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

Simulators

Laiks 0 min
00:00 · Telpas gaisa temperatūra 21,9 °C · Termiskā sajūta (PMV) -0,84 · Prognozētais neapmierināto īpatsvars (PPD) 20% · CO₂ iekštelpās 450 ppm · Ēkas jauda (15 min) 0 kW · Rēķina maksimālā jauda 0 kW · Cilvēki ēkā 0■Iekārta izslēgtaCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Dzesēšanas iestatījums 24,0 °CApkures iestatījums 21,0 °CIekārtu palaišanas laiks 7,0 hĀra gaiss 0 L/s · Fiksēta (projekta plūsma)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Virsmu temperatūra 21,9 °CCO₂ 450 ppmĒkas jauda (15 min) 0 kW│ = Rēķina maksimālā jauda 0 kWPatērētā elektrība 0 kWhTermiskā sajūta (PMV) -0,84Prognozētais neapmierināto īpatsvars(PPD) 20% · Cilvēki ēkā 0
  • 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 temperatūra21,9 °C
Operatīvā temperatūra21,9 °C
Virsmu temperatūra21,9 °C
Konstrukcijas temperatūra22,0 °C
Āra temperatūra16,9 °C
Patērētā elektrība0 kWh
Cilvēki ēkā0
Āra gaiss0 L/s
Piegādātā dzesēšana0 kW
Piegādātā apkure0 kW
Iekārtu COP0,00
Iestatījums nav sasniegts par0,0 K

Tendence

Rēķina maksimālā jauda: — kW4000

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.
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]
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.
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]
Katrs kubikmetrs sekundē āra gaisa pārnes 1,2 kW uz katru kelvinu starpības starp iekštelpām un āru.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
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.
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]
Biroju ventilācijas plūsmas procedūra: viena daļa uz cilvēku, otra — uz grīdas platību. Ventilācija pēc pieprasījuma seko faktiski klātesošajiem cilvēkiem.
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 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.

Avoti

  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 ar to nodarbojas profesionāli

Izglītojošs modelis — nav paredzēts ekspluatācijas lēmumiem. Reālas vietas kalibrē katru konstanti pēc savas iekārtas un datiem.