Кыймылсыз мүлк — кеңсе имаратынын эксплуатациясы Тирүү модель

Сиз оор бетон конструкциялуу, чатырында муздатуу жабдуусу, жылуулук насосу жана борбордук аба иштетүү агрегаты бар беш кабаттуу кеңсе имаратынын эксплуатация башчысысыз. Ар 15 мүнөттө модель сырткы аба, бөлмө абасы, беттер жана имараттын массасынын ортосунда агып жаткан жылуулукту (ISO 13790 сааттык ыкмасы), жабдуу эмне берүүгө тийиш экенин, канча электр энергиясын тартарын, адамдар канча CO₂ чыгарарын жана өздөрүн канчалык комфорттуу сезерин (PMV/PPD, ISO 7730) эсептейт. Окутуу симуляциясы гана — тариф жана имарат сандары иллюстративдик, инженердик же каржылык кеңеш эмес.

Эмнени үйрөнөсүз

Симулятор

Убакыт 0 мүн
00:00 · Бөлмө абасынын температурасы 21,9 °C · Жылуулук сезими (PMV) -0,84 · Болжолдонгон нааразылар үлүшү (PPD) 20% · Имараттагы CO₂ 450 ppm · Имараттын кубаттуулугу (15 мүн) 0 kW · Эсептөөчү чоку кубаттуулук 0 kW · Имараттагы адамдар 0■Жабдуу өчүкCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Муздатуу уставкасы 24,0 °CЖылытуу уставкасы 21,0 °CЖабдууларды иштетүү убактысы 7,0 hСырткы аба 0 L/s · Туруктуу (долбоордук агым)🌡 16,9 °C → 21,9 °CБеттердин температурасы 21,9 °CCO₂ 450 ppmИмараттын кубаттуулугу (15 мүн) 0 kW│ = Эсептөөчү чоку кубаттуулук 0 kWКолдонулган электр энергия 0 kWhЖылуулук сезими (PMV) -0,84Болжолдонгон нааразылар үлүшү(PPD) 20% · Имараттагы адамдар 0
  • Комфортто (PMV −0,5…+0,5)
  • Өтө муздак (PMV −0,5 ден төмөн)
  • Өтө жылуу (PMV +0,5…+1)
  • Ысык (PMV +1 ден жогору)
  • Муздатуу
  • Жылытуу
  • Болжол менен 12 адам

Башкаруу элементтери

Жабдуу иш режиминде муздата турган бөлмө абасынын температурасы. Адамдар келгиче конструкцияны алдын ала муздатуу үчүн төмөндөтүңүз; тарифтин чокусунда жогорулатыңыз.

Жылуулук насосу иш режиминде кармап турган бөлмө абасынын температурасы. Ар дайым муздатуу уставкасынан кеминде 1 °C төмөн болот.

Иш режими башталган саат (кызматкерлер 07:30дан келет, желдетүү 08:00дөн, 18:00до токтойт). 08:00гө чейин сырткы аба клапандары жабык, ошондуктан жабдуу имаратты гана жылытат же муздатат. Иш режиминен тышкары имараттын температурасы 15 жана 30 °C ортосунда өзгөрөт. Иштетүү буйругу бекилет: жабдуу ошол күнү иштеп баштагандан кийин, муну өзгөртүү 18:00дон кийинге чейин эч нерсе өзгөртпөйт.

Туруктуу = 250 адамга долбоордук агым (2125 L/s). Суроо-талап боюнча = ар бир бар адамга 2,5 L/s + ар бир m² үчүн 0,3 L/s. Тазалоочу желдетүү = 100 % сырткы аба (6000 L/s) — эң төмөн CO₂, эң жогору жылытуу же муздатуу чыгымдары.

Сырткы аба бөлмөдөгүдөн салкыныраак болуп, муздатуу керек болгондо, компрессорду иштетүүнүн ордуна көбүрөөк сырткы аба киргизилет (6000 L/s чейин).

Муздатуу жана жылытуу кубаттуулугун жабдуулардын кубаттуулугунун ушул үлүшү менен чектейт. Электр чокусун азайтат, бирок жүктөм чоңураак болсо, бөлмө температурасы четтейт.

