Nekilnojamasis turtas — biuro pastato eksploatacija Gyvas modelis

Esate penkių aukštų biuro pastato, turinčio sunkią betoninę konstrukciją, stogo vėsinimo įrenginį, šilumos siurblį ir centrinį oro ruošimo agregatą, eksploatacijos vadovas. Kas 15 minučių modelis apskaičiuoja šilumą, tekančią tarp lauko oro, patalpų oro, paviršių ir pastato masės (valandinis ISO 13790 metodas), ką turi tiekti įrenginys, kiek elektros jis sunaudoja, kiek CO₂ iškvepia žmonės ir kaip jie jaučiasi (PMV/PPD, ISO 7730). Tik mokomoji simuliacija — tarifo ir pastato skaičiai yra iliustraciniai, tai ne inžinerinė ar finansinė konsultacija.

Ko išmoksite

Simuliatorius

Laikas 0 min.
00:00 · Patalpų oro temperatūra 21,9 °C · Šiluminis pojūtis (PMV) −0,84 · Numatomas nepatenkintųjų dalis (PPD) 20% · CO₂ patalpose 450 ppm · Pastato galia (15 min.) 0 kW · Atsiskaitomoji pikinė galia 0 kW · Žmonės pastate 0■Įrenginys išjungtasCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Vėsinimo užduota temperatūra 24,0 °CŠildymo užduota temperatūra 21,0 °CĮrenginių paleidimo laikas 7,0 hLauko oras 0 L/s · Pastovus (projektinis srautas)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Paviršių temperatūra 21,9 °CCO₂ 450 ppmPastato galia (15 min.) 0 kW│ = Atsiskaitomoji pikinė galia 0 kWSunaudota elektros 0 kWhŠiluminis pojūtis (PMV) −0,84Numatomas nepatenkintųjų dalis (PPD) 20%Žmonės pastate 0
  • Komfortiška (PMV −0,5…+0,5)
  • Per vėsu (PMV žemiau −0,5)
  • Per šilta (PMV +0,5…+1)
  • Karšta (PMV virš +1)
  • Vėsinimas
  • Šildymas
  • Apie 12 žmonių

Valdikliai

Patalpų oro temperatūra, iki kurios įrenginys vėsina darbo režimu. Sumažinkite prieš atvykstant žmonėms, kad iš anksto atvėsintumėte konstrukciją; padidinkite per tarifo piką.

Patalpų oro temperatūra, kurią šilumos siurblys palaiko darbo režimu. Ji visada bent 1 °C žemesnė už vėsinimo užduotą temperatūrą.

Valanda, kai prasideda darbo režimas (darbuotojai atvyksta nuo 07:30, vėdinimas nuo 08:00, sustoja 18:00). Iki 08:00 lauko oro sklendės uždarytos, todėl įrenginys tik šildo arba vėsina pastatą. Ne darbo režimu pastato temperatūra svyruoja tarp 15 ir 30 °C. Paleidimo komanda užsifiksuoja: kai įrenginys tą dieną jau paleistas, šio nustatymo keitimas neturi poveikio iki 18:00.

Pastovus = projektinis srautas 250 žmonių (2125 L/s). Pagal poreikį = 2,5 L/s vienam esančiam žmogui + 0,3 L/s vienam m². Praplovimas = 100 % lauko oro (6000 L/s) — mažiausias CO₂, didžiausios šildymo ar vėsinimo išlaidos.

Kai lauko oras vėsesnis už patalpų orą ir reikia vėsinti, įleidžiama daugiau lauko oro (iki 6000 L/s), o kompresorius nejungiamas.

Apriboja vėsinimo ir šildymo galią iki šios įrenginių našumo dalies. Sumažina elektros pikinę apkrovą, bet jei apkrova didesnė, patalpų temperatūra nukrypsta.

