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

Simulaattori

Aika 0 min
00:00 · Huoneilman lämpötila 21,9 °C · Lämpöviihtyvyys (PMV) −0,84 · Ennustettu tyytymättömien osuus (PPD) 20% · Sisäilman CO₂ 450 ppm · Rakennuksen teho (15 min) 0 kW · Laskutettava huipputeho 0 kW · Ihmiset rakennuksessa 0■Laitteisto pois päältäCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Jäähdytyksen asetusarvo 24,0 °CLämmityksen asetusarvo 21,0 °CLaitteiston käynnistysaika 7,0 hUlkoilma 0 L/s · Kiinteä (mitoitusvirtaama)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Pintojen lämpötila 21,9 °CCO₂ 450 ppmRakennuksen teho (15 min) 0 kW│ = Laskutettava huipputeho 0 kWKäytetty sähkö 0 kWhLämpöviihtyvyys (PMV) −0,84Ennustettu tyytymättömien osuus (PPD) 20%Ihmiset rakennuksessa 0
  • 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 lämpötila21,9 °C
Operatiivinen lämpötila21,9 °C
Pintojen lämpötila21,9 °C
Rakenteen lämpötila22,0 °C
Ulkolämpötila16,9 °C
Käytetty sähkö0 kWh
Ihmiset rakennuksessa0
Ulkoilma0 L/s
Tuotettu jäähdytys0 kW
Tuotettu lämmitys0 kW
Laitteiston COP0,00
Asetusarvo ei täyty, ero0,0 K

Trendi

Laskutettava huipputeho: — kW4000

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.
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]
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.
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]
Jokainen kuutiometri sekunnissa ulkoilmaa kuljettaa 1,2 kW sisä- ja ulkolämpötilan jokaista kelvinin eroa kohti.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
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.
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]
Toimistojen ilmanvaihdon mitoitusmenettely: yksi osa henkilöä kohti, yksi osa lattiapinta-alaa kohti. Tarveohjaus seuraa todella läsnä olevia ihmisiä.
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 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.

Lähteet

  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

Kuka tekee tätä työkseen

Opetusmalli — ei operatiivisten päätösten tekoon. Todelliset laitokset kalibroivat jokaisen vakion omien laitteidensa ja tietojensa mukaan.