cada mês, exceto janeiro e fevereiro. O Percent Run Time de janeiro deve ser 0% (ou ajustar dia de início e dia final para 0) e o Percent Run time de fevereiro seria 100%.
[00127] Uma central opera todo o ano, exceto de 10 de fevereiro até 15 de março: End Day para fevereiro deve ser estabelecido para 9 e Start Day seria estabelecido para 16 para março.
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48/84 [00128] Como pode ser visto, o sistema de qualificação proporciona o benefício de permitir ao usuário rapidamente informar dados para identificar o tempo de execução de uma central. Para ilustrar, somente três valores, Start Day, End Day, e Percent Run Time, precisam ser informados para representarem o tempo de execução para um mês inteiro. Somente o Start Day e o End Day, ou somente o Percent Run Time, podem ser informados em algumas concretizações. Desta maneira, o usuário não precisa somar ou calcular o tempo de execução. Em adição, é contemplado que, em algumas concretizações, o usuário pode informar um único valor representando o tempo de execução para o mês. Por exemplo, o usuário pode informar o número de horas de tempo de execução ou uma estimativa do mesmo.
[00129] Após quaisquer ajustes desejados terem sido feitos, outra análise (utilizando o tempo de execução ajustado) pode ser executada na etapa 320. Por exemplo, o usuário pode pressionar o botão “Analyze Log Data” ou similar para executar uma nova análise. Os resultados desta análise podem, então, serem visualizados na etapa 324, como descrito acima.
[00130] Se em uma etapa de decisão 328 nenhum ajuste do tempo de execução for desejado, o resultado da análise pode ser utilizado em uma etapa 336. Será entendido que o uso dos resultados pode simplesmente ser visualizar os resultados em algumas concretizações. Em geral, entretanto, o usuário, um operador da central, ou outro pessoal pode utilizar os resultados da análise para decidir se implementa ou não uma ou mais atualizações da central. Devido ao sistema de qualificação proporcionar os resultados da análise rapidamente (e, assim, de uma forma não onerosa), o operador da central pode ter uma ou mais análises executadas ao tomar sua decisão. Além disso, o usuário de dados de registro representativos ajuda a garantir que a análise é precisa. Em adição, é contemplado que, se o operador da
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49/84 central estiver interessado em uma ou mais atualizações, análise adicional de maior precisão pode ser executada, tal como por informar dados de registro representativos adicionais (ou mesmo todos os dados de registro). Isto pode confirmar que a precisão de uma análise “rápida” prévia seja utilizada para melhor informar uma decisão do operador da central, ou ambos.
[00131] Detalhes adicionais com respeito aos cálculos e outras operações envolvidos na execução de uma análise de uma central de água gelada serão agora descritos. Como citado acima, será entendido que, apesar de apresentado em uma linguagem de programação particular, as operações podem ser implementadas em várias linguagens de programação e / ou fisicamente conectadas em vários processadores, controladores, ou similar. Será entendido que, em uma ou mais concretizações, as operações podem ser compiladas ou de outro modo processadas em dados binários antes da execução.
[00132] O código seguinte foi separado em funções. Em uma ou mais concretizações, cada função pode formar uma unidade de processamento de dados. Será entendido, entretanto, que várias funções podem igualmente formar uma unidade de processamento de dados. Como será visto, as funções / unidades de processamento de dados abaixo podem estar associadas com várias unidades de entrada, unidades de saída, ou ambas. Em adição, como será visto, as funções / unidades de processamento de dados podem estar associadas com uma ou mais folhas de dados.
[00133] Uma ou mais unidades de processamento de dados podem ser utilizadas para configurar uma folha de dados, para atualizar vários cabeçalhos, títulos ou ambos. Por exemplo, se referindo à Folha de Dados de Projeto Ilustrativa da figura 4B, o código seguinte pode ser executado quando qualquer alteração for feita na folha de projeto para atualizar a informação de cabeçalho da página quando o nome da cenPetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 53/97
50/84 trai e data forem alterados.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim KeyCells As Range /* Somente atualiza o cabeçalho se a célula que foi alterada também for o nome da central ou a célula de data. */
Set KeyCells = Range(DesÍgnName,DesigiiDate)
If Not Application.Intersect(KeyCells, RangefTarget. Address)) _
Is Nothing Then /* Atualiza o cabeçalho direito e esquerdo de cada folha com os valores recém-informados. */
Dim LoopCount As Integer
For LoopCount = 1 To Application.Sheets.Count()
If Target.Address - $B$2 Then
Application. Sheets(LoopCount).PageSetup.LeftHeader =
Range(DesignName). Value
If Target.Address = $P$2 Then
Application. Sheets(LoopCount).PageSetup.RightHeader =
Range(DesignDate). Value
Next
End If
End Sub [00134] Uma ou mais unidades de entrada podem ser igualmente preparadas. Por exemplo, a caixa de combinação State pode ser preenchida com os 50 estados como parte do processo de inicialização ou de configuração da folha de dados. Uma unidade de processamento de dados pode estar associada com a caixa de combinação para executar uma ou mais operação em resposta ao valor de estado sendo alterado. A função seguinte ilustra operações ilustrativas que podem ser executadas em resposta ao estado sendo alterado. É observado que uma unidade de processamento de dados também pode ou alternativamente pode salvar ou armazenar dados de modo que a entrada
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51/84 do usuário possa ser preservada para uso subsequente.
Private Sub StateComboBox_Change() /* O estado selecionado foi alterado, então limpa tanto os itens como o valor atual da caixa de combinação City. */
CityComboBox.Clear
CityComboBox. Value - /* Inicializa variável e repete através de cada linha na folha de dados de bulbo úmido. Se a coluna de estado da linha atual corresponder ao estado selecionado na StateComboBox, adiciona a cidade à CityComboBox. */
Dim CityRow As Integer
For CityRow = 5 To 757
If Application.SheetsfWet Bulb Data).Range(A & CityRow).Value = StateComboBox.Value Then
CityComboBox.Addltem (Application.Sheetsf'WB Data).Range(B & CityRow). Value)
End If
Next /* Armazena o valor atual da caixa de combinação de estado na célula de armazenamento B1 para uso quando o arquivo for fechado e novamente aberto. */
Sheets(Design).Range(Bl). Value = StateComboBox. Value
End Sub [00135] Como discutido acima, alterações para a cidade da central de água gelada podem acionar uma ou mais operações. Como discutido acima, a informação de bulbo úmido pode ser automaticamente proporcionada para uma cidade selecionada quando selecionando a cidade. Outras operações também são possíveis. Por exemplo, a cidade selecionada pelo usuário pode ser salva como pode ser visto a
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52/84 partir do dito a seguir.
Private Sub CityComboBox_Change() /* Estabelece o valor da célula E1 para o valor atual da caixa de combinação de cidade, para recuperação posterior na abertura do arquivo. 7
Sheets(Design”).Range(El).Value - CityComboBox.Value
End Sub [00136] Como outro exemplo, a seção Replacement Chiller pode ser preenchida com valores padrão ou iniciais por uma ou mais unidades de processamento de dados. Por exemplo, valores a partir de um dos resfriadores (por exemplo, Resfriador 1) na seção Chillers podem ser utilizados para preencherem os valores correspondentes para um novo resfriador na seção Replacement Chiller. O usuário pode subsequentemente alterar estes valores para corresponderem aos valores para um resfriador substituto proposto.
[00137] Como citado acima, as unidades de processamento de dados também podem executar uma ou mais operação para calcular vários valores relacionados com a operação de uma central de água gelada. O dito a seguir proporciona vários cálculos ilustrativos que podem ser executados. Estes exemplos foram proporcionados com referência aos campos da Folha de Dados de Projeto da figura 4B, apesar de que será entendido que as operações / cálculos podem estar associados com várias folhas de dados. Também será entendido que apesar de descrito como utilizando dados a partir de campos particulares, as unidades de processamento de dados podem utilizar os dados a partir de vários campos durante a execução.
[00138] Por exemplo, para calcular os campos de CH KW (Quilowatts do Resfriador), de valores ou dados a partir da Tensão Elétrica do Resfriador, de CH RLA (RLA do Resfriador), e / ou de CH PF (Fator de Potência do Resfriador). Em uma concretização, a fórmula CH KW
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53/84 * 1,73 * CH RLA * CH PF / 1000, onde 1,73 e 1000 são constantes, pode ser utilizada por uma unidade de processamento de dados para calcular quilowatts do Resfriador.
