محاكاة أداء المبنى

نموذج محاكاة أداء المبنى مع المدخلات وبعض المخرجات الناتجة

محاكاة أداء المباني هي عملية محاكاة جوانب أداء المباني باستخدام نموذج رياضي حاسوبي، مُصمم بناءً على مبادئ فيزيائية أساسية وممارسات هندسية سليمة. يهدف هذا النوع من المحاكاة إلى تحديد جوانب أداء المباني ذات الصلة بتصميمها وإنشائها وتشغيلها والتحكم بها. [ 1 ] تتضمن محاكاة أداء المباني مجالات فرعية متعددة، أبرزها المحاكاة الحرارية، ومحاكاة الإضاءة، والمحاكاة الصوتية، ومحاكاة تدفق الهواء. وتعتمد معظم عمليات محاكاة أداء المباني على استخدام برامج محاكاة مُخصصة. وتُعدّ محاكاة أداء المباني مجالًا ضمن نطاق الحوسبة العلمية الأوسع.

مقدمة

من الناحية الفيزيائية، يُعدّ المبنى نظامًا بالغ التعقيد، يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل. يُمثّل نموذج المحاكاة تجريدًا للمبنى الحقيقي، مما يسمح بدراسة التأثيرات بدقة عالية وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية دون الحاجة إلى قياسات مكلفة. تُعتبر أنظمة محاكاة المباني (BPS) تقنية ذات إمكانات هائلة، تُتيح إمكانية تحديد ومقارنة التكلفة النسبية وخصائص الأداء لتصميم مُقترح بطريقة واقعية وبجهد وتكلفة منخفضين نسبيًا. يُعدّ كلٌّ من الطلب على الطاقة، وجودة البيئة الداخلية (بما في ذلك الراحة الحرارية والبصرية، وجودة الهواء الداخلي ، وظواهر الرطوبة)، وأداء أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC ) وأنظمة الطاقة المتجددة، ونمذجة المباني على مستوى المناطق الحضرية، وأتمتة المباني ، وتحسين العمليات التشغيلية، جوانب مهمة في أنظمة محاكاة المباني. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

على مدى العقود الستة الماضية، طُوِّرت العديد من برامج حاسوبية لمحاكاة أداء المباني. ويمكن الاطلاع على القائمة الأكثر شمولاً لبرامج محاكاة أداء المباني في دليل BEST. [ 5 ] يغطي بعضها جوانب محددة فقط من محاكاة أداء المباني (مثل تحليل المناخ، والراحة الحرارية، وحسابات الطاقة، ونمذجة المصانع، ومحاكاة الإضاءة الطبيعية، إلخ). أما الأدوات الأساسية في مجال محاكاة أداء المباني فهي أدوات محاكاة متعددة المجالات وديناميكية وشاملة للمباني، تُزوِّد المستخدمين بمؤشرات رئيسية مثل أحمال التدفئة والتبريد، والطلب على الطاقة، واتجاهات درجات الحرارة، والرطوبة، ومؤشرات الراحة الحرارية والبصرية، وملوثات الهواء، والأثر البيئي، والتكاليف. [ 4 ] [ 6 ]

يتضمن نموذج محاكاة المباني النموذجي مدخلات تتعلق بالطقس المحلي، مثل ملف بيانات السنة المناخية النموذجية (TMY) ؛ وهندسة المبنى؛ وخصائص غلاف المبنى ؛ ومكاسب الحرارة الداخلية الناتجة عن الإضاءة ، والشاغلين، وأحمال المعدات ؛ ومواصفات نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)؛ وجداول التشغيل واستراتيجيات التحكم. [ 2 ] وتختلف سهولة إدخال بيانات الإخراج وإمكانية الوصول إليها اختلافًا كبيرًا بين أدوات محاكاة المباني. وتستطيع أدوات محاكاة المباني المتقدمة، التي تُعنى بمحاكاة المباني بأكملها، مراعاة جميع هذه العناصر تقريبًا بطرق مختلفة.

البيانات المدخلة اللازمة لمحاكاة المبنى بأكمله:

  • المناخ: درجة حرارة الهواء المحيط، والرطوبة النسبية ، والإشعاع الشمسي المباشر والمنتشر ، وسرعة الرياح واتجاهها
  • الموقع: موقع المبنى واتجاهه، والتظليل الناتج عن التضاريس والمباني المحيطة، وخصائص الأرض
  • الهندسة: شكل المبنى وهندسة المنطقة
  • الغلاف الخارجي: المواد والإنشاءات، النوافذ والتظليل، الجسور الحرارية، التسرب والفتحات
  • المكاسب الداخلية: الإضاءة والمعدات والشاغلين، بما في ذلك جداول التشغيل/الإشغال
  • نظام التهوية: نقل وتكييف الهواء (التدفئة، التبريد، الترطيب)
  • وحدات الغرف: وحدات محلية للتدفئة والتبريد والتهوية
  • المحطة: وحدات مركزية لتحويل الطاقة وتخزينها وتوصيلها إلى المبنى
  • أدوات التحكم: لفتح النوافذ، وأجهزة التظليل، وأنظمة التهوية، ووحدات الغرف، ومكونات المصنع

بعض الأمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية:

