રિયલ એસ્ટેટ — ઑફિસ ઇમારતનું સંચાલન લાઇવ મોડેલ

તમે પાંચ માળની ઑફિસ ઇમારતના ફેસિલિટી મેનેજર છો, જેનું માળખું ભારે કૉંક્રીટનું છે, અને જેમાં છત પર કૂલિંગ પ્લાન્ટ, એક હીટ પંપ અને એક કેન્દ્રીય એર હૅન્ડલર છે. દર 15 મિનિટે મૉડેલ ગણતરી કરે છે કે બહારની હવા, રૂમની હવા, સપાટીઓ અને ઇમારતના દળ વચ્ચે કેટલી ગરમી વહે છે (ISO 13790 ની કલાક-દીઠ પદ્ધતિ), પ્લાન્ટે કેટલું પૂરું પાડવું પડશે, તે કેટલી વીજળી ખેંચે છે, લોકો કેટલો CO₂ છોડે છે અને તેમને કેટલો આરામ લાગે છે (PMV/PPD, ISO 7730). ફક્ત શૈક્ષણિક સિમ્યુલેશન — ટેરિફ અને ઇમારતના આંકડા ઉદાહરણરૂપ છે, ઇજનેરી કે નાણાકીય સલાહ નથી.

તમે શું શીખશો

સિમ્યુલેટર

સમય 0 min
00:00 · રૂમની હવાનું તાપમાન 21.9 °C · ઉષ્મીય અનુભૂતિ (PMV) -0.84 · અનુમાનિત અસંતુષ્ટ (PPD) 20% · અંદરનો CO₂ 450 ppm · ઇમારતની માંગ (15 મિનિટ) 0 kW · બિલિંગ પીક માંગ 0 kW · ઇમારતમાં લોકો 0■પ્લાન્ટ બંધCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓કૂલિંગ સેટપોઇન્ટ 24.0 °C · હીટિંગ સેટપોઇન્ટ 21.0 °Cપ્લાન્ટ શરૂ થવાનો સમય 7.0 hબહારની હવા 0 L/s · સ્થિર (ડિઝાઇન પ્રવાહ)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · સપાટીનું તાપમાન 21.9 °CCO₂ 450 ppmઇમારતની માંગ (15 મિનિટ) 0 kW│ = બિલિંગ પીક માંગ 0 kW · વપરાયેલી વીજળી 0 kWhઉષ્મીય અનુભૂતિ (PMV) -0.84અનુમાનિત અસંતુષ્ટ (PPD) 20% · ઇમારતમાં લોકો 0
  • આરામદાયક (PMV −0.5…+0.5)
  • બહુ ઠંડું (PMV −0.5 થી નીચે)
  • બહુ ગરમ (PMV +0.5…+1)
  • ગરમ (PMV +1 થી ઉપર)
  • કૂલિંગ
  • હીટિંગ
  • લગભગ 12 લોકો

કંટ્રોલ

ઑક્યુપાઇડ મોડમાં પ્લાન્ટ રૂમની હવાને જે તાપમાન સુધી ઠંડી કરે છે. લોકો આવે તે પહેલાં માળખાને પ્રી-કૂલ કરવા માટે તેને ઘટાડો; ટેરિફના પીક સમયે તેને વધારો.

ઑક્યુપાઇડ મોડમાં હીટ પંપ રૂમની હવાને જે તાપમાને રાખે છે. તે કૂલિંગ સેટપોઇન્ટથી ઓછામાં ઓછું 1 °C નીચે રાખવામાં આવે છે.

ઘડિયાળનો તે કલાક જ્યારે ઑક્યુપાઇડ મોડ શરૂ થાય છે (સ્ટાફ 07:30 થી આવે છે, વેન્ટિલેશન 08:00 થી ચાલે છે, 18:00 વાગ્યે બંધ). 08:00 પહેલાં બહારની હવાના ડેમ્પર બંધ રહે છે, તેથી પ્લાન્ટ ફક્ત ઇમારતને ગરમ કે ઠંડી કરે છે. ઑક્યુપાઇડ મોડની બહાર ઇમારતનું તાપમાન 15 થી 30 °C ની વચ્ચે તરતું રહે છે. સ્ટાર્ટ કમાન્ડ લૅચ થઈ જાય છે: દિવસમાં એકવાર પ્લાન્ટ શરૂ થયા પછી, 18:00 સુધી આને બદલવાથી કંઈ થતું નથી.

