🏢 Nekustamais īpašums — biroju ēkas ekspluatācija Dzīvais modelis
Jūs esat piecstāvu biroju ēkas ar smagu betona konstrukciju, jumta dzesēšanas iekārtu, siltumsūkni un centrālo gaisa apstrādes agregātu ekspluatācijas vadītājs. Ik pēc 15 minūtēm modelis aprēķina siltumu, kas plūst starp āra gaisu, telpas gaisu, virsmām un ēkas masu (ISO 13790 stundas metode), ko iekārtai jāpiegādā, cik elektrības tā patērē, cik CO₂ cilvēki izelpo un cik komfortabli viņi jūtas (PMV/PPD, ISO 7730). Tikai izglītojoša simulācija — tarifa un ēkas skaitļi ir ilustratīvi, tie nav inženiertehnisks vai finanšu padoms.
Ko jūs uzzināsiet
Kāpēc smaga ēka reaģē lēni: tās konstrukcija uzkrāj siltumu, tāpēc sasilšana, atdzišana un iepriekšēja dzesēšana aizņem stundas, nevis minūtes.
Kā ventilācija nosaka CO₂ iekštelpās — un kāpēc telpa atpaliek no cilvēku skaita apmēram par stundu.
Kā darbojas jaudas maksa un kā iestatījumi, palaišanas laiki un siltuma uzkrāšana nogriež maksimumu, nepadarot cilvēkus neērtus.
Simulators
Laiks 0 min
✓Komfortabli (PMV −0,5…+0,5)
↓Pārāk vēsi (PMV zem −0,5)
!Pārāk silti (PMV +0,5…+1)
‼Karsti (PMV virs +1)
❄Dzesēšana
♨Apkure
•Apmēram 12 cilvēku
Vadīklas
Telpas gaisa temperatūra, līdz kādai iekārta dzesē darba režīmā. Pazeminiet pirms cilvēku ierašanās, lai iepriekš atdzesētu konstrukciju; paaugstiniet tarifa maksimuma laikā.
Telpas gaisa temperatūra, ko siltumsūknis uztur darba režīmā. Vienmēr vismaz par 1 °C zemāka par dzesēšanas iestatījumu.
Pulksteņa stunda, kad sākas darba režīms (darbinieki ierodas no 07:30, ventilācija no 08:00, beidzas 18:00). Līdz 08:00 āra gaisa aizbīdņi ir aizvērti, tāpēc iekārta tikai silda vai dzesē ēku. Ārpus darba režīma ēkas temperatūra svārstās starp 15 un 30 °C. Palaišanas komanda fiksējas: kad iekārta attiecīgajā dienā ir palaista, šīs vērtības maiņa līdz 18:00 neko nemaina.
Fiksēta = projekta plūsma 250 cilvēkiem (2125 L/s). Pēc pieprasījuma = 2,5 L/s uz katru klātesošo cilvēku + 0,3 L/s uz m². Skalošana = 100 % āra gaisa (6000 L/s) — viszemākais CO₂, vislielākās apkures vai dzesēšanas izmaksas.
Kad āra gaiss ir vēsāks par telpas gaisu un nepieciešama dzesēšana, tiek ievadīts vairāk āra gaisa (līdz 6000 L/s), nevis darbināts kompresors.
Ierobežo dzesēšanas un apkures jaudu līdz šai jaudas daļai. Samazina elektriskās slodzes maksimumu, taču, ja slodze ir lielāka, telpu temperatūra novirzās.
Rādītāji
Rēķina maksimālā jauda
0kW
normāls
Prognozētais neapmierināto īpatsvars (PPD)
20%
brīdinājums
CO₂ iekštelpās
450ppm
normāls
Ēkas jauda (15 min)
0kW
normāls
Termiskā sajūta (PMV)
-0,84
Telpas gaisa temperatūra
21,9 °C
Operatīvā temperatūra
21,9 °C
Virsmu temperatūra
21,9 °C
Konstrukcijas temperatūra
22,0 °C
Āra temperatūra
16,9 °C
Patērētā elektrība
0 kWh
Cilvēki ēkā
0
Āra gaiss
0 L/s
Piegādātā dzesēšana
0 kW
Piegādātā apkure
0 kW
Iekārtu COP
0,00
Iestatījums nav sasniegts par
0,0 K
Tendence
Krīzes scenāriji
Līmenis 1 · Semināra pūlis aukstā dienā
Auksta pavasara diena (apmēram 0–6 °C). Plkst. 13:00 ēkā uz semināru ierodas apmēram 400 viesu un aiziet 17:00 — ēkā būs ap 600 cilvēku, nevis 210. Visu darba dienu uzturiet CO₂ iekštelpās ne augstāku par 1000 ppm, neizšķērdējot enerģiju un nepaaugstinot jaudas maksimumu. Ventilācija darbojas ar fiksētu projekta plūsmu.
CO₂ iekštelpās ≤ 1000 ppm visu darba dienu
Patērētā elektrība ≤ 1110 kWh
Jauda nekad nepārsniedz 120 kW
Līmenis 2 · Pirmdienas rīts pēc auksta nedēļas nogales
Pirmdiena, pusnakts, vidēji −7 °C. Visu nedēļas nogali ēka tika turēta 15 °C pazeminātajā režīmā, tāpēc betona konstrukcija ir apmēram 14 °C. Darbinieki ierodas no 07:30. Iekārtu paredzēts palaist 07:00, kā parasti. Padariet ēku komfortablu no 08:00 (PPD ≤ 10 %), vienlaikus kontrolējot rīta jaudas maksimumu un enerģijas rēķinu.