  • اتجاهات درجات الحرارة: في المناطق، وعلى الأسطح، وفي طبقات البناء، ولإمدادات المياه الساخنة أو الباردة، أو في الواجهات الزجاجية المزدوجة.
  • مؤشرات الراحة: مثل مؤشر PMV ومؤشر PPD ، وعدم تناسق درجة الحرارة الإشعاعية، وتركيز ثاني أكسيد الكربون ، والرطوبة النسبية
  • موازنات الحرارة: للمناطق، أو المبنى بأكمله، أو مكونات المصنع الفردية
  • ملفات تعريف الأحمال: لمتطلبات التدفئة والتبريد، وملف تعريف استهلاك الكهرباء للمعدات والإضاءة
  • الطلب على الطاقة: للتدفئة والتبريد والتهوية والإضاءة والمعدات والأنظمة المساعدة (مثل المضخات والمراوح والمصاعد)
  • توافر ضوء النهار: في مناطق محددة، في أوقات مختلفة مع ظروف خارجية متغيرة.

استخدامات أخرى لبرامج BPS

  • تحديد حجم النظام: لمكونات التكييف والتهوية مثل وحدات معالجة الهواء، والمبادلات الحرارية، والغلايات، والمبردات، وخزانات تخزين المياه، والمضخات الحرارية، وأنظمة الطاقة المتجددة.
  • تحسين استراتيجيات التحكم: إعداد وحدة التحكم للتظليل وفتح النوافذ والتدفئة والتبريد والتهوية لزيادة أداء التشغيل.

تاريخ

يمتد تاريخ أنظمة محاكاة المباني (BPS) تقريبًا على نفس طول تاريخ الحواسيب . بدأت التطورات الأولى في هذا المجال في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات في الولايات المتحدة والسويد. خلال هذه الفترة، طُرحت عدة طرق لتحليل مكونات النظام الفردية (مثل غلايات الغاز) باستخدام حسابات الحالة المستقرة. أول أداة محاكاة مُعلنة للمباني كانت BRIS ، التي قدمها المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم عام 1963. [ 7 ] حتى أواخر الستينيات، طُوّرت نماذج عديدة بدقة زمنية ساعية، مع التركيز على تقييمات الطاقة وحسابات أحمال التدفئة والتبريد. أسفرت هذه الجهود عن إطلاق محركات محاكاة أكثر قوة في أوائل السبعينيات، من بينها BLAST وDOE-2 و ESP-r وHVACSIM+ و TRNSYS . [ 8 ] في الولايات المتحدة، كثّفت أزمة الطاقة في السبعينيات هذه الجهود، حيث أصبح خفض استهلاك الطاقة في المباني أولوية ملحة في السياسة الداخلية. كما أدت أزمة الطاقة إلى بدء تطوير معايير الطاقة للمباني في الولايات المتحدة، بدءًا من معيار ASHRAE 90-75 . [ 9 ]

يمثل تطوير محاكاة المباني جهدًا مشتركًا بين الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الحكومية والصناعة والمنظمات المهنية. على مدى العقود الماضية، نضج مجال محاكاة المباني ليصبح مجالًا يوفر خبرات وأساليب وأدوات فريدة لتقييم أداء المباني . وقد نُشرت خلال تلك الفترة العديد من الدراسات الاستعراضية والتحليلات الحديثة التي قدمت نظرة شاملة على هذا التطور. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت مناقشة حول التوجهات المستقبلية لأنظمة محاكاة المباني بين مجموعة من أبرز المتخصصين في هذا المجال. واتفق الجميع على أن معظم الأدوات التي طُوّرت حتى ذلك الحين كانت جامدة البنية لدرجة لا تسمح لها باستيعاب التحسينات والمرونة المطلوبة مستقبلاً. [ 13 ] في ذلك الوقت تقريبًا، طُوّرت أول بيئة لمحاكاة المباني تعتمد على المعادلات، وهي ENET [ 14 ] ، والتي شكّلت الأساس لبرنامج SPARK . في عام 1989، قدّم ساهلين وسويل نموذجًا محايدًا (NMF) لنماذج محاكاة المباني، وهو المستخدم اليوم في برنامج IDA ICE التجاري . [ 15 ] بعد أربع سنوات، قدّم كلاين برنامج حل المعادلات الهندسية (EES) [ 16 ] ، وفي عام 1997، نشر ماتسون وإلمكفيست تقريرًا عن جهد دولي لتصميم لغة Modelica . [ 17 ]

لا تزال أنظمة معالجة العمليات التجارية (BPS) تواجه تحديات تتعلق بتمثيل المشكلة، ودعم تقييم الأداء، وتمكين التطبيق العملي، وتوفير تعليم وتدريب واعتماد المستخدمين. يصف كلارك (2015) رؤية مستقبلية لأنظمة معالجة العمليات التجارية تتضمن المهام التالية، وهي أهم المهام التي ينبغي على مجتمع أنظمة معالجة العمليات التجارية العالمي معالجتها. [ 18 ]

  • ترويج أفضل للمفهوم
  • توحيد بيانات الإدخال وإمكانية الوصول إلى مكتبات النماذج
  • إجراءات تقييم الأداء القياسية
  • تحسين دمج نظام إدارة العمليات التجارية في الممارسة العملية
  • الدعم التشغيلي وتشخيص الأعطال باستخدام BPS
  • التعليم والتدريب واعتماد المستخدمين