[00139] O CH KW / TON (Quilowatts do Resfriador por Tonelada) de um resfriador pode ser calculado utilizando o KW do Resfriador calculado e a CH Tons (Toneladas do Resfriador) fornecida pelo usuário. Por exemplo, KW do Resfriador pode ser dividido por CH Tons para determinar CH KW / Tonelada. Pode haver uma verificação inicial para verificar que a divisão não resulte em um erro. Por exemplo, se quilowatts do Resfriador for maior do que zero e dividindo esse valor pela CH Tons não resultar em um erro, CH KW / TON pode ser calculado. De outro modo, nenhuma ação pode ser executada e / ou o campo CH KW / TON para um resfriador pode ficar em branco. Como pode ser visto, as unidades de processamento de dados podem primeiro verificar se um cálculo pode resultar em um erro antes de continuar com uma ou mais operações. Esta verificação pode ser específica ou pode ser uma verificação ampla, tal como para verificar uma exceção quando da execução de uma operação. Se um erro resultar ou for detectado, é contemplado que a saída pode ser estabelecida para um valor zero ou nulo, ou em branco.
[00140] O PP LOAD FACTOR (Fator de Carga da Bomba Primária) pode ser calculado com os dados a partir dos campos de PP GPM (Galões por Minuto da Bomba Primária), de PP TDH (Cabeçalho de Projeto Total de Bomba Primária), e / ou de PP HP (Cavalo-Vapor de Bomba Primária). Por exemplo, a fórmula PP GPM * PPTDH * 3960 / PP HP, onde 3960 é uma constante, pode ser utilizada para calcular PP LOAD FACTOR. O PP LOAD FACTOR pode ser limitado em uma ou mais concretizações. Por exemplo, se o PP LOAD FACTOR calculado for menor do que 0,9, o campo de PP LOAD FACTOR pode ser configurado para conter o valor calculado. Se o campo for igual ou
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54/84 maior do que 0,9, o campo pode ser estabelecido para um padrão 0,9. É observado que apesar de 0,9 ser um valor padrão típico, outros valores padrão podem ser utilizados. Também é observado que várias constantes podem ser utilizadas neste documento, e que os resultados dos cálculos neste documento podem estar limitados a vários valores. [00141] O CWP LOAD FACTOR (Fator de Carga de Bomba de Água do Condensador) pode ser calculado por utilizar dados a partir de valores CWP GPM (galões por minuto de bomba de água do condensador), de valores CWP TDH (cabeçalho de projeto total de bomba do condensador), e / ou de valores CWP HP (cavalo-vapor de bomba de água do condensador). Por exemplo, a fórmula CWP GPM * CWP TDH * 3960 / CWP HP, onde 3960 é uma constante, pode ser utilizada para calcular CWP LOAD FACTOR. Em uma ou mais concretizações, se o cálculo resultar em um valor menor do que 0,9, o campo de CWP LOAD FACTOR pode ser estabelecido para o valor calculado. De outro modo, o campo pode ser estabelecido para 0,9 para limitar o CWP LOAD FACTOR em um máximo de 0,9.
[00142] As unidades de processamento de dados também podem ser utilizadas para validarem as seleções dos valores apresentados ao usuário. Por exemplo, quando o usuário seleciona um estado, apenas cidades naquele estado são apresentadas na caixa de combinação City. Do mesmo modo, o campo Refrigerant and Calculation Method para os resfriadores pode ser validado para garantir que apenas um tipo válido de refrigerante possa ser selecionado para um resfriador particular, tal como pode ser indicado pela etiqueta de dados do fabricante no lado do resfriador ou por outra informação do fabricante identificando o(s) tipo(s) de refrigerante compatível com o resfriador.
[00143] O Min CHW Flow (Fluxo Mínimo da Bomba de Água Gelada) pode ser calculado utilizando PP GPM e o fluxo mínimo do GPM de projeto que será permitido em todos os cálculos. É observado que
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0,7 é uma taxa de fluxo mínima típica para resfriadores e é utilizada como um padrão se as especificações exatas não forem conhecidas no momento em que CT é completado. Na figura 4B, o valor de fluxo mínimo é 0,8, como pode ser visto na última linha dos campos abaixo do rótulo Min CHW Flow. A fórmula PP GPM * Minimum Flow Value pode ser utilizada para determinar Min CHW Flow para um resfriador. Min CW Flow (Fluxo Mínimo de Bomba de Água do Condensador) pode ser calculado utilizando o CWP GPM e valor de fluxo mínimo (tal como previamente descrito) proporcionados. Na figura 4B, o valor de fluxo mínimo para o cálculo de Min CW Flow é 0,8, como pode ser visto a partir da última linha dos campos abaixo do rótulo Min CW Flow. A fórmula CWP GPM * Minimum Flow Value pode ser utilizada para determinar Min CW Flow para um resfriador.
[00144] Os totais para CH Tons, CH RLA, CH KW, PP HP, PP GPM, CWP HP, CWP GPM podem ser calculados por somar estes valores para cada resfriador. Por exemplo, o Total CH Tons pode ser calculado no exemplo da figura 4B pela soma dos valores CH Tons para os Resfriadores 1 até 4. Em uma ou mais concretizações, se a soma dos valores de campo for maior do que 0, a soma pode ser apresentada em um campo de total ou de soma, de outro modo o campo pode ser deixado em branco.
[00145] Médias também podem ser calculadas para os valores em vários campos de entrada e de saída. Por exemplo, como apresentado, médias para CH KW/TON, EVAP SUPPLY (Temperatura de Fornecimento de Vaporizador), EVAP RETURN (Temperatura de Retorno de Vaporizador), COND SUPPLY (Temperatura de Fornecimento de Condensador), e / ou COND RETURN (Temperatura de Retorno de Condensador) podem ser calculadas.
[00146] Outros cálculos podem ser igualmente executados em relação aos dados do resfriador. Por exemplo, uma linha de melhor ajuste
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56/84 para um perfil de CH KW/TON pode ser calculada utilizando os dados do resfriador nos campos de CH KW e de CH Tons. Vários valores resultando a partir deste cálculo podem ser apresentados. Por exemplo, apesar de não apresentado, o primeiro valor a partir da matriz contendo a equação-linha pode ser apresentado, tal como via um campo de saída. Alternativamente ou em adição, o segundo e / ou terceiro valor a partir da matriz que descreve a equação da linha de melhor ajuste pode ser apresentado. Como será descrito adicionalmente abaixo, estes valores podem ser utilizados em conjunto com os valores de toneladas de produção do resfriador, tal como localizado nas folhas de Dados de Registro, para cálculos adicionais. Obviamente, valores adicionais a partir da matriz podem ser igualmente apresentados e utilizados.
[00147] O SP LOAD FACTOR (Fator de Carga de Bomba Secundária) pode ser calculado com uma fórmula similar ou com a mesma fórmula nos cálculos de PP LOAD FACTOR e CWP LOAD FACTOR, mas substituindo em SP GPM (GPM de Bomba Secundária), SP TDH (TDH de Bomba Secundária), e SP HP (HP de Bomba Secundária) para os valores de bomba primária / de bomba de água do condensador correspondentes. Por exemplo, a fórmula SP GPM * SP TDH * 3960 / SP HP, onde 3960 é uma constante, pode ser utilizada para calcular SP LOAD FACTOR. O valor calculado pode ser igualmente limitado, tal como a um valor máximo de 0,9. Para ilustrar, o campo de SP LOAD FACTOR pode ser estabelecido para 0,9, se o valor calculado for maior do que 0,9.
[00148] As Cooling Tower Tons, tal como apresentadas na seção Cooling Tower, podem ser calculadas por utilizar CH Tons e multiplicando por uma constante, tal como 1,25.
[00149] A seção de Chiller Efficiency pode ser preparada por preencher os nomes do resfriador, tal como proporcionado pelo usuário
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57/84 na seção de Chillers. Por exemplo, os nomes de resfriador informados na seção de Chillers podem ser duplicados para a seção de Chiller Efficiency, tal como apresentado na figura 4B. EVAP DELTA (Delta de Vaporizador) pode ser calculado com valores para EVAP SUPPLY (Temperatura de Fornecimento de Vaporizador) e EVAP RETURN (Temperatura de Retorno de Vaporizador) para cada resfriador. Por exemplo, EVAP DELTA pode ser calculado com a fórmula EVAP RETURN - EVAP SUPPLY. Se o resultado não for maior do que zero, o campo de EVAP DELTA pode ser deixado em branco.
[00150] O EVAP GPM/TON (GPM por TONELADA do Vaporizador) pode ser calculado com os valores para PP GPM e CH Tons. Por exemplo, a fórmula PP GPM / CH Tons pode ser utilizada para calcular EVAP GPM/TON. Se a divisão resultar em um erro, o campo de EVAP GPM/TON pode ser deixado em branco.
[00151] O COND DELTA (Delta do Condensador) pode ser calculado com os valores de COND RETURN (Temperatura de Retorno do Condensador) e de COND SUPPLY (Temperatura de Fornecimento do Condensador) para um resfriador. Por exemplo, o COND DELTA pode ser calculado pela fórmula COND RETURN - COND SUPPLY. Novamente, se o resultado não for maior do que zero, o campo de COND DELTA pode ser deixado em branco.
