Nekretnine — rad poslovne zgrade Živi model

Vi ste upravitelj objekta petospratne poslovne zgrade s teškom betonskom konstrukcijom, rashladnim postrojenjem na krovu, toplotnom pumpom i centralnom klima komorom. Svakih 15 minuta model računa toplotu koja teče između vanjskog zraka, zraka u prostoriji, površina i mase zgrade (satna metoda ISO 13790), šta postrojenje mora isporučiti, koliko struje troši, koliko CO₂ izdahnu korisnici i koliko im je ugodno (PMV/PPD, ISO 7730). Samo edukativna simulacija — tarifni i podaci o zgradi su ilustrativni, a ne inženjerski ni finansijski savjet.

Šta ćete naučiti

Simulator

Vrijeme 0 min
00:00 · Temperatura zraka u prostoriji 21,9 °C · Toplotni osjećaj (PMV) -0,84 · Predviđeni nezadovoljni (PPD) 20% · Unutrašnji CO₂ 450 ppm · Opterećenje zgrade (15 min) 0 kW · Obračunski vrh snage 0 kW · Ljudi u zgradi 0■Postrojenje isključenoCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Zadana vrijednost hlađenja 24,0 °CZadana vrijednost grijanja 21,0 °CVrijeme pokretanja postrojenja 7,0 hVanjski zrak 0 L/s · Stalni (projektni protok)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Temperatura površina 21,9 °CCO₂ 450 ppmOpterećenje zgrade (15 min) 0 kW│ = Obračunski vrh snage 0 kWPotrošena električna energija 0 kWhToplotni osjećaj (PMV) -0,84Predviđeni nezadovoljni (PPD) 20%Ljudi u zgradi 0
  • Ugodno (PMV −0,5…+0,5)
  • Prehladno (PMV ispod −0,5)
  • Pretoplo (PMV +0,5…+1)
  • Vruće (PMV iznad +1)
  • Hlađenje
  • Grijanje
  • Oko 12 ljudi

Kontrole

Temperatura zraka u prostoriji do koje postrojenje hladi u režimu zauzetosti. Snizite je prije dolaska ljudi da biste prethladili konstrukciju; podignite je tokom tarifnog vrha.

Temperatura zraka u prostoriji koju toplotna pumpa drži u režimu zauzetosti. Mora biti najmanje 1 °C ispod zadane vrijednosti hlađenja.

Sat u koji počinje režim zauzetosti (osoblje stiže od 07:30, ventilacija od 08:00, prestanak u 18:00). Prije 08:00 klapne vanjskog zraka ostaju zatvorene pa postrojenje samo zagrijava ili hladi zgradu. Izvan režima zauzetosti temperatura u zgradi slobodno varira između 15 i 30 °C. Naredba za pokretanje se zaključava: kad se postrojenje jednom pokrene za taj dan, promjena ove vrijednosti ne radi ništa do poslije 18:00.

Stalni = projektni protok za 250 ljudi (2125 L/s). Prema potrebi = 2,5 L/s po prisutnoj osobi + 0,3 L/s po m². Pročišćavanje = 100 % vanjskog zraka (6000 L/s) — najniži CO₂, najveći trošak grijanja ili hlađenja.

Kad je vanjski zrak hladniji od zraka u prostoriji i potrebno je hlađenje, uvodi se više vanjskog zraka (do 6000 L/s) umjesto rada kompresora.

Ograničava snagu hlađenja i grijanja na ovaj udio kapaciteta. Smanjuje električni vrh, ali prostorija odstupa od zadane temperature ako je opterećenje veće.

Pokazatelji

Obračunski vrh snage
0kW
normalno
Predviđeni nezadovoljni (PPD)
20%
upozorenje
Unutrašnji CO₂
450ppm
normalno
Opterećenje zgrade (15 min)
0kW
normalno
Toplotni osjećaj (PMV)-0,84
Temperatura zraka u prostoriji21,9 °C
Operativna temperatura21,9 °C
Temperatura površina21,9 °C
Temperatura konstrukcije22,0 °C
Vanjska temperatura16,9 °C
Potrošena električna energija0 kWh
Ljudi u zgradi0
Vanjski zrak0 L/s
Isporučeno hlađenje0 kW
Isporučeno grijanje0 kW
COP postrojenja0,00
Zadana vrijednost nije ostvarena za0,0 K

Trend

Obračunski vrh snage: — kW4000

Krizni scenariji

Nivo 1 · Gužva na seminaru po hladnom danu

Hladan je proljetni dan (oko 0–6 °C). U 13:00 u zgradu dolazi oko 400 gostiju na seminar i odlaze u 17:00 — u zgradi će biti oko 600 ljudi umjesto 210. Držite unutrašnji CO₂ na 1000 ppm ili niže cijeli radni dan, bez rasipanja energije i bez podizanja vrha opterećenja. Ventilacija radi na stalnom projektnom protoku.

  • Unutrašnji CO₂ ≤ 1000 ppm cijeli radni dan
  • Potrošena električna energija ≤ 1110 kWh
  • Opterećenje nikad iznad 120 kW

Nivo 2 · Ponedjeljak ujutro poslije hladnog vikenda

Ponedjeljak, ponoć, prosječno −7 °C. Cijeli vikend zgrada je držana na setbacku od 15 °C, pa je betonska konstrukcija na oko 14 °C. Osoblje stiže od 07:30. Postrojenje je kao i obično planirano da startuje u 07:00. Učinite zgradu ugodnom od 08:00 (PPD ≤ 10 %) uz kontrolu jutarnjeg vrha opterećenja i računa za energiju.