دقة

في سياق نماذج محاكاة المباني، يشير الخطأ إلى التباين بين نتائج المحاكاة والأداء الفعلي المقاس للمبنى. توجد عادةً حالات عدم يقين في تصميم المباني وتقييمها ، والتي تنشأ عمومًا من التقريبات في مدخلات النموذج، مثل سلوك الإشغال. تشير المعايرة إلى عملية "ضبط" أو تعديل مدخلات نموذج المحاكاة المفترضة لتتوافق مع البيانات المرصودة من المرافق أو نظام إدارة المباني (BMS). [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

ازداد عدد المنشورات التي تتناول دقة نمذجة ومحاكاة المباني بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. تشير العديد من الأبحاث إلى وجود فجوات كبيرة بين نتائج المحاكاة والقياسات، [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] بينما تُظهر دراسات أخرى تطابقًا جيدًا بينهما. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] تعتمد موثوقية نتائج نمذجة ومحاكاة المباني على عوامل عديدة، منها جودة بيانات الإدخال، [ 29 ] وكفاءة مهندسي المحاكاة ، [ 30 ] والأساليب المُطبقة في محرك المحاكاة. [ 31 ] [ 32 ] يُقدم دي وايلد (2014) وتقرير مرحلي صادر عن مركز زيرو كاربون هب (2013) نظرة عامة حول الأسباب المحتملة لفجوة الأداء التي نوقشت على نطاق واسع بين مرحلة التصميم والتشغيل. ويخلص كلاهما إلى أن العوامل المذكورة أعلاه هي مصادر عدم اليقين الرئيسية في نمذجة ومحاكاة المباني. [ 33 ] [ 34 ]

يُقدّم معيار ASHRAE رقم 140-2017، "الطريقة القياسية لاختبار تقييم برامج تحليل الطاقة في المباني (معتمدة من ANSI)"، طريقةً للتحقق من صحة القدرة التقنية ونطاق تطبيق برامج الحاسوب لحساب الأداء الحراري. [ 35 ] كما يُقدّم دليل ASHRAE رقم 4-2014 معايير مؤشرات الأداء لمعايرة النماذج. [ 36 ] وتشمل مؤشرات الأداء المستخدمة: متوسط ​​الخطأ الانحيازي المُعَيَّر (NMBE)، ومعامل التباين (CV) لجذر متوسط ​​مربع الخطأ (RMSE)، ومعامل التحديد ( ). وتوصي ASHRAE بأن يكون معامل التحديد (R² ) أكبر من 0.75 للنماذج المُعايرة. وتعتمد معايير NMBE وCV RMSE على ما إذا كانت البيانات المقاسة متوفرة على أساس شهري أو ساعي.

الجوانب التكنولوجية

نظراً لتعقيد تدفقات الطاقة والكتلة في المباني، فإنه من غير الممكن عموماً إيجاد حل تحليلي ، لذا تستخدم برامج المحاكاة تقنيات أخرى، مثل طرق دالة الاستجابة، أو الطرق العددية في الفروق المحدودة أو الحجم المحدود ، كتقريب. [ 2 ] تُصاغ معظم برامج محاكاة المباني الشاملة اليوم نماذجها باستخدام لغات البرمجة الإجرائية . تُسند هذه اللغات قيماً للمتغيرات، وتُحدد تسلسل تنفيذ هذه الإسنادات، وتُغير حالة البرنامج، كما هو الحال في لغات مثل C/C++ ، و Fortran ، و MATLAB / Simulink . في هذه البرامج، ترتبط معادلات النموذج ارتباطاً وثيقاً بطرق الحل، غالباً بجعل إجراء الحل جزءاً من معادلات النموذج نفسها. [ 37 ] يحد استخدام لغات البرمجة الإجرائية من قابلية تطبيق النماذج وتوسيعها. توفر محركات المحاكاة التي تستخدم المعادلات التفاضلية الجبرية الرمزية (DAEs) مع حلول عامة مرونة أكبر، مما يزيد من إعادة استخدام النموذج وشفافيته ودقته. نظراً لأن بعض هذه المحركات قد طُوّرت منذ أكثر من 20 عاماً (مثل محرك IDA ICE)، ونظراً للمزايا الرئيسية للنمذجة القائمة على المعادلات، يمكن اعتبار محركات المحاكاة هذه من أحدث التقنيات. [ 38 ] [ 39 ]

التطبيقات

يمكن تطوير نماذج محاكاة المباني للمباني الجديدة أو القائمة. تشمل فئات الاستخدام الرئيسية لمحاكاة أداء المباني ما يلي: [ 3 ]

  • التصميم المعماري : مقارنة خيارات التصميم أو التحديث كمياً بهدف توجيه تصميم مبنى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة
  • تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: حساب الأحمال الحرارية لتحديد حجم المعدات الميكانيكية والمساعدة في تصميم واختبار استراتيجيات التحكم في النظام
  • تصنيف أداء المبنى: إثبات الامتثال القائم على الأداء لقوانين الطاقة، والشهادات الخضراء، والحوافز المالية.
  • تحليل مخزون المباني: دعم تطوير قوانين ومعايير الطاقة وتخطيط برامج كفاءة الطاقة واسعة النطاق
  • ديناميكا الموائع الحسابية في المباني: محاكاة الشروط الحدية مثل تدفقات الحرارة السطحية ودرجات حرارة السطح لدراسة ديناميكا الموائع الحسابية اللاحقة للوضع [ 40 ]

