Daşınmaz əmlak — ofis binasının istismarı Canlı model

Siz ağır beton konstruksiyası, dam üstü soyutma qurğusu, istilik nasosu və mərkəzi hava emalı qurğusu olan beşmərtəbəli ofis binasının obyekt meneceri olursunuz. Hər 15 dəqiqədən bir model xarici hava, otaq havası, səthlər və binanın kütləsi arasında axan istiliyi (ISO 13790 saatlıq metodu), qurğunun verməli olduğu gücü, çəkdiyi elektrik enerjisini, sakinlərin nə qədər CO₂ buraxdığını və özlərini nə qədər rahat hiss etdiklərini (PMV/PPD, ISO 7730) hesablayır. Yalnız təhsil simulyasiyasıdır — tarif və bina rəqəmləri illüstrativdir, mühəndislik və ya maliyyə məsləhəti deyil.

Nə öyrənəcəksiniz

Simulyator

Vaxt 0 dəq
00:00 · Otaq havasının temperaturu 21,9 °C · İstilik hissi (PMV) -0,84 · Proqnozlaşdırılan narazılar (PPD) 20% · Daxili CO₂ 450 ppm · Binanın tələbatı (15 dəq) 0 kW · Hesablaşma zirvə tələbatı 0 kW · Binadakı insanlar 0■Qurğu söndürülübCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Soyutma təyin nöqtəsi 24,0 °Cİsitmə təyin nöqtəsi 21,0 °CQurğunun işə düşmə vaxtı 7,0 hXarici hava 0 L/s · Sabit (layihə axını)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Səthin temperaturu 21,9 °CCO₂ 450 ppmBinanın tələbatı (15 dəq) 0 kW│ = Hesablaşma zirvə tələbatı 0 kWİstifadə olunan elektrik 0 kWhİstilik hissi (PMV) -0,84Proqnozlaşdırılan narazılar (PPD) 20%Binadakı insanlar 0
  • Rahat (PMV −0,5…+0,5)
  • Çox sərin (PMV −0,5-dən aşağı)
  • Çox isti (PMV +0,5…+1)
  • İsti (PMV +1-dən yuxarı)
  • Soyutma
  • İsitmə
  • Təxminən 12 nəfər

İdarəetmə

İstifadə rejimində qurğunun otaq havasını soyutduğu temperatur. Konstruksiyanı əvvəlcədən soyutmaq üçün insanlar gəlməzdən əvvəl aşağı salın; tarif zirvəsi zamanı yüksəldin.

İstifadə rejimində istilik nasosunun saxladığı otaq havası temperaturu. Soyutma təyin nöqtəsindən ən azı 1 °C aşağı saxlanılır.

İstifadə rejiminin başladığı saat (işçilər 07:30-dan gəlir, havalandırma 08:00-dan, 18:00-da dayanır). 08:00-dan əvvəl xarici hava klapanları bağlı qalır, buna görə qurğu yalnız binanı qızdırır və ya soyudur. İstifadə rejimindən kənarda bina 15 ilə 30 °C arasında sərbəst dəyişir. Başlatma əmri kilidlənir: qurğu həmin gün üçün bir dəfə işə düşdükdən sonra bunu dəyişmək 18:00-dan sonraya qədər heç nəyi dəyişmir.

Sabit = 250 nəfər üçün layihə axını (2125 L/s). Tələbata uyğun = mövcud hər nəfərə 2,5 L/s + hər m² üçün 0,3 L/s. Təmizləmə (purge) = 100 % xarici hava (6000 L/s) — ən aşağı CO₂, ən yüksək isitmə və ya soyutma xərci.

Xarici hava otaqdan sərin olduqda və soyutma lazım olduqda, kompressoru işlətmək əvəzinə daha çox xarici hava daxil edin (6000 L/s-dək).

Soyutma və isitmə gücünü gücün bu hissəsi ilə məhdudlaşdırır. Elektrik zirvəsini azaldır, lakin yük daha böyük olarsa, otağın temperaturu sapır.

