🏢 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
Защо тежката сграда реагира бавно: конструкцията ѝ складира топлина, така че затопляне, охлаждане и предварително охлаждане отнемат часове, не минути.
Как вентилацията определя вътрешното CO₂ — и защо помещението изостава от навалицата с около час.
Как работи таксата за пиково натоварване и как заданията, часовете на пускане и топлинното акумулиране изрязват пика, без хората да изпитват дискомфорт.
Симулатор
Време 0 мин
✓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 помещението
21,9 °C
Операционна температура
21,9 °C
Температура на повърхностите
21,9 °C
Температура на конструкцията
22,0 °C
Външна температура
16,9 °C
Консумирана електроенергия
0 kWh
Хора в сградата
0
Външен въздух
0 L/s
Доставено охлаждане
0 kW
Доставено отопление
0 kW
COP на централата
0,00
Заданието не е постигнато с
0,0 K
Тенденция
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.
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.
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.
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.
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.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989