أدوات البرمجيات

تتوفر مئات من أدوات البرمجيات لمحاكاة أداء المباني وأنظمتها الفرعية، وتتفاوت قدراتها من محاكاة المباني بأكملها إلى معايرة مدخلات النموذج وصولاً إلى تدقيق المباني. ومن بين أدوات برمجيات محاكاة المباني بأكملها، من المهم التمييز بين محرك المحاكاة ، الذي يحل المعادلات ديناميكيًا والمستندة إلى الديناميكا الحرارية وعلوم البناء ، وتطبيق النمذجة (الواجهة) . [ 6 ]

بشكل عام، يمكن تصنيف برامج BPS إلى [ 41 ]

  • التطبيقات المزودة بمحرك محاكاة متكامل (مثل EnergyPlus و ESP-r و TAS و IES-VE و IDA ICE)
  • برامج تتصل بمحرك معين (مثل Designbuilder، eQuest، RIUSKA، Sefaira)
  • إضافات لبرامج أخرى تُمكّن من إجراء تحليلات أداء معينة (مثل DIVA لبرنامج Rhino، وHoneybee، و Autodesk Green Building Studio).

على عكس ما يُعرض هنا، توجد بعض الأدوات التي لا تستوفي معايير التصنيف الدقيقة هذه، مثل ESP-r الذي يُمكن استخدامه أيضًا كتطبيق نمذجة لبرنامج EnergyPlus [ 42 ]. كما توجد تطبيقات أخرى تستخدم بيئة محاكاة IDA [ 43 ] ، مما يجعل "IDA" محرك المحاكاة و"ICE" أداة النمذجة. تدعم معظم تطبيقات النمذجة المستخدم بواجهة مستخدم رسومية لتسهيل إدخال البيانات. يقوم برنامج النمذجة بإنشاء ملف إدخال ليقوم محرك المحاكاة بحله. يُعيد المحرك بيانات الإخراج إلى تطبيق النمذجة أو أداة عرض أخرى، والتي بدورها تعرض النتائج للمستخدم. في بعض حزم البرامج، قد يكون محرك الحساب والواجهة منتجًا واحدًا. يُقدم الجدول أدناه نظرة عامة على محركات المحاكاة وتطبيقات النمذجة الشائعة الاستخدام لأنظمة الطاقة الأساسية. [ 41 ] [ 44 ]

محرك المحاكاةمطورالإصدار الأولتكنولوجيالغة النمذجةرخصةأحدث إصدارتطبيقات النمذجة وواجهة المستخدم الرسومية
ApacheSim [ 45 ]شركة حلول بيئية متكاملة المحدودة ، المملكة المتحدةتجاري6.0VE 2018 [ 46 ]
الناقل HAP [ 47 ]شركة يونايتد تكنولوجيز ، الولايات المتحدة الأمريكيةتجاري5.11شركة النقل HAP
كومفي [ 48 ]مناجم ParisTech ، ثم IZUBA énergies، FR1994تجاري5.21.3.0الثريا
DOE-2 [ 49 ]جيمس ج. هيرش وشركاؤه، الولايات المتحدة الأمريكية1978برامج مجانية2.2eQuest، [ 50 ] RIUSKA، [ 51 ] EnergyPro، [ 52 ] GBS [ 53 ]
EnergyPlus [ 54 ]مختبر لورانس بيركلي الوطني ، الولايات المتحدة الأمريكية2001برامج مجانية9.4.0DesignBuilder، [ 55 ] OpenStudio ، [ 56 ] cove.tool، [ 57 ] [ 58 ] والعديد من البرامج الأخرى [ 59 ]
ESP-r [ 60 ]جامعة ستراثكلايد ، المملكة المتحدة1974برامج مجانية11.11ESP-r
IDA [ 39 ]شركة EQUA Simulation AB، SE1998DAENMF، موديلكاتجاري4.8ICE، [ 39 ] ESBO [ 61 ]
شرارة [ 62 ]مختبر لورانس بيركلي الوطني، الولايات المتحدة الأمريكية1986DAEبرامج مجانية2.01فيجوال سبارك
TAS [ 63 ]شركة حلول التصميم البيئي المحدودة، المملكة المتحدةتجاري9.5.0برنامج TAS للنمذجة ثلاثية الأبعاد
TRNSYS [ 64 ]جامعة ويسكونسن-ماديسون ، الولايات المتحدة الأمريكية1975فورتران، سي/سي++تجاري18.0استوديو المحاكاة، [ 65 ] TRNBuild

تطبيق BPS عمليًا

منذ تسعينيات القرن الماضي، شهدت محاكاة أداء المباني تحولاً من أسلوب يُستخدم أساساً في البحوث إلى أداة تصميم للمشاريع الصناعية الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال استخدامها متفاوتاً بشكل كبير بين الدول. وقد أثبتت برامج شهادات المباني، مثل LEED (الولايات المتحدة الأمريكية) و BREEAM (المملكة المتحدة) وDGNB (ألمانيا)، أنها قوة دافعة قوية لتوسيع نطاق تطبيق محاكاة أداء المباني. كما أن معايير البناء الوطنية التي تسمح بالتحليل القائم على محاكاة أداء المباني تُسهم بشكل كبير في زيادة اعتمادها في القطاع الصناعي، كما هو الحال في الولايات المتحدة ( ASHRAE 90.1 ) [ 66 ] ، والسويد (BBR) [ 67 ] ، وسويسرا (SIA) [ 68 ] ، والمملكة المتحدة (NCM) [ 69 ] .