Көрсөткүчтөр

Эсептөөчү чоку кубаттуулук
0kW
кадимки
Болжолдонгон нааразылар үлүшү (PPD)
20%
эскертүү
Имараттагы CO₂
450ppm
кадимки
Имараттын кубаттуулугу (15 мүн)
0kW
кадимки
Жылуулук сезими (PMV)-0,84
Бөлмө абасынын температурасы21,9 °C
Операциялык температура21,9 °C
Беттердин температурасы21,9 °C
Конструкциянын температурасы22,0 °C
Сырткы температура16,9 °C
Колдонулган электр энергия0 kWh
Имараттагы адамдар0
Сырткы аба0 L/s
Берилген муздатуу0 kW
Берилген жылытуу0 kW
Жабдуулардын COP0,00
Уставка жетпейт0,0 K

Тренд

Эсептөөчү чоку кубаттуулук: — kW4000

Кризис сценарийлери

1-деңгээл · Муздак күнү семинарга келген эл

Муздак жаз күнү (болжол менен 0–6 °C). 13:00до имаратка семинарга болжол менен 400 коноктон келет жана 17:00до кетет — имаратта 210 эмес, болжол менен 600 адам болот. Бүтүндөй иш күнү бою имараттагы CO₂ деңгээлин 1000 ppm же андан төмөн кармап туруңуз, энергияны текке кетирбей жана кубаттуулук чокусун көтөрбөй. Желдетүү туруктуу долбоордук агымда иштейт.

  • Имараттагы CO₂ ≤ 1000 ppm бүтүндөй иш күнү бою
  • Колдонулган электр энергия ≤ 1110 kWh
  • Кубаттуулук эч качан 120 kW дан ашпайт

2-деңгээл · Муздак дем алыштан кийинки дүйшөмбү эртең

Дүйшөмбү, түнкү саат он эки, орточо −7 °C. Дем алыш күндөрү бою имарат 15 °C төмөндөтүлгөн режимде кармалды, ошондуктан бетон конструкция болжол менен 14 °C. Кызматкерлер 07:30дан келет. Жабдууну адаттагыдай 07:00дө иштетүү пландалган. Имаратты 08:00дөн баштап комфорттуу кылыңыз (PPD ≤ 10 %), эртең мененки кубаттуулук чокусун жана энергия эсебин көзөмөлдөп.

  • PPD ≤ 10 % 08:00дөн 12:00гө чейин
  • Кубаттуулук эч качан 195 kW дан ашпайт
  • Колдонулган электр энергия ≤ 1760 kWh 14:00гө чейин

3-деңгээл · Жайкы чоку жана кубаттуулук үчүн төлөм

Ысык толкун күнү: таңда 24 °C, түштөн кийин 36 °C, катуу күн. Тариф боюнча кубаттуулук үчүн төлөм 13:00дөн 17:00гө чейинки эң жогорку 15 мүнөттүк кубаттуулук менен аныкталат. Бул чокуну 148 kW же андан төмөн кармап туруңуз, ошол эле учурда жашоочулар комфортто калсын (орточо PPD ≤ 9,5 %, эч качан 15 % дан жогору эмес) жана күндүн электр энергиясы баары бир колдоно турган деңгээлге жакын калсын. Жабдуу 07:00дө 24 °C уставка менен иштейт.

  • Кубаттуулук ≤ 148 kW 13:00–17:00 аралыгында
  • Иш сааттарында орточо PPD ≤ 9,5 %
  • PPD эч качан 15 % дан ашпайт
  • Колдонулган электр энергия ≤ 1920 kWh

Негиз — сандардын артындагы модель

Симулятор колдонгон ар бир катыш өз булагы менен. Божомол деп белгиленген туруктуулар — көрсөтмө калибрлөөлөр.

