Beedy.ca

Help center / Beedy Engineer

Conception de station d'épuration

Dimensionnez une usine à bioréacteur à membranes ou à boues activées conventionnelles à l'étape de l'avant-projet : volumes, oxygène, membranes ou décanteurs, équipement, énergie, produits chimiques et boues.

À engineer.beedy.ca/wwtp/. Aucun compte requis; l'outil est gratuit pendant sa version bêta.

Ce qu'il fait

Le module de conception d'eaux usées de Beedy Engineer dimensionne aujourd'hui deux technologies : le bioréacteur à membranes (BRM) et les boues activées conventionnelles (BAC). Le réacteur biologique séquentiel (RBS) et le lit mobile (MBBR) sont prévus pour une phase ultérieure. Les calculs s'exécutent sur notre serveur; votre navigateur reçoit les résultats.

Premiers pas

  1. Choisissez BRM ou BAC.
  2. Choisissez un préréglage d'affluent : eaux usées sanitaires municipales, laiterie ou fromagerie, brasserie, transformation alimentaire, pâtes et papiers, ou raffinerie et pétrochimie. Ajustez-le ensuite à vos données.
  3. Saisissez les débits (débit moyen en m³/d et un facteur de pointe), la qualité de l'affluent (DBO₅, DCO, MES, N-NH₄, NTK, PT, température hivernale) et les limites à l'effluent.
  4. Ajustez au besoin les facteurs de conception : âge des boues (SRT), MLSS, F/M, flux membranaire et facteur de déclassement pour colmatage, facteurs d'oxygène, altitude du site et nombre de trains (1 à 8).
  5. Cliquez sur Recalculer.

Ce que vous obtenez

Le volume du bioréacteur et le temps de séjour; la demande en oxygène, ainsi que l'air et la puissance des soufflantes; pour le BRM, la surface membranaire au débit moyen et en pointe avec un train hors service; pour les BAC, la surface du décanteur, la charge en solides, le diamètre et la profondeur; les boues de recirculation et de purge et la production de boues; les pompes, l'UV, la puissance installée, la consommation d'énergie et le coût énergétique annuel; le dosage et l'entreposage des produits chimiques; la gestion des boues; le confinement d'urgence des surverses; un tableau de contrôle et la séquence de la filière de traitement.

Des modules optionnels ajoutent les huiles et graisses, les métaux lourds, la couleur et la DCO réfractaire, les cyanures, les sulfures, les phénols, les fluorures, les PFAS et l'oxydation avancée.

Enregistrement et rapports

  • Enregistrer télécharge votre conception sous forme de fichier JSON; Charger la rouvre. Les conceptions ne sont pas stockées sur notre serveur.
  • Rapport PDF ouvre un sommaire imprimable; enregistrez-le en PDF à partir de la boîte de dialogue d'impression de votre navigateur.

Les onglets Usine et Méthodes

Usine fait tourner votre conception sous forme de simulation biologique en direct (cinétique ASM1), avec des scénarios (conception, hiver froid, surcharge de choc) et des commandes opérateur par train. Méthodes présente chaque équation avec sa référence (Metcalf & Eddy, manuels WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuels EPA).

Wastewater plant design

Size a membrane bioreactor or a conventional activated sludge plant at the scoping stage: volumes, oxygen, membranes or clarifiers, equipment, energy, chemicals and sludge.

At engineer.beedy.ca/wwtp/. No account needed; the tool is free during its beta.

What it does

Beedy Engineer's wastewater designer sizes two technologies today: membrane bioreactor (MBR) and conventional activated sludge (CAS). Sequencing batch reactor (SBR) and moving bed (MBBR) are marked for a later phase. The calculations run on our server; your browser receives the results.

First steps

  1. Choose MBR or CAS.
  2. Pick an influent preset: municipal sanitary, dairy or cheese, brewery, food processing, pulp and paper, or refinery and petrochemical. Then adjust it to your data.
  3. Enter flows (average flow in m³/d and a peaking factor), influent quality (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, winter temperature) and effluent limits.
  4. Adjust design factors if you need to: sludge age (SRT), MLSS, F/M, membrane flux and fouling derate, oxygen factors, site elevation, and the number of trains (1 to 8).
  5. Click Recompute.

