Нерухомасць — эксплуатацыя офіснага будынка Жывая мадэль

Вы — кіраўнік эксплуатацыі пяціпавярховага офіснага будынка з цяжкой бетоннай канструкцыяй, дахавой халадзільнай устаноўкай, цеплавым насосам і цэнтральнай прыточнай установай. Кожныя 15 хвілін мадэль разлічвае цяпло, якое цячэ паміж вонкавым паветрам, паветрам у памяшканні, паверхнямі і масай будынка (гадзінны метад ISO 13790), што павінна даць устаноўка, якую электраэнергію яна спажывае, колькі CO₂ выдыхаюць людзі і наколькі ім камфортна (PMV/PPD, ISO 7730). Толькі навучальная сімуляцыя — тарыфныя і будаўнічыя лічбы ілюстрацыйныя, гэта не інжынерная або фінансавая парада.

Чаму вы навучыцеся

Сімулятар

Час 0 хв
00:00 · Тэмпература паветра ў памяшканні 21,9 °C · Цеплавое адчуванне (PMV) -0,84 · Прагназаваная доля незадаволеных (PPD) 20% · Унутраны CO₂ 450 ppm · Нагрузка будынка (15 хв) 0 kW · Разліковы пік нагрузкі 0 kW · Людзей у будынку 0■Устаноўка выключанаCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Уставка астуджэння 24,0 °CУставка ацяплення 21,0 °CЧас запуску ўстаноўкі 7,0 hВонкавае паветра 0 L/sФіксаваны (разліковы расход)🌡 16,9 °C → 21,9 °CТэмпература паверхняў 21,9 °CCO₂ 450 ppmНагрузка будынка (15 хв) 0 kW│ = Разліковы пік нагрузкі 0 kWВыкарыстана электраэнергіі 0 kWhЦеплавое адчуванне (PMV) -0,84Прагназаваная доля незадаволеных(PPD) 20% · Людзей у будынку 0
  • Камфортна (PMV −0,5…+0,5)
  • Занадта прахалодна (PMV ніжэй за −0,5)
  • Занадта цёпла (PMV +0,5…+1)
  • Горача (PMV вышэй за +1)
  • Астуджэнне
  • Ацяпленне
  • Каля 12 чалавек

Кіраванне

Тэмпература паветра ў памяшканні, да якой устаноўка астуджае ў рабочым рэжыме. Паніжайце перад прыходам людзей, каб папярэдне астудзіць канструкцыю; павышайце ў пік тарыфу.

Тэмпература паветра ў памяшканні, якую цеплавы насос трымае ў рабочым рэжыме. Трымаецца не менш чым на 1 °C ніжэй за ўстаўку астуджэння.

Гадзіна, калі пачынаецца рабочы рэжым (супрацоўнікі прыходзяць з 07:30, вентыляцыя з 08:00, спыняецца ў 18:00). Да 08:00 засланкі вонкавага паветра застаюцца зачыненымі, таму ўстаноўка толькі награвае або астуджае будынак. Па-за рабочым рэжымам тэмпература ў будынку свабодна змяняецца ад 15 да 30 °C. Каманда запуску фіксуецца: калі ўстаноўка ўжо запусцілася на дзень, змена гэтага значэння нічога не мяняе да 18:00.

Фіксаваны = разліковы расход для 250 чалавек (2125 L/s). Па патрэбе = 2,5 L/s на кожнага прысутнага чалавека + 0,3 L/s на м². Прадзімка (purge) = 100 % вонкавага паветра (6000 L/s) — найменшы CO₂, найвышэйшыя выдаткі на ацяпленне або астуджэнне.

Калі вонкавае паветра халаднейшае за паветра ў памяшканні і патрэбна астуджэнне, падавайце яго больш (да 6000 L/s) замест працы кампрэсара.

Абмяжоўвае магутнасць астуджэння і ацяплення гэтай доляй ад поўнай магутнасці. Зніжае пік спажывання электраэнергіі, але пры большай нагрузцы тэмпература ў памяшканні адхіляецца.