تتميز لوائح البناء السويدية بفرادتها، إذ تشترط التحقق من استهلاك الطاقة المحسوب من خلال القياسات خلال السنتين الأوليين من تشغيل المبنى. ومنذ تطبيق هذا النظام عام ٢٠٠٧، أظهرت التجارب أن نماذج المحاكاة عالية الدقة تُفضّل من قِبل مصممي النماذج لتحقيق مستوى الدقة المطلوب بدقة. علاوة على ذلك، عزز هذا ثقافة المحاكاة التي تُقارب فيها تنبؤات التصميم الأداء الفعلي. وقد أدى ذلك بدوره إلى تقديم ضمانات رسمية للطاقة بناءً على تنبؤات المحاكاة، مما يُبرز الإمكانات التجارية العامة لأنظمة إدارة المباني. [ ٧٠ ]

الامتثال القائم على الأداء

In a performance-based approach, compliance with building codes or standards is based on the predicted energy use from a building simulation, rather than a prescriptive approach, which requires adherence to stipulated technologies or design features. Performance-based compliance provides greater flexibility in the building design as it allows designers to miss some prescriptive requirements if the impact on building performance can be offset by exceeding other prescriptive requirements.[71] The certifying agency provides details on model inputs, software specifications, and performance requirements.

The following is a list of U.S. based energy codes and standards that reference building simulations to demonstrate compliance:

Professional associations and certifications

Professional associations
Certifications
  • BEMP - Building Energy Modeling Professional, administered by ASHRAE[73]
  • BESA - Certified Building Energy Simulation Analyst, administered by AEE[74]

