Eiendom — kantoorgeboubestuur Lewendige model

Jy is die fasiliteitsbestuurder van 'n vyfverdieping-kantoorgebou met 'n swaar betonstruktuur, 'n dakkoelaanleg, 'n warmtepomp en 'n sentrale lughanteerder. Elke 15 minute bereken die model die hitte wat tussen buitelug, kamerlug, oppervlakke en die gebou se massa vloei (die ISO 13790-uurmetode), wat die aanleg moet lewer, die elektrisiteit wat dit trek, hoeveel CO₂ die bewoners uitasem en hoe gemaklik hulle voel (PMV/PPD, ISO 7730). Slegs opvoedkundige simulasie — tarief- en gebousyfers is illustratief, nie ingenieurs- of finansiële advies nie.

Wat jy sal leer

Simuleerder

Tyd 0 min
00:00 · Kamerlugtemperatuur 21,9 °C · Termiese sensasie (PMV) -0,84 · Voorspelde ontevredenes (PPD) 20% · Binnenshuise CO₂ 450 ppm · Gebou-aanvraag (15 min) 0 kW · Faktureringspiek-aanvraag 0 kW · Mense in die gebou 0■Aanleg afCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Koel-instelpunt 24,0 °CVerwarmings-instelpunt 21,0 °CAanleg-begintyd 7,0 hBuitelug 0 L/s · Vas (ontwerpvloei)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Oppervlaktemperatuur 21,9 °CCO₂ 450 ppmGebou-aanvraag (15 min) 0 kW│ = Faktureringspiek-aanvraag 0 kWElektrisiteit gebruik 0 kWhTermiese sensasie (PMV) -0,84Voorspelde ontevredenes (PPD) 20%Mense in die gebou 0
  • Gemaklik (PMV −0,5…+0,5)
  • Te koel (PMV onder −0,5)
  • Te warm (PMV +0,5…+1)
  • Warm (PMV bo +1)
  • Koeling
  • Verwarming
  • Ongeveer 12 mense

Kontroles

Kamerlugtemperatuur waarop die aanleg koel in besette modus. Verlaag dit voordat mense opdaag om die struktuur vooraf te koel; verhoog dit tydens die tariefpiek.

Kamerlugtemperatuur wat die warmtepomp in besette modus handhaaf. Word minstens 1 °C onder die koel-instelpunt gehou.

Klokuur waarop besette modus begin (personeel kom van 07:30 af aan, ventilasie van 08:00, hou op om 18:00). Voor 08:00 bly die buitelugkleppe toe sodat die aanleg die gebou net verwarm of koel. Buite besette modus wissel die gebou tussen 15 en 30 °C. Die beginopdrag klink vas: sodra die aanleg vir die dag begin het, doen die verandering hiervan niks tot ná 18:00 nie.

Vas = ontwerpvloei vir 250 mense (2125 L/s). Vraaggestuurd = 2,5 L/s per teenwoordige persoon + 0,3 L/s per m². Spoeling = 100 % buitelug (6000 L/s) — laagste CO₂, hoogste verwarmings- of koelkoste.

Wanneer die buitelug koeler as die vertrek is en daar koeling nodig is, bring meer daarvan in (tot 6000 L/s) in plaas daarvan om die kompressor te laat loop.

Beperk die koel- en verwarmingsuitset tot hierdie deel van die kapasiteit. Sny die elektriese piek af, maar die vertrek dryf weg as die las groter is.