Паказчыкі

Разліковы пік нагрузкі
0kW
норма
Прагназаваная доля незадаволеных (PPD)
20%
папярэджанне
Унутраны CO₂
450ppm
норма
Нагрузка будынка (15 хв)
0kW
норма
Цеплавое адчуванне (PMV)-0,84
Тэмпература паветра ў памяшканні21,9 °C
Аперацыйная тэмпература21,9 °C
Тэмпература паверхняў21,9 °C
Тэмпература канструкцыі22,0 °C
Вонкавая тэмпература16,9 °C
Выкарыстана электраэнергіі0 kWh
Людзей у будынку0
Вонкавае паветра0 L/s
Падаванае астуджэнне0 kW
Падаванае ацяпленне0 kW
COP устаноўкі0,00
Уставка не дасягнута на0,0 K

Тэндэнцыя

Разліковы пік нагрузкі: — kW4000

Крызісныя сцэнарыі

Узровень 1 · Натоўп на семінары ў халодны дзень

Халодны вясновы дзень (каля 0–6 °C). У 13:00 у будынак прыходзяць каля 400 гасцей на семінар і сыходзяць у 17:00 — у доме будзе каля 600 чалавек замест 210. Трымайце ўнутраны CO₂ на ўзроўні 1000 ppm або ніжэй увесь працоўны дзень, не марнуючы энергію і не павялічваючы пік нагрузкі. Вентыляцыя працуе на фіксаваным разліковым расходзе.

  • Унутраны CO₂ ≤ 1000 ppm увесь працоўны дзень
  • Выкарыстана электраэнергіі ≤ 1110 kWh
  • Нагрузка ніколі не вышэй за 120 kW

Узровень 2 · Панядзелак раніцай пасля халодных выходных

Панядзелак, поўнач, у сярэднім −7 °C. Усе выходныя будынак трымалі на setback 15 °C, таму бетонная канструкцыя мае каля 14 °C. Супрацоўнікі прыходзяць з 07:30. Запуск устаноўкі, як заўсёды, запланаваны на 07:00. Зрабіце будынак камфортным з 08:00 (PPD ≤ 10 %), трымаючы ранішні пік нагрузкі і рахунак за энергію пад кантролем.

  • PPD ≤ 10 % з 08:00 да 12:00
  • Нагрузка ніколі не вышэй за 195 kW
  • Выкарыстана электраэнергіі ≤ 1760 kWh да 14:00

Узровень 3 · Летні пік і плата за пікавую магутнасць

Спякотны дзень: 24 °C на досвітку, 36 °C днём, моцнае сонца. Плата за пікавую магутнасць па тарыфе вызначаецца найвышэйшай 15-хвіліннай нагрузкай з 13:00 да 17:00. Трымайце гэты пік на ўзроўні 148 kW або ніжэй, пакуль людзям камфортна (сярэдні PPD ≤ 9,5 %, ніколі не вышэй за 15 %), а спажыванне электраэнергіі за дзень застаецца каля таго, што вы выкарысталі б і так. Устаноўка запускаецца ў 07:00 з уставай 24 °C.

  • Нагрузка ≤ 148 kW з 13:00 да 17:00
  • Сярэдні PPD ≤ 9,5 % у працоўныя гадзіны
  • PPD ніколі не вышэй за 15 %
  • Выкарыстана электраэнергіі ≤ 1920 kWh

Аснова — мадэль за лічбамі

Кожнае суадносіна, якое выкарыстоўвае сімулятар, з яго крыніцай. Пастаянныя, пазначаныя як дапушчэнні, — ілюстрацыйныя каліброўкі.

