enok leser en bygningsbeskrivelse i TOML, henter typisk klimaår for kommunen, simulerer 8760 timer etter NS-EN ISO 52016-1 og skriver energirapport, CSV og JSON. Motor - Femnodemodell for opake bygningsdeler, tonodemodell for vinduer, luftnode og strålingsnode per sone, implisitt løsning per time med egen tett LU-løser. - Varme- og kjølebehov ved eksakt interpolasjon mellom to løsninger, siden systemet er lineært. Vinduslufting for bygninger uten kjøleanlegg. - Solberegning etter ISO 52010-1, kontrollert mot pvlib med avvik under 1 prosent. Beregningsgang - Beregningspunktene A til E: netto, brutto, tilført, levert per energibærer og vektet levert energi, med solceller, klimakorrigering og effektbehov. - Energikarakter etter Enovas skala fra 1.1.2026, med arealkorreksjon. Inndata - TOML med scenarier for tiltak, og import fra IFC, gbXML og regneark. - Normerte verdier, karakterskala, vektingsfaktorer og klimadata i data/, som kan overstyres med --data. Kontroll - Stasjonært varmetap mot U·A·ΔT innenfor 2 prosent, energibalansen innenfor 2 prosent, varmetapsbudsjettet for TEK17-referansebygget identisk med publisert tabell. Kjent avvik i romoppvarming mot Simien 8 er dokumentert i README. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
100 lines
3.8 KiB
Rust
100 lines
3.8 KiB
Rust
//! Kontroll mot Standard Norges lanseringseksempel for NS 3031:2025 (Multiconsult, mai 2025):
|
||
//! småhus med TEK17-standard i Oslo-klima.
|
||
//!
|
||
//! Eksempelet er beregnet med Simien 8. Varmetapsbudsjettet og de normerte energipostene
|
||
//! gjengis her nøyaktig. Romoppvarmingen avviker, se kommentaren nederst i filen.
|
||
|
||
use enok::data::Datakilde;
|
||
use enok::inndata;
|
||
use enok::kjor;
|
||
use std::path::Path;
|
||
|
||
fn kjor_referansebygg() -> kjor::Resultat {
|
||
let b = inndata::les_bygning(Path::new("eksempler/tek17-smaahus.toml")).unwrap();
|
||
kjor::kjor(&b, &Datakilde::default()).unwrap()
|
||
}
|
||
|
||
fn post(r: &kjor::Resultat, nr: &str) -> f64 {
|
||
let p = r.budsjett.poster.iter().find(|p| p.nr == nr).unwrap();
|
||
p.netto / r.lost.bra
|
||
}
|
||
|
||
fn naer(faktisk: f64, forventet: f64, toleranse: f64, hva: &str) {
|
||
assert!(
|
||
(faktisk - forventet).abs() <= toleranse,
|
||
"{hva}: beregnet {faktisk:.2}, forventet {forventet:.2} (toleranse {toleranse})"
|
||
);
|
||
}
|
||
|
||
/// Varmetapsbudsjettet skal gjengi NS 3031:2025 Tabell 3 for TEK17-referansebygget.
|
||
#[test]
|
||
fn varmetapsbudsjett_som_publisert() {
|
||
let r = kjor_referansebygg();
|
||
let v = &r.varmetap;
|
||
naer(v.vegger, 0.22, 0.005, "vegger");
|
||
naer(v.tak, 0.07, 0.005, "tak");
|
||
naer(v.gulv, 0.05, 0.005, "gulv");
|
||
naer(v.vinduer_dorer, 0.20, 0.005, "vinduer og dører");
|
||
naer(v.kuldebroer, 0.05, 0.005, "kuldebroer");
|
||
naer(v.transmisjon, 0.59, 0.005, "transmisjon");
|
||
naer(v.infiltrasjon, 0.04, 0.005, "infiltrasjon");
|
||
naer(v.klimaskjerm, 0.63, 0.005, "klimaskjerm");
|
||
naer(v.ventilasjon, 0.06, 0.005, "ventilasjon");
|
||
naer(v.totalt, 0.69, 0.005, "totalt varmetapstall");
|
||
}
|
||
|
||
/// De normerte energipostene skal treffe verdiene i NS 3031:2025 Tillegg A for småhus.
|
||
#[test]
|
||
fn normerte_energiposter_som_publisert() {
|
||
let r = kjor_referansebygg();
|
||
naer(post(&r, "2"), 25.1, 0.2, "varmtvann");
|
||
naer(post(&r, "5"), 11.4, 0.2, "belysning");
|
||
naer(post(&r, "6"), 17.5, 0.2, "teknisk utstyr");
|
||
naer(post(&r, "3a"), 0.0, 0.01, "romkjøling");
|
||
naer(post(&r, "3b"), 0.0, 0.01, "ventilasjonskjøling");
|
||
}
|
||
|
||
/// Energikarakteren for et TEK17-bygg skal være B, jf. energimerkeforskriften § 10b.
|
||
#[test]
|
||
fn tek17_bygg_faar_karakter_b_eller_bedre() {
|
||
let r = kjor_referansebygg();
|
||
assert!(
|
||
matches!(r.karakter.bokstav, "A" | "B"),
|
||
"TEK17-referansebygget fikk karakter {}, forventet A eller B",
|
||
r.karakter.bokstav
|
||
);
|
||
}
|
||
|
||
/// Regresjonsvakt for romoppvarming og samlet netto energibehov.
|
||
///
|
||
/// Det publiserte eksempelet oppgir 46,2 kWh/(m²·år) romoppvarming og 106,4 kWh/(m²·år)
|
||
/// netto energibehov. enok beregner vesentlig lavere romoppvarming. Kontrollene som er gjort:
|
||
///
|
||
/// * solinnstrålingen på skrå og orienterte flater er sammenlignet med pvlib (Hay–Davies) og
|
||
/// avviker under 1 % for alle himmelretninger i Oslo-klima;
|
||
/// * varmetapet i stasjonær tilstand stemmer med U·A·ΔT innenfor 2 % (se `tests/motor.rs`);
|
||
/// * årlig energibalanse går opp innenfor 2 %;
|
||
/// * varmetapsbudsjettet og de normerte energipostene er identiske med de publiserte.
|
||
///
|
||
/// Avviket ligger dermed i hvor stor del av solvarmen som nyttiggjøres. NS 3031:2025 Tillegg A
|
||
/// er ikke offentlig tilgjengelig, så de normerte solfaktorene, skjermingsforutsetningene og
|
||
/// timesprofilene som Simien 8 bruker, lar seg ikke etterprøve her. Testen låser dagens verdier
|
||
/// slik at endringer i motoren blir synlige, og oppdateres når standardens forutsetninger er
|
||
/// tilgjengelige.
|
||
#[test]
|
||
fn regresjonsvakt_for_romoppvarming() {
|
||
let r = kjor_referansebygg();
|
||
naer(
|
||
post(&r, "1a"),
|
||
24.7,
|
||
1.5,
|
||
"romoppvarming (regresjon, publisert verdi 46,2)",
|
||
);
|
||
naer(
|
||
r.budsjett.netto_spesifikk(r.lost.bra),
|
||
84.1,
|
||
2.0,
|
||
"netto energibehov (regresjon, publisert verdi 106,4)",
|
||
);
|
||
}
|