Immobilien — Betrib vun engem Bürogebai Live-Modell

Dir sidd Facility Manager vun engem fënnefstäckege Bürogebai mat enger schwéierer Betonstruktur, enger Killanlag um Daach, enger Wärmepompel an enger zentraler Loftbehandlung. All 15 Minutten rechent de Modell d'Wärem aus, déi tëscht Baussenloft, Raumloft, Flächen an der Mass vum Gebai fléisst (d'ISO-13790-Stonnemethod), wat d'Anlag muss liwweren, de Stroum, deen se zitt, wéi vill CO₂ d'Leit ausootmen a wéi komfortabel si sech fillen (PMV/PPD, ISO 7730). Nëmmen eng Léier-Simulatioun — Tarif- a Gebaiechiffere si Beispiller, keng Ingenieurs- oder Finanzberodung.

Wat Dir léiere wäert

Simulator

Zäit 0 min
00:00 · Raumlofttemperatur 21,9 °C · Thermesch Empfindung (PMV) -0,84 · Virausgesot Onzefridden (PPD) 20% · CO₂ bannen 450 ppm · Gebaibedarf (15 min) 0 kW · Ofrechnungsspëtzt 0 kW · Leit am Gebai 0■Anlag ausCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Killungs-Sollwäert 24,0 °CHeizungs-Sollwäert 21,0 °CStartzäit vun der Anlag 7,0 hBaussenloft 0 L/s · Fix (Auslegungsvolumenstroum)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Flächentemperatur 21,9 °CCO₂ 450 ppmGebaibedarf (15 min) 0 kW│ = Ofrechnungsspëtzt 0 kWVerbrauchte Stroum 0 kWhThermesch Empfindung (PMV) -0,84Virausgesot Onzefridden (PPD) 20%Leit am Gebai 0
  • Komfortabel (PMV −0,5…+0,5)
  • Ze kill (PMV ënner −0,5)
  • Ze waarm (PMV +0,5…+1)
  • Heiss (PMV iwwer +1)
  • Killung
  • Heizung
  • Ongeféier 12 Leit

Reegler

Lofttemperatur am Raum, op déi d'Anlag am Notzungsmodus ofkillt. Méi niddreg, ier d'Leit kommen, fir d'Struktur virzekillen; méi héich während der Tarifspëtzt.

Lofttemperatur am Raum, déi d'Wärmepompel am Notzungsmodus hält. Ëmmer mindestens 1 °C ënner dem Killungs-Sollwäert.

Auerzäit, zu där de Notzungsmodus ufänkt (d'Personal kënnt ab 07:30, d'Ventilatioun ab 08:00, Schluss um 18:00). Virun 08:00 bleiwen d'Baussenloftklappen zou, sou datt d'Anlag d'Gebai just opwiermt oder ofkillt. Ausserhalb vum Notzungsmodus schwankt d'Gebai tëscht 15 an 30 °C. De Startbefehl rastet an: soubal d'Anlag fir den Dag gestart ass, ännert dës Astellung näischt bis no 18:00.

Fix = Auslegungsvolumenstroum fir 250 Leit (2125 L/s). Bedarfsgesteiert = 2,5 L/s pro anwesend Persoun + 0,3 L/s pro m². Spullen = 100 % Baussenloft (6000 L/s) — niddregste CO₂-Wäert, héchste Heiz- oder Killkäschten.

Wann d'Baussenloft killer ass wéi de Raum an Killung gebraucht gëtt, méi dovun eranhuelen (bis 6000 L/s), amplaz de Kompressor lafen ze loossen.

Begrenzt d'Killungs- an d'Heizleeschtung op dësen Undeel vun der Kapazitéit. Senkt d'Stroumspëtzt, awer de Raum driftt of, wann d'Laascht méi grouss ass.