Будынак як невялікая цеплавая сетка: паветра ў памяшканні і ўнутраныя паверхні не назапашваюць цяпло, бетонная канструкцыя — назапашвае. Цяпло цячэ праз кожную сувязь прапарцыйна розніцы тэмператур.
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]
Стандартныя значэнні для цяжкага будынка: канструкцыя назапашвае 260 kJ на кельвін на кожны м² падлогі і шчыльна звязана з паверхнямі памяшкання. Палова ўнутранага цяпла ідзе наўпрост у паветра, астатняе і сонца трапляюць на паверхні і масу.
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]
Кожны кубічны метр у секунду вонкавага паветра нясе 1,2 kW на кожны кельвін розніцы паміж унутранай і вонкавай тэмпературай.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Мадэль камфорту Фангера ўраўнаважвае цяпло, якое вырабляе чалавек, з тым, што ён губляе канвекцыяй, выпраменьваннем, потам і дыханнем. PMV 0 — нейтральна; ±0,5 — звычайная зона камфорту, дзе каля 10 % усё яшчэ незадаволены.
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]
Працэдура нормы вентыляцыі для офісаў: адна частка на чалавека, адна — на плошчу падлогі. Кіраванне па патрэбе ўлічвае людзей, якія сапраўды прысутнічаюць.
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 у добра перамешаным будынку: яго дадаюць людзі, вонкавае паветра разбаўляе. Узровень імкнецца да C_out + N·G/Q з пастаяннай часу V/Q — каля паўтары гадзіны пры разліковым расходзе.
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]
Унутранае цяпло: людзі, асвятленне і офісная тэхніка; сонца праз вокны дасягае піку ў пачатку другой паловы дня.
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]Дапушчэнне: памер будынка, абалонка, магутнасці ўстаноўкі, шчыльнасць цеплавыдзялення, доля Карно, магутнасць вентылятара, графікі і надвор'е — ілюстрацыйныя значэнні для тыпавога офіса; суадносіны цеплавога балансу, камфорту, вентыляцыі і CO₂ — апублікаваныя.
Чым гарачэй на вуліцы, тым цяжэй працуе чылер, а цеплавы насос — чым халадней; абодва мадэлююцца як фіксаваная доля ідэальнай (Карно) эфектыўнасці.
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]Дапушчэнне: памер будынка, абалонка, магутнасці ўстаноўкі, шчыльнасць цеплавыдзялення, доля Карно, магутнасць вентылятара, графікі і надвор'е — ілюстрацыйныя значэнні для тыпавога офіса; суадносіны цеплавога балансу, камфорту, вентыляцыі і CO₂ — апублікаваныя.
Лічыльнік фіксуе сярэднюю магутнасць кожных 15 хвілін; плата за пікавую магутнасць налічваецца па найвышэйшай, таму адна дрэнная чвэрць гадзіны вызначае плату.
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]Дапушчэнне: памер будынка, абалонка, магутнасці ўстаноўкі, шчыльнасць цеплавыдзялення, доля Карно, магутнасць вентылятара, графікі і надвор'е — ілюстрацыйныя значэнні для тыпавога офіса; суадносіны цеплавога балансу, камфорту, вентыляцыі і CO₂ — апублікаваныя.
Папярэдняе астуджэнне назапашвае «холад» у бетоне ўначы, калі чылер эфектыўны, а нагрузка нізкая; днём астуджаная канструкцыя паглынае цяпло, якое ўстаноўцы інакш прыйшлося б выдаляць.
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]
Аптымальны старт: чым халаднейшая канструкцыя і надвор'е, тым даўжэй аднаўленне пасля setback, таму ўстаноўку трэба запускаць адпаведна раней.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Іншыя рабочыя пастаянныя, якія выкарыстоўвае мадэль.
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 metДапушчэнне: памер будынка, абалонка, магутнасці ўстаноўкі, шчыльнасць цеплавыдзялення, доля Карно, магутнасць вентылятара, графікі і надвор'е — ілюстрацыйныя значэнні для тыпавога офіса; суадносіны цеплавога балансу, камфорту, вентыляцыі і CO₂ — апублікаваныя.

Выпадковасць: генератар mulberry32 з seed; выкарыстаныя размеркаванні — раўнамернае, экспаненцыяльнае (адваротная CDF), нармальнае (Box–Muller), Пуасона (Knuth). Seed паказваецца і яго можна перадаваць.

Крыніцы

  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

Хто гэтым займаецца па прафесіі

Навучальная мадэль — не для аперацыйных рашэнняў. Рэальныя аб'екты каліброўваюць кожную пастаянную пад сваё абсталяванне і даныя.