Aanwysers

Faktureringspiek-aanvraag
0kW
normaal
Voorspelde ontevredenes (PPD)
20%
waarskuwing
Binnenshuise CO₂
450ppm
normaal
Gebou-aanvraag (15 min)
0kW
normaal
Termiese sensasie (PMV)-0,84
Kamerlugtemperatuur21,9 °C
Operatiewe temperatuur21,9 °C
Oppervlaktemperatuur21,9 °C
Strukturtemperatuur22,0 °C
Buitetemperatuur16,9 °C
Elektrisiteit gebruik0 kWh
Mense in die gebou0
Buitelug0 L/s
Koeling gelewer0 kW
Verwarming gelewer0 kW
Aanleg-COP0,00
Instelpunt nie gehaal met0,0 K

Tendens

Faktureringspiek-aanvraag: — kW4000

Krisisscenario's

Vlak 1 · Seminaarskare op 'n koue dag

Dit is 'n koue lentedag (omtrent 0–6 °C). Om 13:00 kom ongeveer 400 gaste vir 'n seminaar in die gebou aan en vertrek om 17:00 — die gebou sal sowat 600 mense huisves in plaas van 210. Hou binnenshuise CO₂ die hele werkdag by of onder 1000 ppm, sonder om energie te mors of die aanvraagpiek op te stoot. Ventilasie loop op vaste ontwerpvloei.

  • Binnenshuise CO₂ ≤ 1000 ppm die hele werkdag
  • Elektrisiteit gebruik ≤ 1110 kWh
  • Aanvraag nooit bo 120 kW

Vlak 2 · Maandagoggend ná 'n koue naweek

Maandag, middernag, gemiddeld −7 °C. Die hele naweek is die gebou by sy 15 °C-terugstelling gehou, so die betonstruktuur is ongeveer 14 °C. Personeel kom van 07:30 af aan. Die aanleg is soos gewoonlik geskeduleer om 07:00 te begin. Maak die gebou vanaf 08:00 gemaklik (PPD ≤ 10 %) terwyl jy die oggendaanvraagpiek en die energiekoste in toom hou.

  • PPD ≤ 10 % van 08:00 tot 12:00
  • Aanvraag nooit bo 195 kW
  • Elektrisiteit gebruik ≤ 1760 kWh teen 14:00

Vlak 3 · Somerpiek en die aanvraagheffing

'n Hittegolfdag: 24 °C met dagbreek, 36 °C in die middag, sterk son. Die tarief se aanvraagheffing word bepaal deur die hoogste 15-minuut-aanvraag tussen 13:00 en 17:00. Hou daardie piek by of onder 148 kW terwyl die bewoners gemaklik bly (gemiddelde PPD ≤ 9,5 %, nooit bo 15 %) en die dag se elektrisiteit naby bly aan wat jy in elk geval sou gebruik. Die aanleg begin om 07:00 met 'n 24 °C-instelpunt.

  • Aanvraag ≤ 148 kW gedurende 13:00–17:00
  • Gemiddelde PPD ≤ 9,5 % in werkure
  • PPD nooit bo 15 %
  • Elektrisiteit gebruik ≤ 1920 kWh

Grondslag — die model agter die syfers

Elke verband wat die simuleerder gebruik, met sy bron. Konstantes gemerk as aannames is illustratiewe kalibrasies.

