Vi ste voditelj objekta petokatne uredske zgrade s teškom betonskom konstrukcijom, krovnim rashladnim postrojenjem, dizalicom topline i središnjom klima-komorom. Svakih 15 minuta model izračunava toplinu koja teče između vanjskog zraka, zraka u prostoriji, površina i mase zgrade (satna metoda ISO 13790), što postrojenje mora isporučiti, električnu energiju koju troši, koliko CO₂ izdišu stanari i koliko im je ugodno (PMV/PPD, ISO 7730). Samo obrazovna simulacija — tarifni i građevinski podaci su ilustrativni, nisu inženjerski ni financijski savjet.
Što ćete naučiti
Zašto teška zgrada sporo reagira: njezina konstrukcija pohranjuje toplinu pa zagrijavanje, hlađenje i predhlađenje traju satima, a ne minutama.
Kako ventilacija određuje CO₂ u zatvorenom prostoru — i zašto prostorija kasni za gužvom otprilike sat vremena.
Kako funkcionira naknada za vršnu snagu i kako zadane vrijednosti, vremena pokretanja i toplinski spremnik skraćuju vrh bez nelagode za ljude.
Simulator
Vrijeme 0 min
✓Ugodno (PMV −0,5…+0,5)
↓Prehladno (PMV ispod −0,5)
!Pretopo (PMV +0,5…+1)
‼Vruće (PMV iznad +1)
❄Hlađenje
♨Grijanje
•Oko 12 ljudi
Kontrole
Temperatura zraka u prostoriji do koje postrojenje hladi u radnom načinu. Snizite je prije dolaska ljudi da biste predhladili konstrukciju; povisite je tijekom tarifnog vrha.
Temperatura zraka u prostoriji koju dizalica topline drži u radnom načinu. Mora biti najmanje 1 °C ispod zadane vrijednosti hlađenja.
Sat u kojem počinje radni način (osoblje dolazi od 07:30, ventilacija od 08:00, prestaje u 18:00). Prije 08:00 klapne vanjskog zraka ostaju zatvorene pa postrojenje samo grije ili hladi zgradu. Izvan radnog načina zgrada slobodno lebdi između 15 i 30 °C. Naredba za pokretanje se zaključava: kad se postrojenje tijekom dana pokrene, promjena ove postavke nema učinka do nakon 18:00.
Stalni = projektni protok za 250 ljudi (2125 L/s). Prema potrebi = 2,5 L/s po prisutnoj osobi + 0,3 L/s po m². Ispiranje = 100 % vanjskog zraka (6000 L/s) — najniži CO₂, najviši trošak grijanja ili hlađenja.
Kad je vanjski zrak hladniji od prostorije i potrebno je hlađenje, uvodi se više vanjskog zraka (do 6000 L/s) umjesto da radi kompresor.
Ograničava snagu hlađenja i grijanja na ovaj udio kapaciteta. Smanjuje električni vrh, ali se prostorija udaljava od zadane temperature ako je opterećenje veće.
Pokazatelji
Obračunska vršna snaga
0kW
normalno
Predviđeni udio nezadovoljnih (PPD)
20%
upozorenje
CO₂ u prostoriji
450ppm
normalno
Potražnja zgrade (15 min)
0kW
normalno
Toplinski osjet (PMV)
−0,84
Temperatura zraka u prostoriji
21,9 °C
Operativna temperatura
21,9 °C
Temperatura površina
21,9 °C
Temperatura konstrukcije
22,0 °C
Vanjska temperatura
16,9 °C
Utrošena električna energija
0 kWh
Ljudi u zgradi
0
Vanjski zrak
0 L/s
Isporučeno hlađenje
0 kW
Isporučeno grijanje
0 kW
COP postrojenja
0,00
Zadana vrijednost nije postignuta za
0,0 K
Trend
Krizni scenariji
Razina 1 · Gužva na seminaru u hladan dan
Hladan je proljetni dan (oko 0–6 °C). U 13:00 oko 400 gostiju dolazi na seminar u zgradi, a odlaze u 17:00 — zgrada će primiti oko 600 ljudi umjesto 210. Držite CO₂ u prostoriji na 1000 ppm ili niže cijeli radni dan, bez rasipanja energije i bez podizanja vrha potražnje. Ventilacija radi na stalnom projektnom protoku.
CO₂ u prostoriji ≤ 1000 ppm cijeli radni dan
Utrošena električna energija ≤ 1110 kWh
Potražnja nikad iznad 120 kW
Razina 2 · Ponedjeljak ujutro nakon hladnog vikenda
Ponedjeljak, ponoć, prosječno −7 °C. Cijeli vikend zgrada je držana na setbacku od 15 °C, pa je betonska konstrukcija na oko 14 °C. Osoblje dolazi od 07:30. Postrojenje je kao i obično zakazano za pokretanje u 07:00. Neka zgrada bude ugodna od 08:00 (PPD ≤ 10 %) uz kontrolu jutarnjeg vrha potražnje i računa za energiju.