  • PPD ≤ 10 % od 08:00 do 12:00
  • Opterećenje nikad iznad 195 kW
  • Potrošena električna energija ≤ 1760 kWh do 14:00

Nivo 3 · Ljetni vrh i naknada za vršnu snagu

Dan toplotnog vala: 24 °C u cik zore, 36 °C poslijepodne, jako sunce. Naknada za vršnu snagu u tarifi određuje se prema najvišem 15-minutnom opterećenju između 13:00 i 17:00. Držite taj vrh na 148 kW ili niže dok korisnicima ostaje ugodno (prosječni PPD ≤ 9,5 %, nikad iznad 15 %) i dok dnevna potrošnja struje ostaje blizu one koju biste ionako imali. Postrojenje startuje u 07:00 sa zadanom vrijednošću od 24 °C.

  • Opterećenje ≤ 148 kW tokom 13:00–17:00
  • Prosječni PPD ≤ 9,5 % u radno vrijeme
  • PPD nikad iznad 15 %
  • Potrošena električna energija ≤ 1920 kWh

Osnova — model iza brojeva

Svaka relacija koju simulator koristi, s njenim izvorom. Konstante označene kao pretpostavke su ilustrativne kalibracije.

Zgrada kao mala toplotna mreža: zrak u prostoriji i unutrašnje površine nemaju akumulaciju, betonska konstrukcija je ima. Toplota teče kroz svaku vezu srazmjerno razlici temperatura.
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]
Standardne vrijednosti za tešku zgradu: konstrukcija pohranjuje 260 kJ po kelvinu na svaki m² poda i čvrsto je spregnuta s površinama prostorije. Polovina unutrašnje toplote ide direktno u zrak, a ostatak i sunčeva toplota završavaju na površinama i masi.
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]
Svaki kubni metar vanjskog zraka u sekundi nosi 1,2 kW po kelvinu razlike između unutra i vani.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fangerov model komfora izjednačava toplotu koju osoba proizvodi s onom koju gubi konvekcijom, zračenjem, znojem i disanjem. PMV 0 je neutralno; ±0,5 je uobičajeni opseg komfora, u kojem je još oko 10 % nezadovoljnih.
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]
Postupak brzine ventilacije za urede: jedan dio po osobi, jedan dio po površini poda. Regulacija prema potrebi prati ljude koji su stvarno prisutni.
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 u dobro izmiješanoj zgradi: ljudi ga dodaju, vanjski zrak ga razrjeđuje. Nivo teži vrijednosti C_out + N·G/Q s vremenskom konstantom V/Q — oko sat i po pri projektnom protoku.
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]
Unutrašnja toplota: ljudi, rasvjeta i kancelarijska oprema; sunce kroz prozore ima vrh u ranim popodnevnim satima.
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]Pretpostavka: veličina zgrade, omotač, kapaciteti postrojenja, gustoće toplotnih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme su ilustrativne vrijednosti za generičku poslovnu zgradu; relacije toplotne bilance, komfora, ventilacije i CO₂ su objavljene.
Čiler radi teže što je vani toplije, a toplotna pumpa što je vani hladnije — oboje se modeluje kao stalni dio idealne (Carnotove) efikasnosti.
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]Pretpostavka: veličina zgrade, omotač, kapaciteti postrojenja, gustoće toplotnih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme su ilustrativne vrijednosti za generičku poslovnu zgradu; relacije toplotne bilance, komfora, ventilacije i CO₂ su objavljene.
Brojilo bilježi prosječnu snagu svakih 15 minuta; naknada za vršnu snagu naplaćuje najvišu od njih, pa jedan loš kvartal sata određuje naknadu.
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]Pretpostavka: veličina zgrade, omotač, kapaciteti postrojenja, gustoće toplotnih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme su ilustrativne vrijednosti za generičku poslovnu zgradu; relacije toplotne bilance, komfora, ventilacije i CO₂ su objavljene.
Prethlađivanje pohranjuje „hladnoću“ u betonu tokom noći, kad je čiler efikasan, a potražnja niska; popodne hladna konstrukcija upija toplotu koju bi inače morao odvesti sistem.
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]
Optimalno pokretanje: što su konstrukcija i vrijeme hladniji, to je duži oporavak od setbacka, pa postrojenje mora startati toliko ranije.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Ostale radne konstante koje model koristi.
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 metPretpostavka: veličina zgrade, omotač, kapaciteti postrojenja, gustoće toplotnih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme su ilustrativne vrijednosti za generičku poslovnu zgradu; relacije toplotne bilance, komfora, ventilacije i CO₂ su objavljene.

Nasumičnost: mulberry32 generator sa seedom; korištene raspodjele — uniformna, eksponencijalna (inverzna CDF), normalna (Box–Muller), Poissonova (Knuth). Seed se prikazuje i može se dijeliti.

Izvori

  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

Ko se time bavi profesionalno

Edukativni model — nije za operativne odluke. Stvarni objekti kalibriraju svaku konstantu prema vlastitoj opremi i podacima.