Die gebou as 'n klein hitte-netwerk: kamerlug en binneoppervlakke het geen stoorvermoë nie, die betonstruktuur wel. Hitte vloei deur elke skakel eweredig aan die temperatuurverskil.
air: H_ve(θo − θa) + H_is(θs − θa) + Φ_ia + Φ_HC = 0; surface: H_is(θa − θs) + H_w(θo − θs) + H_ms(θm − θs) + Φ_st = 0; mass: C_m·dθm/dt = H_ms(θs − θm) + H_em(θo − θm) + Φ_m[1][2]
Standaardwaardes vir 'n swaar gebou: die struktuur stoor 260 kJ per kelvin vir elke m² vloer en is styf gekoppel aan die vertrekoppervlakke. Die helfte van die interne hitte gaan reguit in die lug, die res en die sonlig beland op oppervlakke en massa.
C_m = 260 000·A_f J/K, A_m = 3.0·A_f, A_tot = 4.5·A_f, H_is = 3.45·A_tot, H_ms = 9.1·A_m (W/K); Φ_ia = 0.5·Φ_int, Φ_m = (A_m/A_tot)(0.5·Φ_int + Φ_sol)[1][2]
Elke kubieke meter per sekonde buitelug dra 1,2 kW per kelvin verskil tussen binne en buite.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fanger se gemaksmodel balanseer die hitte wat 'n persoon produseer teen wat hy deur konveksie, straling, sweet en asem verloor. PMV 0 is neutraal; ±0,5 is die gewone gemaksband, waar ongeveer 10 % steeds ontevrede is.
PMV = (0.303·e^(−0.036M) + 0.028)·[(M − W) − heat losses(θa, θ_r, v, p_a, I_cl)], θ_r ≈ θs; PPD = 100 − 95·exp(−0.03353·PMV⁴ − 0.2179·PMV²)[3][4]
Ventilasietempo-prosedure vir kantore: een deel per persoon, een deel per vloeroppervlak. Vraagbeheer volg die mense wat werklik teenwoordig is.
V_bz = R_p·N + R_a·A = 2.5 L/s·N + 0.3 L/s·m²·A; fixed = V_bz(design 250 people) = 2,125 L/s; DCV = V_bz(N present); purge = 100 % outdoor air (6 m³/s, the AHU limit)[5]
CO₂ in 'n goed gemengde gebou: bewoners voeg dit by, buitelug verdun dit. Die vlak streef na C_out + N·G/Q met 'n tydkonstante V/Q — omtrent anderhalf uur by ontwerpvloei.
V·dC/dt = Q(C_out − C) + N·G, G = 0.0048 L/s; C_ss = C_out + N·G/Q, τ = V/Q[6][5][7]
Interne hitte: mense, ligte en kantoortoerusting; sonlig deur die vensters piek vroeg in die middag.
Φ_int = 75 W·N + lights 7 W/m² + plugs 10 W/m²·(0.25 + 0.75·N/250); Φ_sol = 100 kW·sin(π(h − 6)/13)·cloud[8]Aanname: die geboudimensies, omhulsel, aanlegkapasiteite, hittewins-digthede, die Carnot-breuk, waaierkrag, skedules en weer is illustratiewe waardes vir 'n generiese kantoor; die hittebalans-, gemaks-, ventilasie- en CO₂-verwantskappe is die gepubliseerde.
'n Koeler werk harder hoe warmer dit buite is, 'n warmtepomp hoe kouer — albei word gemodelleer as 'n vaste breukdeel van die ideale (Carnot-)doeltreffendheid.
COP_cool = 0.45·T_e/(T_c − T_e), T_e = 5 °C, T_c = θo + 12 K; COP_heat = 0.45·T_c/(T_c − T_e), T_c = 45 °C, T_e = θo − 8 K[9]Aanname: die geboudimensies, omhulsel, aanlegkapasiteite, hittewins-digthede, die Carnot-breuk, waaierkrag, skedules en weer is illustratiewe waardes vir 'n generiese kantoor; die hittebalans-, gemaks-, ventilasie- en CO₂-verwantskappe is die gepubliseerde.
Die meter teken die gemiddelde krag van elke 15 minute aan; 'n aanvraagheffing hef op die hoogste een, so een slegte kwartier bepaal die heffing.
P = Q_cool/COP_cool + Q_heat/COP_heat + fans (6 kW + 1.5 kW per m³/s outdoor air) + lights + plugs; billing demand = max over 15-min intervals of P[11]Aanname: die geboudimensies, omhulsel, aanlegkapasiteite, hittewins-digthede, die Carnot-breuk, waaierkrag, skedules en weer is illustratiewe waardes vir 'n generiese kantoor; die hittebalans-, gemaks-, ventilasie- en CO₂-verwantskappe is die gepubliseerde.
Voorafkoeling stoor ‘koue’ in die beton oornag, wanneer die koeler doeltreffend is en die vraag laag is; in die middag absorbeer die koel struktuur hitte wat die aanleg anders sou moes verwyder.
cool the mass before the peak (θm ↓), then raise the setpoint: H_ms(θs − θm) absorbs part of the afternoon gain instead of the plant[10]
Optimale aanskakeling: hoe kouer die struktuur en die weer, hoe langer die herstel van die terugstelling, so die aanleg moet soveel vroeër begin.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Ander bedryfskonstantes wat die model gebruik.
5,000 m² office, 3 m storeys · windows 800 m² at U 1.8 (H_w 1,440 W/K), opaque envelope 1,000 W/K, infiltration 0.1 ACH · cooling capacity 350 kW, heat pump 300 kW (thermal) · unoccupied limits 15/30 °C · occupancy 07:30–18:30, attendance ~ N(85 %, 5 %) · outdoor temperature cosine + N(0, 0.8 K) hourly · RH 50 %, 0.1 m/s, 1.2 metAanname: die geboudimensies, omhulsel, aanlegkapasiteite, hittewins-digthede, die Carnot-breuk, waaierkrag, skedules en weer is illustratiewe waardes vir 'n generiese kantoor; die hittebalans-, gemaks-, ventilasie- en CO₂-verwantskappe is die gepubliseerde.

