🏢 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
Miks raske hoone reageerib aeglaselt: selle konstruktsioon salvestab soojust, nii et soojenemine, jahtumine ja eeljahutus võtavad tunde, mitte minuteid.
Kuidas ventilatsioon määrab siseruumi CO₂ — ja miks ruum jääb rahvahulgast umbes tunni võrra maha.
Kuidas võimsustasu töötab ja kuidas seadeväärtused, käivitusajad ja soojussalvestus tippu lõikavad, ilma et inimestel ebamugav oleks.
Simulaator
Aeg 0 min
✓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 temperatuur
21,9 °C
Operatiivtemperatuur
21,9 °C
Pindade temperatuur
21,9 °C
Konstruktsiooni temperatuur
22,0 °C
Välistemperatuur
16,9 °C
Kasutatud elekter
0 kWh
Inimesed hoones
0
Välisõhk
0 L/s
Antud jahutus
0 kW
Antud küte
0 kW
Seadmestiku COP
0,00
Seadeväärtus jääb saavutamata
0,0 K
Trend
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.
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.
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.
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.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989