See also

References

  1. de Wilde, Pieter (2018). Building Performance Analysis. Chichester: Wiley-Blackwell. pp. 325–422. ISBN 978-1-119-34192-5.
  2. 123Clarke, J. A. (2001). Energy simulation in building design (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0750650823. OCLC 46693334.
  3. 12Building performance simulation for design and operation. Hensen, Jan., Lamberts, Roberto. Abingdon, Oxon: Spon Press. 2011. ISBN 9780415474146. OCLC 244063540.{{cite book}}: CS1 maint: others (link)
  4. 1 2 كلارك، جيه إيه؛ هينسن، جيه إل إم (2015-09-01). "محاكاة أداء المباني المتكاملة: التقدم والآفاق والمتطلبات" (ملف PDF) . مجلة البناء والبيئة . الذكرى الخمسون لمجلة البناء والبيئة. 91 : 294-306 . doi : 10.1016/j.buildenv.2015.04.002 .
  5. "دليل أدوات برامج الطاقة للمباني" . الرابطة الدولية لمحاكاة أداء المباني - الولايات المتحدة الأمريكية.
  6. 1 2 كراولي، دروري ب.؛ هاند، جون و.؛ كومرت، مايكل؛ غريفيث، برنت ت. (2008-04-01). "مقارنة قدرات برامج محاكاة أداء الطاقة في المباني" (ملف PDF) . البناء والبيئة . جزء خاص: محاكاة أداء المباني. 43 (4): 661-673 . doi : 10.1016/j.buildenv.2006.10.027 .
  7. براون، غوستا (يناير 1990). "برنامج محاكاة BRIS للتصميم الحراري للمباني وخدماتها". الطاقة والمباني . 14 (4): 385-400 . doi : 10.1016/0378-7788(90)90100-W .
  8. كوسودا، ت. (1999). "التاريخ المبكر والآفاق المستقبلية لمحاكاة أنظمة المباني" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر الدولي لمحاكاة أنظمة المباني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2017 .
  9. سوكجون، أوه (19 أغسطس 2013). "أصول أساليب التحليل في برامج محاكاة الطاقة المستخدمة للمباني التجارية عالية الأداء" . مكتبات جامعة تكساس إيه آند إم . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2017 .
  10. أوجينبرو، جودفريد؛ هينسن، جان (1 أغسطس 2004). "المحاكاة لتحسين تصميم المباني". البناء والبيئة . محاكاة المباني لتحسين تصميم المباني. 39 (8): 875-877 . doi : 10.1016/j.buildenv.2004.04.001 .
  11. هينسن، ج. (2006). حول الوضع الحالي لمحاكاة أداء المباني و ibpsa . في المؤتمر الوطني الرابع لـ IBPS-CZ (ص 2).
  12. وانغ، هايدونغ؛ تشاي، تشي تشيانغ (جون) (15 سبتمبر 2016). "التطورات في محاكاة المباني والتقنيات الحسابية: مراجعة بين عامي 1987 و2014". الطاقة والمباني . 128 : 319-335 . doi : 10.1016/j.enbuild.2016.06.080 .
  13. كلارك، جيه إيه؛ سويل، إي إف؛ مجموعة أبحاث المحاكاة (1985): اقتراح لتطوير نظام نواة للجيل القادم من برامج محاكاة طاقة المباني ، مختبر لورانس بيركلي، بيركلي، كاليفورنيا، 4 نوفمبر 1985
  14. لو، د. وسويل، إي إف (1982): إينت، نظام محاكاة طاقة المباني القائم على الحاسوب الشخصي، مؤتمر برامج الطاقة، قسم العقارات والإنشاءات في شركة آي بي إم، أوستن، تكساس (1982)، الصفحات 2-7
  15. ساهلين، ب. وسويل، إي إف (1989). صيغة محايدة لبناء نماذج المحاكاة، وقائع المؤتمر الدولي الثاني للجمعية الدولية لمحاكاة المباني، فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا، ص 147-154، http://www.ibpsa.org/proceedings/BS1989/BS89_147_154.pdf
  16. كلاين، إس. أ. (1993-01-01). "تطوير ودمج برنامج لحل المعادلات لمقررات الديناميكا الحرارية الهندسية". تطبيقات الحاسوب في التعليم الهندسي . 1 (3): 265-275 . doi : 10.1002/cae.6180010310 . ISSN 1099-0542 . S2CID 60901354 .  
  17. ماتسون، سفين إريك؛ إلمكفيست، هيلدينغ (أبريل 1997). "موديلكا - جهد دولي لتصميم لغة نمذجة الجيل القادم". مجلدات وقائع الاتحاد الدولي للتحكم الآلي . الندوة السابعة للاتحاد الدولي للتحكم الآلي حول تصميم أنظمة التحكم بمساعدة الحاسوب (CACSD '97)، غنت، بلجيكا، 28-30 أبريل. 30 (4): 151-155 . CiteSeerX 10.1.1.16.5750 . doi : 10.1016/S1474-6670(17)43628-7 . 
  18. كلارك، جو (4 مارس 2015). "رؤية لمحاكاة أداء المباني: ورقة موقف أُعدت نيابةً عن مجلس إدارة IBPSA" . مجلة محاكاة أداء المباني . 8 (2): 39-43 . doi : 10.1080/19401493.2015.1007699 . ISSN 1940-1493 . 
  19. رافتري، بول؛ كين، ماركوس؛ كوستا، أندريا (1 ديسمبر 2011). "معايرة نماذج الطاقة للمباني بأكملها: دراسة حالة مفصلة باستخدام بيانات مُقاسة بالساعة". الطاقة والمباني . 43 (12): 3666-3679 . doi : 10.1016/j.enbuild.2011.09.039 .
  20. ريدي، تي. أغامي (2006). "مراجعة الأدبيات حول معايرة برامج محاكاة طاقة المباني: الاستخدامات، والمشاكل، والإجراءات، وعدم اليقين، والأدوات" . معاملات ASHRAE . 112 (1): 226-240 .
  21. هيو، واي؛ تشودري، آر؛ أوجينبرو، جي إيه (2012). "معايرة نماذج طاقة المباني لتحليل التحديث في ظل عدم اليقين". الطاقة والمباني . 47 : 550-560 . doi : 10.1016/j.enbuild.2011.12.029 .
  22. كوكلي، دانيال؛ رافتري، بول؛ كين، ماركوس (2014-09-01). "مراجعة لطرق مطابقة نماذج محاكاة طاقة المباني مع البيانات المقاسة" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 37 : 123-141 . doi : 10.1016/j.rser.2014.05.007 . S2CID 56419662 . 