[00152] O COND GPM/TON (GPM por Tonelada do Condensador) pode ser calculado com os valores a partir do CWP GPM e CH Tons. Por exemplo, a fórmula CWP / CH Tons pode ser utilizada para calcular COND GPM/TON. Se a divisão resultar em um erro, o campo de COND GPM/TON para o resfriador pode ser deixado em branco.
[00153] A Average Wet Bulb e Cooling Tower Approach podem ser igualmente calculadas, tal como apresentado na seção de Wet Bulb Data. A Average Wet Bulb mensal ou para outros períodos pode ser calculada baseada na entrada fornecida pelo usuário nas Caixas sus
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58/84 pensas de cidade e de estado e nos campos correspondentes. Por exemplo, o sistema de qualificação pode possuir uma lista, base de dados, ou outro registro de informação de bulbo úmido preestabelecidas para cidades / estados selecionados. Em uma concretização, esta informação pode incluir informação de bulbo seco (DB), temperaturas médias coincidentes e bulbo seco (MCDB), informação de bulbo úmido (WB), temperaturas médias coincidentes de bulbo úmido (MCWB), e faixa média diária de temperatura (MDT) mensalmente ou para outros períodos em uma base por localização (por exemplo, por cidade ou por estado). O valor de um campo de Average Wet Bulb pode, então, ser calculado e estabelecido pela fórmula (MCWB - MDT) / 2, a menos que este cálculo cause um erro.
[00154] A Cooling Tower Approach pode ser determinada de acordo com os dados de CT APP (Abordagem de Torre de Resfriamento), tal como coletado via ou localizado na Folha de Dados Anualizada. Apesar de não requerido, é observado que, no caso de julho e agosto, este valor é de preferência estabelecido pelo usuário de acordo com a localização da central de água gelada devido à ampla variação para estes dados em várias localizações.
[00155] Se o valor CT APP for menor do que a constante predeterminada para o mês (por exemplo, 2 neste caso), então o valor CT APP pode ser arredondado e utilizado no campo de Cooling Tower Approach para um mês (ou outro período). Se o valor não for menor do que a constante, a constante predeterminada pode ser colocada no campo de Cooling Tower Approach para o mês.
[00156] Os totais para SP HP e SP GPM podem ser calculados por somar estes valores para cada bomba secundária. Da mesma forma, os totais para CT Tons podem ser calculados por somar os valores de CT Tons. Se estas somas forem maiores do que zero, os campos de SP Total HP, de SP Total GPM, de CT Total Tons correspondentes
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59/84 podem ser estabelecidos para suas somas correspondentes. De outro modo, estes campos podem ser deixados em branco.
[00157] As médias para EVAP DELTA, EVAP GPM/TON, COND DELTA, COND GPM/TON podem ser calculadas por somar valores correspondentes para cada resfriador e dividindo pelo número de valores. Se nenhum erro resultar, a média calculada pode ser emitida no campo Average correspondente, tal como apresentado na seção de Chiller Efficiency.
[00158] O Dollar per KWH, como apresentado na seção de Energy Costs, pode ser calculado por dividir um valor de Gas Costs / Decatherm (Custos de Gás por Decaterm) por um valor Total Annual KWH. Se estes campos estiverem vazios, e, assim, Dollar per KWH não puder ser determinado, o usuário pode informar ou ser requerido de informar um valor para Dollar per KWH.
[00159] O Air Side CFM pode ser calculado por multiplicar um valor de Maximum PLV Tons (isto é, o maior valor PLV Tons ocorrendo sobre um período de tempo, tal como um período anual, como apresentado na Folha de Dados Anualizada) por uma constante. Por exemplo, a fórmula Max PLV Tons * 400, onde 400 é uma constante, pode ser utilizada para calcular Air Side CFM, tal como apresentado na seção de Air Side Data.
[00160] Os cálculos relacionados com a Folha de Dados de Cálculo de Recuperação serão agora descritos com referência à figura 4C. A Base Plant Load pode ser recuperada a partir de outra fonte ou proporcionada pelo usuário. Por exemplo, a Base Plant Load pode ser estabelecida para valor de PLV Tons mensalmente (ou outro período) a partir da Folha de Dados Anualizada. Decatherms per Month podem, então, ser calculados com a fórmula Base Plant Load * 12000 * Hours / 1000000 * %Reclaim, onde 12000 e 1000000 são constantes, e Hours são o número de horas que o resfriador está em operação (que é o
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60/84 número de horas no qual calor pode ser recuperado). Como citado acima, o valor de %Reclaim pode ser proporcionado pelo usuário.
[00161] O Natural Gas Offset $ pode ser calculado por multiplicar os custos de gás por Decatherms per Month. O valor de custos de gás pode ser obtido a partir do usuário ou de outra forma. Por exemplo, o valor de Gas Costs per Decatherm a partir da Folha de Dados de Projeto pode ser utilizado. Os Totals of The Hours, Decatherms per Month, e Natural Gas Offset $ também podem ser somados e apresentados nos campos correspondentes, tal como apresentado na figura 4C.
[00162] Referindo-se agora à Folha de Dados Empíricos da figura 4D, o total de energia do resfriador pode ser calculado por somar os valores de KW do resfriador para cada resfriador durante um período de tempo. Como apresentado, por exemplo, os valores podem ser somados em uma base diária. Se a soma do KW do resfriador não for igual a zero, pegue a soma como o valor para o campo Total, de outro modo o campo pode ser deixado em branco. Da mesma forma, a média mensal pode ser calculada e apresentada no campo de Month Average para cada dia ou outro período de tempo.
[00163] Os cálculos e operações para as Folhas de Dados de Registro Mensais serão agora descritos. É observado que todas as Folhas de Dados de Registro Mensais irão utilizar os mesmos cálculos ou operações, como será descrito a seguir.
[00164] Referindo-se às figuras 4E-1 e 4E-2, o botão Add Log, ou similar, pode ser proporcionado. Como descrito acima, o botão Add Log pode ser utilizado para iniciar um processo pelo qual uma entrada de registro pode ser informada no sistema de qualificação. O dito a seguir ilustra operações ilustrativas que podem ser executadas para adicionar um registro.
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Sub NewLog()
Dim LastRow As Long
Dim DestRange As String
Dim SelRange As String /* Determina a última linha na folha que contém dados. */
LastRow = Cells.Range(A:J).Find(What:=*, After:=[Al],
SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row /* Estabelece a faixa de destinação para a primeira célula após a última linha que contém dados, e a faixa de seleção para a segunda coluna naquela linha. */
DestRange = A & LastRow + 1
SelRange = B & LastRow + 1 /* Copia toda a folha de modelo de registro para a faixa de destinação designada acima. LogTemplateRows é uma constante global que deve ser ajustada se o número de linhas no modelo de registro for alterado. */
Sheetsf'Log Template).Range(A2:J & (1 + LogTemplateRows)).Copy
Destination:=ActiveSheet.Range(DestRange) /* Seleciona a célula de data (B2) do modelo de registro que acabou de ser colado. Isto é para permitir entrada imediata da data de registro. */
Range(SelRange). Select /* Chama o procedimento para atualizar contagem e resumo de registros como ilustrado na próxima subseção. */
UpdateLogCount
UpdateSummary
End Sub [00165] O procedimento seguinte pode ser chamado pelo procedimento NewLog acima, o qual é invocado por clicar no botão Add Log.
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Sub UpdateLogCountQ
Dim LastRow As Long /* Determina a última linha na folha que contém dados. */
LastRow = Cells.Range(A:J).Find(What:=*, After:=[Al],
SearchOrderr-xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row /* Calcula o número de registros na folha utilizando o número de linhas e o número de linhas em um modelo. Insere este resultado no campo “Log:” G1 indicando o número de registros na folha. */
Range(Gl).Formula - (LastRow - 1) / LogTemplateRows
End Sub [00166] O seguinte procedimento pode ser chamado pelo procedimento NewLog, o qual é invocado por clicar no botão Add Log.