Indikatoren

Ofrechnungsspëtzt
0kW
normal
Virausgesot Onzefridden (PPD)
20%
Warnung
CO₂ bannen
450ppm
normal
Gebaibedarf (15 min)
0kW
normal
Thermesch Empfindung (PMV)-0,84
Raumlofttemperatur21,9 °C
Operativ Temperatur21,9 °C
Flächentemperatur21,9 °C
Temperatur vun der Struktur22,0 °C
Baussentemperatur16,9 °C
Verbrauchte Stroum0 kWh
Leit am Gebai0
Baussenloft0 L/s
Geliwwert Killung0 kW
Geliwwert Heizung0 kW
COP vun der Anlag0,00
Sollwäert net erreecht ëm0,0 K

Tendenz

Ofrechnungsspëtzt: — kW4000

Kriszeszenarien

Niveau 1 · Seminairemass un engem kale Dag

Et ass e kale Fréijoersdag (ongeféier 0–6 °C). Um 13:00 kommen ongeféier 400 Gäscht fir e Seminaire an d'Gebai a ginn um 17:00 erëm — d'Haus huet dann ëm déi 600 Leit amplaz 210. Haalt de CO₂-Wäert bannen de ganzen Aarbechtsdag bei oder ënner 1000 ppm, ouni Energie ze verschwenden oder d'Leeschtungsspëtzt an d'Luucht ze dreiwen. D'Ventilatioun leeft mat fixem Auslegungsvolumenstroum.

  • CO₂ bannen ≤ 1000 ppm de ganzen Aarbechtsdag
  • Verbrauchte Stroum ≤ 1110 kWh
  • Leeschtung ni iwwer 120 kW

Niveau 2 · Méindegmoien no engem kale Weekend

Méindeg, Mëtternuecht, am Duerchschnëtt −7 °C. Dat ganzt Weekend war d'Gebai op senger Absenkung vu 15 °C gehalen, dofir ass d'Betonstruktur bei ongeféier 14 °C. D'Personal kënnt ab 07:30. D'Anlag ass wéi gewinnt fir 07:00 programméiert. Maacht d'Gebai ab 08:00 komfortabel (PPD ≤ 10 %) a haalt dobäi d'Moiesspëtzt an d'Energiefactur an der Rei.

  • PPD ≤ 10 % vun 08:00 bis 12:00
  • Leeschtung ni iwwer 195 kW
  • Verbrauchte Stroum ≤ 1760 kWh bis 14:00

Niveau 3 · Summerspëtzt an de Leeschtungspräis

E Hëtztdag: 24 °C um Daggrauen, 36 °C nomëttes, staark Sonn. De Leeschtungspräis vum Tarif gëtt vun der héchster 15-Minutte-Leeschtung tëscht 13:00 a 17:00 festgeluecht. Haalt dës Spëtzt bei oder ënner 148 kW, während d'Leit komfortabel bleiwen (duerchschnëttleche PPD ≤ 9,5 %, ni iwwer 15 %) an de Stroumverbrauch vum Dag no bei deem bleift, wat Dir souwisou géift verbrauchen. D'Anlag start um 07:00 mat engem Sollwäert vu 24 °C.

  • Leeschtung ≤ 148 kW tëscht 13:00 an 17:00
  • Duerchschnëttleche PPD ≤ 9,5 % an den Aarbechtsstonnen
  • PPD ni iwwer 15 %
  • Verbrauchte Stroum ≤ 1920 kWh

Basis — de Modell hannert de Zuelen

All Relatioun, déi de Simulator notzt, mat hirer Quell. Konstanten, déi als Annahme markéiert sinn, si Beispillkalibréierungen.

