Nemovitosti — provoz kancelářské budovy Živý model

Jste správcem pětipodlažní kancelářské budovy s těžkou betonovou konstrukcí, střešní chladicí technologií, tepelným čerpadlem a centrální vzduchotechnickou jednotkou. Každých 15 minut model vypočítá teplo proudící mezi venkovním vzduchem, vzduchem v místnosti, povrchy a hmotou budovy (hodinová metoda ISO 13790), co musí technologie dodat, kolik elektřiny spotřebuje, kolik CO₂ lidé vydechují a jak je jim příjemně (PMV/PPD, ISO 7730). Pouze vzdělávací simulace — tarif a údaje o budově jsou ilustrativní, nejde o inženýrskou ani finanční radu.

Co se naučíte

Simulátor

Čas 0 min
00:00 · Teplota vzduchu v místnosti 21,9 °C · Tepelný pocit (PMV) -0,84 · Předpokládaný podíl nespokojených (PPD) 20% · CO₂ v interiéru 450 ppm · Odběr budovy (15 min) 0 kW · Fakturační špičkový odběr 0 kW · Lidé v budově 0■Technologie vypnutaCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Žádaná hodnota chlazení 24,0 °CŽádaná hodnota topení 21,0 °CČas spuštění technologie 7,0 hVenkovní vzduch 0 L/s · Pevný (návrhový průtok)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Teplota povrchů 21,9 °CCO₂ 450 ppmOdběr budovy (15 min) 0 kW│ = Fakturační špičkový odběr 0 kWSpotřebovaná elektřina 0 kWhTepelný pocit (PMV) -0,84Předpokládaný podíl nespokojených(PPD) 20% · Lidé v budově 0
  • Komfortní (PMV −0,5…+0,5)
  • Příliš chladno (PMV pod −0,5)
  • Příliš teplo (PMV +0,5…+1)
  • Horko (PMV nad +1)
  • Chlazení
  • Topení
  • Asi 12 lidí

Ovládání

Teplota vzduchu v místnosti, na kterou technologie chladí v provozním režimu. Před příchodem lidí ji snižte, abyste předchladili konstrukci; v době tarifní špičky ji zvyšte.

Teplota vzduchu v místnosti, kterou tepelné čerpadlo drží v provozním režimu. Musí být alespoň o 1 °C nižší než žádaná hodnota chlazení.

Hodina, kdy začíná provozní režim (zaměstnanci přicházejí od 7:30, větrání od 8:00, konec v 18:00). Před 8:00 zůstávají klapky venkovního vzduchu zavřené, takže technologie budovu jen ohřívá nebo chladí. Mimo provozní režim se teplota v budově volně pohybuje mezi 15 a 30 °C. Příkaz ke spuštění se zamyká: jakmile technologie ten den nastartuje, změna tohoto nastavení nemá do 18:00 žádný účinek.

Pevný = návrhový průtok pro 250 osob (2125 L/s). Podle potřeby = 2,5 L/s na přítomnou osobu + 0,3 L/s na m². Proplach = 100 % venkovního vzduchu (6000 L/s) — nejnižší CO₂, nejvyšší náklady na topení nebo chlazení.

Když je venkovní vzduch chladnější než v místnosti a je potřeba chlazení, přivádí se ho víc (až 6000 L/s) místo provozu kompresoru.

Omezí výkon chlazení a topení na tento podíl kapacity. Sníží elektrickou špičku, ale místnost se odchyluje od žádané teploty, pokud je zátěž větší.

Ukazatele

Fakturační špičkový odběr
0kW
normální
Předpokládaný podíl nespokojených (PPD)
20%
varování
CO₂ v interiéru
450ppm
normální
Odběr budovy (15 min)
0kW
normální
Tepelný pocit (PMV)-0,84
Teplota vzduchu v místnosti21,9 °C
Operativní teplota21,9 °C
Teplota povrchů21,9 °C
Teplota konstrukce22,0 °C
Venkovní teplota16,9 °C
Spotřebovaná elektřina0 kWh
Lidé v budově0
Venkovní vzduch0 L/s
Dodané chlazení0 kW
Dodané topení0 kW
COP technologie0,00
Žádaná hodnota nedosažena o0,0 K

Trend

Fakturační špičkový odběr: — kW4000

Krizové scénáře

Úroveň 1 · Dav na semináři za chladného dne

Je chladný jarní den (kolem 0–6 °C). Ve 13:00 přichází asi 400 hostů na seminář v budově a odcházejí v 17:00 — budova pojme asi 600 lidí místo 210. Udržte CO₂ v interiéru na 1000 ppm nebo méně po celý pracovní den, aniž byste plýtvali energií a zvyšovali odběrovou špičku. Větrání běží na pevný návrhový průtok.

  • CO₂ v interiéru ≤ 1000 ppm celý pracovní den
  • Spotřebovaná elektřina ≤ 1110 kWh
  • Odběr nikdy nad 120 kW

Úroveň 2 · Pondělní ráno po studeném víkendu

Pondělí, půlnoc, v průměru −7 °C. Celý víkend byla budova držena v útlumu na 15 °C, takže betonová konstrukce má asi 14 °C. Zaměstnanci přicházejí od 7:30. Technologie je jako obvykle naplánována na start v 7:00. Zajistěte v budově komfort od 8:00 (PPD ≤ 10 %) a přitom udržte ranní odběrovou špičku i účet za energii pod kontrolou.

