Inmobiliario — operación dun edificio de oficinas Modelo en directo

Es o xestor de instalacións dun edificio de oficinas de cinco plantas con estrutura de formigón pesada, unha instalación de refrixeración na cuberta, unha bomba de calor e unha unidade central de tratamento de aire. Cada 15 minutos o modelo calcula o calor que flúe entre o aire exterior, o aire da sala, as superficies e a masa do edificio (o método horario da ISO 13790), o que debe subministrar a instalación, a electricidade que consome, canto CO₂ exhalan os ocupantes e que cómodos se senten (PMV/PPD, ISO 7730). Só simulación educativa — as cifras de tarifa e edificio son ilustrativas, non asesoramento de enxeñaría nin financeiro.

O que aprenderás

Simulador

Tempo 0 min
00:00 · Temperatura do aire da sala 21,9 °C · Sensación térmica (PMV) -0,84 · Porcentaxe previsto de insatisfeitos (PPD) 20% · CO₂ interior 450 ppm · Demanda do edificio (15 min) 0 kW · Punta de demanda de facturación 0 kW · Persoas no edificio 0■Instalación apagadaCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Consigna de refrixeración 24,0 °CConsigna de calefacción 21,0 °CHora de arranque da instalación 7,0 hAire exterior 0 L/s · Fixo (caudal de deseño)🌡 16,9 °C → 21,9 °CTemperatura das superficies 21,9 °CCO₂ 450 ppmDemanda do edificio (15 min) 0 kW│ = Punta de demanda de facturación 0 kWElectricidade consumida 0 kWhSensación térmica (PMV) -0,84Porcentaxe previsto de insatisfeitos(PPD) 20% · Persoas no edificio 0
  • Confortable (PMV −0,5…+0,5)
  • Demasiado fresco (PMV por debaixo de −0,5)
  • Demasiado cálido (PMV +0,5…+1)
  • Quente (PMV por riba de +1)
  • Refrixeración
  • Calefacción
  • Unhas 12 persoas

Controis

Temperatura do aire da sala á que arrefría a instalación en modo de ocupación. Baixa antes de que cheguen as persoas para prerrefrixerar a estrutura; sobe durante a punta da tarifa.

Temperatura do aire da sala que mantén a bomba de calor en modo de ocupación. Mantense polo menos 1 °C por debaixo da consigna de refrixeración.

Hora do reloxo na que comeza o modo de ocupación (o persoal chega desde as 07:30, a ventilación desde as 08:00, remata ás 18:00). Antes das 08:00 as comportas de aire exterior permanecen pechadas, así que a instalación só quenta ou arrefría o edificio. Fóra do modo de ocupación o edificio flutúa libremente entre 15 e 30 °C. A orde de arranque queda memorizada: unha vez que a instalación arrancou no día, cambiar isto non fai nada ata despois das 18:00.

Fixo = caudal de deseño para 250 persoas (2.125 L/s). Segundo a demanda = 2,5 L/s por persoa presente + 0,3 L/s por m². Purga = 100 % de aire exterior (6.000 L/s) — o CO₂ máis baixo, o custo de calefacción ou refrixeración máis alto.

Cando o aire exterior é máis frío que a sala e fai falta refrixeración, introdúcese máis del (ata 6.000 L/s) en vez de facer funcionar o compresor.

Limita a potencia de refrixeración e calefacción a esta porcentaxe da capacidade. Reduce a punta eléctrica, pero a sala desvíase se a carga é maior.

Indicadores

Punta de demanda de facturación
0kW
normal
Porcentaxe previsto de insatisfeitos (PPD)
20%
aviso
CO₂ interior
450ppm
normal
Demanda do edificio (15 min)
0kW
normal
Sensación térmica (PMV)-0,84
Temperatura do aire da sala21,9 °C
Temperatura operativa21,9 °C
Temperatura das superficies21,9 °C
Temperatura da estrutura22,0 °C
Temperatura exterior16,9 °C
Electricidade consumida0 kWh
Persoas no edificio0
Aire exterior0 L/s
Refrixeración subministrada0 kW
Calefacción subministrada0 kW
COP da instalación0,00
Consigna non alcanzada en0,0 K

Tendencia

Punta de demanda de facturación: — kW4000

Escenarios de crise

Nivel 1 · Multitude de seminario nun día frío

É un día frío de primavera (ao redor de 0–6 °C). Ás 13:00 chegan ao redor de 400 convidados a un seminario no edificio e marchan ás 17:00 — a casa albergará unhas 600 persoas en vez de 210. Mantén o CO₂ interior en 1.000 ppm ou menos durante toda a xornada laboral, sen desperdiciar enerxía nin disparar a punta de demanda. A ventilación funciona con caudal de deseño fixo.

  • CO₂ interior ≤ 1.000 ppm toda a xornada laboral
  • Electricidade consumida ≤ 1.110 kWh
  • Demanda nunca por riba de 120 kW

Nivel 2 · Mañá de luns despois dun fin de semana frío

Luns, medianoite, −7 °C de media. Durante todo o fin de semana o edificio mantívose no seu setback de 15 °C, polo que a estrutura de formigón está ao redor de 14 °C. O persoal chega desde as 07:30. A instalación está programada para arrancar ás 07:00 como de costume. Fai o edificio confortable desde as 08:00 (PPD ≤ 10 %) mantendo baixo control a punta de demanda da mañá e a factura de enerxía.