What you get

Bioreactor volume and retention time; oxygen demand and blower air and power; for MBR, membrane area at average flow and at peak with one train out; for CAS, clarifier area, solids loading, diameter and depth; return and waste sludge and sludge production; pumps, UV, installed power, energy use and annual energy cost; chemical dosing and storage; sludge handling; emergency surge containment; a controls schedule and the treatment-train sequence.

Optional modules add oil and grease, heavy metals, colour and refractory COD, cyanide, sulfide, phenols, fluoride, PFAS and advanced oxidation.

Saving and reports

  • Save downloads your design as a JSON file; Load opens it again. Designs are not stored on our server.
  • PDF report opens a printable summary; save it as PDF from your browser's print dialog.

The Plant and Methods tabs

Plant runs your design as a live biological simulation (ASM1 kinetics), with scenarios (design, cold winter, shock load) and operator controls per train. Methods shows every equation with its reference (Metcalf & Eddy, WEF manuals, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, EPA manuals).

Diseño de plantas de aguas residuales

Dimensione una planta de biorreactor de membrana o de lodos activados convencionales en la fase de estudio preliminar: volúmenes, oxígeno, membranas o clarificadores, equipos, energía, productos químicos y lodos.

En engineer.beedy.ca/wwtp/. No se necesita cuenta; la herramienta es gratuita durante su beta.

Qué hace

El diseñador de aguas residuales de Beedy Engineer dimensiona hoy dos tecnologías: biorreactor de membrana (MBR) y lodos activados convencionales (CAS). El reactor discontinuo secuencial (SBR) y el lecho móvil (MBBR) están previstos para una fase posterior. Los cálculos se ejecutan en nuestro servidor; su navegador recibe los resultados.

Primeros pasos

  1. Elija MBR o CAS.
  2. Elija un preajuste de afluente: sanitario municipal, lácteo o quesero, cervecería, procesamiento de alimentos, pulpa y papel, o refinería y petroquímica. Luego ajústelo a sus datos.
  3. Introduzca los caudales (caudal medio en m³/d y un factor de punta), la calidad del afluente (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, temperatura invernal) y los límites del efluente.
  4. Ajuste los factores de diseño si lo necesita: edad del lodo (SRT), MLSS, F/M, flujo de membrana y reducción por ensuciamiento, factores de oxígeno, altitud del sitio y el número de trenes (1 a 8).
  5. Haga clic en Recalcular.

Qué obtiene

Volumen del biorreactor y tiempo de retención; demanda de oxígeno, y aire y potencia de las soplantes; para MBR, superficie de membrana a caudal medio y en punta con un tren fuera de servicio; para CAS, superficie del clarificador, carga de sólidos, diámetro y profundidad; lodos de recirculación y de purga, y producción de lodos; bombas, UV, potencia instalada, consumo de energía y coste anual de energía; dosificación y almacenamiento de productos químicos; manejo de lodos; contención de emergencia de sobrecargas; un cuadro de control y la secuencia de la línea de tratamiento.

Módulos opcionales añaden aceites y grasas, metales pesados, color y COD refractaria, cianuro, sulfuro, fenoles, fluoruro, PFAS y oxidación avanzada.

Guardado e informes

  • Guardar descarga su diseño como archivo JSON; Cargar lo vuelve a abrir. Los diseños no se almacenan en nuestro servidor.
  • Informe PDF abre un resumen imprimible; guárdelo como PDF desde el cuadro de impresión de su navegador.

Las pestañas Planta y Métodos

Planta ejecuta su diseño como una simulación biológica en vivo (cinética ASM1), con escenarios (diseño, invierno frío, carga de choque) y controles de operador por tren. Métodos muestra cada ecuación con su referencia (Metcalf & Eddy, manuales de WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuales de la EPA).

Projeto de estação de tratamento de águas residuais

Dimensione um biorreator de membranas ou uma estação de lamas ativadas convencionais na fase de estudo preliminar: volumes, oxigénio, membranas ou decantadores, equipamentos, energia, produtos químicos e lamas.

Em engineer.beedy.ca/wwtp/. Não é necessária conta; a ferramenta é gratuita durante a fase beta.