PPD ≤ 10 % no 08:00 līdz 12:00
Jauda nekad nepārsniedz 195 kW
Patērētā elektrība ≤ 1760 kWh līdz 14:00
Līmenis 3 · Vasaras maksimums un jaudas maksa
Karstuma viļņa diena: 24 °C rītausmā, 36 °C pēcpusdienā, spēcīga saule. Tarifa jaudas maksu nosaka augstākā 15 minūšu jauda starp 13:00 un 17:00. Noturiet šo maksimumu ne augstāku par 148 kW, kamēr cilvēki paliek komfortā (vidējais PPD ≤ 9,5 %, nekad virs 15 %), un dienas elektroenerģijas patēriņš paliek apmēram tāds, kādu tāpat patērētu. Iekārta tiek palaista 07:00 ar 24 °C iestatījumu.
Jauda ≤ 148 kW laikā no 13:00 līdz 17:00
Vidējais PPD ≤ 9,5 % darba stundās
PPD nekad nepārsniedz 15 %
Patērētā elektrība ≤ 1920 kWh
Pamats — modelis aiz skaitļiem
Katra simulatora izmantotā sakarība ar tās avotu. Konstantes, kas atzīmētas kā pieņēmumi, ir ilustratīvas kalibrācijas.
Ēka kā neliels siltuma tīkls: telpas gaiss un iekšējās virsmas siltumu neuzkrāj, betona konstrukcija uzkrāj. Siltums plūst caur katru saiti proporcionāli temperatūru starpībai.
Standarta vērtības smagai ēkai: konstrukcija uzkrāj 260 kJ uz kelvinu uz katru grīdas m² un ir cieši saistīta ar telpas virsmām. Puse iekšējā siltuma nonāk tieši gaisā, pārējais un saules siltums nonāk virsmās un masā.
Fangera komforta modelis līdzsvaro siltumu, ko cilvēks rada, ar to, ko zaudē ar konvekciju, starojumu, sviedriem un elpošanu. PMV 0 ir neitrāls; ±0,5 ir parastā komforta josla, kurā apmēram 10 % joprojām ir neapmierināti.
Biroju ventilācijas plūsmas procedūra: viena daļa uz cilvēku, otra — uz grīdas platību. Ventilācija pēc pieprasījuma seko faktiski klātesošajiem cilvēkiem.
CO₂ labi samaisītā ēkā: to rada cilvēki, āra gaiss atšķaida. Līmenis tuvojas C_out + N·G/Q ar laika konstanti V/Q — projekta plūsmas gadījumā apmēram pusotru stundu.
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]
Iekšējais siltums: cilvēki, apgaismojums un biroja tehnika; saules siltums caur logiem ir lielākais agrā pēcpusdienā.
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]Pieņēmums: ēkas izmērs, čaula, iekārtu jaudas, siltuma pieplūdes blīvumi, Karno koeficients, ventilatoru jauda, grafiki un laikapstākļi ir ilustratīvas vērtības tipiskam birojam; siltuma bilances, komforta, ventilācijas un CO₂ sakarības ir publicētās.
Čillers strādā smagāk, jo karstāks ir ārā, siltumsūknis — jo aukstāks ir ārā; abi modelēti kā fiksēta ideālās (Karno) efektivitātes daļa.
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]Pieņēmums: ēkas izmērs, čaula, iekārtu jaudas, siltuma pieplūdes blīvumi, Karno koeficients, ventilatoru jauda, grafiki un laikapstākļi ir ilustratīvas vērtības tipiskam birojam; siltuma bilances, komforta, ventilācijas un CO₂ sakarības ir publicētās.
Skaitītājs reģistrē katru 15 minūšu vidējo jaudu; jaudas maksa tiek rēķināta pēc augstākās no tām, tāpēc viens slikts ceturksnis stundas nosaka visu maksu.
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]Pieņēmums: ēkas izmērs, čaula, iekārtu jaudas, siltuma pieplūdes blīvumi, Karno koeficients, ventilatoru jauda, grafiki un laikapstākļi ir ilustratīvas vērtības tipiskam birojam; siltuma bilances, komforta, ventilācijas un CO₂ sakarības ir publicētās.
Iepriekšēja dzesēšana uzkrāj „aukstumu“ betonā naktī, kad čillers strādā efektīvi un slodze ir zema; pēcpusdienā atdzisusī konstrukcija uzņem siltumu, ko citādi iekārtai nāktos aizvadīt.
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]
Optimāla palaišana: jo aukstāka konstrukcija un laikapstākļi, jo ilgāk ilgst atgūšanās no temperatūras pazemināšanas, tāpēc iekārta jāpalaiž attiecīgi agrāk.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Citas modelī izmantotās darbības konstantes.
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 metPieņēmums: ēkas izmērs, čaula, iekārtu jaudas, siltuma pieplūdes blīvumi, Karno koeficients, ventilatoru jauda, grafiki un laikapstākļi ir ilustratīvas vērtības tipiskam birojam; siltuma bilances, komforta, ventilācijas un CO₂ sakarības ir publicētās.
Nejaušība: sēklas mulberry32 ģenerators; izmantotie sadalījumi — vienmērīgais, eksponenciālais (apgrieztā CDF), normālais (Box–Muller), Puasona (Knuth). Sēkla tiek rādīta un to var kopīgot.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989