Higiezinak — bulego-eraikinen eragiketa Modelo bizia

Hormigoizko egitura astuna, teilatuko hozte-planta, bero-ponpa eta aire-tratamenduko unitate zentral bat dituen bost solairuko bulego-eraikin baten instalazio-arduraduna zara. 15 minuturo ereduak kanpoko airearen, gelako airearen, gainazalen eta eraikinaren masaren artean doan beroa (ISO 13790 ordu-metodoa), plantak eman behar duena, hartzen duen elektrizitatea, okupatzaileek zenbat CO₂ botatzen duten eta zer erosotasun sentitzen duten (PMV/PPD, ISO 7730) kalkulatzen ditu. Simulazio hezigarria baino ez da — tarifa- eta eraikin-zifrak ilustratiboak dira, ez dira ingeniaritza- edo finantza-aholkua.

Zer ikasiko duzu

Simulagailua

Denbora 0 min
00:00 · Gelako airearen tenperatura 21,9 °C · Sentsazio termikoa (PMV) −0,84 · Aurreikusitako atsekabetuak (PPD) 20% · Barruko CO₂ 450 ppm · Eraikinaren eskaria (15 min) 0 kW · Fakturazio-gailurreko eskaria 0 kW · Eraikinean dauden pertsonak 0■Planta itzalitaCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Hozte-ezarpen-puntua 24,0 °CBerotze-ezarpen-puntua 21,0 °CPlantaren abiarazte-ordua 7,0 hKanpoko airea 0 L/s · Finkoa (diseinu-emaria)🌡 16,9 °C → 21,9 °CGainazalaren tenperatura 21,9 °CCO₂ 450 ppmEraikinaren eskaria (15 min) 0 kW│ = Fakturazio-gailurreko eskaria 0 kWErabilitako elektrizitatea 0 kWhSentsazio termikoa (PMV) −0,84Aurreikusitako atsekabetuak (PPD) 20%Eraikinean dauden pertsonak 0
  • Erosoa (PMV −0,5…+0,5)
  • Hotzegi (PMV −0,5 baino txikiagoa)
  • Beroegi (PMV +0,5…+1)
  • Beroa (PMV +1 baino handiagoa)
  • Hoztea
  • Berotzea
  • 12 pertsona inguru

Kontrolak

Okupazio-moduan plantak gelako airea hoztu behar duen tenperatura. Jaitsi jendea iritsi aurretik egitura aldez aurretik hozteko; igo tarifa-gailurrean.

Okupazio-moduan bero-ponpak mantentzen duen gelako aire-tenperatura. Hozte-ezarpen-puntua baino gutxienez 1 °C beherago mantentzen da.

Okupazio-modua hasten den erlojuko ordua (langileak 07:30etik aurrera iristen dira, aireztapena 08:00etatik, 18:00etan gelditzen da). 08:00 baino lehen kanpoko aireko ateak (damper-ak) itxita geratzen dira, beraz plantak eraikina berotu edo hoztu baino ez du egiten. Okupazio-modutik kanpo eraikina 15 eta 30 °C artean aske mugitzen da. Abiarazte-aginduak blokeatu egiten du: plantak egun horretan behin abiatu ondoren, hau aldatzeak ez du ezer egiten 18:00 pasatu arte.

Finkoa = 250 pertsonarako diseinu-emaria (2125 L/s). Eskariaren araberakoa = bertan dagoen pertsona bakoitzeko 2,5 L/s + m² bakoitzeko 0,3 L/s. Garbiketa (purge) = % 100 kanpoko airea (6000 L/s) — CO₂ baxuena, berotze edo hozte-kostu altuena.

Kanpoko airea gela baino hotzagoa denean eta hoztea behar denean, sartu kanpoko aire gehiago (6000 L/s arte) konpresorea ibili beharrean.

Hozte- eta berotze-irteera ahalmenaren zati honetara mugatzen du. Elektrizitate-gailurra murrizten du, baina karga handiagoa bada gela desbideratu egiten da.