O que faz

O módulo de projeto de águas residuais do Beedy Engineer dimensiona hoje duas tecnologias: biorreator de membranas (MBR) e lamas ativadas convencionais (CAS). O reator descontínuo sequencial (SBR) e o leito móvel (MBBR) estão assinalados para uma fase posterior. Os cálculos são feitos no nosso servidor; o seu navegador recebe os resultados.

Primeiros passos

  1. Escolha MBR ou CAS.
  2. Escolha uma predefinição de afluente: doméstico municipal, lacticínios ou queijaria, cervejeira, indústria alimentar, pasta e papel, ou refinaria e petroquímica. Depois ajuste-a aos seus dados.
  3. Introduza os caudais (caudal médio em m³/d e um fator de ponta), a qualidade do afluente (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, temperatura de inverno) e os limites do efluente.
  4. Ajuste os fatores de projeto, se necessário: idade das lamas (SRT), MLSS, F/M, fluxo das membranas e fator de redução por colmatação, fatores de oxigénio, altitude do local e número de linhas (1 a 8).
  5. Clique em Recalcular.

O que obtém

Volume do biorreator e tempo de retenção; necessidade de oxigénio, ar e potência dos sopradores; para MBR, área de membranas ao caudal médio e ao caudal de ponta com uma linha fora de serviço; para CAS, área do decantador, carga de sólidos, diâmetro e profundidade; recirculação e purga de lamas e produção de lamas; bombas, UV, potência instalada, consumo de energia e custo anual de energia; doseamento e armazenamento de produtos químicos; tratamento de lamas; contenção de emergência de picos; uma lista de controlos e a sequência da linha de tratamento.

Módulos opcionais acrescentam óleos e gorduras, metais pesados, cor e COD refratária, cianeto, sulfureto, fenóis, fluoreto, PFAS e oxidação avançada.

Guardar e relatórios

  • Guardar descarrega o seu projeto como ficheiro JSON; Carregar volta a abri-lo. Os projetos não são armazenados no nosso servidor.
  • Relatório PDF abre um resumo imprimível; guarde-o em PDF a partir da caixa de diálogo de impressão do seu navegador.

Os separadores Estação e Métodos

Estação executa o seu projeto como uma simulação biológica ao vivo (cinética ASM1), com cenários (projeto, inverno frio, carga de choque) e comandos de operador por linha. Métodos mostra cada equação com a sua referência (Metcalf & Eddy, manuais WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuais EPA).

Progettazione di impianti di depurazione

Dimensionate un impianto a bioreattore a membrana o a fanghi attivi convenzionali in fase di studio preliminare: volumi, ossigeno, membrane o sedimentatori, apparecchiature, energia, reagenti e fanghi.

All'indirizzo engineer.beedy.ca/wwtp/. Nessun account necessario; lo strumento è gratuito durante la beta.

Cosa fa

Il modulo di progettazione per acque reflue di Beedy Engineer dimensiona oggi due tecnologie: bioreattore a membrana (MBR) e fanghi attivi convenzionali (CAS). Il reattore batch sequenziale (SBR) e il letto mobile (MBBR) sono previsti per una fase successiva. I calcoli vengono eseguiti sul nostro server; il vostro browser riceve i risultati.

Primi passi

  1. Scegliete MBR o CAS.
  2. Scegliete una configurazione predefinita dell'influente: civile municipale, lattiero-caseario, birrificio, industria alimentare, carta e cellulosa, oppure raffineria e petrolchimico. Poi adattatela ai vostri dati.
  3. Inserite le portate (portata media in m³/d e un fattore di punta), la qualità dell'influente (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, temperatura invernale) e i limiti allo scarico.
  4. Se necessario, regolate i parametri di progetto: età del fango (SRT), MLSS, F/M, flusso delle membrane e declassamento per sporcamento, fattori dell'ossigeno, quota del sito e numero di linee (da 1 a 8).
  5. Fate clic su Ricalcola.

Cosa ottenete

Volume del bioreattore e tempo di ritenzione; fabbisogno di ossigeno, aria e potenza delle soffianti; per l'MBR, superficie di membrana alla portata media e alla portata di punta con una linea fuori servizio; per il CAS, superficie del sedimentatore, carico di solidi, diametro e profondità; fango di ricircolo e di supero e produzione di fango; pompe, UV, potenza installata, consumo energetico e costo energetico annuo; dosaggio e stoccaggio dei reagenti; trattamento dei fanghi; contenimento delle portate di emergenza; uno schema dei controlli e la sequenza della filiera di trattamento.

