Недвижими имоти — експлоатация на офис сграда Жив модел

Вие сте управител на съоръженията на пететажна офис сграда с тежка бетонна конструкция, охладителна централа на покрива, термопомпа и централна климатична камера. На всеки 15 минути моделът изчислява топлината, която тече между външния въздух, въздуха в помещението, повърхностите и масата на сградата (почасовият метод по ISO 13790), какво трябва да достави централата, колко ток изразходва, колко CO₂ издишат обитателите и колко комфортно се чувстват (PMV/PPD, ISO 7730). Само образователна симулация — тарифата и данните за сградата са илюстративни, не са инженерен или финансов съвет.

Какво ще научите

Симулатор

Време 0 мин
00:00 · Температура на въздуха в помещението 21,9 °C · Топлинно усещане (PMV) -0,84 · Прогнозен процент недоволни (PPD) 20% · Вътрешно CO₂ 450 ppm · Натоварване на сградата (15 мин) 0 kW · Пик за таксуване 0 kW · Хора в сградата 0■Централата е изключенаCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Заданена стойност за охлаждане 24,0 °CЗаданена стойност за отопление 21,0 °CЧас на пускане на централата 7,0 hВъншен въздух 0 L/s · Постоянен (проектен дебит)🌡 16,9 °C → 21,9 °CТемпература на повърхностите 21,9 °CCO₂ 450 ppmНатоварване на сградата (15 мин) 0 kW│ = Пик за таксуване 0 kWКонсумирана електроенергия 0 kWhТоплинно усещане (PMV) -0,84Прогнозен процент недоволни (PPD) 20%Хора в сградата 0
  • Комфортно (PMV −0,5…+0,5)
  • Твърде хладно (PMV под −0,5)
  • Твърде топло (PMV +0,5…+1)
  • Горещо (PMV над +1)
  • Охлаждане
  • Отопление
  • Около 12 души

Управление

Температурата на въздуха в помещението, до която централата охлажда в режим на заетост. Намалете я преди идването на хората, за да охладите предварително конструкцията; повишете я по време на тарифния пик.

Температурата на въздуха в помещението, която термопомпата поддържа в режим на заетост. Остава поне 1 °C под заданието за охлаждане.

Часът, в който започва режимът на заетост (служителите идват от 07:30, вентилацията от 08:00, спира в 18:00). Преди 08:00 клапите за външен въздух остават затворени, така че централата само затопля или охлажда сградата. Извън режима на заетост температурата в сградата се колебае свободно между 15 и 30 °C. Командата за пускане се заключва: след като централата е стартирала за деня, промяната на тази стойност не прави нищо до след 18:00.

Постоянен = проектен дебит за 250 души (2125 L/s). По потребност = 2,5 L/s на присъстващ човек + 0,3 L/s на m². Продухване = 100 % външен въздух (6000 L/s) — най-ниско CO₂, най-висок разход за отопление или охлаждане.

Когато външният въздух е по-хладен от въздуха в помещението и е нужно охлаждане, се подава повече от него (до 6000 L/s) вместо да работи компресорът.

Ограничава мощността за охлаждане и отопление до този дял от капацитета. Намалява електрическия пик, но помещението се отклонява от заданието, ако товарът е по-голям.

Показатели

Пик за таксуване
0kW
нормално
Прогнозен процент недоволни (PPD)
20%
предупреждение
Вътрешно CO₂
450ppm
нормално
Натоварване на сградата (15 мин)
0kW
нормално
Топлинно усещане (PMV)-0,84
Температура на въздуха в помещението21,9 °C
Операционна температура21,9 °C
Температура на повърхностите21,9 °C
Температура на конструкцията22,0 °C
Външна температура16,9 °C
Консумирана електроенергия0 kWh
Хора в сградата0
Външен въздух0 L/s
Доставено охлаждане0 kW
Доставено отопление0 kW
COP на централата0,00
Заданието не е постигнато с0,0 K

Тенденция

Пик за таксуване: — kW4000

Кризисни сценарии

Ниво 1 · Навалица от семинар в студен ден

Студен пролетен ден (около 0–6 °C). В 13:00 около 400 гости идват на семинар в сградата и си тръгват в 17:00 — в сградата ще има около 600 души вместо 210. Поддържайте вътрешното CO₂ на 1000 ppm или по-ниско през целия работен ден, без да хабите енергия и без да вдигате пика на натоварването. Вентилацията работи с постоянен проектен дебит.

  • Вътрешно CO₂ ≤ 1000 ppm през целия работен ден
  • Консумирана електроенергия ≤ 1110 kWh
  • Натоварване никога над 120 kW

Ниво 2 · Понеделник сутрин след студен уикенд

Понеделник, полунощ, средно −7 °C. През целия уикенд сградата е държана на понижен режим от 15 °C, така че бетонната конструкция е около 14 °C. Служителите идват от 07:30. Централата е по график да стартира в 07:00 както обикновено. Направете сградата комфортна от 08:00 (PPD ≤ 10 %), като държите под контрол сутрешния пик на натоварването и сметката за енергия.