Adierazleak

Fakturazio-gailurreko eskaria
0kW
normala
Aurreikusitako atsekabetuak (PPD)
20%
abisua
Barruko CO₂
450ppm
normala
Eraikinaren eskaria (15 min)
0kW
normala
Sentsazio termikoa (PMV)−0,84
Gelako airearen tenperatura21,9 °C
Tenperatura operatiboa21,9 °C
Gainazalaren tenperatura21,9 °C
Egituraren tenperatura22,0 °C
Kanpoko tenperatura16,9 °C
Erabilitako elektrizitatea0 kWh
Eraikinean dauden pertsonak0
Kanpoko airea0 L/s
Emandako hoztea0 kW
Emandako berotzea0 kW
Plantaren COP0,00
Ezarpen-puntua betetzen ez den diferentzia0,0 K

Joera

Fakturazio-gailurreko eskaria: — kW4000

Krisi-agertokiak

1. maila · Mintegiko jendetza egun hotz batean

Udaberriko egun hotz bat da (0–6 °C inguru). 13:00etan 400 gonbidatu inguru iristen dira eraikinean mintegi baterako eta 17:00etan joaten dira — eraikinak 210 pertsona izan beharrean 600 inguru izango ditu. Mantendu barruko CO₂ 1000 ppm edo gutxiago lanegun osoan, energia alferrik galdu gabe eta eskari-gailurra igo gabe. Aireztapena diseinu-emari finkoan dago.

  • Barruko CO₂ ≤ 1000 ppm lanegun osoan
  • Erabilitako elektrizitatea ≤ 1110 kWh
  • Eskaria ez da inoiz 120 kW baino altuagoa

2. maila · Asteburu hotz baten ondoko astelehen goiza

Astelehena, gauerdia, batez beste −7 °C. Asteburu osoan eraikina 15 °C-ko setback-ean mantendu da, beraz hormigoizko egitura 14 °C ingurukoa da. Langileak 07:30etik aurrera iristen dira. Planta ohi bezala 07:00etan abiarazteko programatuta dago. Egin eraikina erosoa 08:00etatik aurrera (PPD ≤ % 10), goizeko eskari-gailurra eta energia-faktura kontrolpean mantenduz.

  • PPD ≤ % 10 08:00etatik 12:00etara
  • Eskaria ez da inoiz 195 kW baino altuagoa
  • Erabilitako elektrizitatea ≤ 1760 kWh 14:00etarako

3. maila · Udako gailurra eta eskari-tasa

Bero-boladako eguna: 24 °C egunsentian, 36 °C arratsaldean, eguzki gogorra. Tarifaren eskari-tasa 13:00 eta 17:00 arteko 15 minutuko eskari altuenak zehazten du. Mantendu gailur hori 148 kW edo gutxiago, okupatzaileak erosoak izaten jarraitzen duten bitartean (batez besteko PPD ≤ % 9,5, inoiz ez % 15 baino gehiago) eta eguneko elektrizitate-kontsumoa edonola ere erabiliko zenukeenaren inguruan geratzen den bitartean. Planta 07:00etan abiatzen da 24 °C-ko ezarpen-puntuarekin.

  • Eskaria ≤ 148 kW 13:00–17:00 artean
  • Batez besteko PPD ≤ % 9,5 lan-orduetan
  • PPD ez da inoiz % 15 baino altuagoa
  • Erabilitako elektrizitatea ≤ 1920 kWh

Oinarria — zenbakien atzean dagoen eredua

Simulagailuak erabiltzen duen erlazio bakoitza, bere iturriarekin. Hipotesi gisa markatutako konstanteak kalibrazio ilustratiboak dira.