સ્થિર = 250 લોકો માટે ડિઝાઇન પ્રવાહ (2,125 L/s). માંગ-નિયંત્રિત = હાજર દરેક વ્યક્તિ દીઠ 2.5 L/s + દર m² દીઠ 0.3 L/s. પર્જ = 100 % બહારની હવા (6,000 L/s) — CO₂ સૌથી ઓછો, હીટિંગ કે કૂલિંગનો ખર્ચ સૌથી વધુ.

જ્યારે બહારની હવા રૂમ કરતાં ઠંડી હોય અને કૂલિંગની જરૂર હોય, ત્યારે કમ્પ્રેસર ચલાવવાને બદલે બહારની હવા વધુ માત્રામાં (6,000 L/s સુધી) અંદર લાવવામાં આવે છે.

કૂલિંગ અને હીટિંગ આઉટપુટને ક્ષમતાના આ હિસ્સા સુધી મર્યાદિત કરે છે. વીજળીનો પીક ઘટાડે છે, પણ લોડ તેનાથી મોટો હોય તો રૂમનું તાપમાન ભટકી જાય છે.

સૂચકો

બિલિંગ પીક માંગ
0kW
સામાન્ય
અનુમાનિત અસંતુષ્ટ (PPD)
20%
ચેતવણી
અંદરનો CO₂
450ppm
સામાન્ય
ઇમારતની માંગ (15 મિનિટ)
0kW
સામાન્ય
ઉષ્મીય અનુભૂતિ (PMV)-0.84
રૂમની હવાનું તાપમાન21.9 °C
ઑપરેટિવ તાપમાન21.9 °C
સપાટીનું તાપમાન21.9 °C
માળખાનું તાપમાન22.0 °C
બહારનું તાપમાન16.9 °C
વપરાયેલી વીજળી0 kWh
ઇમારતમાં લોકો0
બહારની હવા0 L/s
આપેલું કૂલિંગ0 kW
આપેલું હીટિંગ0 kW
પ્લાન્ટ COP0.00
સેટપોઇન્ટથી ઘટ0.0 K

ટ્રેન્ડ

બિલિંગ પીક માંગ: — kW4000

કટોકટી દૃશ્યો

સ્તર 1 · ઠંડા દિવસે સેમિનારની ભીડ

વસંતનો એક ઠંડો દિવસ છે (લગભગ 0–6 °C). 13:00 વાગ્યે ઇમારતમાં સેમિનાર માટે લગભગ 400 મહેમાનો આવે છે અને 17:00 વાગ્યે જાય છે — ઇમારતમાં 210 ને બદલે લગભગ 600 લોકો હશે. આખા કાર્ય-દિવસ દરમિયાન અંદરનો CO₂ 1,000 ppm કે તેનાથી ઓછો રાખો, ઊર્જા વેડફ્યા વિના અને માંગનો પીક વધાર્યા વિના. વેન્ટિલેશન સ્થિર ડિઝાઇન પ્રવાહ પર છે.

  • આખા કાર્ય-દિવસ દરમિયાન અંદરનો CO₂ ≤ 1,000 ppm
  • વપરાયેલી વીજળી ≤ 1,110 kWh
  • માંગ ક્યારેય 120 kW થી ઉપર નહીં

સ્તર 2 · ઠંડા સપ્તાહાંત પછીની સોમવારની સવાર

સોમવાર, મધ્યરાત્રિ, સરેરાશ −7 °C. આખા સપ્તાહાંત ઇમારત તેના 15 °C ના સેટબૅક પર રાખવામાં આવી હતી, તેથી કૉંક્રીટનું માળખું લગભગ 14 °C પર છે. સ્ટાફ 07:30 થી આવવા લાગે છે. પ્લાન્ટનો નિર્ધારિત સમય, હંમેશની જેમ, 07:00 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે. ઇમારતને 08:00 થી આરામદાયક બનાવો (PPD ≤ 10 %), અને સાથે સવારનો માંગ-પીક અને ઊર્જાનું બિલ કાબૂમાં રાખો.