  23. لي، نان؛ يانغ، تشنغ؛ بيسيريك-جيربر، بورسين؛ تانغ، تشاو؛ تشن، نانلين (2015). "لماذا تُعدّ موثوقية محاكاة المباني محدودة كأداة لتقييم تدابير ترشيد الطاقة؟" . الطاقة التطبيقية . 159 : 196-205 . doi : 10.1016/j.apenergy.2015.09.001 .
  24. هونغ، تايهون؛ كيم، جيمين؛ جيونغ، جايمين؛ لي، ميونغهوي؛ جي، تشانغيون (2017). "نموذج معايرة تلقائي لمحاكاة طاقة المباني باستخدام خوارزمية التحسين" . Energy Procedia . 105 : 3698–3704 . doi : 10.1016/j.egypro.2017.03.855 .
  25. مصطفى راج، جورجيو؛ ماريني، داشامير؛ كوستا، أندريا؛ كين، ماركوس (2014). "معايرة النموذج لمحاكاة كفاءة الطاقة في المباني". الطاقة التطبيقية . 130 : 72-85 . doi : 10.1016/j.apenergy.2014.05.019 .
  26. كريستنسن، يورغن إريك؛ تشاسابيس، كليانثيس؛ غازوفيتش، ليبور؛ كولاريك، جاكوب (1 نوفمبر 2015). "تحسين البيئة الداخلية واستهلاك الطاقة باستخدام القياسات الميدانية ومحاكاة طاقة المباني" . وقائع مؤتمر فيزياء المباني الدولي السادس، IBPC 2015. 78 : 2118-2123 . doi : 10.1016/j.egypro.2015.11.281 .
  27. كورنارو، كريستينا؛ بوجيوني، فاليريو أدو؛ سترولو، رودولفو ماريا (2016-06-01). "المحاكاة الديناميكية والقياسات الميدانية لتحديث كفاءة الطاقة في المباني التاريخية المعقدة: دراسة حالة فيلا موندراغوني". مجلة هندسة المباني . 6 : 17-28 . doi : 10.1016/j.jobe.2016.02.001 .
  28. ^ كورنارو، كريستينا. روسي، ستيفانيا؛ كوردينر، ستيفانو؛ مولون، فينسينزو؛ رامازوتي، لويجي؛ رينالدي ، زيلا (2017). “تحليل أداء الطاقة لمنزل STILE في Solar Decathlon 2015: الدروس المستفادة”. مجلة هندسة البناء . 13 : 11 – 27. دوى : 10.1016/j.jobe.2017.06.015 .
  29. دودو، أمبروز؛ تيتي، ياو أيكو من جامعة بينين؛ غوستافسون، ليف (2017). "تأثير افتراضات المحاكاة ومعايير الإدخال على حسابات توازن الطاقة للمباني السكنية". الطاقة . 120 : 718-730 . doi : 10.1016/j.energy.2016.11.124 .
  30. إمام، صلاح؛ كولي، ديفيد أ؛ ووكر، إيان (18 يناير 2017). "فجوة أداء المباني: هل يمتلك مصممو النماذج المعرفة اللازمة؟" (ملف PDF) . مجلة بحوث وتكنولوجيا هندسة خدمات المباني . 38 (3): 351-375 . doi : 10.1177/0143624416684641 . S2CID 55153560 . 
  31. ناغلر، ب.؛ شفايغر، ج.؛ بيشلر، م.؛ براندل، د.؛ ماخ، ت.؛ هايمراث، ر.؛ شرانزهوفر، هـ.؛ هوشيناور، س. (2018). "التحقق من صحة أدوات محاكاة الطاقة الديناميكية للمباني استنادًا إلى صندوق اختبار حقيقي مزود بأنظمة مباني مُنشَّطة حراريًا (TABS)". الطاقة والمباني . 168 : 42-55 . doi : 10.1016/j.enbuild.2018.03.025 . S2CID 117446952 . 
  32. تشوي، جون-هو (2017). "دراسة العلاقة بين كثافة استهلاك الطاقة في المباني المقدرة بواسطة ست أدوات لمحاكاة أداء المباني". الطاقة والمباني . 147 : 14-26 . doi : 10.1016/j.enbuild.2017.04.078 .
  33. دي وايلد، بيتر (2014-05-01). "الفجوة بين الأداء المتوقع والمقاس للطاقة في المباني: إطار عمل للبحث". الأتمتة في البناء . 41 : 40-49 . doi : 10.1016/j.autcon.2014.02.009 .
  34. "سد الفجوة بين التصميم والأداء الفعلي" (ملف PDF) . www.zerocarbonhub.org . مركز زيرو كاربون. يوليو 2013. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2021-12-02 . تاريخ الاطلاع: 2017-06-30 .
  35. ASHRAE (2017). معيار ASHRAE/ANSI 140-2017 - الطريقة القياسية لاختبار تقييم برامج تحليل الطاقة في المباني . أتلانتا، جورجيا: الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.
  36. ASHRAE (2014). الدليل 14-2014 قياس وفورات الطلب على الطاقة؛ تقرير فني . أتلانتا، جورجيا: الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.
  37. ويتر، مايكل؛ بونفيني، ماركو؛ نويدوي، تييري س. (2016-04-01). "اللغات القائمة على المعادلات - نموذج جديد لنمذجة الطاقة في المباني ومحاكاتها وتحسينها" . الطاقة والمباني . 117 : 290-300 . doi : 10.1016/j.enbuild.2015.10.017 .
  38. ساهلين، بير؛ إريكسون، لارس؛ غروزمان، بافيل؛ جونسون، هانز؛ شابوفالوف، ألكسندر؛ فول، ميكا (1 أغسطس 2004). "محاكاة المبنى بالكامل باستخدام معادلات تفاضلية جبرية رمزية وحلول عامة". البناء والبيئة . محاكاة المباني لتصميم أفضل للمباني. 39 (8): 949-958 . doi : 10.1016/j.buildenv.2004.01.019 .
  39. 1 2 3 ساهلين، بير؛ إريكسون، لارس؛ غروزمان، بافيل؛ جونسون، هانز؛ شابوفالوف، ألكسندر؛ فول، ميكا (أغسطس 2003). "هل ستنجح محاكاة المباني القائمة على المعادلات؟ - تجارب من تطبيق برنامج IDA لأنظمة المناخ والطاقة الداخلية" . وقائع مؤتمر البناء ...
  40. تيان، وي؛ هان، شو؛ زو، وانغدا؛ سون، مايكل د. (2018). "محاكاة طاقة المباني المقترنة بديناميكيات الموائع الحسابية للبيئة الداخلية: مراجعة نقدية وتطبيقات حديثة" . الطاقة والمباني . 165 : 184-199 . doi : 10.1016/j.enbuild.2018.01.046 . OSTI 1432688 . 
  41. 1 2 أوستيرجارد، توربين؛ جنسن، راسموس L.؛ ماغارد ، ستيفن إي. (2016/08/01). "محاكاة البناء التي تدعم اتخاذ القرار في التصميم المبكر – مراجعة" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 61 : 187– 201. دوى : 10.1016/j.rser.2016.03.045 . S2CID 56153278 . 
  42. "تصدير نماذج ESP-r إلى ملفات E+ .idf" . سؤال تمت الإجابة عليه في منتدى دعم ESP-r . تاريخ الاطلاع: 4 يوليو 2017 .
  43. "IDA Tunnel" . يستخدم برنامج "Tunnel" بيئة محاكاة IDA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يوليو 2017 .
