🏢 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
Proč těžká budova reaguje pomalu: její konstrukce akumuluje teplo, takže zátop, ochlazení a předchlazení trvají hodiny, ne minuty.
Jak větrání určuje CO₂ v interiéru — a proč místnost zaostává za davem asi o hodinu.
Jak funguje poplatek za špičkový odběr a jak ho žádané hodnoty, časy startu a akumulace tepla seříznou, aniž by lidem bylo nepříjemně.
Simulátor
Čas 0 min
✓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 místnosti
21,9 °C
Operativní teplota
21,9 °C
Teplota povrchů
21,9 °C
Teplota konstrukce
22,0 °C
Venkovní teplota
16,9 °C
Spotřebovaná elektřina
0 kWh
Lidé v budově
0
Venkovní vzduch
0 L/s
Dodané chlazení
0 kW
Dodané topení
0 kW
COP technologie
0,00
Žádaná hodnota nedosažena o
0,0 K
Trend
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.
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.
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.
Postup stanovení průtoku větrání pro kanceláře: jedna část na osobu, jedna část na podlahovou plochu. Řízení podle potřeby sleduje lidi, kteří jsou skutečně přítomni.
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.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989