🏢 Недвижности — управување со канцелариска зграда Модел во живо
Вие сте управник на објектот на петкатна канцелариска зграда со тешка бетонска структура, ладилна постројка на покривот, топлинска пумпа и централна клима-комора. На секои 15 минути моделот пресметува каква топлина тече меѓу надворешниот воздух, воздухот во просторијата, површините и масата на зградата (часовниот метод ISO 13790), што мора да обезбеди постројката, колку струја троши, колку CO₂ издишуваат присутните и колку удобно се чувствуваат (PMV/PPD, ISO 7730). Само образовна симулација — тарифните и податоците за зградата се илустративни, а не инженерски или финансиски совет.
Што ќе научите
Зошто тешка зграда реагира бавно: нејзината структура складира топлина, па загревањето, изладувањето и претходното ладење траат часови, а не минути.
Како вентилацијата го одредува внатрешниот CO₂ — и зошто просторијата заостанува зад бројот на луѓе за околу еден час.
Како работи таксата за врвна моќност и како зададените вредности, времињата на старт и топлинското складирање го сечат врвот без луѓето да се чувствуваат неудобно.
Симулатор
Време 0 мин
✓Удобно (PMV −0,5…+0,5)
↓Премногу ладно (PMV под −0,5)
!Премногу топло (PMV +0,5…+1)
‼Жешко (PMV над +1)
❄Ладење
♨Греење
•Околу 12 луѓе
Контроли
Температура на воздухот во просторијата до која постројката лади во режим на користење. Намалете пред доаѓањето на луѓето за претходно да се излади структурата; зголемете за време на тарифниот врв.
Температура на воздухот во просторијата што ја одржува топлинската пумпа во режим на користење. Секогаш најмалку 1 °C под зададената вредност за ладење.
Час кога започнува режимот на користење (вработените доаѓаат од 07:30, вентилацијата од 08:00, крај во 18:00). Пред 08:00 клапните за надворешен воздух остануваат затворени, па постројката само ја загрева или лади зградата. Надвор од режимот на користење температурата во зградата слободно се движи меѓу 15 и 30 °C. Командата за старт се заклучува: откако постројката еднаш ќе стартува за денот, менувањето на ова нема ефект до по 18:00.
Фиксен = проектен проток за 250 луѓе (2125 L/s). Според потреба = 2,5 L/s по присутно лице + 0,3 L/s по m². Испирање = 100 % надворешен воздух (6000 L/s) — најнизок CO₂, највисок трошок за греење или ладење.
Кога надворешниот воздух е поладен од просторијата и е потребно ладење, внесува повеќе од него (до 6000 L/s) наместо да работи компресорот.
Ја ограничува излезната моќност за ладење и греење на овој дел од капацитетот. Го намалува електричниот врв, но просторијата отстапува од зададената вредност ако оптоварувањето е поголемо.
Показатели
Фактурирана врвна моќност
0kW
нормално
Предвидени незадоволни (PPD)
20%
предупредување
Внатрешен CO₂
450ppm
нормално
Побарувачка на зградата (15 min)
0kW
нормално
Топлинска сензација (PMV)
-0,84
Температура на воздухот во просторијата
21,9 °C
Оперативна температура
21,9 °C
Температура на површините
21,9 °C
Температура на структурата
22,0 °C
Надворешна температура
16,9 °C
Потрошена електрична енергија
0 kWh
Луѓе во зградата
0
Надворешен воздух
0 L/s
Испорачано ладење
0 kW
Испорачано греење
0 kW
COP на постројката
0,00
Зададената вредност не е постигната за
0,0 K
Тренд
Кризни сценарија
Ниво 1 · Толпа на семинар во студен ден
Студен пролетен ден (околу 0–6 °C). Во 13:00 околу 400 гости пристигнуваат на семинар во зградата и заминуваат во 17:00 — во зградата ќе има околу 600 луѓе наместо 210. Држете го внатрешниот CO₂ на или под 1000 ppm цел работен ден, без залудно трошење енергија и без зголемување на врвот на побарувачката. Вентилацијата работи на фиксен проектен проток.
Внатрешен CO₂ ≤ 1000 ppm цел работен ден
Потрошена електрична енергија ≤ 1110 kWh
Побарувачката никогаш над 120 kW
Ниво 2 · Понеделничко утро по студен викенд
Понеделник, полноќ, просечно −7 °C. Целиот викенд зградата беше држена на режим на спуштање од 15 °C, па бетонската структура е на околу 14 °C. Вработените пристигнуваат од 07:30. Постројката е закажана да стартува во 07:00 како и обично. Направете зградата удобна од 08:00 (PPD ≤ 10 %), а утринскиот врв на побарувачката и сметката за енергија држете ги под контрола.