D'Gebai als kleng Wärmenetz: Raumloft an banne Flächen hunn keng Späicherung, d'Betonstruktur huet se. D'Wärem fléisst duerch all Verbindung proportional zum Temperaturënnerscheed.
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]
Standardwäerter fir e schwéiert Gebai: d'Struktur späichert 260 kJ pro Kelvin fir all m² Buedenfläch a ass staark un d'Raumfläche gekoppelt. Hallef vun der interner Wärem geet direkt an d'Loft, de Rescht an d'Sonn landen op de Flächen an an der Mass.
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]
All Kubikmeter pro Sekonn Baussenloft transportéiert 1,2 kW pro Kelvin Ënnerscheed tëscht bannen a baussen.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Dem Fanger säi Komfortmodell gläicht d'Wärem, déi e Mënsch produzéiert, mat där aus, déi en duerch Konvektioun, Stralung, Schweess an Otem verléiert. PMV 0 ass neutral; ±0,5 ass dat üblecht Komfortband, wou ëmmer nach ongeféier 10 % onzefridden sinn.
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]
Ventilatiounsratverfahren fir Büroen: een Deel pro Persoun, een Deel pro Buedenfläch. D'Bedarfssteierung follegt de Leit, déi tatsächlech do sinn.
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 an engem gutt duerchmëschte Gebai: d'Leit bréngen et dobäi, d'Baussenloft verdënnt et. De Wäert geet op C_out + N·G/Q duer, mat enger Zäitkonstant V/Q — bei Auslegungsvolumenstroum ongeféier anerhallef Stonn.
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]
Intern Wärem: Leit, Luuchten a Büroapparater; d'Sonn duerch d'Fënstere kulminéiert am fréien Nomëtteg.
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]Annahm: d'Gebaigréisst, d'Hülle, d'Anlagekapazitéiten, d'Wärmegewënndichten, de Carnot-Undeel, d'Ventilatorleeschtung, d'Zäitpläng an d'Wieder si Beispillwäerter fir e generescht Büro; d'Wärmebilanz-, Komfort-, Ventilatiouns- a CO₂-Bezéiunge si déi publizéiert.
E Chiller muss méi schaffen, wat méi waarm et baussen ass, eng Wärmepompel, wat méi kal — béid ginn als fixen Undeel vum ideelle (Carnot-)Wierkungsgrad modelléiert.
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]Annahm: d'Gebaigréisst, d'Hülle, d'Anlagekapazitéiten, d'Wärmegewënndichten, de Carnot-Undeel, d'Ventilatorleeschtung, d'Zäitpläng an d'Wieder si Beispillwäerter fir e generescht Büro; d'Wärmebilanz-, Komfort-, Ventilatiouns- a CO₂-Bezéiunge si déi publizéiert.
De Zieler hält de Leeschtungsduerchschnëtt vun all 15 Minutten fest; e Leeschtungspräis (demand charge) berechent déi héchst, sou datt eng eenzeg schlecht Véirelstonn de Präis festleet.
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]Annahm: d'Gebaigréisst, d'Hülle, d'Anlagekapazitéiten, d'Wärmegewënndichten, de Carnot-Undeel, d'Ventilatorleeschtung, d'Zäitpläng an d'Wieder si Beispillwäerter fir e generescht Büro; d'Wärmebilanz-, Komfort-, Ventilatiouns- a CO₂-Bezéiunge si déi publizéiert.
D'Virkillung späichert „Killt“ iwwer Nuecht am Beton, wann de Chiller effizient ass an d'Nofro niddreg; nomëttes hëlt déi kill Struktur Wärem op, déi d'Anlag soss misst ewechhuelen.
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]
Optimale Start: wat méi kal d'Struktur an d'Wieder sinn, wat méi laang d'Erhuelung vun der Absenkung dauert, an esou méi fréi muss d'Anlag starten.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Aner Betribskonstanten, déi de Modell notzt.
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 metAnnahm: d'Gebaigréisst, d'Hülle, d'Anlagekapazitéiten, d'Wärmegewënndichten, de Carnot-Undeel, d'Ventilatorleeschtung, d'Zäitpläng an d'Wieder si Beispillwäerter fir e generescht Büro; d'Wärmebilanz-, Komfort-, Ventilatiouns- a CO₂-Bezéiunge si déi publizéiert.

Zoufall: e Mulberry32-Generator mat Seed; benotzt Verdeelungen — uniform, exponentiell (invers CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). De Seed gëtt ugewisen a kann deelt ginn.

Quellen

  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

Wien dëst beruflech mécht

Edukativ Modell — net fir operationell Decisiounen. Richteg Anlagen kalibréieren all Konstant op hiren eegenen Equipement an hir eege Daten.