  • PPD ≤ 10 % de 08:00 a 12:00
  • Demanda nunca por riba de 195 kW
  • Electricidade consumida ≤ 1.760 kWh ata as 14:00

Nivel 3 · Punta de verán e o cargo por demanda

Un día de onda de calor: 24 °C ao amencer, 36 °C pola tarde, sol forte. O cargo por demanda da tarifa fíxao a demanda máis alta de 15 minutos entre as 13:00 e as 17:00. Mantén esa punta en 148 kW ou menos mentres os ocupantes seguen confortables (PPD medio ≤ 9,5 %, nunca por riba de 15 %) e a electricidade do día queda preto do que consumirías de todos os xeitos. A instalación arranca ás 07:00 cunha consigna de 24 °C.

  • Demanda ≤ 148 kW entre as 13:00 e as 17:00
  • PPD medio ≤ 9,5 % en horas de traballo
  • PPD nunca por riba de 15 %
  • Electricidade consumida ≤ 1.920 kWh

Base — o modelo detrás dos números

Todas as relacións que usa o simulador, coa súa fonte. As constantes marcadas como suposicións son calibracións ilustrativas.

O edificio como unha pequena rede térmica: o aire da sala e as superficies interiores non almacenan, a estrutura de formigón si. O calor flúe por cada unión en proporción á diferenza de temperatura.
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]
Valores estándar para un edificio pesado: a estrutura almacena 260 kJ por kelvin por cada m² de superficie e está moi acoplada ás superficies da sala. A metade do calor interno vai directamente ao aire; o resto e o sol van ás superficies e á masa.
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]
Cada metro cúbico por segundo de aire exterior leva 1,2 kW por cada kelvin de diferenza entre o interior e o exterior.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
O modelo de confort de Fanger equilibra o calor que produce unha persoa co que perde por convección, radiación, suor e respiración. O PMV 0 é neutro; ±0,5 é a banda habitual de confort, onde aínda ao redor do 10 % está descontento.
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]
Procedemento de taxa de ventilación para oficinas: unha parte por persoa, outra por superficie de chan. O control por demanda segue ás persoas realmente presentes.
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 nun edificio ben mesturado: os ocupantes engádeno, o aire exterior dilúeo. O nivel tende a C_out + N·G/Q cunha constante de tempo V/Q — unha hora e media aproximadamente co caudal de deseño.
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]
Calor interno: persoas, iluminación e equipos de oficina; o sol que entra polas fiestras alcanza o máximo a primeira hora da tarde.
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]Suposición: o tamaño do edificio, a envolvente, as capacidades da instalación, as densidades de ganancias de calor, a fracción de Carnot, a potencia dos ventiladores, os horarios e o tempo son valores ilustrativos para unha oficina xenérica; as relacións de balance térmico, confort, ventilación e CO₂ son as publicadas.
Un chiller traballa máis duro canto máis calor fai fóra, unha bomba de calor canto máis frío — ambos modelados como unha fracción fixa da eficiencia ideal (de Carnot).
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]Suposición: o tamaño do edificio, a envolvente, as capacidades da instalación, as densidades de ganancias de calor, a fracción de Carnot, a potencia dos ventiladores, os horarios e o tempo son valores ilustrativos para unha oficina xenérica; as relacións de balance térmico, confort, ventilación e CO₂ son as publicadas.
O contador rexistra a potencia media de cada 15 minutos; un cargo por demanda factura a máis alta, así que un só mal cuarto de hora fixa o cargo.
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]Suposición: o tamaño do edificio, a envolvente, as capacidades da instalación, as densidades de ganancias de calor, a fracción de Carnot, a potencia dos ventiladores, os horarios e o tempo son valores ilustrativos para unha oficina xenérica; as relacións de balance térmico, confort, ventilación e CO₂ son as publicadas.
A prerrefrixeración almacena “frío” no formigón durante a noite, cando o chiller é eficiente e a demanda é baixa; pola tarde a estrutura fresca absorbe calor que doutro xeito tería que retirar a instalación.
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]
Arranque óptimo: canto máis fríos están a estrutura e o tempo, máis tarda a recuperación do setback, así que a instalación debe arrancar tanto antes.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Outras constantes de funcionamento que usa o modelo.
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 metSuposición: o tamaño do edificio, a envolvente, as capacidades da instalación, as densidades de ganancias de calor, a fracción de Carnot, a potencia dos ventiladores, os horarios e o tempo son valores ilustrativos para unha oficina xenérica; as relacións de balance térmico, confort, ventilación e CO₂ son as publicadas.

Aleatoriedade: un xerador mulberry32 con semente; distribucións usadas — uniforme, exponencial (CDF inversa), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). A semente móstrase e pódese compartir.

Fontes

  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

Quen se dedica a isto

Modelo educativo — non apto para decisións operativas. Os emprazamentos reais calibran cada constante segundo o seu propio equipamento e datos.