Eraikina bero-sare txiki gisa: gelako aireak eta barne-gainazalek ez dute metaketarik, hormigoizko egiturak bai. Beroa lotura bakoitzetik tenperatura-diferentziarekiko proportzionalki doa.
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]
Eraikin astun baterako balio estandarrak: egiturak solairuaren m² bakoitzeko 260 kJ metatzen ditu kelvineko eta gelako gainazalekin oso lotuta dago. Barne-beroaren erdia zuzenean airera doa; gainerakoa eta eguzki-beroa gainazaletara eta masara iristen dira.
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]
Segundoko kanpoko aire-metro kubiko bakoitzak 1,2 kW daramatza barruaren eta kanpoaren arteko kelvin-diferentzia bakoitzeko.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fanger-en erosotasun-ereduak pertsona batek sortzen duen beroa konbekzioz, erradiazioz, izerdiaz eta arnasaz galtzen duenarekin orekatzen du. PMV 0 neutroa da; ±0,5 erosotasun-banda arrunta da, non % 10 inguru oraindik atsekabetuta dagoen.
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]
Bulegoetarako aireztapen-tasaren prozedura: zati bat pertsonako, beste bat solairu-azalerako. Eskari-kontrolak benetan dauden pertsonak jarraitzen ditu.
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]
Ondo nahastutako eraikin batean CO₂: okupatzaileek gehitzen dute, kanpoko airea diluitzen du. Maila C_out + N·G/Q-ra doa, V/Q denbora-konstantearekin — diseinu-emarian ordu eta erdi inguru.
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]
Barne-beroa: pertsonak, argiak eta bulego-ekipamendua; leihoetatik sartzen den eguzki-argiak arratsaldearen hasieran du gailurra.
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]Hipotesia: eraikinaren tamaina, estalkia, plantaren ahalmenak, bero-irabaziaren dentsitateak, Carnot-en zatia, haizagailuaren potentzia, ordutegiak eta eguraldia bulego generiko baterako balio ilustratiboak dira; bero-balantzearen, erosotasunaren, aireztapenaren eta CO₂-aren erlazioak argitaratutakoak dira.
Chiller-ak zenbat eta berotuago egon kanpoan, orduan eta gehiago lan egiten du; bero-ponpak, berriz, zenbat eta hotzago — biak eraginkortasun idealaren (Carnot) zati finko gisa modelatuta daude.
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]Hipotesia: eraikinaren tamaina, estalkia, plantaren ahalmenak, bero-irabaziaren dentsitateak, Carnot-en zatia, haizagailuaren potentzia, ordutegiak eta eguraldia bulego generiko baterako balio ilustratiboak dira; bero-balantzearen, erosotasunaren, aireztapenaren eta CO₂-aren erlazioak argitaratutakoak dira.
Kontagailuak 15 minuturo batez besteko potentzia erregistratzen du; eskari-tasak altuena fakturatzen du, beraz laurden-ordu txar bakar batek zehazten du tasa.
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]Hipotesia: eraikinaren tamaina, estalkia, plantaren ahalmenak, bero-irabaziaren dentsitateak, Carnot-en zatia, haizagailuaren potentzia, ordutegiak eta eguraldia bulego generiko baterako balio ilustratiboak dira; bero-balantzearen, erosotasunaren, aireztapenaren eta CO₂-aren erlazioak argitaratutakoak dira.
Aurrehozteak “hotza” metatzen du hormigoian gauez, chiller-a eraginkorra denean eta eskaria baxua denean; arratsaldean egitura hotzak plantak bestela kenduko lukeen beroa xurgatzen du.
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]
Hasiera optimoa: zenbat eta hotzago egon egitura eta eguraldia, orduan eta luzeagoa da setback-etik berreskuratzea, beraz plantak hainbat eta lehenago abiatu behar du.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Ereduak erabiltzen dituen beste funtzionamendu-konstante batzuk.
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 metHipotesia: eraikinaren tamaina, estalkia, plantaren ahalmenak, bero-irabaziaren dentsitateak, Carnot-en zatia, haizagailuaren potentzia, ordutegiak eta eguraldia bulego generiko baterako balio ilustratiboak dira; bero-balantzearen, erosotasunaren, aireztapenaren eta CO₂-aren erlazioak argitaratutakoak dira.

Ausazkotasuna: hazi bidezko mulberry32 sorgailua; erabilitako banaketak — uniformea, esponentziala (alderantzizko CDF), normala (Box–Muller), Poisson (Knuth). Hazia erakusten da eta partekatu daiteke.

Iturriak

  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

Nork egiten du hau lanbide gisa

Hezkuntza-eredua — ez eragiketa-erabakietarako. Benetako guneek konstante guztiak beren ekipamenduari eta datuei egokitzen dizkiete.