  • PPD ≤ 10 % от 08:00 до 12:00
  • Натоварване никога над 195 kW
  • Консумирана електроенергия ≤ 1760 kWh до 14:00

Ниво 3 · Лятният пик и таксата за пиково натоварване

Ден на горещина: 24 °C призори, 36 °C следобед, силно слънце. Таксата за пиково натоварване в тарифата се определя от най-високото 15-минутно натоварване между 13:00 и 17:00. Поддържайте този пик на 148 kW или по-ниско, докато обитателите остават комфортно (среден PPD ≤ 9,5 %, никога над 15 %) и дневната консумация на ток остава близо до тази, която така или иначе бихте имали. Централата стартира в 07:00 със задание 24 °C.

  • Натоварване ≤ 148 kW през 13:00–17:00
  • Среден PPD ≤ 9,5 % в работно време
  • PPD никога над 15 %
  • Консумирана електроенергия ≤ 1920 kWh

Основа — моделът зад числата

Всяка зависимост, която симулаторът използва, с нейния източник. Константите, отбелязани като допускания, са илюстративни калибрации.

Сградата като малка топлинна мрежа: въздухът в помещението и вътрешните повърхности нямат акумулиране, бетонната конструкция има. Топлината тече през всяка връзка пропорционално на температурната разлика.
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]
Стандартни стойности за тежка сграда: конструкцията акумулира 260 kJ на келвин на всеки m² под и е плътно свързана с повърхностите на помещението. Половината от вътрешната топлина отива направо във въздуха, останалата част и слънчевата топлина попадат върху повърхностите и масата.
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]
Всеки кубичен метър в секунда външен въздух носи 1,2 kW на келвин разлика между вътре и вън.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Моделът на Фангер за комфорт балансира топлината, която човек произвежда, с тази, която губи чрез конвекция, лъчение, пот и дишане. PMV 0 е неутрално; ±0,5 е обичайната зона на комфорт, където около 10 % все още са недоволни.
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]
Процедура за дебит на вентилация за офиси: една част на човек, една част на площ на пода. Регулирането по потребност следва хората, които реално присъстват.
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 в добре разбъркана сграда: хората го добавят, външният въздух го разрежда. Нивото клони към C_out + N·G/Q с времеконстанта V/Q — около час и половина при проектен дебит.
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]
Вътрешна топлина: хора, осветление и офис техника; слънцето през прозорците достига пик в ранния следобед.
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]Допускане: размерът на сградата, обвивката, капацитетите на централата, плътностите на топлинните печалби, делът от Карно, мощността на вентилаторите, графиците и времето са илюстративни стойности за обща офис сграда; зависимостите за топлинен баланс, комфорт, вентилация и CO₂ са публикуваните.
Чилърът работи по-трудно, колкото е по-горещо отвън, а термопомпата — колкото е по-студено; и двете са моделирани като постоянен дял от идеалната (Карно) ефективност.
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]Допускане: размерът на сградата, обвивката, капацитетите на централата, плътностите на топлинните печалби, делът от Карно, мощността на вентилаторите, графиците и времето са илюстративни стойности за обща офис сграда; зависимостите за топлинен баланс, комфорт, вентилация и CO₂ са публикуваните.
Електромерът записва средната мощност за всеки 15 минути; таксата за пиково натоварване таксува най-високата, така че един лош четвърт час определя таксата.
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]Допускане: размерът на сградата, обвивката, капацитетите на централата, плътностите на топлинните печалби, делът от Карно, мощността на вентилаторите, графиците и времето са илюстративни стойности за обща офис сграда; зависимостите за топлинен баланс, комфорт, вентилация и CO₂ са публикуваните.
Предварителното охлаждане складира „студ“ в бетона през нощта, когато чилърът е ефективен, а търсенето е ниско; следобед охладената конструкция поглъща топлина, която иначе централата би трябвало да отведе.
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]
Оптимален старт: колкото по-студени са конструкцията и времето, толкова по-дълго е възстановяването след понижения режим, затова централата трябва да стартира толкова по-рано.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Други работни константи, използвани от модела.
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 metДопускане: размерът на сградата, обвивката, капацитетите на централата, плътностите на топлинните печалби, делът от Карно, мощността на вентилаторите, графиците и времето са илюстративни стойности за обща офис сграда; зависимостите за топлинен баланс, комфорт, вентилация и CO₂ са публикуваните.

Случайност: генератор mulberry32 със seed; използвани разпределения — равномерно, експоненциално (обратна CDF), нормално (Box–Muller), на Поасон (Knuth). Seed се показва и може да се споделя.

Източници

  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

Кой се занимава с това професионално

Образователен модел — не за оперативни решения. Реалните обекти калибрират всяка константа към собственото си оборудване и данни.