Жылжымайтын мүлік — кеңсе ғимаратын пайдалану Тірі модель

Сіз ауыр бетон құрылымы, шатырдағы салқындату қондырғысы, жылу сорғысы және орталық ауа өңдегіші бар бес қабатты кеңсе ғимаратының объект менеджерісіз. Әр 15 минут сайын модель сыртқы ауа, бөлме ауасы, беттер және ғимарат массасы арасында ағатын жылуды (ISO 13790 сағаттық әдісі), қондырғы беруі керек мөлшерді, ол тұтынатын электр қуатын, тұрғындар шығаратын CO₂ мөлшерін және олардың қаншалықты жайлы сезінетінін (PMV/PPD, ISO 7730) есептейді. Тек оқу симуляциясы — тариф пен ғимарат деректері түсіндірме, инженерлік немесе қаржылық кеңес емес.

Нені үйренесіз

Симулятор

Уақыт 0 мин
00:00 · Бөлме ауасының температурасы 21,9 °C · Жылулық сезім (PMV) -0,84 · Болжамды риза еместер (PPD) 20% · Ішкі CO₂ 450 ppm · Ғимарат сұранысы (15 мин) 0 kW · Есептелетін шың сұраныс 0 kW · Ғимараттағы адамдар 0■Қондырғы өшіруліCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Салқындату уставкасы 24,0 °CЖылыту уставкасы 21,0 °CҚондырғыны іске қосу уақыты 7,0 hСыртқы ауа 0 L/s · Тұрақты (жобалық шығын)🌡 16,9 °C → 21,9 °CБеттің температурасы 21,9 °CCO₂ 450 ppmҒимарат сұранысы (15 мин) 0 kW│ = Есептелетін шың сұраныс 0 kWПайдаланылған электр энергиясы 0 kWhЖылулық сезім (PMV) -0,84Болжамды риза еместер (PPD) 20%Ғимараттағы адамдар 0
  • Жайлы (PMV −0.5…+0.5)
  • Тым салқын (PMV −0.5-тен төмен)
  • Тым жылы (PMV +0.5…+1)
  • Ыстық (PMV +1-ден жоғары)
  • Салқындату
  • Жылыту
  • Шамамен 12 адам

Басқару элементтері

Қондырғы адамдар болатын режимде салқындататын бөлме ауасының температурасы. Адамдар келместен бұрын оны төмендетіп, құрылымды алдын ала салқындатыңыз; тариф шыңы кезінде көтеріңіз.

Жылу сорғысы адамдар болатын режимде ұстайтын бөлме ауасының температурасы. Салқындату уставкасынан кемінде 1 °C төмен ұсталады.

Адамдар болатын режим басталатын сағат (қызметкерлер 07:30-дан келеді, желдету 08:00-ден 18:00-ге дейін). 08:00-ге дейін сыртқы ауа тосқауылдары жабық тұрады, сондықтан қондырғы ғимаратты тек жылытады немесе салқындатады. Адамдар болатын режимнен тыс ғимарат 15 пен 30 °C аралығында еркін ауытқиды. Іске қосу пәрмені құлыпталады: қондырғы күні бойы бір рет іске қосылғаннан кейін, бұл мәнді 18:00-ден кейінге дейін өзгерту ештеңе өзгертпейді.

Тұрақты = 250 адамға арналған жобалық шығын (2125 L/s). Сұраныс бойынша = болып тұрған әр адамға 2.5 L/s + әр m² үшін 0.3 L/s. Продувка = 100 % сыртқы ауа (6000 L/s): CO₂ ең төмен, жылыту немесе салқындату шығыны ең жоғары.

Сыртқы ауа бөлмеден салқын және салқындату қажет болғанда, компрессорды жұмыс істетпей, одан көбірек енгізеді (6000 L/s дейін).

Салқындату мен жылыту қуатын сыйымдылықтың осы үлесімен шектейді. Электр қуатының шыңын азайтады, бірақ жүктеме одан үлкен болса, бөлме температурасы уставкадан ауытқиды.