Sub UpdateSummaryO
Dim LastRow As Long
Dim LogCount, TotalLogs As Integer
Dim Ranges(0 To 23) As String /* Determina a última linha na folha que contém dados. */
LastRow = Cells.Range(A:J).Find(What:=*, After:=[Al],
SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row /* Calcula o número de registros na folha. */
TotalLogs = (LastRow - 1) / LogTemplateRows /* Executa em relação ao limite de 30 argumentos na função AVERAGE. Limita média a 30 registros. */
If TotalLogs > 30 Then
TotalLogs = 30
Endlf /* Se existir pelo menos um registro, grava as fórmulas para o resumo dos dados. */
If TotalLogs > 0 Then /* Estabelece localizações iniciais de célula de KW da central (As Built,
Demand Flow, DF & Replacement Chiller). */
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Ranges(O) = ΒΙΟΙ
Ranges(l) = Bl 10
Ranges(2) = Bl 16 /* Localizações inicias de célula de KW do Resfriador (As Built, Demand Flow, DF & Replacement Chiller). */
Ranges(3) = B95
Ranges(4) = B104
Ranges(5) = Bl 13 · /* localização inicial de célula As Built Tons. */
Ranges(6) = D$99 /* Localizações iniciais de célula CHW GPM (As Built, Demand Flow). */
Ranges(7) = F96
Ranges(8) = F105 /* Localizações iniciais de célula CW GPM (As Built, Demand Flow). */
Ranges(9) = F97
Ranges/10) = Fl 06 /* Localizações iniciais de célula CTF KW (As Built, Demand Flow). */
Ranges(l 1) = B98
Ranges/12) = Bl 07 /* Localização inicial de célula CHW Delta. */
Ranges(13) = 192 /* Localização inicial de célula CW Delta. */
Ranges/14) = J92 /* Localização inicial de célula CWS. */
Ranges/15) = F92 /* Localização inicial de célula CWR. */
Ranges/16) = G92 /* Localização inicial de célula CHWS. */
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Ranges(17) = D92 /* Localização inicial de célula CHWR. */
Ranges(18) = E92 /* Executa a seguinte operação iniciando com o primeiro registro e continua até o último registro. */
For LogCount = 1 To TotalLogs - 1 /* Adiciona o Plant KW correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. Isto é feito para as medias de resfriador As Built, Demand Flow, e DF & Replacement. */
Ranges(O) = Ranges(O) & & B & 101 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Ranges(l) = Ranges(l) & & B & 110 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Ranges(2) = Ranges(2) & & B & 116 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona o Chiller KW correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. Isto é feito para as médias de resfriador As Built, Demand Flow, e DF & Replacement. */
Ranges(3) = Ranges(3) & & B & 95 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Ranges(4) = Ranges(4) & & B & 104 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Ranges(5) = Ranges(5) & & B & 113 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona Tons correspondentes para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. */
Ranges(6) - Ranges(6) & & D$ & 87 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona o CHW GPM correspondente para o registro atual para a
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65/84 lista de células que será incluída na fórmula de média. Isto é feito para ambas médias As Built e Demand Flow. */
Ranges(7) = Ranges(7) & & F & 96 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Ranges(8) = Ranges(8) & & F & 105 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona o CW GPM correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. Isto é feito para ambas médias As Built e Demand Flow. */
Ranges(9) = Ranges(9) & & F & 97 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Ranges(lO) = Ranges(lO) & & F” & 106 + (LogTemplateRows *
LogCount) _ /* Adiciona o CTF KW correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. Isto é feito para ambas médias As Built e Demand Flow. */
Ranges(ll) = Ranges(ll) & & B & 98 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Ranges(12) = Ranges(12) & & B & 107 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona o CHW Delta correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. */
Ranges(13) = Ranges(13) & & I & 92 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona o CW Delta correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula padrão. */
Ranges(14) = Ranges(14) & & J & 92 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona CWS correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. */
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Ranges(15) = Ranges(15) & & F & 92 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona CWR correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. */
Ranges(16) = Ranges(16) & & G & 92 + (LogTemplateRows *
LogCount) /* Adiciona CHWS correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. */
Ranges(17) = Ranges(17) & & D & 92 + (LogTemplateRows *
LogCount) ' /* Adiciona CHWR correspondente para o registro atual para a lista de células que será incluída na fórmula de média. */
Ranges(18) = Ranges(18) & , & E & 92 + (LogTemplateRows *
LogCount)
Next /* Insere a fórmula para média de Plant KW nas células apropriadas (As Built: M5, Demand Flow: M6, DF & Replacement Chiller: M7) */
Range(M5).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(O) & ))), & AVERAGE! & Ranges(O) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Range(M6).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(l) & ))), & AVERAGE( & Ranges(l) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Range(M7).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(2) & ))), & AVERAGES & Ranges(2) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para Chiller KW do resfriador e para localizações de células apropriadas. */
Range(N5).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(3) & ))), & AVERAGE! & Ranges(3) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Range(N6).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(4) & ))), & AVERAGE! & Ranges(4) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Range(N7).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(5) & ))), & AVERAGE! & Ranges(5) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Insere a fórmula para Tons média nas células O5 e O6. */
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Range(05,06).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(6) & ))), & AVERAGEC & Ranges(6) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Insere a fórmula para CHW GPM médio nas células P5 (As Built) e P6 (Demand Flow). */
Range(P5).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(7) & ))), & AVERAGEC & Ranges(7) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Range(P6).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(8) & ))), & AVERAGEC & Ranges(8) & & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CW GPM. */
Range(Q5).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(9) & ))), & AVERAGEC & Ranges(9) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Range(Q6).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(lO) & ))), & AVERAGE( & Ranges(lO) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CTF KW. */
Range(R5).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(ll) &
))), & AVERAGEf & Ranges(l 1) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Range(R6).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(12) & ))), & AVERAGEC & Ranges(12) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CHW Delta. */
Range(N 12).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(13) & ))), & AVERAGEC & Ranges(13) & & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CW Delta. */
Range(Q12).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(14) &
))), & AVERAGE( & Ranges(14) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CWS. */
Range(O12).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(15) &
))), & AVERAGEC & Ranges(15) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CWR. */
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Rangef'P 12).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(16) & ))), & AVERAGE( & Ranges(16) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CHWS. */
Range(Ll2).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(17) & ))), & AVERAGE( & Ranges(17) & ), & Chr(34) & Chr(34) & ) /* Repete o dito acima para CHWR. */
Range(M12).Formula = =IF(NOT(ISERR(AVERAGE( & Ranges(18) & ))), & AVERAGE( & Ranges(18) & ), & Chr(34) & Chr(34) & )
Else /* Se não existirem registros, as fórmulas para cada média devem ser deixadas em branco. */
Range(M5:T7). Formula =
Range(L12:Q12).Formula =
End If
End Sub [00167] As operações ilustrativas seguintes podem ser utilizadas para remover um registro, tal como quando um botão Remove Log, ou similar, é ativado.
Sub RemoveLog()
Dim LogNumberStr As String
Dim YesNo As Integer
Dim LogNumberlnt As Integer
Dim LogCount As Integer
Dim IsSelection As Integer
IsSelection = 0 /* Chama o procedimento para preencher caixa de listagem em FrmLogSelect com uma entrada para cada registro, tal como descrito na próxima subseção. */
EnumLogs /* Esta função foi invocada pelo botão Remove Log, de modo a prepa
Petição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 72/97
69/84 rar FrmLogSelect para ser utilizado para remover um registro, ao invés de selecionar um registro (discutido mais tarde). */
FrmLogSelect.Caption = Remove Logs
FrmLogSelect.Labell .Caption = Select the logs you wish to remove.
FrmLogSelect.CmdRemoveAll. Visible = True
FrmLogSelect.ListBoxLogs.ListStyle = fmListStyleOption
FrmLogSelect.ListBoxLogs.MultiSelect = fmMultiSelectMulti /* Preparação está completa, então apresenta o formulário para o usuário. */
FrmLogSelect.Show
Dim litem As Long /* Formulário foi fechado, então varre cada item na lista para determinar se o usuário selecionou pelo menos um registro para remoção. */
For lltem = 0 To FrmLogSelect.ListBoxLogs.ListCount - 1
If FrmLogSelect.ListBoxLogs.Selected(lItem) = True Then
IsSelection = 1
End If
Next /* Existe pelo menos um registro selecionado para remoção. */
If IsSelection = 1 Then /* Exibe uma caixa de mensagem solicitando ao usuário para confirmar que eles gostariam de remover os registros que eles selecionaram. */
YesNo = MsgBox(Prompt:=Are you sure you would like to remove selected logs? & vbNewLine & All data in the logs will be deleted., Buttons:=vbYesNo, Title:-'Remove Logs?) /* O usuário confirmou remoção de registro, continua. */
If YesNo = vbYes Then litem = FrmLogSelect.ListBoxLogs.ListCount - 1 /* Verifica cada item na caixa de listagem iniciando pelo fim para dePetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 73/97
70/84 terminar se o usuário selecionou o item para remoção ou não. */
Do While litem >= 0 /* Item atual é selecionado. */
If FrmLogSelect.ListBoxLogs.Selected(lItem) = True Then
Dim DelRange As String /* Estabelece a célula inicial na faixa de deleção por utilizar o número de linhas de modelo do registro e o número do item na caixa de listagem. */
DelRange = A & 2 + LogTemplateRows * lltem /* Estabelece a célula final na faixa de deleção. */
DelRange = DelRange & :J & 2 + (LogTemplateRows * (lltem + 1))-1 /* Executa deleção da faixa estabelecida acima. */
Range(DelRange).Delete (xlShiftUp) /* Item foi deletado a partir da folha de registros, então limpar sua condição na caixa de listagem. */
FrmLogSelect.ListBoxLogs.Selected(lItem) = False
Endlf lltem = lltem - 1
Loop
End If
Endlf /* Chama os procedimentos para atualizar as fórmulas da célula de contagem de registros e de resumo (descritas previamente). */
UpdateLogCount
UpdateSummary
End Sub [00168] O procedimento seguinte pode ser chamado a partir do procedimento RemoveLog, tal como para preencher a caixa de listaPetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 74/97
71/84 gem em FrmLogSelect.
