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
Zašto teška zgrada sporo reaguje: njena konstrukcija pohranjuje toplotu, pa zagrijavanje, hlađenje i prethlađivanje traju satima, a ne minutima.
Kako ventilacija određuje unutrašnji CO₂ — i zašto prostorija kasni za gužvom oko sat vremena.
Kako funkcioniše naknada za vršnu snagu i kako zadane vrijednosti, vremena pokretanja i toplotna akumulacija smanjuju vrh bez ugrožavanja komfora ljudi.
Simulator
Vrijeme 0 min
✓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 prostoriji
21,9 °C
Operativna temperatura
21,9 °C
Temperatura površina
21,9 °C
Temperatura konstrukcije
22,0 °C
Vanjska temperatura
16,9 °C
Potrošena električna energija
0 kWh
Ljudi u zgradi
0
Vanjski zrak
0 L/s
Isporučeno hlađenje
0 kW
Isporučeno grijanje
0 kW
COP postrojenja
0,00
Zadana vrijednost nije ostvarena za
0,0 K
Trend
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.
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.
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.
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.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989