Көрсеткіштер

Есептелетін шың сұраныс
0kW
қалыпты
Болжамды риза еместер (PPD)
20%
ескерту
Ішкі CO₂
450ppm
қалыпты
Ғимарат сұранысы (15 мин)
0kW
қалыпты
Жылулық сезім (PMV)-0,84
Бөлме ауасының температурасы21,9 °C
Операциялық температура21,9 °C
Беттің температурасы21,9 °C
Құрылымның температурасы22,0 °C
Сыртқы температура16,9 °C
Пайдаланылған электр энергиясы0 kWh
Ғимараттағы адамдар0
Сыртқы ауа0 L/s
Берілген салқындату0 kW
Берілген жылыту0 kW
Қондырғы COP0,00
Уставкаға жетпеген айырма0,0 K

Тренд

Есептелетін шың сұраныс: — kW4000

Дағдарыс сценарийлері

1-деңгей · Суық күндегі семинар жиыны

Бұл суық көктем күні (шамамен 0–6 °C). 13:00-де ғимаратта семинарға шамамен 400 қонақ келеді және 17:00-де кетеді — ғимаратта 210 емес, шамамен 600 адам болады. Энергияны шашпай және сұраныс шыңын көтермей, бүкіл жұмыс күні бойы ішкі CO₂-ны 1000 ppm немесе одан төмен ұстаңыз. Желдету тұрақты жобалық шығында.

  • Бүкіл жұмыс күні ішкі CO₂ ≤ 1000 ppm
  • Пайдаланылған электр энергиясы ≤ 1110 kWh
  • Сұраныс ешқашан 120 kW-тан жоғары емес

2-деңгей · Суық демалыстан кейінгі дүйсенбі таңы

Дүйсенбі, түн ортасы, орташа −7 °C. Демалыс күндері бойы ғимарат 15 °C setback-те ұсталды, сондықтан бетон құрылымы шамамен 14 °C. Қызметкерлер 07:30-дан келеді. Қондырғы әдеттегідей 07:00-де іске қосылатындай жоспарланған. Таңғы сұраныс шыңы мен энергия шотын бақылауда ұстай отырып, ғимаратты 08:00-ден жайлы етіңіз (PPD ≤ 10 %).

  • 08:00–12:00 аралығында PPD ≤ 10 %
  • Сұраныс ешқашан 195 kW-тан жоғары емес
  • 14:00-ге дейін пайдаланылған электр энергиясы ≤ 1760 kWh

3-деңгей · Жазғы шың және сұраныс төлемі

Аптап ыстық күн: таң атарда 24 °C, түстен кейін 36 °C, күшті күн. Тарифтің сұраныс төлемі 13:00–17:00 аралығындағы ең жоғары 15 минуттық сұраныспен белгіленеді. Тұрғындар жайлы болып (орташа PPD ≤ 9.5 %, ешқашан 15 %-дан жоғары емес) және күннің электр энергиясы әйтеуір қолданатын мөлшерге жақын болып қалуы үшін, сол шыңды 148 kW немесе одан төмен ұстаңыз. Қондырғы 07:00-де 24 °C уставкамен іске қосылады.

  • 13:00–17:00 аралығында сұраныс ≤ 148 kW
  • Жұмыс уақытында орташа PPD ≤ 9.5 %
  • PPD ешқашан 15 %-дан жоғары емес
  • Пайдаланылған электр энергиясы ≤ 1920 kWh

Негіз — сандар артындағы модель

Симулятор қолданатын әрбір қатынас өз дереккөзімен. Жорамал деп белгіленген тұрақтылар — көрнекі калибрлеулер.