Göstəricilər

Hesablaşma zirvə tələbatı
0kW
normal
Proqnozlaşdırılan narazılar (PPD)
20%
xəbərdarlıq
Daxili CO₂
450ppm
normal
Binanın tələbatı (15 dəq)
0kW
normal
İstilik hissi (PMV)-0,84
Otaq havasının temperaturu21,9 °C
Operativ temperatur21,9 °C
Səthin temperaturu21,9 °C
Konstruksiyanın temperaturu22,0 °C
Xarici temperatur16,9 °C
İstifadə olunan elektrik0 kWh
Binadakı insanlar0
Xarici hava0 L/s
Verilən soyutma0 kW
Verilən isitmə0 kW
Qurğunun COP-si0,00
Təyin nöqtəsinin ödənilmədiyi fərq0,0 K

Trend

Hesablaşma zirvə tələbatı: — kW4000

Böhran ssenariləri

Səviyyə 1 · Soyuq gündə seminar izdihamı

Soyuq yaz günüdür (təxminən 0–6 °C). Saat 13:00-da seminar üçün binaya təxminən 400 qonaq gəlir və 17:00-da ayrılır — binada 210 əvəzinə təxminən 600 nəfər olacaq. Bütün iş günü ərzində daxili CO₂-ni 1000 ppm və ya ondan aşağı saxlayın, enerji israf etmədən və tələbat zirvəsini artırmadan. Havalandırma sabit layihə axınındadır.

  • Bütün iş günü daxili CO₂ ≤ 1000 ppm
  • İstifadə olunan elektrik ≤ 1110 kWh
  • Tələbat heç vaxt 120 kW-dan yuxarı deyil

Səviyyə 2 · Soyuq həftə sonundan sonra bazar ertəsi səhəri

Bazar ertəsi, gecə yarısı, orta hesabla −7 °C. Bütün həftə sonu bina 15 °C setback rejimində saxlanılıb, buna görə beton konstruksiya təxminən 14 °C-dədir. İşçilər 07:30-dan gəlir. Qurğunun işə düşməsi həmişəki kimi 07:00-a planlaşdırılıb. Səhər tələbat zirvəsini və enerji hesabını nəzarətdə saxlayaraq binanı 08:00-dan rahat edin (PPD ≤ 10 %).

  • 08:00-dan 12:00-dək PPD ≤ 10 %
  • Tələbat heç vaxt 195 kW-dan yuxarı deyil
  • Saat 14:00-dək istifadə olunan elektrik ≤ 1760 kWh

Səviyyə 3 · Yay zirvəsi və tələbat haqqı

İsti dalğa günü: sübh çağı 24 °C, günortadan sonra 36 °C, güclü günəş. Tarifin tələbat haqqı 13:00 ilə 17:00 arasındakı ən yüksək 15 dəqiqəlik tələbatla müəyyən edilir. Sakinlər rahat qalarkən (orta PPD ≤ 9,5 %, heç vaxt 15 %-dən yuxarı deyil) və günün elektrik istifadəsi onsuz da istifadə edəcəyiniz səviyyəyə yaxın qalarkən bu zirvəni 148 kW və ya ondan aşağı saxlayın. Qurğu 07:00-da 24 °C təyin nöqtəsi ilə işə düşür.

  • 13:00–17:00 ərzində tələbat ≤ 148 kW
  • İş saatlarında orta PPD ≤ 9,5 %
  • PPD heç vaxt 15 %-dən yuxarı deyil
  • İstifadə olunan elektrik ≤ 1920 kWh

Əsas — rəqəmlərin arxasındakı model

Simulyatorun istifadə etdiyi hər əlaqə mənbəyi ilə birlikdə. Fərziyyə kimi qeyd olunan sabitlər illüstrativ kalibrləmələrdir.

