Kinnisvara — büroohoone käitamine Reaalaja mudel

Sa oled viiekorruselise büroohoone haldusjuht. Hoonel on raske betoonkarkass, katusel asuv jahutusseade, soojuspump ja keskne õhukäitlusseade. Iga 15 minuti järel arvutab mudel välisõhu, ruumiõhu, pindade ja hoone massi vahel voolava soojuse (ISO 13790 tunnimeetod), mida seadmestik peab andma, kui palju elektrit see tarbib, kui palju CO₂ inimesed välja hingavad ja kui mugavalt nad end tunnevad (PMV/PPD, ISO 7730). Ainult õppesimulatsioon — tariifi- ja hoonenumbrid on illustreerivad, mitte inseneri- ega finantsnõu.

Mida sa õpid

Simulaator

Aeg 0 min
00:00 · Ruumiõhu temperatuur 21,9 °C · Termiline tunne (PMV) −0,84 · Prognoositud rahulolematud (PPD) 20% · Siseruumi CO₂ 450 ppm · Hoone võimsus (15 min) 0 kW · Arveldatav tippvõimsus 0 kW · Inimesed hoones 0■Seadmestik välja lülitatudCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Jahutuse seadeväärtus 24,0 °CKütte seadeväärtus 21,0 °CSeadmestiku käivitusaeg 7,0 hVälisõhk 0 L/s · Fikseeritud (projektvooluhulk)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Pindade temperatuur 21,9 °CCO₂ 450 ppmHoone võimsus (15 min) 0 kW│ = Arveldatav tippvõimsus 0 kWKasutatud elekter 0 kWhTermiline tunne (PMV) −0,84Prognoositud rahulolematud (PPD) 20%Inimesed hoones 0
  • Mugav (PMV −0,5…+0,5)
  • Liiga jahe (PMV alla −0,5)
  • Liiga soe (PMV +0,5…+1)
  • Kuum (PMV üle +1)
  • Jahutus
  • Küte
  • Umbes 12 inimest

Juhtimine

Ruumiõhu temperatuur, milleni seadmestik kasutusrežiimis jahutab. Langeta enne inimeste saabumist, et konstruktsiooni eeljahutada; tõsta tariifitipu ajal.

Ruumiõhu temperatuur, mida soojuspump kasutusrežiimis hoiab. Hoitakse vähemalt 1 °C jahutuse seadeväärtusest madalamal.

Kellaaeg, millal algab kasutusrežiim (töötajad saabuvad alates 07:30, ventilatsioon töötab alates 08:00 ja lõpetab kell 18:00). Enne kella 08:00 jäävad välisõhuklapid suletuks, nii et seadmestik ainult soojendab või jahutab hoonet. Väljaspool kasutusrežiimi võib hoone temperatuur kõikuda vabalt vahemikus 15–30 °C. Käivituskäsk fikseerub: kui seadmestik on päevaks käivitunud, ei muuda selle muutmine midagi enne, kui kell 18:00 on möödas.

Fikseeritud = projektvooluhulk 250 inimesele (2 125 L/s). Nõudlusjuhitav = 2,5 L/s iga kohaloleva inimese kohta + 0,3 L/s m² kohta. Läbiõhutus = 100 % välisõhku (6 000 L/s) — madalaim CO₂, kõrgeim kütte- või jahutuskulu.

Kui välisõhk on ruumist jahedam ja jahutust on vaja, toob rohkem välisõhku sisse (kuni 6 000 L/s) kompressori töölepaneku asemel.

Piirab jahutus- ja küttevõimsuse selle osani nimivõimsusest. Lõikab elektritippu, kuid ruum kaldub kõrvale, kui koormus on suurem.

Näitajad

Arveldatav tippvõimsus
0kW
normaalne
Prognoositud rahulolematud (PPD)
20%
hoiatus
Siseruumi CO₂
450ppm
normaalne
Hoone võimsus (15 min)
0kW
normaalne
Termiline tunne (PMV)−0,84
Ruumiõhu temperatuur21,9 °C
Operatiivtemperatuur21,9 °C
Pindade temperatuur21,9 °C
Konstruktsiooni temperatuur22,0 °C
Välistemperatuur16,9 °C
Kasutatud elekter0 kWh
Inimesed hoones0
Välisõhk0 L/s
Antud jahutus0 kW
Antud küte0 kW
Seadmestiku COP0,00
Seadeväärtus jääb saavutamata0,0 K

Trend

Arveldatav tippvõimsus: — kW4000

Kriisistsenaariumid

Tase 1 · Seminarirahvas külmal päeval

On külm kevadpäev (umbes 0–6 °C). Kell 13:00 saabub hoonesse umbes 400 külalist seminarile ja lahkub kell 17:00 — majas on siis umbes 600 inimest 210 asemel. Hoia siseruumi CO₂ kogu tööpäeva 1 000 ppm juures või madalamal, ilma energiat raiskamata ja võimsustippu tõstmata. Ventilatsioon töötab fikseeritud projektvooluhulgal.

  • Siseruumi CO₂ ≤ 1 000 ppm kogu tööpäeva
  • Kasutatud elekter ≤ 1 110 kWh
  • Võimsus ei ületa kunagi 120 kW

Tase 2 · Esmaspäeva hommik pärast külma nädalavahetust

Esmaspäev, kesköö, keskmiselt −7 °C. Terve nädalavahetuse hoiti hoonet 15 °C madaldusväärtusel, nii et betoonkonstruktsioon on umbes 14 °C. Töötajad saabuvad alates 07:30. Seadmestik on ajastatud käivituma kell 07:00 nagu tavaliselt. Tee hoone mugavaks kella 08:00-ks (PPD ≤ 10 %), hoides hommikuse võimsustipu ja energiaarve kontrolli all.

