🏢 Kiinteistöala — toimistorakennuksen käyttö Reaaliaikainen malli
Olet viisikerroksisen toimistorakennuksen kiinteistöpäällikkö. Rakennuksessa on raskas betonirunko, kattojäähdytyskone, lämpöpumppu ja keskitetty ilmankäsittelykone. Malli laskee 15 minuutin välein ulkoilman, huoneilman, pintojen ja rakennuksen massan välillä virtaavan lämmön (ISO 13790 -tuntimenetelmä), mitä laitteiston on tuotettava, kuinka paljon sähköä se ottaa, kuinka paljon CO₂:ta ihmiset hengittävät ulos ja kuinka viihtyisää heillä on (PMV/PPD, ISO 7730). Vain opetussimulaatio — tariffi- ja rakennusluvut ovat havainnollistavia, eivät suunnittelu- tai talousneuvontaa.
Mitä opit
Miksi raskas rakennus reagoi hitaasti: sen rakenne varastoi lämpöä, joten lämpeneminen, jäähtyminen ja esijäähdytys kestävät tunteja, ei minuutteja.
Miten ilmanvaihto määrää sisäilman CO₂:n — ja miksi huone jää väkijoukosta noin tunnin jälkeen.
Miten tehomaksu toimii ja miten asetusarvot, käynnistysajat ja lämmönvarastointi leikkaavat huippua tekemättä ihmisille epämukavaa.
Simulaattori
Aika 0 min
✓Viihtyisä (PMV −0,5…+0,5)
↓Liian viileä (PMV alle −0,5)
!Liian lämmin (PMV +0,5…+1)
‼Kuuma (PMV yli +1)
❄Jäähdytys
♨Lämmitys
•Noin 12 ihmistä
Säätimet
Huoneilman lämpötila, johon laitteisto jäähdyttää käyttötilassa. Laske ennen ihmisten saapumista esijäähdyttääksesi rakenteen; nosta tariffihuipun aikana.
Huoneilman lämpötila, jota lämpöpumppu pitää yllä käyttötilassa. Pidetään vähintään 1 °C jäähdytyksen asetusarvon alapuolella.
Kellonaika, jolloin käyttötila alkaa (henkilökunta saapuu klo 07:30 alkaen, ilmanvaihto käy klo 08:00 alkaen ja loppuu klo 18:00). Ennen klo 08:00 ulkoilmapellit pysyvät kiinni, joten laitteisto vain lämmittää tai jäähdyttää rakennusta. Käyttötilan ulkopuolella rakennus vaihtelee vapaasti 15 ja 30 °C välillä. Käynnistyskomento lukittuu: kun laitteisto on käynnistynyt päiväksi, tämän muuttaminen ei vaikuta mihinkään ennen kuin kello 18:00 on ohi.
Kiinteä = mitoitusvirtaama 250 hengelle (2 125 L/s). Tarveohjattu = 2,5 L/s jokaista läsnä olevaa henkilöä kohti + 0,3 L/s per m². Tehotuuletus = 100 % ulkoilmaa (6 000 L/s) — alhaisin CO₂, korkein lämmitys- tai jäähdytyskustannus.
Kun ulkoilma on huonetta viileämpää ja jäähdytystä tarvitaan, tuo sitä sisään enemmän (enintään 6 000 L/s) kompressorin käyttämisen sijaan.
Rajoittaa jäähdytys- ja lämmitystehon tähän osuuteen kapasiteetista. Leikkaa sähköhuippua, mutta huone ajautuu pois asetusarvosta, jos kuorma on suurempi.
Mittarit
Laskutettava huipputeho
0kW
normaali
Ennustettu tyytymättömien osuus (PPD)
20%
varoitus
Sisäilman CO₂
450ppm
normaali
Rakennuksen teho (15 min)
0kW
normaali
Lämpöviihtyvyys (PMV)
−0,84
Huoneilman lämpötila
21,9 °C
Operatiivinen lämpötila
21,9 °C
Pintojen lämpötila
21,9 °C
Rakenteen lämpötila
22,0 °C
Ulkolämpötila
16,9 °C
Käytetty sähkö
0 kWh
Ihmiset rakennuksessa
0
Ulkoilma
0 L/s
Tuotettu jäähdytys
0 kW
Tuotettu lämmitys
0 kW
Laitteiston COP
0,00
Asetusarvo ei täyty, ero
0,0 K
Trendi
Kriisiskenaariot
Taso 1 · Seminaariväkeä kylmänä päivänä
On kylmä kevätpäivä (noin 0–6 °C). Klo 13:00 rakennukseen saapuu noin 400 vierasta seminaariin, ja he lähtevät klo 17:00 — talossa on tällöin noin 600 ihmistä 210:n sijaan. Pidä sisäilman CO₂ tasolla 1 000 ppm tai alle koko työpäivän tuhlaamatta energiaa tai nostamatta tehohuippua. Ilmanvaihto on kiinteällä mitoitusvirtaamalla.
Sisäilman CO₂ ≤ 1 000 ppm koko työpäivän
Käytetty sähkö ≤ 1 110 kWh
Teho ei koskaan yli 120 kW
Taso 2 · Maanantaiaamu kylmän viikonlopun jälkeen
Maanantai, keskiyö, keskimäärin −7 °C. Koko viikonlopun rakennusta pidettiin 15 °C:n yöpudotusarvossa, joten betonirunko on noin 14 °C:ssa. Henkilökunta saapuu klo 07:30 alkaen. Laitteisto on ajastettu käynnistymään klo 07:00 kuten tavallisesti. Tee rakennuksesta viihtyisä klo 08:00 mennessä (PPD ≤ 10 %) pitäen aamun tehohuipun ja energialaskun kurissa.