Rodikliai

Atsiskaitomoji pikinė galia
0kW
normali
Numatomas nepatenkintųjų dalis (PPD)
20%
įspėjimas
CO₂ patalpose
450ppm
normali
Pastato galia (15 min.)
0kW
normali
Šiluminis pojūtis (PMV)−0,84
Patalpų oro temperatūra21,9 °C
Operatyvioji temperatūra21,9 °C
Paviršių temperatūra21,9 °C
Konstrukcijos temperatūra22,0 °C
Lauko temperatūra16,9 °C
Sunaudota elektros0 kWh
Žmonės pastate0
Lauko oras0 L/s
Patiekiamas vėsinimas0 kW
Patiekiamas šildymas0 kW
Įrenginių COP0,00
Užduota temperatūra nepasiekta0,0 K

Tendencija

Atsiskaitomoji pikinė galia: — kW4000

Krizių scenarijai

1 lygis · Seminaro minia šaltą dieną

Šalta pavasario diena (apie 0–6 °C). 13:00 pastate į seminarą susirenka apie 400 svečių ir išvyksta 17:00 — vietoj 210 pastate bus apie 600 žmonių. Visą darbo dieną išlaikykite CO₂ patalpose ne aukštesnį kaip 1000 ppm, neeikvodami energijos be reikalo ir nedidindami galios piko. Vėdinimas veikia pastoviu projektiniu srautu.

  • CO₂ patalpose ≤ 1000 ppm visą darbo dieną
  • Sunaudota elektros ≤ 1110 kWh
  • Galia niekada neviršija 120 kW

2 lygis · Pirmadienio rytas po šalto savaitgalio

Pirmadienis, vidurnaktis, vidutiniškai −7 °C. Visą savaitgalį pastatas buvo laikomas sumažinto režimo 15 °C temperatūroje, todėl betoninė konstrukcija yra apie 14 °C. Darbuotojai atvyksta nuo 07:30. Įrenginį numatyta paleisti 07:00, kaip įprasta. Padarykite pastatą komfortišką nuo 08:00 (PPD ≤ 10 %), išlaikydami rytinį galios piką ir energijos sąskaitą kontroliuojamus.

  • PPD ≤ 10 % nuo 08:00 iki 12:00
  • Galia niekada neviršija 195 kW
  • Sunaudota elektros ≤ 1760 kWh iki 14:00

3 lygis · Vasaros pikas ir galios mokestis

Karščio bangos diena: 24 °C auštant, 36 °C popietę, stipri saulė. Tarifo galios mokestis nustatomas pagal didžiausią 15 minučių galią tarp 13:00 ir 17:00. Išlaikykite tą piką ne didesnį kaip 148 kW, kad žmonės liktų patenkinti komfortu (vidutinis PPD ≤ 9,5 %, niekada daugiau kaip 15 %), o dienos elektros suvartojimas liktų apie tiek, kiek ir taip sunaudotumėte. Įrenginys paleidžiamas 07:00 su 24 °C užduota temperatūra.

  • Galia ≤ 148 kW 13:00–17:00
  • Vidutinis PPD ≤ 9,5 % darbo valandomis
  • PPD niekada neviršija 15 %
  • Sunaudota elektros ≤ 1920 kWh

Pagrindas — modelis už skaičių

Kiekviena simuliatoriaus naudojama priklausomybė su savo šaltiniu. Konstantos, pažymėtos kaip prielaidos, yra iliustraciniai kalibravimai.

