🏢 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
Por que un edificio pesado responde lentamente: a súa estrutura almacena calor, así que o quecemento, o arrefriamento e a prerrefrixeración levan horas, non minutos.
Como a ventilación determina o CO₂ interior — e por que a sala vai aproximadamente unha hora por detrás da xente.
Como funciona un cargo por demanda e como as consignas, as horas de arranque e o almacenamento térmico rebaixan a punta sen incomodar as persoas.
Simulador
Tempo 0 min
✓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 sala
21,9 °C
Temperatura operativa
21,9 °C
Temperatura das superficies
21,9 °C
Temperatura da estrutura
22,0 °C
Temperatura exterior
16,9 °C
Electricidade consumida
0 kWh
Persoas no edificio
0
Aire exterior
0 L/s
Refrixeración subministrada
0 kW
Calefacción subministrada
0 kW
COP da instalación
0,00
Consigna non alcanzada en
0,0 K
Tendencia
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.
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.
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.
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.
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.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989