PPD ≤ 10 % klo 08:00–12:00
Teho ei koskaan yli 195 kW
Käytetty sähkö ≤ 1 760 kWh klo 14:00 mennessä
Taso 3 · Kesähuippu ja tehomaksu
Helleaalto: 24 °C aamunkoitteessa, 36 °C iltapäivällä, voimakas aurinko. Tariffin tehomaksun määrää korkein 15 minuutin teho klo 13:00–17:00. Pidä tämä huippu tasolla 148 kW tai alle, kun käyttäjät pysyvät viihtyisinä (keskimääräinen PPD ≤ 9,5 %, ei koskaan yli 15 %) ja päivän sähkönkulutus pysyy lähellä sitä, mitä käyttäisit muutenkin. Laitteisto käynnistyy klo 07:00 asetusarvolla 24 °C.
Teho ≤ 148 kW klo 13:00–17:00
Keskimääräinen PPD ≤ 9,5 % työaikana
PPD ei koskaan yli 15 %
Käytetty sähkö ≤ 1 920 kWh
Perusta — lukujen takana oleva malli
Kaikki simulaattorin käyttämät yhteydet lähteineen. Oletuksiksi merkityt vakiot ovat havainnollistavia kalibrointeja.
Rakennus pienenä lämpöverkkona: huoneilmalla ja sisäpinnoilla ei ole varastoa, betonirakenteella on. Lämpö virtaa jokaisen yhteyden läpi suhteessa lämpötilaeroon.
Tavanomaiset arvot raskaalle rakennukselle: rakenne varastoi 260 kJ per kelvin jokaista lattia-neliömetriä kohti ja on tiiviisti kytketty huoneen pintoihin. Puolet sisäisestä lämmöstä menee suoraan ilmaan, loput ja auringonpaiste päätyvät pinnoille ja massaan.
Fangerin viihtyisyysmalli tasapainottaa ihmisen tuottaman lämmön ja sen, minkä hän menettää konvektiolla, säteilyllä, hikoilulla ja hengityksellä. PMV 0 on neutraali; ±0,5 on tavallinen viihtyisyysalue, jossa noin 10 % on silti tyytymättömiä.
CO₂ hyvin sekoittuneessa rakennuksessa: ihmiset lisäävät sitä, ulkoilma laimentaa sitä. Taso pyrkii arvoon C_out + N·G/Q aikavakiolla V/Q — mitoitusvirtaamalla noin puolitoista tuntia.
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]
Sisäinen lämpö: ihmiset, valaistus ja toimistolaitteet; ikkunoiden läpi tuleva auringonpaiste huipentuu varhain iltapäivällä.
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]Oletus: rakennuksen koko, vaippa, laitteiston kapasiteetit, lämpökuormien tiheydet, Carnot-osuus, puhaltimien teho, aikataulut ja sää ovat havainnollistavia arvoja geneeriselle toimistorakennukselle; lämpötase-, viihtyisyys-, ilmanvaihto- ja CO₂-yhteydet ovat julkaistuja.
Jäähdytyskone joutuu tekemään sitä enemmän työtä, mitä kuumempaa ulkona on, lämpöpumppu sitä enemmän, mitä kylmempää on — molemmat mallinnetaan kiinteänä osuutena ideaalisesta (Carnot) hyötysuhteesta.
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]Oletus: rakennuksen koko, vaippa, laitteiston kapasiteetit, lämpökuormien tiheydet, Carnot-osuus, puhaltimien teho, aikataulut ja sää ovat havainnollistavia arvoja geneeriselle toimistorakennukselle; lämpötase-, viihtyisyys-, ilmanvaihto- ja CO₂-yhteydet ovat julkaistuja.
Mittari tallentaa jokaisen 15 minuutin jakson keskitehon; tehomaksu laskuttaa korkeimman, joten yksi huono vartti määrää maksun.
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]Oletus: rakennuksen koko, vaippa, laitteiston kapasiteetit, lämpökuormien tiheydet, Carnot-osuus, puhaltimien teho, aikataulut ja sää ovat havainnollistavia arvoja geneeriselle toimistorakennukselle; lämpötase-, viihtyisyys-, ilmanvaihto- ja CO₂-yhteydet ovat julkaistuja.
Esijäähdytys varastoi ”kylmää” betoniin yön aikana, kun jäähdytyskone toimii tehokkaasti ja kysyntä on pientä; iltapäivällä viileä rakenne imee lämpöä, jonka laitteiston muuten pitäisi poistaa.
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]
Optimoitu käynnistys: mitä kylmempi rakenne ja sää, sitä pidempi on toipuminen yöpudotuksesta, ja sitä aikaisemmin laitteiston on käynnistyttävä.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Muut mallin käyttämät toimintavakiot.
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 metOletus: rakennuksen koko, vaippa, laitteiston kapasiteetit, lämpökuormien tiheydet, Carnot-osuus, puhaltimien teho, aikataulut ja sää ovat havainnollistavia arvoja geneeriselle toimistorakennukselle; lämpötase-, viihtyisyys-, ilmanvaihto- ja CO₂-yhteydet ovat julkaistuja.
Satunnaisuus: siemenellä alustettu mulberry32-generaattori; käytetyt jakaumat — tasainen, eksponentiaalinen (käänteinen kertymäfunktio), normaali (Box–Muller), Poisson (Knuth). Siemen näytetään ja se on jaettavissa.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989