  • 08:00 થી 12:00 સુધી PPD ≤ 10 %
  • માંગ ક્યારેય 195 kW થી ઉપર નહીં
  • 14:00 સુધીમાં વપરાયેલી વીજળી ≤ 1,760 kWh

સ્તર 3 · ઉનાળાનો પીક અને ડિમાન્ડ ચાર્જ

લૂનો દિવસ: પરોઢે 24 °C, બપોરે 36 °C, તેજ તડકો. ટેરિફનો ડિમાન્ડ ચાર્જ 13:00 થી 17:00 વચ્ચેની સૌથી ઊંચી 15-મિનિટની માંગથી નક્કી થાય છે. તે પીકને 148 kW કે તેનાથી ઓછો રાખો, જ્યારે લોકો આરામદાયક રહે (સરેરાશ PPD ≤ 9.5 %, ક્યારેય 15 % થી ઉપર નહીં) અને દિવસની વીજળી એટલી જ રહે જેટલી એમ પણ વપરાત. પ્લાન્ટ 07:00 વાગ્યે 24 °C સેટપોઇન્ટ સાથે શરૂ થાય છે.

  • 13:00–17:00 દરમિયાન માંગ ≤ 148 kW
  • કાર્ય-સમયમાં સરેરાશ PPD ≤ 9.5 %
  • PPD ક્યારેય 15 % થી ઉપર નહીં
  • વપરાયેલી વીજળી ≤ 1,920 kWh

આધાર — આંકડા પાછળનું મોડેલ

સિમ્યુલેટર દ્વારા વપરાતો દરેક સંબંધ, તેના સ્રોત સાથે. ધારણા તરીકે ચિહ્નિત અચળાંકો ઉદાહરણરૂપ કેલિબ્રેશન છે.