  • PPD ≤ 10 % kell 08:00–12:00
  • Võimsus ei ületa kunagi 195 kW
  • Kasutatud elekter ≤ 1 760 kWh kella 14:00-ks

Tase 3 · Suvine tipp ja võimsustasu

Kuumalaine päev: 24 °C koidikul, 36 °C pärastlõunal, tugev päike. Tariifi võimsustasu määrab kõrgeim 15-minutiline võimsus kell 13:00–17:00. Hoia see tipp tasemel 148 kW või madalamal, samal ajal kui hoone kasutajad püsivad mugavuses (keskmine PPD ≤ 9,5 %, mitte kunagi üle 15 %) ja päeva elektritarbimine jääb sinna, kus see muidugi oleks. Seadmestik käivitub kell 07:00 seadeväärtusega 24 °C.

  • Võimsus ≤ 148 kW kell 13:00–17:00
  • Keskmine PPD ≤ 9,5 % tööajal
  • PPD mitte kunagi üle 15 %
  • Kasutatud elekter ≤ 1 920 kWh

Alus — arvude taga olev mudel

Kõik seosed, mida simulaator kasutab, koos allikaga. Eeldustena märgitud konstandid on illustratiivsed kalibreeringud.

Hoone väikese soojusvõrguna: ruumiõhul ja sisepindadel pole salvestusvõimet, betoonkonstruktsioonil on. Soojus voolab läbi iga ühenduse võrdeliselt temperatuuride vahega.
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]
Standardväärtused raske hoone jaoks: konstruktsioon salvestab 260 kJ kelvini kohta iga põrandapinna m² kohta ja on tihedalt seotud ruumi pindadega. Pool sisemisest soojusest läheb otse õhku, ülejäänu ja päikesepaiste jõuavad pindadele ja massi.
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]
Iga kuupmeeter sekundis välisõhku kannab 1,2 kW sise- ja välistemperatuuri iga kelvini vahe kohta.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fangeri mugavusmudel tasakaalustab soojuse, mida inimene toodab, ja selle, mida ta kaotab konvektsiooni, kiirguse, higistamise ja hingamise kaudu. PMV 0 on neutraalne; ±0,5 on tavaline mugavusvahemik, kus umbes 10 % on siiski rahulolematud.
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]
Büroode ventilatsioonivooluhulga meetod: üks osa inimese kohta, üks osa põrandapinna kohta. Nõudlusjuhtimine järgib tegelikult kohalolevaid inimesi.
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 hästi segunenud hoones: inimesed lisavad seda, välisõhk lahjendab. Tase püüdleb väärtuse C_out + N·G/Q poole ajakonstandiga V/Q — projektvooluhulga juures umbes poolteist tundi.
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]
Sisemine soojus: inimesed, valgustus ja kontoriseadmed; akendest paistev päike on tipus varasel pärastlõunal.
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]Eeldus: hoone suurus, välispiire, seadmestiku võimsused, soojuskoormuse tihedused, Carnot' osakaal, ventilaatorite võimsus, ajakavad ja ilm on illustreerivad väärtused üldistatud büroohoone jaoks; soojusbilansi, mugavuse, ventilatsiooni ja CO₂ seosed on avaldatud.
Jahutusmasin teeb seda rohkem tööd, mida kuumem on väljas, soojuspump seda rohkem, mida külmem on — mõlemat modelleeritakse ideaalse (Carnot') kasuteguri püsiva osana.
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]Eeldus: hoone suurus, välispiire, seadmestiku võimsused, soojuskoormuse tihedused, Carnot' osakaal, ventilaatorite võimsus, ajakavad ja ilm on illustreerivad väärtused üldistatud büroohoone jaoks; soojusbilansi, mugavuse, ventilatsiooni ja CO₂ seosed on avaldatud.
Arvesti salvestab iga 15 minuti keskmise võimsuse; võimsustasu arveldab kõrgeimat, nii et üksainus halb veerandtund määrab tasu.
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]Eeldus: hoone suurus, välispiire, seadmestiku võimsused, soojuskoormuse tihedused, Carnot' osakaal, ventilaatorite võimsus, ajakavad ja ilm on illustreerivad väärtused üldistatud büroohoone jaoks; soojusbilansi, mugavuse, ventilatsiooni ja CO₂ seosed on avaldatud.
Eeljahutus salvestab „külma“ betooni öösel, kui jahutusmasin on tõhus ja nõudlus väike; pärastlõunal neelab jahe konstruktsioon soojust, mille seadmestik muidu peaks eemaldama.
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]
Optimeeritud käivitus: mida külmem on konstruktsioon ja ilm, seda pikem on taastumine madaldusrežiimist ja seda varem peab seadmestik käivituma.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Muud mudelis kasutatavad tööpüsiväärtused.
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 metEeldus: hoone suurus, välispiire, seadmestiku võimsused, soojuskoormuse tihedused, Carnot' osakaal, ventilaatorite võimsus, ajakavad ja ilm on illustreerivad väärtused üldistatud büroohoone jaoks; soojusbilansi, mugavuse, ventilatsiooni ja CO₂ seosed on avaldatud.

Juhuslikkus: seemnega mulberry32 generaator; kasutatud jaotused — ühtlane, eksponentsiaalne (pöördkumulatiivne jaotusfunktsioon), normaal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seeme on nähtav ja jagatav.

Allikad

  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

Kes seda elukutseliselt teeb

Õppemudel — ei ole mõeldud operatiivotsusteks. Tegelikud rajatised kalibreerivad iga konstandi oma seadmete ja andmete järgi.