Sub EnumLogs()
Dim TempStr As String /* Determina a última linha na folha que contém dados. */
LastRow = Cells.Range(A:J).Find(What:=*, After:=[Al],
SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row /* Determina número de registros na folha. */
TotalLogs = (LastRow - 1) / LogTemplateRows /* Limpa qualquer item que possa estar atualmente na caixa de listagem de FrmLogSelect em preparação para inserir a lista atual de itens. */
FrmLogSelect.ListBoxLogs. Clear
For LogCount = 1 To TotalLogs /* Adiciona número de registro para o item da caixa de listagem para registro atual. */
FrmLogSelect.ListBoxLogs.Additem Range(J & 2 + ((LogCount - 1) * LogTemplateRows)).Text /* Adiciona data para o item de caixa de listagem para o registro atual. */
FrmLogSelect.ListBoxLogs.List(LogCount - 1, 1) = Range(B & 2 + ((LogCount - 1) * LogTemplateRows)).Text /* Adiciona o KW da central como construído para item de caixa de listagem de registro atual, removendo a parte decimal e qualquer coisa depois disso, se aplicável. */
Petição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 75/97
72/84
TempStr = Rangef'B & 101 + ((LogCount- 1) * LogTemplateRows)).Text
If InStr(TempStr, .) Then
TempStr = Left(TempStr, InStr(TempStr, .) - 1)
End If
FrmLogSelect.ListBoxLogs.List(LogCount - 1, 2) = TempStr /* Adiciona fluxo de demanda de KW da central para o item da caixa de listagem do registro atual, removendo a parte decimal e tudo o que vier depois disso, se aplicável. */
TempStr = Rangef'B & 110 + ((LogCount - 1) * LogTemplateRows)).Text
If InStr(TempStr, .) Then
TempStr = Left(TempStr, InStr(TempStr, .) - 1)
End If
FrmLogSelect.ListBoxLogs.List(LogCount -1,3) = TempStr
Next
End Sub [00169] É contemplado que um usuário pode ter permissão para “saltar” para um registro particular em uma ou mais concretização. O dito a seguir ilustra as operações ilustrativas que podem ser executadas como resultado da ativação de um botão Goto Log, ou similar, para acessar ou apresentar um registro particular como pode ser selecionado pelo usuário.
Sub GotoLogO
Dim LogNumberStr As String
Dim LogNumberlnt As Integer
Dim LogCount As Integer /* Chama procedimento para preencher caixa de listagem em FrmLogSelect com uma entrada para cada registro, como descrito acima. */
EnumLogs /* Esta função foi invocada pelo botão Goto Log, preparando assim FrmLogSelect para ser utilizado para seleção única de registro, ao inPetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 76/97
73/84 vés da remoção do registro. */
FrmLogSelect.Caption = Go To Log
FrmLogSelect.Labell.Caption = Double-click the log you wish to select.
FrmLogSelect.CmdRemoveAll.Visible = False
FrmLogSelect.ListBoxLogs. ListStyle = fmListStylePlain /* Apenas permite seleção de um único registro. */
FrmLogSelect.ListBoxLogs.MultiSelect = fmMultiSelectS ingle /* Formulário está preparado; apresenta o mesmo para o usuário. */
FrmLogSelect.Show /* Se o usuário clicou duas vezes em um registro, seleciona a célula de data deste registro. De outro modo, ignora esta seção e não realiza nada. */
If FrmLogSelect.ListBoxLogs.Value ο Then
Dim SelRange As String
SelRange = B & 2 + (FrmLogSelect.ListBoxLogs.Value *
LogTemplateRows)
Range( S elRange). S elect
End If
End Sub [00170] Utiliza o nome da folha como o título da folha de registro: /* Encontra o nome da folha no nome do arquivo utilizando informação de formatação. */ =MID(CELL(filename,Al),FIND(],CELL(fílename,Al))+l,255) [00171] Os usuários também podem ser permitidos de visualizarem ou acessar as Folhas de Dados de Registro Mensais em sequência. Por exemplo, os botões Previous e / ou Next, ou similares, podem ser proporcionados para se mover de uma folha de dados para a folha de dados anterior ou seguinte. O dito a seguir ilustra operações ilustrativas que podem ser realizadas para desempenhar esta tarefa. Por exemplo, um botão Previous pode chamar a seguinte função.
Sub Prev_Click() /* Ativa a folha anterior (de acordo com sua disposição na parte inferior
Petição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 77/97
74/84 da janela do Excel) se houver uma, senão ativa a folha 1. */
If ActiveSheet.Index <>
ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Index Then
ActiveSheet.Previous. Activate
Else
Active Workbook. Sheets( 1) .Activate
End If
End Sub [00172] Como outro exemplo, um botão Next, ou similar, pode chamar a seguinte função.
Sub Next_CIick() /* Ativa a próxima folha (de acordo com sua disposição na parte inferior da janela do Excel) se houver uma, senão ativa folha 1. */
If ActiveSheet.Index <> ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Index Then ActiveSheet.Next.Activate
Else
ActiveWorkbook.Sheets(l). Activate
End If
End Sub [00173] Referindo-se agora à Folha de Dados de Perfil Anual, como ilustrado na figura 4F, um ou mais cálculos ou operações podem ser executados para recuperar registro e outros dados, e para executar uma ou mais análises nos dados para saída para o usuário. Como pode ser visto, a saída pode ser apresentada como linhas de tendência em um gráfico ou valores numéricos em uma ou mais concretizações. Um botão “Analyze Log Data” 436, ou similar, pode ser proporcionado para iniciar uma análise.
[00174] Em uma ou mais concretizações, os dados podem ser recuperados a partir de um ou mais registros anteriores. O dito a seguir ilustra código ilustrativo para recuperação de dados que pode ser executado como resultado da ativação do botão Analyze Log Data ou siPetição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 78/97
75/84 milar.