  44. جودكوف، رون (2008). الملحق 43/المهمة 34 التقرير النهائي لإدارة المهمة - اختبار أدوات محاكاة طاقة المباني والتحقق من صحتها . وكالة الطاقة الدولية (IEA).
  45. شركة الحلول البيئية المتكاملة المحدودة (2017). "أباتشيسيم" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2017 .
  46. "موقع VE2018 الإلكتروني" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-09-2018 .
  47. "برنامج تحليل البيانات بالساعة | برنامج تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | حلول كارير للمباني" . حلول المباني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2017 .
  48. بيوبورتيه، برونو؛ بلان-سوميرو، إيزابيل (1990). "أداة محاكاة مع واجهة خبير للتصميم الحراري للمباني متعددة المناطق". المجلة الدولية للطاقة الشمسية . 8 (2): 109-120 . Bibcode : 1990IJSE....8..109P . doi : 10.1080/01425919008909714 .
  49. لوكمانهكيم، م.؛ وآخرون (1979). "DOE-2: برنامج حاسوبي جديد متطور لتحليل استهلاك الطاقة في المباني". مختبر لورانس بيركلي . تقرير CBC-8977. 
  50. هيرش، جيف. "eQUEST" . doe2.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-11-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-11-07 .
  51. شركة غرانلوند للاستشارات المحدودة. "موقع ريوسكا الإلكتروني" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2018 .
  52. "EnergySoft - برنامج عالمي المستوى لتحليل استهلاك الطاقة في المباني" . www.energysoft.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2017 .
  53. "استوديو المباني الخضراء" . gbs.autodesk.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2020-02-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-11-07 .
  54. مكتب تكنولوجيا المباني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية. "الصفحة الرئيسية لبرنامج EnergyPlus" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2021 .
  55. تينديل، أ. (2005). "برنامج تصميم وبناء". شركة تصميم وبناء المحدودة .
  56. غولييلميتي، روب؛ وآخرون (2011). "أوبن ستوديو: منصة تحليل متكاملة مفتوحة المصدر" (ملف PDF) . وقائع مؤتمر محاكاة المباني 2011: المؤتمر الثاني عشر للجمعية الدولية لمحاكاة أداء المباني : 442-449 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 9 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2017 . 
  57. "cove | الذكاء الاصطناعي للهندسة المعمارية - الاستدامة والتميز في التصميم" . www.cove.inc . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2021 .
  58. "analysis.tool | منصة تصميم المباني المستدامة ونمذجة الطاقة" . www.cove.tools . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2021 .
  59. دليل BEST. "قائمة واجهات المستخدم الرسومية لبرنامج Energy+" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2018 .{{cite web}}له |last=اسم عام ( مساعدة )
  60. "ESP-r | جامعة ستراثكلايد" . www.strath.ac.uk . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-11-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-11-08 .
  61. شركة EQUA Simulation AB. "الصفحة الرئيسية لـ IDA ESBO" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-04-03 .
  62. مختبر لورانس بيركلي الوطني، وزارة الطاقة الأمريكية. "مشروع سبارك" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2018 .
  63. "موقع EDSL TAS الإلكتروني" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-04-03 .
  64. بيكمان، ويليام أ.؛ برومان، لارس؛ فيكسل، أليكس؛ كلاين، سانفورد أ.؛ ليندبرغ، إيفا؛ شولر، ماتياس؛ ثورنتون، جيف (1994). "TRNSYS: البرنامج الأكثر شمولاً لنمذجة ومحاكاة أنظمة الطاقة الشمسية". الطاقة المتجددة . 5 ( 1-4 ): 486-488 . doi : 10.1016/0960-1481(94)90420-0 .
  65. "دليل استخدام برنامج Simulation Studio" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2018 .
  66. 1 2 "الصفحة الرئيسية | ashrae.org" . www.ashrae.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-11-08 .
  67. "BBR - لائحة البناء السويدية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-03-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2018 .
  68. "الجمعية السويسرية للمهندسين المعماريين والمهندسين (SIA)" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2018 .
  69. "طريقة الحساب الوطنية في المملكة المتحدة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2018 .
  70. "ملخص الكود السويدي في شبكة الأداء العالمية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2018 .
  71. سينيك، جينيفر. "نموذج جديد لقوانين البناء" . cbei.psu.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2017 .
  72. "IBPSA-USA" . IBPSA-USA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2014 .
  73. "شهادة احترافية في نمذجة طاقة المباني" . ashrae.org . ASHRAE . تم الاطلاع بتاريخ 3 أبريل 2018 .
  74. "محلل معتمد لمحاكاة طاقة المباني" . aeecenter.org . جمعية مهندسي الطاقة. 2016-08-04 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-04-03 .