Ғимарат шағын жылу желісі ретінде: бөлме ауасы мен ішкі беттерде жинақтау жоқ, бетон құрылымда бар. Жылу әр байланыс арқылы температура айырмасына пропорционал ағады.
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]
Ауыр ғимараттың стандартты мәндері: құрылым еден ауданының әр m² үшін әр келвинге 260 kJ жинайды және бөлме беттерімен тығыз байланысқан. Ішкі жылудың жартысы тікелей ауаға түседі, қалғаны мен күн сәулесі беттер мен массаға түседі.
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]
Сыртқы ауаның әр текше метр/секунды ішкі және сыртқы температураның әр келвин айырмасына 1.2 kW тасымалдайды.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Фангер жайлылық моделі адам өндіретін жылуды конвекция, сәулелену, тер және тыныс арқылы жоғалтқан жылумен теңестіреді. PMV 0 — бейтарап; ±0.5 — әдеттегі жайлылық белдеуі, мұнда да шамамен 10 % әлі де риза емес.
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]
Кеңселерге арналған желдету шығынын есептеу әдісі: бір бөлігі адамға, бір бөлігі еден ауданына. Сұраныс бойынша басқару шын мәнінде бар адамдарды ұстанады.
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]
Жақсы араласқан ғимараттағы CO₂: оны тұрғындар қосады, сыртқы ауа сұйылтады. Деңгей C_out + N·G/Q мәніне ұмтылады, уақыт тұрақтысы V/Q — жобалық шығында шамамен бір жарым сағат.
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]
Ішкі жылу: адамдар, шамдар және кеңсе жабдығы; терезелер арқылы түсетін күн сәулесі түстен кейін ерте шыңына жетеді.
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]Болжам: ғимарат көлемі, қабық, қондырғы қуаттары, жылу түсімінің тығыздығы, Карно үлесі, желдеткіш қуаты, кестелер және ауа райы — жалпы кеңсеге арналған түсіндірме мәндер; жылу балансы, жайлылық, желдету және CO₂ қатынастары жарияланған қатынастар.
Чиллер сыртта неғұрлым ыстық болса, жылу сорғысы неғұрлым суық болса, соғұрлым қиын жұмыс істейді: екеуі де идеал (Карно) тиімділіктің тұрақты үлесі ретінде үлгіленген.
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]Болжам: ғимарат көлемі, қабық, қондырғы қуаттары, жылу түсімінің тығыздығы, Карно үлесі, желдеткіш қуаты, кестелер және ауа райы — жалпы кеңсеге арналған түсіндірме мәндер; жылу балансы, жайлылық, желдету және CO₂ қатынастары жарияланған қатынастар.
Есептегіш әр 15 минуттың орташа қуатын жазады; сұраныс төлемі олардың ең жоғарысына есептеледі, сондықтан бір жаман ширек сағат төлемді анықтайды.
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]Болжам: ғимарат көлемі, қабық, қондырғы қуаттары, жылу түсімінің тығыздығы, Карно үлесі, желдеткіш қуаты, кестелер және ауа райы — жалпы кеңсеге арналған түсіндірме мәндер; жылу балансы, жайлылық, желдету және CO₂ қатынастары жарияланған қатынастар.
Алдын ала салқындату түнде бетонға «суықты» жинайды, сол кезде чиллер тиімді және сұраныс төмен; түстен кейін салқын құрылым қондырғы әйтпесе шығаратын жылуды сіңіреді.
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]
Оңтайлы іске қосу: құрылым мен ауа райы неғұрлым суық болса, setback-тен қалпына келу соғұрлым ұзақ, сондықтан қондырғы соғұрлым ерте іске қосылуы керек.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Модель қолданатын басқа пайдалану тұрақтылары.
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 metБолжам: ғимарат көлемі, қабық, қондырғы қуаттары, жылу түсімінің тығыздығы, Карно үлесі, желдеткіш қуаты, кестелер және ауа райы — жалпы кеңсеге арналған түсіндірме мәндер; жылу балансы, жайлылық, желдету және CO₂ қатынастары жарияланған қатынастар.

Кездейсоқтық: seed бар mulberry32 генераторы; қолданылатын үлестірімдер — біркелкі, экспоненциалды (кері CDF), қалыпты (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсетіледі және оны бөлісуге болады.

Дереккөздер

  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

Мұнымен кәсіби түрде кімдер айналысады

Оқу моделі — операциялық шешімдер үшін емес. Нақты нысандар әр тұрақтыны өз жабдығы мен деректеріне калибрлейді.