Sub RetrieveData()
Dim MonthCount As Integer
Dim LogMonths(0 To 11) As String
Dim MonthlyLogCount As Integer
Dim MonthlyTotalLogs As Integer
Dim CurrentRow As Integer
Dim TotalLogs As Integer
Dim LastRow As Long ' /* Estabelece total de registros para 0, para remover qualquer número que possa ser apresentado a partir de uma execução anterior. */
TotalLogs = 0 /* Configura matriz com nome de meses que correspondem aos nomes das folhas de registro. As folhas de registro precisam ser nomeadas corretamente para este procedimento funcionar devidamente. */
LogMonths(O) = January
LogMonths(l) = February
LogMonths(2) = March
LogMonths(3) = April
LogMonths(4) = May
LogMonths(5) = June
LogMonths(ó) = July
LogMonths(7) = August
LogMonths(8) = September
LogMonths(9) = October
LogMonths(lO) = November
LogMonths(l 1) = December /* Desativa temporariamente cálculo automático para melhorar a velocidade do processo de inserção de dados e desproteger a folha de Perfil Anual no caso de ela estar protegida. */
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.Sheetsf1 Annual Profíle).Unprotect /* Localiza a última linha de quaisquer dados coletados de registro
Petição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 79/97
76/84 existente e, então, utiliza esta informação para deletar e coletar dados que podem estar na folha de Perfil Anual a partir de uma execução prévia deste procedimento. */
LastRow = CeIls.Range(A:E).Find(What:=*, After:=[Al],
SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
If LastRow <32 Then LastRow = 32
Range(A32:E & LastRow),Delete (xlShiftUp) /* Repete através de cada folha de registro individualmente e coleta os dados para cada registro em cada folha. */
For MonthCount = 0 To 11 /* Calcula o número de registros na folha atual por localizar a última linha com dados na mesma e dividindo o número total de linhas pelo número de linhas em cada modelo. */
MonthlyTotalLogs Sheets(LogMonths(MonthCount)).Cells.Range(A:J).Find(What:=*, After:=[Al],
SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
MonthlyTotalLogs = Int((MonthlyTotalLogs - 1) / LogTemplateRows) /* Repete através de cada registro e coleta os dados necessários. */
For MonthlyLogCount = 0 To MonthlyTotalLogs - 1 /* Verifica o registro para uma data, se ele estiver presente, coleta os dados para o registro. */
If Application.Range(LogMonths(MonthCount) & !B & 2 + (LogTemplateRows * MonthlyLogCount)), Value o vbNullString Then /* Insere a data do registro atual em A32+ da folha de Perfil anual. */
Application.Range('’A'! & 32 + TotalLogs).Formula ~ &
LogMonths( MonthCount) & & 2 + (LogTemplateRows * MonthlyLogCount)
Application.Range(A & 32 + TotalLogsj.NumberFonnat = m/d/yyyy /* Insere o dia do ano correspondente para a data do registro atual em B32+ da folha de Perfil Anual e estabelece formato de célula para não apresentar casas decimais. */
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Application.Rangef'B & 32 + TotalLogs).Formula = = & A & 32 +
TotalLogs & -DATE(YEAR( & A & 32 + TotalLogs & ”),l,0)
Application.Range(B & 32 + TotalLogs).NumberFormat = 0 /* Insere As Built KW do registro atual no C32+ da folha de Perfil Anual e estabelece formato de célula para não apresentar casas decimais. 7
Application.Range(C & 32 + TotalLogs).Formula = = &
LogMonths(MonthCount) & !$B$ & 101 + (LogTemplateRows * MonthlyLogCount)
Application.Range(C & 32 + TotalLogs).NumberFormat = 0 /* Insere Demand Flow KW do registro atual em D32+ da folha de Perfil Anual e estabelece o formato da célula para não apresentar casas decimais. 7
Applicanon.Range(’'D” & 32 + TotalLogs).Formula = &
LogMonths(MonthCount) & & 110 + (LogTemplateRows * MonthlyLogCount)
AppIication.RangeC'D1' & 32 + TotalLogs).NumberFormat = 0 /* Insere Demand Flow & Replacement Chiller KW do registro atual em E32+ da folha de Perfil Anual e estabelece formato de célula para não apresentar casas decimais. 7
Application.Range(E & 32 + TotalLogs).Formula = = &
LogMonths(MonthCount) & !$BS & 116 + (LogTemplateRows * MonthlyLogCount) Application.Range(E & 32 + TotaILogs).NumberFormat = 0 TotalLogs = TotalLogs + 1
End If
Next
Next /* Permite novamente cálculo desde que a coleta de dados de registro esteja completa. 7
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic /* Ativa gráfico um de modo que ele possa ser operado. 7
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ActiveSheet.ChartObjects(Chart 1). Activate
Dim DataSet As Integer /* Repete para atualizar valores de séries para as built, demand flow e DF + replacement chiller KW. */
For DataSet = 1 To 3
Application. ActiveChart.SeriesCollection(DataSet).XValues = -Annual
Profile'!R32C2:R & 32 + TotalLogs - 1 & C2
Application. ActiveChart.SeriesCollection(DataSet).Values = -Annual
Profile'!R32C & 2 + DataSet & :R & 32 + TotalLogs - 1 & C & 2 + DataSet
Next /* Chama o procedimento AnnualCalc_Click para gerar as equações para os dados recém-coletados. */
Annua lCalc_C 1 ic k
End Sub [00175] O seguinte procedimento pode ser chamado a partir do procedimento RetrieveData para gerar as equações para os dados coletados.
Sub AnnualCalc_Click()
Dim strFormulal As String
Dim strFormula2 As String
Dim strFormulaFinal As String . '
Dim strFormulaCurrent As String
Dim strTemp As String /* Dia a partir do começo do ano para o primeiro dia do mês correspondente; utilizado em fórmula posterior. */
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79/84
Dim days(O T ο 11) As String days(O) = 0 days(l) = 31 days(2) = 59 days(3) = 90 days(4)= 120 days(5) = 151 days(6)= 181 days(7) = 212 days(8) = 243 days(9) = 273 days/10) = 304 days(ll) = 334
Dim FromColumn As String
Dim ToColumn As String
Dim MultColumn As String
Dim EquationColumn/O To 2) As String
Dim InitialRow As Integer
Dim CurrentRow As Integer /* Variáveis utilizadas para descreverem a faixa de células nas quais as fórmulas serão inseridas. */
FromColumn = H
ToColumn = I
MultColumn = J
EquationColumn/O) = K
EquationColumn/1) = L
EquationColumn(2) = M
InitialRow = 32 /* Desativa atualização de tela e cálculo automático enquanto as fórmulas são inseridas na folha. */
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80/84
Application. ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual /* Se houver um erro durante integração, aciona o código de erro. */
On Error GoTo Error /* Desprotege a folha de trabalho e ativa gráfico 1. */
Application.Sheets(Annual Profile).Unprotect
ActiveSheet.ChartObjects(Chart 1). Activate /* Repete 3 vezes para manipular as linhas de tendência as built, demand flow, e df & replacement. */
For EquationCount = 0 To 2 /* Armazena equação de linha de tendência a partir do gráfico 1 em uma variável temporária para manipulação. */ strFormulal = Application. ActiveChart.SeriesCollection(EquationCount +
l).Trendlines(l).DataLabel.Text /* Executa as operações necessárias na cadeia para produzir a integral da equação de linha de tendência. */
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81/84 strFormulal = Application. WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, x6, *(TOCELLA7)/7) strFormulal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, x5, *(TOCELLA6)/6) strFormulal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, x4, *(TOCELLA5)/5) strFormulal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, x3, *(TOCELLA4)/4) strFormulal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, x2, *(TOCELLA3)/3) strFormulal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, x, *(TOCELLA2)/2) strFormulal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, y ,) strFormulal = Application. WorksheetFunction.Substitute(strFormulal, = , =() strFormulal = strFormulal & *TOCELL) strFormulal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFonnulal,
TOCELL, FROMCELL) strFormula2 = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormula2, =, /* Adiciona parte da fórmula para executar conversão para horas. */
StrFonnulaFinal = strFormulal & strFormula2 & )*24* RUNTIME /* Formatação adicional. */
StrFonnulaFinal = Application.WorksheetFunction.Substitute(strFormulaFinal,
IF_II /* Repete através de cada mês e substitui localizações de célula em FROMCELL, TOCELL e tempo de execução. */
For RowCount = 0 To 11
CurrentRow = InitialRow + RowCount strTemp = ( & days(RowCount) & + & FromColumn & CurrentRow & )
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82/84 strFormulaCurrent=
Application. WorksheetFunction.Substitute(strFormulaFinal, FROMCELL, strTemp) strTemp = ( & days(RowCount) & + & ToColumn & CurrentRow &
strFormulaCurrent=
Application. WorksheetFunction.Substitute(strFormulaCurrent, TOCELL, strTemp) strTemp = MultColumn & CurrentRow strFormulaCurrent=
Application. WorksheetFunction.Substitute(strFormulaCurrent, RUNTIME, strTemp) /* Coloca fórmula com as substituições apropriadas da célula na célula apropriada. */ strTemp = EquationColumn(EquationCount) & CurrentRow Application.Range(strTemp).Formula = strFormulaCurrent
Next
Next /* Permite novamente atualização da tela e cálculo automático. */
Application. ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Exit Sub /* Código para ser acionado se existir um erro encontrado enquanto executando a substituição de cadeia necessária para integração. */
Error:
MsgBox (An Error occured during integration calculation. & vbCr & & vbCr & Make sure that the logs are filled out correctly and that there are enough logs for calculation.), vbCritical, Error
Range(K32:M43).Formula = /* Permite novamente atualização de tela e cálculo automático. Desde que este caminho de código ignorou a outra nova habilitação. */
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83/84
Application. ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub [00176] Os valores As Built KWH, Demand Flow KWH, e Demand Flow & Replacement Chiller KWH serão agora descritos com respeito à figura 4F. Como pode ser visto, pode haver mais de um de cada campo correspondente em vários períodos de tempo. Na figura 4F, por exemplo, existe um campo de saída para cada mês para estes valores.
[00177] Estes valores KWH podem ser calculados com uma ou mais unidades de processamento de dados utilizando a mesma fórmula geral. Entrada diferente pode ser utilizada para calcular cada valor KWH particular. Por exemplo, uma linha de tendência diferente, dia de início, dia final, e tempo de execução percentual podem ser utilizados para calcular os valores As Built KWH, Demand Flow KWH, Demand Flow & Replacement Chiller KWH. Os cálculos podem ser executados para um ou mais períodos de tempo, tal como mensalmente, como apresentado na figura 4F.