Moduli opzionali aggiungono oli e grassi, metalli pesanti, colore e COD refrattario, cianuri, solfuri, fenoli, fluoruri, PFAS e ossidazione avanzata.

Salvataggio e rapporti

  • Salva scarica il vostro progetto come file JSON; Carica lo riapre. I progetti non vengono memorizzati sul nostro server.
  • Rapporto PDF apre un riepilogo stampabile; salvatelo in PDF dalla finestra di stampa del vostro browser.

Le schede Impianto e Metodi

Impianto fa funzionare il vostro progetto come simulazione biologica in tempo reale (cinetica ASM1), con scenari (progetto, inverno freddo, carico d'urto) e comandi operatore per ciascuna linea. Metodi mostra ogni equazione con il suo riferimento (Metcalf & Eddy, manuali WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuali EPA).

Auslegung von Kläranlagen

Dimensionieren Sie einen Membranbioreaktor oder eine konventionelle Belebtschlammanlage in der Vorplanungsphase: Volumina, Sauerstoff, Membranen oder Nachklärbecken, Ausrüstung, Energie, Chemikalien und Schlamm.

Unter engineer.beedy.ca/wwtp/. Kein Konto erforderlich; das Werkzeug ist während seiner Beta-Phase kostenlos.

Was es tut

Der Kläranlagen-Designer von Beedy Engineer dimensioniert heute zwei Technologien: Membranbioreaktor (MBR) und konventionelles Belebtschlammverfahren (CAS). Sequencing Batch Reactor (SBR) und Wirbelbett (MBBR) sind für eine spätere Phase vorgesehen. Die Berechnungen laufen auf unserem Server; Ihr Browser erhält die Ergebnisse.

Erste Schritte

  1. Wählen Sie MBR oder CAS.
  2. Wählen Sie eine Zulaufvorgabe: kommunales Schmutzwasser, Molkerei oder Käserei, Brauerei, Lebensmittelverarbeitung, Zellstoff und Papier, oder Raffinerie und Petrochemie. Passen Sie sie dann an Ihre Daten an.
  3. Geben Sie die Durchflüsse (mittlerer Durchfluss in m³/d und einen Spitzenfaktor), die Zulaufqualität (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, Wintertemperatur) und die Ablaufgrenzwerte ein.
  4. Passen Sie bei Bedarf die Auslegungsfaktoren an: Schlammalter (SRT), MLSS, F/M, Membranfluss und Abschlag für Verblockung, Sauerstofffaktoren, Höhenlage des Standorts und die Anzahl der Straßen (1 bis 8).
  5. Klicken Sie auf Neu berechnen.

Was Sie erhalten

Bioreaktorvolumen und Aufenthaltszeit; Sauerstoffbedarf sowie Luftmenge und Leistung der Gebläse; für MBR die Membranfläche bei mittlerem Durchfluss und bei Spitzendurchfluss mit einer Straße außer Betrieb; für CAS die Nachklärbeckenfläche, Feststoffbelastung, Durchmesser und Tiefe; Rücklauf- und Überschussschlamm sowie Schlammproduktion; Pumpen, UV, installierte Leistung, Energieverbrauch und jährliche Energiekosten; Chemikaliendosierung und -lagerung; Schlammbehandlung; Notfall-Rückhaltevolumen für Stoßzuflüsse; eine Liste der Mess-, Steuer- und Regelfunktionen und die Abfolge der Behandlungsstufen.

Optionale Module ergänzen Öle und Fette, Schwermetalle, Farbe und refraktären COD, Cyanid, Sulfid, Phenole, Fluorid, PFAS und erweiterte Oxidation.

Speichern und Berichte

  • Speichern lädt Ihre Auslegung als JSON-Datei herunter; Laden öffnet sie wieder. Auslegungen werden nicht auf unserem Server gespeichert.
  • PDF-Bericht öffnet eine druckbare Zusammenfassung; speichern Sie sie über den Druckdialog Ihres Browsers als PDF.