ઇમારત એક નાના ઉષ્મા-નેટવર્ક તરીકે: રૂમની હવા અને અંદરની સપાટીઓમાં સંગ્રહ નથી, કૉંક્રીટના માળખામાં છે. દરેક કડીમાંથી ગરમી તાપમાન-તફાવતના પ્રમાણમાં વહે છે.
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]
ભારે ઇમારતના પ્રમાણભૂત મૂલ્યો: માળખું ફ્લોરના દરેક m² દીઠ કેલ્વિન દીઠ 260 kJ સંગ્રહ કરે છે અને રૂમની સપાટીઓ સાથે ચુસ્તપણે જોડાયેલું છે. અંદરની ગરમીનો અડધો ભાગ સીધો હવામાં જાય છે; બાકીનો અને તડકો સપાટીઓ અને દળ પર પડે છે.
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]
બહારની હવાનો દર ઘન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, અંદર અને બહાર વચ્ચેના દરેક કેલ્વિન તફાવત પર 1.2 kW ગરમી વહન કરે છે.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
ફેંગરનું આરામ-મૉડેલ વ્યક્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી ગરમીને સંવહન, વિકિરણ, પરસેવા અને શ્વાસ દ્વારા ગુમાવાતી ગરમી સાથે સંતુલિત કરે છે. PMV 0 તટસ્થ છે; ±0.5 સામાન્ય આરામ-પટ્ટો છે, જેમાં પણ લગભગ 10 % લોકો અસંતુષ્ટ રહે છે.
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]
ઑફિસો માટે વેન્ટિલેશન-દર પદ્ધતિ: એક ભાગ વ્યક્તિ દીઠ, એક ભાગ ફ્લોર-ક્ષેત્રફળ મુજબ. માંગ-નિયંત્રણ ખરેખર હાજર લોકોને અનુસરે છે.
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]
સારી રીતે ભળેલી ઇમારતમાં CO₂: લોકો તેને ઉમેરે છે, બહારની હવા તેને પાતળી કરે છે. સ્તર C_out + N·G/Q તરફ જાય છે, જેનો સમય-અચળાંક V/Q છે — ડિઝાઇન પ્રવાહે લગભગ દોઢ કલાક.
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]
અંદરની ગરમી: લોકો, લાઇટ અને ઑફિસ ઉપકરણો; બારીઓમાંથી આવતા તડકાનો પીક બપોરના શરૂઆતના કલાકોમાં હોય છે.
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]ધારણા: ઇમારતનું કદ, આવરણ, પ્લાન્ટની ક્ષમતાઓ, ઉષ્મા-લાભની ઘનતાઓ, કાર્નો અંશ, પંખાની પાવર, સમય-સારણી અને હવામાન સામાન્ય ઑફિસ માટેના ઉદાહરણ-મૂલ્યો છે; ઉષ્મા-સંતુલન, આરામ, વેન્ટિલેશન અને CO₂ ના સંબંધો પ્રકાશિત સૂત્રો છે.
બહાર જેટલી વધુ ગરમી હોય તેટલી ચિલરને વધુ મહેનત કરવી પડે છે, અને જેટલી વધુ ઠંડી હોય તેટલી હીટ પંપને — બંનેને આદર્શ (કાર્નો) કાર્યક્ષમતાના નિશ્ચિત અંશ તરીકે મૉડેલ કરવામાં આવ્યા છે.
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]ધારણા: ઇમારતનું કદ, આવરણ, પ્લાન્ટની ક્ષમતાઓ, ઉષ્મા-લાભની ઘનતાઓ, કાર્નો અંશ, પંખાની પાવર, સમય-સારણી અને હવામાન સામાન્ય ઑફિસ માટેના ઉદાહરણ-મૂલ્યો છે; ઉષ્મા-સંતુલન, આરામ, વેન્ટિલેશન અને CO₂ ના સંબંધો પ્રકાશિત સૂત્રો છે.
મીટર દર 15 મિનિટની સરેરાશ પાવર નોંધે છે; ડિમાન્ડ ચાર્જ સૌથી ઊંચી પર લાગે છે, તેથી એક જ ખરાબ ચોથાઈ-કલાક આખો ચાર્જ નક્કી કરી દે છે.
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]ધારણા: ઇમારતનું કદ, આવરણ, પ્લાન્ટની ક્ષમતાઓ, ઉષ્મા-લાભની ઘનતાઓ, કાર્નો અંશ, પંખાની પાવર, સમય-સારણી અને હવામાન સામાન્ય ઑફિસ માટેના ઉદાહરણ-મૂલ્યો છે; ઉષ્મા-સંતુલન, આરામ, વેન્ટિલેશન અને CO₂ ના સંબંધો પ્રકાશિત સૂત્રો છે.
પ્રી-કૂલિંગ રાત્રે કૉંક્રીટમાં 'ઠંડક' સંગ્રહે છે, જ્યારે ચિલર કાર્યક્ષમ હોય અને માંગ ઓછી હોય; બપોરે ઠંડું માળખું તે ગરમી શોષી લે છે જે પ્લાન્ટે અન્યથા દૂર કરવી પડત.
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]
ઑપ્ટિમલ સ્ટાર્ટ: માળખું અને હવામાન જેટલું ઠંડું, સેટબૅકમાંથી પાછા આવવામાં તેટલો વધુ સમય લાગે છે, તેથી પ્લાન્ટે તેટલું વહેલું શરૂ કરવું પડે છે.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
મૉડેલમાં વપરાતા અન્ય સંચાલન-અચળાંકો.
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 metધારણા: ઇમારતનું કદ, આવરણ, પ્લાન્ટની ક્ષમતાઓ, ઉષ્મા-લાભની ઘનતાઓ, કાર્નો અંશ, પંખાની પાવર, સમય-સારણી અને હવામાન સામાન્ય ઑફિસ માટેના ઉદાહરણ-મૂલ્યો છે; ઉષ્મા-સંતુલન, આરામ, વેન્ટિલેશન અને CO₂ ના સંબંધો પ્રકાશિત સૂત્રો છે.

અનિયમિતતા: સીડવાળું mulberry32 જનરેટર; વપરાયેલા વિતરણ — સમાન, ઘાતાંકીય (ઇન્વર્સ CDF), સામાન્ય (Box–Muller), પોઇસન (Knuth). સીડ દર્શાવાય છે અને શેર કરી શકાય છે.

સ્રોતો

  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

આ કામ આજીવિકા તરીકે કોણ કરે છે

શૈક્ષણિક મોડેલ — ઓપરેશનલ નિર્ણયો માટે નહીં. વાસ્તવિક સાઇટ દરેક અચળાંકને પોતાના સાધનો અને ડેટા મુજબ કેલિબ્રેટ કરે છે.