[00178] Em uma concretização, um valor KWH pode ser calculado obtendo-se a integral da linha de tendência apropriada. Por exemplo, uma integral da linha de tendência As Built KW no gráfico da figura 4F pode ser utilizada para calcular o valor As Built KWH. Do mesmo modo, uma integral das linhas de tendência Demand Flow KW e Demand Flow & Replacement Chiller KW, tal como apresentado na figura 4F, pode ser utilizada para calcular Demand Flow KWH e Demand Flow & Replacement Chiller KWH, respectivamente. A integral pode ser avaliada utilizando o dia final e o dia de início do mês atual. A integral no dia de início pode ser subtraída a partir do resultado do dia final. O resultado desta subtração pode ser multiplicado por 24 para converter o mesmo para horas, e pelo tempo de execução percentual informado
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84/84 no mês atual para levar em conta tempo de execução.
[00179] O dito a seguir é um exemplo utilizando dados de amostra a partir de uma linha de tendência ilustrativa. No dito a seguir, END_DAY é o dia final de um mês, START_DAY é o dia de início de um mês, e PCT_RUN_TIME é a porcentagem de tempo de execução.
kwh = ((0.000000000168946 *((0+END_D A Y)A7)/7 - 0.000000161222999*((0+END_DAY)A6)/6 + 0.000056659299299*((0+END_DAY)A5)/5 - 0.009106665018335*((0+END_DAY)A4)/4 + 0.691895573123576*((0+END_DAY)A3)/3 - 22.9498173500855*((0+END_DAY)A2)/2 + 711.063899679682*(0+END_DAY)) -(0.000000000168946*((0+END_DAY)A7)/7 0.000000161222999*((0+START_D AY)A6)/6+
0.000056659299299*((0+START_DAY)A5)/50.0091066650183 3 5 * ((0+ST ARTD AY) A4)/4+
0.691895573123576*((0+START_DAY)A3)/3 - 22.9498173500855*((0+STARTJDAY)A2)/2 + 711.063899679682*(0+H32)))*24*PCT_RUN_TIME.
[00180] Enquanto várias concretizações da invenção foram descritas, será aparente para os versados na técnica que várias outras concretizações e implementações são possíveis dentro do escopo da invenção. Em adição, os vários aspectos, elementos e concretizações descritos neste documento podem ser reivindicados ou combinados em qualquer combinação ou disposição.

Claims (15)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Meio tangível, que compreende um código legível por máquina fixado no meio tangível, para determinar um ou mais dos efeitos de uma central de água gelada, caracterizado pelo fato do código legível por máquina compreendendo uma ou mais instruções para, receber dados de especificação para um ou mais componentes de uma central de água gelada;
    receber dados de carga indicando a carga sobre o um ou mais componentes durante um ou mais períodos de tempo;
    determinar um ou mais valores de carga resumidos a partir dos dados de carga durante o um ou mais períodos de tempo;
    receber dados de registro representativos a partir de um ou mais registros da central de água gelada, onde os dados de registro representativos possuem um atributo de serem dados de registro a partir do um ou mais registros possuindo um valor de carga mais próximo de pelo menos um dentre o um ou mais valores de carga resumidos; e determinar uma utilização de energia idealizada para a central de água gelada a partir dos dados de especificação e dos dados de registro representativos.
  2. 2. Meio tangível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o código legível por máquina adicionalmente compreende uma ou mais instruções para determinar e emitir uma ou mais diferenças entre a utilização de energia idealizada e uma utilização de energia atual para a central de água gelada.
  3. 3. Meio tangível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o código legível por máquina adicionalmente compreende uma ou mais instruções para apresentar o um ou mais valores de carga resumidos para o um ou mais períodos de tempo para permitir que os dados de registro representativos sejam identifica-
    Petição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 89/97
    2/5 dos.
  4. 4. Meio tangível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a uma ou mais instruções são configuradas para calcular a utilização de energia idealizada a partir dos dados de especificação e de dados de bulbo úmido para uma localização geográfica onde a central de água gelada está localizada.
  5. 5. Meio tangível, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os dados de registro representativos compreendem dados de registro da central para pelo menos um ou mais resfriadores da central de água gelada, os dados de registro da central selecionados a partir do grupo consistindo de frequências de bombeamento, frequência da ventoinha, temperaturas de fornecimento de água e temperaturas de retorno de água.
  6. 6. Sistema de qualificação (104) para determinar um ou mais efeitos de uma ou mais atualizações da central de água gelada, caracterizado pelo fato de que compreende, um processador (108);
    um dispositivo de memória (112); e código legível por máquina executável pelo processador (108) e armazenado no dispositivo de memória (112);
    um ou mais primeiros campos de entrada de dados (120) gerados pela execução do código legível por máquina, o um ou mais primeiros campos de entrada de dados (120) configurados para aceitarem dados de registro empíricos em relação a uma central de água gelada durante um ou mais períodos de tempo;
    uma ou mais primeiras unidades de processamento de dados configuradas para gerarem pelo menos um valor numérico resumindo os dados de registro empíricos para o um ou mais períodos de tempo, a uma ou mais primeiras unidades de processamento implementadas pelo código legível por máquina;
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    3/5 um ou mais segundos campos de entrada de dados (120) gerados pela execução do código legível por máquina, o um ou mais segundos campos de entrada de dados (120) configurados para aceitarem dados de registro representativos, os dados de registro representativos compreendendo dados selecionados a partir de um ou mais registros da central de água gelada possuindo um valor mais próximo do pelo menos um valor numérico de pelo menos um do um ou mais períodos de tempo;
    um ou mais terceiros campos de entrada de dados (120) gerados pela execução do código legível por máquina, o um ou mais terceiros campos de entrada de dados (120) configurados para aceitarem dados de especificação para a central de água gelada;
    uma ou mais segundas unidades de processamento de dados configuradas para calcularem pelo menos uma utilização de energia idealizada e uma utilização de energia atual para a central de água gelada com pelo menos os dados de especificação e os dados de registro representativos, a uma ou mais segundas unidades de processamento de dados implementadas pelo código legível por máquina.
  7. 7. Sistema de qualificação (104), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a uma ou mais primeiras unidades de processamento de dados são configuradas para resumirem os dados de carga por uma função matemática selecionada a partir do grupo consistindo de uma função de média, função de mediano e função de proporção.
  8. 8. Sistema de qualificação (104), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que os dados de registro representativos são pelo menos um conjunto de dados de registro possuindo valores de carga mais próximos do pelo menos um valor numérico resumindo os dados de registro empíricos para o um ou mais períodos de tempo.
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    4/5
  9. 9. Sistema de qualificação (104), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende uma ou mais terceiras unidades de processamento de dados configuradas para determinarem e emitirem uma ou mais diferenças entre a utilização de energia idealizada e a utilização de energia atual da central de água gelada.
  10. 10. Sistema de qualificação (104), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende uma ou mais quartas unidades de entrada de dados (120) configuradas para aceitarem uma localização para a central de água gelada, em que a utilização de energia idealizada é calculada com pelo menos os dados de especificação e com os dados de bulbo úmido para a localização da central de água gelada.
  11. 11. Método para determinar o efeito de uma ou mais atualizações da central de água gelada utilizando um sistema de qualificação (104), caracterizado pelo fato de que compreende, informar dados de especificação para um ou mais componentes de uma central de água gelada em uma ou mais entradas de dados do sistema de qualificação (104);
    informar dados de carga do resfriador indicando a carga sobre um ou mais resfriadores durante um ou mais períodos de tempo em uma ou mais entradas de dados para calcular uma carga proporcional do resfriador a partir dos dados de carga do resfriador para o um ou mais períodos de tempo;
    identificar dados de registro representativos a partir de um ou mais registros da central de água gelada, em que os dados de registro representativos possuem um atributo de serem dados a partir do um ou mais registros possuindo um valor de carga do resfriador mais próximo da carga proporcional do resfriador de pelo menos um dos um ou mais períodos de tempo;
    Petição 870190139853, de 27/12/2019, pág. 92/97
    5/5 informar dados de registro representativos identificados a partir do um ou mais registros da central de água gelada em uma ou mais entradas de dados para calcular uma utilização de energia da central de água gelada a partir dos dados de registro representativos; e iniciar uma análise para comparar a utilização de energia da central de água gelada com uma utilização de energia idealizada da central de água gelada, em que a utilização de energia idealizada é calculada com pelo menos os dados de especificação.
  12. 12. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende apresentar um ou mais resultados da análise para exibir o efeito da uma ou mais atualizações da central de água gelada.
  13. 13. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende identificar e informar dados de registro representativos adicionais para aumentar a precisão da análise.
  14. 14. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende informar uma localização geográfica da central de água gelada em uma ou mais entradas de dados, em que a utilização de energia idealizada é calculada com pelo menos os dados de especificação e os dados de bulbo úmido para a localização geográfica.