  • PPD ≤ 10 % od 8:00 do 12:00
  • Odběr nikdy nad 195 kW
  • Spotřebovaná elektřina ≤ 1760 kWh do 14:00

Úroveň 3 · Letní špička a poplatek za špičkový odběr

Den vlny veder: 24 °C za svítání, 36 °C odpoledne, silné slunce. Poplatek za špičkový odběr v tarifu určuje nejvyšší 15minutový odběr mezi 13:00 a 17:00. Udržte tuto špičku na 148 kW nebo méně, zatímco lidé zůstanou v pohodě (průměrné PPD ≤ 9,5 %, nikdy nad 15 %) a denní spotřeba elektřiny zůstane blízko tomu, co byste spotřebovali stejně. Technologie startuje v 7:00 se žádanou hodnotou 24 °C.

  • Odběr ≤ 148 kW během 13:00–17:00
  • Průměrné PPD ≤ 9,5 % v pracovní době
  • PPD nikdy nad 15 %
  • Spotřebovaná elektřina ≤ 1920 kWh

Základ — model za čísly

Každý vztah, který simulátor používá, se zdrojem. Konstanty označené jako předpoklady jsou ilustrativní kalibrace.

Budova jako malá tepelná síť: vzduch v místnosti a vnitřní povrchy nemají akumulaci, betonová konstrukce ano. Teplo proudí každým spojem úměrně rozdílu teplot.
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]
Standardní hodnoty pro těžkou budovu: konstrukce akumuluje 260 kJ na kelvin na každý m² podlahy a je pevně svázána s povrchy místnosti. Polovina vnitřního tepla jde přímo do vzduchu, zbytek a slunce dopadají na povrchy a hmotu.
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]
Každý metr krychlový venkovního vzduchu za sekundu přenese 1,2 kW na každý kelvin rozdílu mezi vnitřkem a venkem.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fangerův model komfortu vyrovnává teplo, které člověk produkuje, s tím, které ztrácí konvekcí, sáláním, pocením a dýcháním. PMV 0 je neutrální; ±0,5 je obvyklé pásmo komfortu, v němž je stále asi 10 % nespokojených.
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]
Postup stanovení průtoku větrání pro kanceláře: jedna část na osobu, jedna část na podlahovou plochu. Řízení podle potřeby sleduje lidi, kteří jsou skutečně přítomni.
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 v dobře promíchané budově: obyvatelé ho přidávají, venkovní vzduch ho ředí. Hladina směřuje k C_out + N·G/Q s časovou konstantou V/Q — při návrhovém průtoku asi půl druhé hodiny.
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]
Vnitřní teplo: lidé, osvětlení a kancelářská technika; slunce přes okna kulminuje brzy odpoledne.
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]Předpoklad: velikost budovy, obálka, kapacity technologie, hustoty tepelných zisků, Carnotův podíl, příkon ventilátorů, harmonogramy a počasí jsou ilustrativní hodnoty pro obecnou kancelář; vztahy pro tepelnou bilanci, komfort, větrání a CO₂ jsou publikované.
Chiller pracuje tím tvrději, čím je venku tepleji, tepelné čerpadlo čím je venku chladněji — obojí je modelováno jako pevný podíl ideální (Carnotovy) účinnosti.
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]Předpoklad: velikost budovy, obálka, kapacity technologie, hustoty tepelných zisků, Carnotův podíl, příkon ventilátorů, harmonogramy a počasí jsou ilustrativní hodnoty pro obecnou kancelář; vztahy pro tepelnou bilanci, komfort, větrání a CO₂ jsou publikované.
Elektroměr zaznamenává průměrný výkon každých 15 minut; poplatek za špičkový odběr se účtuje z nejvyššího z nich, takže jedna špatná čtvrthodina určuje poplatek.
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]Předpoklad: velikost budovy, obálka, kapacity technologie, hustoty tepelných zisků, Carnotův podíl, příkon ventilátorů, harmonogramy a počasí jsou ilustrativní hodnoty pro obecnou kancelář; vztahy pro tepelnou bilanci, komfort, větrání a CO₂ jsou publikované.
Předchlazení ukládá „chlad” do betonu přes noc, kdy je chiller účinný a poptávka nízká; odpoledne chladná konstrukce pohlcuje teplo, které by jinak musela odvádět technologie.
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]
Optimální start: čím je konstrukce a počasí chladnější, tím delší je zotavení z útlumu, takže technologie musí startovat o to dříve.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Další provozní konstanty používané modelem.
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 metPředpoklad: velikost budovy, obálka, kapacity technologie, hustoty tepelných zisků, Carnotův podíl, příkon ventilátorů, harmonogramy a počasí jsou ilustrativní hodnoty pro obecnou kancelář; vztahy pro tepelnou bilanci, komfort, větrání a CO₂ jsou publikované.

Náhodnost: generátor mulberry32 se seedem; použitá rozdělení — rovnoměrné, exponenciální (inverzní CDF), normální (Box–Muller), Poissonovo (Knuth). Seed je zobrazen a lze ho sdílet.

Zdroje

  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

Kdo se tím živí

Vzdělávací model — nepoužívat pro provozní rozhodnutí. Skutečná zařízení kalibrují každou konstantu podle vlastního vybavení a dat.