Kiçik istilik şəbəkəsi kimi bina: otaq havası və daxili səthlərdə yığım yoxdur, beton konstruksiyada var. İstilik hər keçid boyunca temperatur fərqinə mütənasib axır.
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]
Ağır bina üçün standart qiymətlər: konstruksiya döşəmənin hər m²-nə düşən hər kelvinə 260 kJ saxlayır və otaq səthləri ilə sıx bağlıdır. Daxili istiliyin yarısı birbaşa havaya keçir, qalanı və günəş istiliyi səthlərə və kütləyə düşür.
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]
Saniyədə hər kub metr xarici hava, daxili və xarici hava arasında hər kelvin fərqə görə 1,2 kW daşıyır.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fanger-in komfort modeli insanın istehsal etdiyi istiliyi konveksiya, şüalanma, tər və nəfəs yolu ilə itirdiyi istiliklə tarazlaşdırır. PMV 0 neytraldır; ±0,5 adi komfort zolağıdır, burada hələ də təxminən 10 % narazı qalır.
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]
Ofislər üçün havalandırma sürəti prosedürü: bir hissə hər nəfərə, bir hissə döşəmə sahəsinə görə. Tələbata uyğun idarəetmə faktiki olaraq mövcud insanları izləyir.
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]
Yaxşı qarışmış binada CO₂: sakinlər onu əlavə edir, xarici hava seyrəldir. Səviyyə C_out + N·G/Q-yə doğru gedir və zaman sabiti V/Q-dir — layihə axınında təxminən bir saat yarım.
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]
Daxili istilik: insanlar, işıqlar və ofis avadanlığı; pəncərələrdən daxil olan günəş işığı günortadan sonrakı ilk saatlarda zirvəyə çatır.
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]Fərziyyə: binanın ölçüsü, qabığı, qurğu gücləri, istilik qazancı sıxlıqları, Karno payı, ventilyator gücü, cədvəllər və hava adi bir ofis üçün illüstrativ qiymətlərdir; istilik balansı, komfort, havalandırma və CO₂ münasibətləri isə dərc olunmuş münasibətlərdir.
Çiller xaricdə hava nə qədər isti olarsa, istilik nasosu isə nə qədər soyuq olarsa, bir o qədər çox işləyir — hər ikisi ideal (Karno) səmərəliliyin sabit hissəsi kimi modelləşdirilir.
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]Fərziyyə: binanın ölçüsü, qabığı, qurğu gücləri, istilik qazancı sıxlıqları, Karno payı, ventilyator gücü, cədvəllər və hava adi bir ofis üçün illüstrativ qiymətlərdir; istilik balansı, komfort, havalandırma və CO₂ münasibətləri isə dərc olunmuş münasibətlərdir.
Sayğac hər 15 dəqiqənin orta gücünü qeyd edir; tələbat haqqı ən yüksəyinə görə hesablanır, buna görə tək bir pis rübsaat haqqı müəyyən edir.
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]Fərziyyə: binanın ölçüsü, qabığı, qurğu gücləri, istilik qazancı sıxlıqları, Karno payı, ventilyator gücü, cədvəllər və hava adi bir ofis üçün illüstrativ qiymətlərdir; istilik balansı, komfort, havalandırma və CO₂ münasibətləri isə dərc olunmuş münasibətlərdir.
İlkin soyutma gecə, çiller səmərəli və tələbat aşağı olduqda betonda “soyuq” yığır; günortadan sonra sərin konstruksiya qurğunun əks halda kənarlaşdıracağı istiliyi udur.
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]
Optimal başlanğıc: konstruksiya və hava nə qədər soyuq olarsa, setback rejimindən bərpa bir o qədər uzun çəkir, buna görə qurğu bir o qədər tez işə düşməlidir.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Modelin istifadə etdiyi digər iş sabitləri.
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 metFərziyyə: binanın ölçüsü, qabığı, qurğu gücləri, istilik qazancı sıxlıqları, Karno payı, ventilyator gücü, cədvəllər və hava adi bir ofis üçün illüstrativ qiymətlərdir; istilik balansı, komfort, havalandırma və CO₂ münasibətləri isə dərc olunmuş münasibətlərdir.

Təsadüfilik: seed-li mulberry32 generatoru; istifadə olunan paylanmalar — bərabər, eksponensial (tərs CDF), normal (Box–Muller), Puasson (Knuth). Seed göstərilir və paylaşıla bilər.

Mənbələr

  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

Bunu peşə kimi kim edir

Təhsil modeli — əməliyyat qərarları üçün deyil. Real obyektlər hər sabiti öz avadanlığına və məlumatlarına görə kalibrləyir.