Die Registerkarten Anlage und Methoden

Anlage betreibt Ihre Auslegung als biologische Live-Simulation (ASM1-Kinetik), mit Szenarien (Auslegung, kalter Winter, Stoßbelastung) und Bedienelementen pro Straße. Methoden zeigt jede Gleichung mit ihrer Quelle (Metcalf & Eddy, WEF-Handbücher, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, EPA-Handbücher).

Ontwerp van afvalwaterzuiveringen

Dimensioneer een installatie met membraanbioreactor of conventioneel actiefslib in de verkennende fase: volumes, zuurstof, membranen of nabezinkers, uitrusting, energie, chemicaliën en slib.

Op engineer.beedy.ca/wwtp/. Geen account nodig; de tool is gratis tijdens de bèta.

Wat het doet

De afvalwaterontwerper van Beedy Engineer dimensioneert vandaag twee technologieën: membraanbioreactor (MBR) en conventioneel actiefslib (CAS). Sequencing batch reactor (SBR) en moving bed (MBBR) staan gepland voor een latere fase. De berekeningen gebeuren op onze server; uw browser ontvangt de resultaten.

Eerste stappen

  1. Kies MBR of CAS.
  2. Kies een influentvoorinstelling: huishoudelijk afvalwater, zuivel of kaas, brouwerij, voedingsindustrie, pulp en papier, of raffinaderij en petrochemie. Pas die daarna aan uw gegevens aan.
  3. Voer debieten in (gemiddeld debiet in m³/d en een piekfactor), influentkwaliteit (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, wintertemperatuur) en effluentgrenswaarden.
  4. Pas indien nodig de ontwerpfactoren aan: slibleeftijd (SRT), MLSS, F/M, membraanflux en correctie voor vervuiling, zuurstoffactoren, hoogteligging van de locatie en het aantal straten (1 tot 8).
  5. Klik op Herberekenen.

Wat u krijgt

Volume en verblijftijd van de bioreactor; zuurstofbehoefte en lucht en vermogen van de blowers; voor MBR het membraanoppervlak bij gemiddeld debiet en bij piekdebiet met één straat buiten dienst; voor CAS het oppervlak, de slibbelasting, de diameter en de diepte van de nabezinker; retour- en spuislib en slibproductie; pompen, UV, geïnstalleerd vermogen, energieverbruik en jaarlijkse energiekosten; chemicaliëndosering en -opslag; slibverwerking; noodbuffering bij piekaanvoer; een regelschema en de volgorde van de zuiveringsstappen.

Optionele modules voegen olie en vet, zware metalen, kleur en persistent COD, cyanide, sulfide, fenolen, fluoride, PFAS en geavanceerde oxidatie toe.

Opslaan en rapporten

  • Opslaan downloadt uw ontwerp als JSON-bestand; Laden opent het opnieuw. Ontwerpen worden niet op onze server opgeslagen.
  • PDF-rapport opent een afdrukbare samenvatting; sla die als PDF op via het afdrukvenster van uw browser.

De tabbladen Installatie en Methoden

Installatie laat uw ontwerp draaien als live biologische simulatie (ASM1-kinetiek), met scenario's (ontwerp, strenge winter, schokbelasting) en operatorbediening per straat. Methoden toont elke vergelijking met haar referentie (Metcalf & Eddy, WEF-handboeken, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, EPA-handboeken).

污水处理厂设计

在方案研究阶段确定膜生物反应器或传统活性污泥工厂的规模:容积、需氧量、膜或沉淀池、设备、能耗、化学品和污泥。

位于 engineer.beedy.ca/wwtp/。无需账户;该工具在测试期间免费。

功能

Beedy Engineer 的污水处理设计器目前可确定两种工艺的规模:膜生物反应器(MBR)和传统活性污泥(CAS)。序批式反应器(SBR)和移动床(MBBR)已列入后续阶段。计算在我们的服务器上运行;您的浏览器接收结果。

入门步骤

  1. 选择 MBR 或 CAS。
  2. 选择进水预设:市政生活污水、乳品或奶酪、啤酒酿造、食品加工、制浆造纸,或炼油与石化。然后根据您的数据进行调整。
  3. 输入流量(以 m³/d 计的平均流量和峰值系数)、进水水质(BOD₅、COD、TSS、NH₄-N、TKN、TP、冬季温度)和出水限值。
  4. 如有需要,调整设计参数:污泥龄(SRT)、MLSS、F/M、膜通量与污染折减、氧参数、场地海拔,以及组列数量(1 至 8)。
  5. 点击重新计算。