Lukraakheid: 'n gesaaide mulberry32-genereerder; verdelings gebruik — uniform, eksponensieel (inverse CDF), normaal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Die saad word gewys en kan gedeel word.

Bronne

  1. ISO 13790:2008 — Energy performance of buildings — Calculation of energy use for space heating and cooling (simple hourly method, 5R1C network, Annex C; Table 12 mass classes) — International Organization for Standardization, 2008
  2. Modelica Buildings Library — Buildings.ThermalZones.ISO13790 (Zone5R1C: h_is = 3.45, h_ms = 9.1 W/m²K, gain split; mass classes, e.g. Data.Heavy: 260 000 J/(K·m²), mass area factor 3.0) — Lawrence Berkeley National Laboratory
  3. ISO 7730:2005 — Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices (Annex D program, Table D.1 check values) — International Organization for Standardization, 2005
  4. ANSI/ASHRAE Standard 55 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (PMV −0.5…+0.5 comfort zone, PPD < 10 %) — ASHRAE, 2020
  5. ANSI/ASHRAE Standard 62.1 — Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality (Table 6-1, office space: R_p = 5 cfm (2.5 L/s) per person, R_a = 0.06 cfm/ft² (0.3 L/s·m²), 5 people / 1000 ft²; demand-controlled ventilation) — ASHRAE, 2022
  6. A. Persily, L. de Jonge — Carbon dioxide generation rates for building occupants (office occupants ≈ 0.0048 L/s per person; steady-state ΔC = G/Q) — Indoor Air 27(5):868–879, 2017
  7. 실내공기질 관리법 시행규칙 별표 2 — 실내공기질 유지기준 (이산화탄소 1,000 ppm 이하) — 대한민국 환경부 (국가법령정보센터)
  8. ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 18 Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations (Table 1: moderately active office work, sensible ≈ 75 W per person) — ASHRAE, 2021
  9. Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach (reversed Carnot cycle: COP_R = T_L/(T_H − T_L), COP_HP = T_H/(T_H − T_L)) — McGraw-Hill, 9th ed., 2019
  10. J. E. Braun — Load Control Using Building Thermal Mass (pre-cooling and setpoint adjustment to shift and reduce peak cooling demand) — ASME Journal of Solar Energy Engineering 125(3):292–301, 2003
  11. J. McLaren, S. Mullendore — Identifying Potential Markets for Behind-the-Meter Battery Energy Storage: A Survey of U.S. Demand Charges (demand charge on the highest metered interval demand, kW) — NREL / Clean Energy Group, NREL/BR-6A20-68963, 2017
  12. J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989

Wie doen dit vir 'n lewe

Opvoedkundige model — nie vir operasionele besluite nie. Werklike persele kalibreer elke konstante volgens hul eie toerusting en data.