PPD ≤ 10 % od 08:00 do 12:00
Potražnja nikad iznad 195 kW
Utrošena električna energija ≤ 1760 kWh do 14:00
Razina 3 · Ljetni vrh i naknada za vršnu snagu
Dan toplinskog vala: 24 °C u zoru, 36 °C poslijepodne, jako sunce. Naknada za vršnu snagu u tarifi određuje se najvišom 15-minutnom potražnjom između 13:00 i 17:00. Držite taj vrh na 148 kW ili niže dok stanari ostaju ugodno (prosječni PPD ≤ 9,5 %, nikad iznad 15 %), a dnevna potrošnja struje ostaje blizu one koju biste ionako imali. Postrojenje se pokreće u 07:00 sa zadanom vrijednošću od 24 °C.
Potražnja ≤ 148 kW tijekom 13:00–17:00
Prosječni PPD ≤ 9,5 % u radnom vremenu
PPD nikad iznad 15 %
Utrošena električna energija ≤ 1920 kWh
Osnova: model iza brojeva
Svaki odnos koji simulator koristi, s izvorom. Konstante označene kao pretpostavke ilustrativne su kalibracije.
Zgrada kao mala toplinska mreža: zrak u prostoriji i unutarnje površine nemaju spremnik topline, betonska konstrukcija ima. Toplina teče kroz svaku vezu razmjerno razlici temperatura.
Standardne vrijednosti za tešku zgradu: konstrukcija pohranjuje 260 kJ po kelvinu za svaki m² poda i čvrsto je povezana s površinama prostorije. Polovica unutarnje topline ide izravno u zrak, ostatak i sunce padaju na površine i masu.
Fangerov model ugode uravnotežuje toplinu koju osoba proizvodi s onom koju gubi konvekcijom, zračenjem, znojenjem i disanjem. PMV 0 je neutralan; ±0,5 je uobičajeni raspon ugode, u kojem je još oko 10 % nezadovoljno.
Postupak za protok ventilacije u uredima: jedan dio po osobi, jedan dio po površini poda. Upravljanje prema potrebi prati ljude koji su stvarno prisutni.
CO₂ u dobro izmiješanoj zgradi: stanari ga dodaju, vanjski zrak ga razrjeđuje. Razina teži prema C_out + N·G/Q s vremenskom konstantom V/Q — oko sat i pol pri projektnom protoku.
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]
Unutarnja toplina: ljudi, rasvjeta i uredska oprema; sunce kroz prozore doseže vrhunac u ranom poslijepodnevu.
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]Pretpostavka: veličina zgrade, ovojnica, kapaciteti postrojenja, gustoće toplinskih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme ilustrativne su vrijednosti za općeniti ured; odnosi toplinske bilance, ugode, ventilacije i CO₂ objavljeni su odnosi.
Rashladnik radi teže što je vani toplije, dizalica topline što je vani hladnije — oboje se modelira kao stalni udio idealne (Carnotove) učinkovitosti.
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]Pretpostavka: veličina zgrade, ovojnica, kapaciteti postrojenja, gustoće toplinskih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme ilustrativne su vrijednosti za općeniti ured; odnosi toplinske bilance, ugode, ventilacije i CO₂ objavljeni su odnosi.
Brojilo bilježi prosječnu snagu svakih 15 minuta; naknada za vršnu snagu naplaćuje najvišu od njih, pa jedna loša četvrtsat određuje naknadu.
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]Pretpostavka: veličina zgrade, ovojnica, kapaciteti postrojenja, gustoće toplinskih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme ilustrativne su vrijednosti za općeniti ured; odnosi toplinske bilance, ugode, ventilacije i CO₂ objavljeni su odnosi.
Predhlađenje pohranjuje „hladnoću” u betonu preko noći, kad je rashladnik učinkovit, a potražnja niska; popodne ohlađena konstrukcija upija toplinu koju bi inače morao odvesti rashladni sustav.
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]
Optimalni start: što su konstrukcija i vrijeme hladniji, to je dulji oporavak od setbacka, pa postrojenje mora krenuti toliko ranije.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Ostale pogonske konstante koje model koristi.
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 metPretpostavka: veličina zgrade, ovojnica, kapaciteti postrojenja, gustoće toplinskih dobitaka, Carnotov udio, snaga ventilatora, rasporedi i vrijeme ilustrativne su vrijednosti za općeniti ured; odnosi toplinske bilance, ugode, ventilacije i CO₂ objavljeni su odnosi.
Slučajnost: seedirani generator mulberry32; korištene razdiobe: uniformna, eksponencijalna (inverzna CDF), normalna (Box–Muller), Poissonova (Knuth). Seed se prikazuje i može se dijeliti.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989