您将获得

生物反应器容积和停留时间;需氧量以及鼓风机空气量和功率;对于 MBR,平均流量下的膜面积,以及一个组列停运时峰值流量下的膜面积;对于 CAS,沉淀池面积、固体负荷、直径和深度;回流污泥、剩余污泥和污泥产量;泵、UV、装机功率、能耗和年度能源成本;化学品投加与储存;污泥处理;应急调蓄容积;控制清单和处理工艺流程顺序。

可选模块增加油脂、重金属、色度与难降解 COD、氰化物、硫化物、酚类、氟化物、PFAS 和高级氧化。

保存与报告

  • 保存会将您的设计下载为 JSON 文件;加载可重新打开它。设计不会存储在我们的服务器上。
  • PDF 报告会打开一份可打印的摘要;请通过浏览器的打印对话框将其保存为 PDF。

工厂和方法选项卡

工厂将您的设计作为实时生物模拟运行(ASM1 动力学),提供情景(设计工况、寒冷冬季、冲击负荷)和各组列的操作员控制。方法列出每个方程及其参考文献(Metcalf & Eddy、WEF 手册、Judd 的 MBR Book、ATV-DVWK A 131、EPA 手册)。

排水処理プラントの設計

構想段階で膜分離活性汚泥または標準活性汚泥プラントの規模を算定します:容量、酸素、膜または沈殿池、機器、エネルギー、薬品、汚泥。

engineer.beedy.ca/wwtp/にあります。アカウントは不要で、ベータ期間中は無料です。

できること

Beedy Engineerの排水処理設計ツールは、現在2つの技術の規模を算定します:膜分離活性汚泥(MBR)と標準活性汚泥(CAS)です。回分式活性汚泥(SBR)と流動床(MBBR)は後のフェーズの対象です。計算は当社のサーバー上で行われ、ブラウザは結果を受け取ります。

最初のステップ

  1. MBRかCASを選びます。
  2. 流入水のプリセットを選びます:生活排水、乳業またはチーズ、ビール醸造、食品加工、パルプ・製紙、または製油所・石油化学。次に、自分のデータに合わせて調整します。
  3. 流量(平均流量m³/dとピーク係数)、流入水質(BOD₅、COD、TSS、NH₄-N、TKN、TP、冬季水温)、処理水の制限値を入力します。
  4. 必要に応じて設計係数を調整します:汚泥日令(SRT)、MLSS、F/M、膜フラックスとファウリングによる低減率、酸素係数、サイトの標高、トレイン数(1〜8)。
  5. 再計算をクリックします。

得られる結果

生物反応槽の容量と滞留時間、酸素要求量とブロワの空気量・動力、MBRの場合は平均流量時および1トレイン停止時のピーク流量時の膜面積、CASの場合は沈殿池の面積、固形物負荷、直径、深さ、返送汚泥・余剰汚泥と汚泥発生量、ポンプ、UV、設置動力、エネルギー使用量と年間エネルギーコスト、薬品注入と貯留、汚泥処理、緊急時のサージ貯留、制御一覧と処理系列の順序。

オプションモジュールで、油分、重金属、色度と難分解性COD、シアン、硫化物、フェノール類、ふっ素、PFAS、促進酸化を追加できます。

保存と報告書

  • 保存で設計をJSONファイルとしてダウンロードし、読み込みで再び開きます。設計は当社のサーバーには保存されません。
  • PDF報告書は印刷用の要約を開きます。ブラウザの印刷ダイアログからPDFとして保存してください。

プラントタブと手法タブ

プラントタブは、設計をライブの生物学的シミュレーション(ASM1速度論)として動かします。シナリオ(設計値、厳冬、負荷急変)とトレインごとの運転操作を備えています。手法タブは、すべての計算式をその出典(Metcalf & Eddy、WEFマニュアル、JuddのMBR Book、ATV-DVWK A 131、EPAマニュアル)とともに示します。

A question about this page? OTIS answers from the help center and cites his sources.

Last reviewed 2026-09-27