PPD ≤ 10 % од 08:00 до 12:00
Побарувачката никогаш над 195 kW
Потрошена електрична енергија ≤ 1760 kWh до 14:00
Ниво 3 · Летен врв и таксата за врвна моќност
Ден на топлотен бран: 24 °C во зори, 36 °C попладне, силно сонце. Таксата за врвна моќност од тарифата ја определува највисоката 15-минутна побарувачка меѓу 13:00 и 17:00. Држете го тој врв на или под 148 kW додека присутните остануваат удобно (просечен PPD ≤ 9,5 %, никогаш над 15 %), а потрошувачката на струја за денот да остане блиску до онаа што инаку би ја користеле. Постројката стартува во 07:00 со зададена вредност од 24 °C.
Побарувачка ≤ 148 kW од 13:00 до 17:00
Просечен PPD ≤ 9,5 % во работно време
PPD никогаш над 15 %
Потрошена електрична енергија ≤ 1920 kWh
Основа — моделот зад бројките
Секоја релација што ја користи симулаторот, со својот извор. Константите означени како претпоставки се илустративни калибрации.
Зградата како мала топлинска мрежа: воздухот во просторијата и внатрешните површини немаат складирање, бетонската структура има. Топлината тече низ секоја врска пропорционално на температурната разлика.
Стандардни вредности за тешка зграда: структурата складира 260 kJ по келвин за секој m² под и тесно е поврзана со површините на просторијата. Половина од внатрешната топлина оди директно во воздухот, а остатокот и сонцето паѓаат на површините и масата.
Фангеровиот модел на комфор ја балансира топлината што ја создава човекот со онаа што ја губи со конвекција, зрачење, пот и дишење. PMV 0 е неутрално; ±0,5 е вообичаениот појас на комфор, каде што сè уште околу 10 % се незадоволни.
Постапка за стапка на вентилација за канцеларии: еден дел по лице, еден дел по површина на подот. Контролата според потреба ги следи луѓето што навистина се присутни.
CO₂ во добро измешана зграда: го додаваат присутните, надворешниот воздух го разредува. Нивото се стреми кон C_out + N·G/Q со временска константа V/Q — околу еден час и половина при проектен проток.
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]
Внатрешна топлина: луѓе, светла и канцелариска опрема; сончевото зрачење низ прозорците достигнува врв рано попладне.
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]Претпоставка: големината на зградата, обвивката, капацитетите на постројката, густините на топлински добивки, Карноовиот удел, моќноста на вентилаторите, распоредите и времето се илустративни вредности за општа канцеларија; релациите за топлинскиот биланс, комфорот, вентилацијата и CO₂ се објавените.
Чилерот работи потешко што е потопло надвор, топлинската пумпа — што е поладно; и двете се моделирани како фиксен удел од идеалната (Карноова) ефикасност.
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]Претпоставка: големината на зградата, обвивката, капацитетите на постројката, густините на топлински добивки, Карноовиот удел, моќноста на вентилаторите, распоредите и времето се илустративни вредности за општа канцеларија; релациите за топлинскиот биланс, комфорот, вентилацијата и CO₂ се објавените.
Мерачот ја бележи просечната моќност на секои 15 минути; таксата за врвна моќност го наплаќа највисокиот, така што еден лош четврт час ја определува таксата.
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]Претпоставка: големината на зградата, обвивката, капацитетите на постројката, густините на топлински добивки, Карноовиот удел, моќноста на вентилаторите, распоредите и времето се илустративни вредности за општа канцеларија; релациите за топлинскиот биланс, комфорот, вентилацијата и CO₂ се објавените.
Претходното ладење складира „студ“ во бетонот преку ноќ, кога чилерот е ефикасен, а побарувачката мала; попладне изладената структура апсорбира топлина што постројката инаку би ја отстранила.
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]
Оптимален старт: колку се поладни структурата и времето, толку подолго трае опоравувањето од режимот на спуштање, па постројката мора да стартува толку порано.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Други работни константи што ги користи моделот.
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 metПретпоставка: големината на зградата, обвивката, капацитетите на постројката, густините на топлински добивки, Карноовиот удел, моќноста на вентилаторите, распоредите и времето се илустративни вредности за општа канцеларија; релациите за топлинскиот биланс, комфорот, вентилацијата и CO₂ се објавените.
Случајност: генератор mulberry32 со зрно; користени распределби — рамномерна, експоненцијална (инверзна CDF), нормална (Box–Muller), Поасонова (Knuth). Зрното е прикажано и може да се сподели.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989