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

Симулатор

Време 0 мин
00:00 · Температура на воздухот во просторијата 21,9 °C · Топлинска сензација (PMV) -0,84 · Предвидени незадоволни (PPD) 20% · Внатрешен CO₂ 450 ppm · Побарувачка на зградата (15 min) 0 kW · Фактурирана врвна моќност 0 kW · Луѓе во зградата 0■Постројката е исклученаCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Зададена вредност за ладење 24,0 °CЗададена вредност за греење 21,0 °CВреме на старт на постројката 7,0 hНадворешен воздух 0 L/sФиксен (проектен проток)🌡 16,9 °C → 21,9 °CТемпература на површините 21,9 °CCO₂ 450 ppmПобарувачка на зградата (15 min) 0 kW│ = Фактурирана врвна моќност 0 kWПотрошена електрична енергија 0 kWhТоплинска сензација (PMV) -0,84Предвидени незадоволни (PPD) 20%Луѓе во зградата 0
  • 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 просторијата21,9 °C
Оперативна температура21,9 °C
Температура на површините21,9 °C
Температура на структурата22,0 °C
Надворешна температура16,9 °C
Потрошена електрична енергија0 kWh
Луѓе во зградата0
Надворешен воздух0 L/s
Испорачано ладење0 kW
Испорачано греење0 kW
COP на постројката0,00
Зададената вредност не е постигната за0,0 K

Тренд

Фактурирана врвна моќност: — kW4000

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.
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]
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.
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]
Секој кубен метар в секунда надворешен воздух носи 1,2 kW по келвин разлика меѓу внатре и надвор.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
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.
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]
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.
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 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.

Извори

  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

Кој го работи ова професионално

Едукативен модел — не за оперативни одлуки. Вистинските објекти секоја константа ја калибрираат според сопствената опрема и податоци.