  15. 15. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende ajustar um tempo de operação da central de água gelada para refletir o tempo de execução real da central de água gelada, em que a utilização de energia idealizada é calculada com pelo menos os dados de especificação e o tempo de operação.
BR112012001256A 2009-07-23 2010-05-13 meio tangível, sistema de qualificação e método para determinar o efeito de uma ou mais atualizações da central de água gelada BR112012001256B1 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/507,806 US8275483B2 (en) 2009-07-23 2009-07-23 Demand flow pumping
US12/758,780 US8417392B2 (en) 2009-07-23 2010-04-12 Qualification system and method for chilled water plant operations
PCT/US2010/001416 WO2011011032A1 (en) 2009-07-23 2010-05-13 Qualification system and method for chilled water plant operations

Publications (2)

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WO (1) WO2011011032A1 (pt)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10739741B2 (en) 2009-06-22 2020-08-11 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US11269303B2 (en) 2009-06-22 2022-03-08 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US9753455B2 (en) * 2009-06-22 2017-09-05 Johnson Controls Technology Company Building management system with fault analysis
US8532808B2 (en) 2009-06-22 2013-09-10 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for measuring and verifying energy savings in buildings
US8788097B2 (en) * 2009-06-22 2014-07-22 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for using rule-based fault detection in a building management system
US9196009B2 (en) 2009-06-22 2015-11-24 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US8600556B2 (en) 2009-06-22 2013-12-03 Johnson Controls Technology Company Smart building manager
US9286582B2 (en) 2009-06-22 2016-03-15 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US8532839B2 (en) 2009-06-22 2013-09-10 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for statistical control and fault detection in a building management system
US8731724B2 (en) * 2009-06-22 2014-05-20 Johnson Controls Technology Company Automated fault detection and diagnostics in a building management system
US9606520B2 (en) 2009-06-22 2017-03-28 Johnson Controls Technology Company Automated fault detection and diagnostics in a building management system
US8774978B2 (en) * 2009-07-23 2014-07-08 Siemens Industry, Inc. Device and method for optimization of chilled water plant system operation
US9390388B2 (en) 2012-05-31 2016-07-12 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for measuring and verifying energy usage in a building
US10247458B2 (en) 2013-08-21 2019-04-02 Carrier Corporation Chilled water system efficiency improvement
CN103868624B (zh) * 2014-03-06 2016-06-15 南京师范大学 一种房间空调器制冷量采集误差修正方法
US9890983B1 (en) * 2014-03-31 2018-02-13 Robert Higgins Step flow chiller control device and methods therefor
US10101731B2 (en) 2014-05-01 2018-10-16 Johnson Controls Technology Company Low level central plant optimization
US9778639B2 (en) 2014-12-22 2017-10-03 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for adaptively updating equipment models
JP7061984B2 (ja) * 2019-05-09 2022-05-02 栗田工業株式会社 レポート作成装置及びレポート作成方法
CN113205121B (zh) * 2021-04-18 2023-10-03 宁波大学科学技术学院 一种基于局部特征异常因子的初馏塔采样数据粗差判别方法

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4139284A (en) 1977-04-26 1979-02-13 Polaroid Corporation Film processing cassette containing means for absorbing excess film processing fluid
US4423765A (en) 1982-06-01 1984-01-03 Orange Energy Systems, Inc. Apparatus for reducing heater and air conditioning energy consumption
US4879879A (en) 1988-10-05 1989-11-14 Joseph Marsala Apparatus for controlling a thermostatic expansion valve
US5144811A (en) 1991-01-10 1992-09-08 Hughes Aircraft Company Condensation control system for water-cooled electronics
US5083438A (en) 1991-03-01 1992-01-28 Mcmullin Larry D Chiller monitoring system
US5640153A (en) 1994-12-02 1997-06-17 Excel Energy Technologies, Ltd. Energy utilization controller and control system and method
US5539633A (en) 1994-12-09 1996-07-23 Excel Energy Technologies, Ltd. Temperature control method and apparatus
US5729474A (en) 1994-12-09 1998-03-17 Excel Energy Technologies, Ltd. Method of anticipating potential HVAC failure
US5632154A (en) 1995-02-28 1997-05-27 American Standard Inc. Feed forward control of expansion valve
US5600960A (en) * 1995-11-28 1997-02-11 American Standard Inc. Near optimization of cooling tower condenser water
US5963458A (en) * 1997-07-29 1999-10-05 Siemens Building Technologies, Inc. Digital controller for a cooling and heating plant having near-optimal global set point control strategy
US5946926A (en) 1998-04-07 1999-09-07 Hartman; Thomas B. Variable flow chilled fluid cooling system
JP3334660B2 (ja) 1998-05-19 2002-10-15 三菱電機株式会社 冷凍サイクルの制御装置およびその制御方法
US6216097B1 (en) 1998-07-20 2001-04-10 Hughes Electronics Corporation Power measuring cooling plant system and method
US6158493A (en) 1998-08-06 2000-12-12 Hildebrand; Paul E. Tape and tape liner removal tool
US6085532A (en) 1999-02-05 2000-07-11 American Standard Inc. Chiller capacity control with variable chilled water flow compensation
US6185946B1 (en) 1999-05-07 2001-02-13 Thomas B. Hartman System for sequencing chillers in a loop cooling plant and other systems that employ all variable-speed units
US6438981B1 (en) 2000-06-06 2002-08-27 Jay Daniel Whiteside System for analyzing and comparing current and prospective refrigeration packages
JP4059616B2 (ja) 2000-06-28 2008-03-12 株式会社デンソー ヒートポンプ式温水器
US6874691B1 (en) 2001-04-10 2005-04-05 Excel Energy Technologies, Inc. System and method for energy management
US6973410B2 (en) * 2001-05-15 2005-12-06 Chillergy Systems, Llc Method and system for evaluating the efficiency of an air conditioning apparatus
US6446448B1 (en) 2001-06-26 2002-09-10 Chi-Yi Wang Cooling tower for automatically adjusting flow rates of cooling water and cooling air with variations of a load
US6718779B1 (en) 2001-12-11 2004-04-13 William R. Henry Method to optimize chiller plant operation
US20040059691A1 (en) * 2002-09-20 2004-03-25 Higgins Robert L. Method for marketing energy-use optimization and retrofit services and devices
KR100497909B1 (ko) 2003-03-18 2005-06-28 (주)프라임 텍 인터내쇼날 유무선인터넷을 이용한 냉각수계 자동 모니터링 시스템
CN2630717Y (zh) 2003-07-18 2004-08-04 戴军 中央空调系统节能控制装置
JP4396286B2 (ja) * 2004-01-21 2010-01-13 三菱電機株式会社 機器診断装置および機器監視システム
US20050192680A1 (en) * 2004-02-27 2005-09-01 Mark Cascia System and method for optimizing global set points in a building environmental management system
JP2006052880A (ja) 2004-08-10 2006-02-23 Ono Reinetsu Kogyo Kk 冷却水循環システム
JP4699285B2 (ja) 2006-05-29 2011-06-08 株式会社 長谷川電気工業所 空調設備における冷温水ポンプの運転制御方法
US20080006044A1 (en) 2006-07-10 2008-01-10 Ziming Tan Method for controlling temperature
US7890215B2 (en) 2006-12-22 2011-02-15 Duncan Scot M Optimized control system for cooling systems
TWI326018B (en) * 2006-12-27 2010-06-11 Ind Tech Res Inst Method to optimize chiller system
EP2137471B1 (en) 2006-12-29 2018-06-13 Carrier Corporation Air-conditioning control algorithm employing air and fluid inputs
JP5204987B2 (ja) 2007-04-11 2013-06-05 高砂熱学工業株式会社 空調システムおよび空調システムの制御方法
EP2166881B1 (en) 2007-06-26 2014-06-11 Weiler and Company, Inc. Frozen block grinder
WO2009039500A1 (en) * 2007-09-20 2009-03-26 Sterling Planet, Inc. Method and apparatus for determining energy savings by using a baseline energy use model that incorporates an artificial intelligence algorithm
JP2009094163A (ja) 2007-10-04 2009-04-30 Canon Inc 温度制御装置、露光装置およびデバイス製造方法
JP5132334B2 (ja) * 2008-01-28 2013-01-30 株式会社東芝 空調制御装置およびこれを用いた空調制御システム
US20090314484A1 (en) 2008-06-18 2009-12-24 Akz Technologies Llc Standalone flow rate controller for controlling flow rate of cooling or heating fluid through a heat exchanger
US8433450B2 (en) * 2009-09-11 2013-04-30 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Optimized control of power plants having air cooled condensers
US9335748B2 (en) * 2010-07-09 2016-05-10 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Energy management system
US8880202B2 (en) * 2010-07-09 2014-11-04 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Optimization system using an iteratively coupled expert engine

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