Имарат кичинекей жылуулук тармагы катары: бөлмөнүн абасы жана ички беттер жылуулук топтобойт, бетон конструкция топтойт. Жылуулук ар бир байланыш аркылуу температура айырмасына пропорционалдуу агат.
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]
Оор имарат үчүн стандарттык маанилер: конструкция полдун ар бир m² үчүн кельвинине 260 kJ топтойт жана бөлмөнүн беттери менен тыгыз байланышкан. Ички жылуулуктун жарымы түздөн-түз абага өтөт, калганы жана күндүн жылуулугу беттерге жана массага тиет.
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]
Секундасына ар бир куб метр сырткы аба ичиндеги жана сыртындагы температура айырмасынын ар бир кельвини үчүн 1,2 kW ташыйт.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Фангердин комфорт модели адам чыгарган жылуулукту конвекция, нурлануу, тер жана дем алуу аркылуу жоготкону менен тең салмакташтырат. PMV 0 — бейтарап; ±0,5 — адаттагы комфорт тилкеси, анда да болжол менен 10 % нааразы.
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]
Кеңселер үчүн желдетүү агымынын тартиби: бир бөлүгү адамга, экинчиси пол аянтына. Суроо-талап боюнча башкаруу чындап бар адамдарды ээрчийт.
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]
Жакшы аралашкан имараттагы CO₂: аны адамдар бөлүп чыгарат, сырткы аба суюлтат. Деңгээл C_out + N·G/Q маанисине умтулат, убакыт турактуусу V/Q — долбоордук агымда болжол менен бир жарым саат.
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]
Ички жылуулук: адамдар, жарык жана кеңсе жабдуулары; терезелер аркылуу күндүн жылуулугу түштөн кийин эртең менен эң көп.
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]Божомол: имараттын өлчөмү, чектөөчү конструкциялары, жабдуулардын кубаттуулугу, жылуулук бөлүнүү тыгыздыгы, Карно үлүшү, желдеткичтердин кубаттуулугу, графиктер жана аба ырайы — типтүү кеңсе үчүн иллюстративдик маанилер; жылуулук балансынын, комфорттун, желдетүүнүн жана CO₂ байланыштары жарыяланган формулалар.
Чиллер сыртта канчалык ысык болсо, жылуулук насосу канчалык муздак болсо, ошончолук оор иштейт; экөө тең идеалдуу (Карно) натыйжалуулуктун туруктуу үлүшү катары моделделген.
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]Божомол: имараттын өлчөмү, чектөөчү конструкциялары, жабдуулардын кубаттуулугу, жылуулук бөлүнүү тыгыздыгы, Карно үлүшү, желдеткичтердин кубаттуулугу, графиктер жана аба ырайы — типтүү кеңсе үчүн иллюстративдик маанилер; жылуулук балансынын, комфорттун, желдетүүнүн жана CO₂ байланыштары жарыяланган формулалар.
Эсептегич ар 15 мүнөттүн орточо кубаттуулугун жазат; кубаттуулук үчүн төлөм эң жогорусуна жараша эсептелет, ошондуктан бир жаман чейрек саат бүт төлөмдү аныктайт.
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]Божомол: имараттын өлчөмү, чектөөчү конструкциялары, жабдуулардын кубаттуулугу, жылуулук бөлүнүү тыгыздыгы, Карно үлүшү, желдеткичтердин кубаттуулугу, графиктер жана аба ырайы — типтүү кеңсе үчүн иллюстративдик маанилер; жылуулук балансынын, комфорттун, желдетүүнүн жана CO₂ байланыштары жарыяланган формулалар.
Алдын ала муздатуу «муздакты» түнкүсүн бетондо топтойт, ал убакта чиллер натыйжалуу, талап төмөн; түштөн кийин муздаган конструкция жабдуу башка учурда алып чыга турган жылуулукту сиңирет.
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]
Оптималдуу старт: конструкция жана аба ырайы канчалык муздак болсо, температураны төмөндөтүүдөн кийин калыбына келүү ошончолук узак, ошондуктан жабдууну ошончо эртерээк иштетүү керек.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Модель колдонгон башка иштөө турактуулары.
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 metБожомол: имараттын өлчөмү, чектөөчү конструкциялары, жабдуулардын кубаттуулугу, жылуулук бөлүнүү тыгыздыгы, Карно үлүшү, желдеткичтердин кубаттуулугу, графиктер жана аба ырайы — типтүү кеңсе үчүн иллюстративдик маанилер; жылуулук балансынын, комфорттун, желдетүүнүн жана CO₂ байланыштары жарыяланган формулалар.

Кокустук: seed менен mulberry32 генератору; колдонулган бөлүштүрүүлөр — бирдей, экспоненциалдуу (тескери CDF), нормалдуу (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсөтүлөт жана аны бөлүшүүгө болот.

Булактар

  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

Муну кесип катары кимдер аткарат

Окуу модели — операциялык чечимдер үчүн эмес. Чыныгы объекттер ар бир туруктуу өз жабдуусуна жана маалыматтарына калибрлейт.