Nekretnine — rad uredske zgrade Model uživo

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

Simulator

Vrijeme 0 min
00:00 · Temperatura zraka u prostoriji 21,9 °C · Toplinski osjet (PMV) −0,84 · Predviđeni udio nezadovoljnih (PPD) 20% · CO₂ u prostoriji 450 ppm · Potražnja zgrade (15 min) 0 kW · Obračunska vršna snaga 0 kW · Ljudi u zgradi 0■Postrojenje isključenoCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Zadana vrijednost hlađenja 24,0 °CZadana vrijednost grijanja 21,0 °CVrijeme pokretanja postrojenja 7,0 hVanjski zrak 0 L/s · Stalni (projektni protok)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Temperatura površina 21,9 °CCO₂ 450 ppmPotražnja zgrade (15 min) 0 kW│ = Obračunska vršna snaga 0 kWUtrošena električna energija 0 kWhToplinski osjet (PMV) −0,84Predviđeni udio nezadovoljnih (PPD) 20%Ljudi u zgradi 0
  • 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 prostoriji21,9 °C
Operativna temperatura21,9 °C
Temperatura površina21,9 °C
Temperatura konstrukcije22,0 °C
Vanjska temperatura16,9 °C
Utrošena električna energija0 kWh
Ljudi u zgradi0
Vanjski zrak0 L/s
Isporučeno hlađenje0 kW
Isporučeno grijanje0 kW
COP postrojenja0,00
Zadana vrijednost nije postignuta za0,0 K

Trend

Obračunska vršna snaga: — kW4000

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.
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]
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.
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]
Svaki kubni metar vanjskog zraka u sekundi nosi 1,2 kW po kelvinu razlike između unutrašnjosti i vanjske temperature.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
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.
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]
Postupak za protok ventilacije u uredima: jedan dio po osobi, jedan dio po površini poda. Upravljanje prema potrebi prati ljude koji su stvarno prisutni.
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 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.

Izvori

  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

Tko se time bavi profesionalno

Obrazovni model, nije za operativne odluke. Stvarna postrojenja kalibriraju svaku konstantu prema vlastitoj opremi i podacima.