Pastatas kaip nedidelis šilumos tinklas: patalpų oras ir vidiniai paviršiai šilumos nekaupia, betoninė konstrukcija kaupia. Šiluma per kiekvieną jungtį teka proporcingai temperatūrų skirtumui.
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]
Standartinės sunkaus pastato vertės: konstrukcija kaupia 260 kJ vienam kelvinui kiekvienam grindų m² ir yra glaudžiai susieta su patalpų paviršiais. Pusė vidinės šilumos patenka tiesiai į orą, likusi dalis ir saulės šiluma patenka į paviršius ir masę.
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]
Kiekvienas kubinis metras per sekundę lauko oro perneša 1,2 kW kiekvienam vidaus ir lauko temperatūrų skirtumo kelvinui.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fangerio komforto modelis lygina šilumą, kurią žmogus išskiria, su tuo, ką praranda konvekcija, spinduliuote, prakaitu ir kvėpavimu. PMV 0 yra neutralus; ±0,5 yra įprasta komforto juosta, kurioje apie 10 % vis dar nepatenkinti.
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]
Biurų vėdinimo srauto procedūra: viena dalis vienam žmogui, kita — grindų plotui. Vėdinimas pagal poreikį seka realiai esančius žmones.
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 gerai išmaišytame pastate: jį išskiria žmonės, lauko oras skiedžia. Lygis artėja prie C_out + N·G/Q su laiko pastoviąja V/Q — projektinio srauto atveju apie pusantros valandos.
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]
Vidinė šiluma: žmonės, apšvietimas ir biuro įranga; saulės šiluma pro langus didžiausia ankstyvą popietę.
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]Prielaida: pastato dydis, apvalkalas, įrenginių galios, šilumos išsiskyrimo tankiai, Karno koeficientas, ventiliatorių galia, tvarkaraščiai ir oras yra iliustraciniai tipinio biuro dydžiai; šilumos balanso, komforto, vėdinimo ir CO₂ sąryšiai yra paskelbtieji.
Čileris dirba sunkiau, kai lauke karščiau, šilumos siurblys — kai lauke šalčiau; abu modeliuojami kaip pastovi idealaus (Karno) naudingumo dalis.
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]Prielaida: pastato dydis, apvalkalas, įrenginių galios, šilumos išsiskyrimo tankiai, Karno koeficientas, ventiliatorių galia, tvarkaraščiai ir oras yra iliustraciniai tipinio biuro dydžiai; šilumos balanso, komforto, vėdinimo ir CO₂ sąryšiai yra paskelbtieji.
Skaitiklis registruoja kiekvienų 15 minučių vidutinę galią; galios mokestis skaičiuojamas pagal didžiausią iš jų, todėl vienas blogas ketvirtis valandos nulemia visą mokestį.
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]Prielaida: pastato dydis, apvalkalas, įrenginių galios, šilumos išsiskyrimo tankiai, Karno koeficientas, ventiliatorių galia, tvarkaraščiai ir oras yra iliustraciniai tipinio biuro dydžiai; šilumos balanso, komforto, vėdinimo ir CO₂ sąryšiai yra paskelbtieji.
Išankstinis vėsinimas kaupia „šaltį“ betone naktį, kai čileris veikia efektyviai, o poreikis mažas; popietę atvėsusi konstrukcija sugeria šilumą, kurią kitaip turėtų pašalinti įrenginys.
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]
Optimalus paleidimas: kuo šalčiau konstrukcijai ir orui, tuo ilgiau trunka atsigavimas po temperatūros sumažinimo, todėl įrenginį reikia paleisti atitinkamai anksčiau.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Kitos modelio naudojamos veikimo konstantos.
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 metPrielaida: pastato dydis, apvalkalas, įrenginių galios, šilumos išsiskyrimo tankiai, Karno koeficientas, ventiliatorių galia, tvarkaraščiai ir oras yra iliustraciniai tipinio biuro dydžiai; šilumos balanso, komforto, vėdinimo ir CO₂ sąryšiai yra paskelbtieji.

Atsitiktinumas: mulberry32 generatorius su pradiniu skaičiumi; naudojami skirstiniai — tolygusis, eksponentinis (atvirkštinė pasiskirstymo funkcija), normalusis (Box–Muller), Puasono (Knuth). Pradinis skaičius rodomas ir juo galima dalytis.

Šaltiniai

  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

Kas tuo užsiima profesionaliai

Mokomasis modelis — netinka operaciniams sprendimams. Tikri objektai kiekvieną konstantą pritaiko savo įrangai ir duomenims.