Үл хөдлөх хөрөнгө — оффисын барилгын ашиглалт Бодит загвар

Та хүнд бетон бүтэцтэй, дээвэр дээрээ хөргөлтийн станц, дулааны насос, төвлөрсөн агаар боловсруулагчтай таван давхар оффисын барилгын байгууламжийн менежер юм. 15 минут тутамд загвар гаднын агаар, өрөөний агаар, гадаргуу ба барилгын массын хооронд урсах дулаан (ISO 13790 цагийн арга), станцын нийлүүлэх ёстой хэмжээ, түүний татах цахилгаан, дотор байгаа хүмүүсийн амьсгалах CO₂-ын хэмжээ, тэдний мэдрэх тав тухыг (PMV/PPD, ISO 7730) тооцоолно. Зөвхөн боловсролын симуляци — тариф ба барилгын тоонууд нь жишээ, инженерийн эсвэл санхүүгийн зөвлөгөө биш.

Та юу сурах вэ

Симулятор

Цаг 0 мин
00:00 · Өрөөний агаарын температур 21.9 °C · Дулааны мэдрэмж (PMV) -0.84 · Таамагласан сэтгэл ханамжгүй (PPD) 20% · Дотоод CO₂ 450 ppm · Барилгын эрэлт (15 мин) 0 kW · Тооцооны оргил эрэлт 0 kW · Барилга дахь хүмүүс 0■Станц унтарсанCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Хөргөлтийн тохируулга 24.0 °CХалаалтын тохируулга 21.0 °CСтанц эхлэх цаг 7.0 hГаднын агаар 0 L/sТогтмол (зураг төслийн урсгал)🌡 16.9 °C → 21.9 °CГадаргуугийн температур 21.9 °CCO₂ 450 ppmБарилгын эрэлт (15 мин) 0 kW│ = Тооцооны оргил эрэлт 0 kWХэрэглэсэн цахилгаан 0 kWhДулааны мэдрэмж (PMV) -0.84Таамагласан сэтгэл ханамжгүй(PPD) 20% · Барилга дахь хүмүүс 0
  • Тав тухтай (PMV −0.5…+0.5)
  • Хэт сэрүүн (PMV −0.5-аас доош)
  • Хэт дулаан (PMV +0.5…+1)
  • Халуун (PMV +1-ээс дээш)
  • Хөргөж байна
  • Халааж байна
  • Ойролцоогоор 12 хүн

Удирдлага

Ашиглалтын горимд станц өрөөний агаарыг хөргөх температур. Хүмүүс ирэхээс өмнө бүтцийг урьдчилан хөргөхийн тулд бууруул; тарифын оргил цагт өсгө.

Ашиглалтын горимд дулааны насос өрөөний агаарыг барих температур. Хөргөлтийн тохируулгаас дор хаяж 1 °C доогуур байлгана.

Ашиглалтын горим эхлэх цаг (ажилтнууд 07:30-аас ирнэ, агааржуулалт 08:00-аас, 18:00 цагт зогсоно). 08:00-ээс өмнө гаднын агаарын хаалтууд хаалттай байх тул станц зөвхөн барилгыг халаах эсвэл хөргөнө. Ашиглалтын горимоос гадуур барилгын температур 15-аас 30 °C хооронд хэлбэлзэнэ. Эхлүүлэх тушаал түгжигдэнэ: станц тухайн өдөр нэг удаа эхэлсний дараа үүнийг өөрчилсөн ч 18:00 хүртэл юу ч өөрчлөгдөхгүй.

Тогтмол = 250 хүнд зориулсан зураг төслийн урсгал (2 125 L/s). Эрэлтээр удирдах = байгаа хүн тутамд 2.5 L/s + m² тутамд 0.3 L/s. Purge = 100 % гаднын агаар (6 000 L/s) — CO₂ хамгийн бага, харин халаалт эсвэл хөргөлтийн зардал хамгийн их.

Гаднын агаар өрөөнөөс сэрүүн, хөргөлт хэрэгтэй үед компрессор ажиллуулахын оронд гаднын агаарыг илүү их оруулна (6 000 L/s хүртэл).

Хөргөлт, халаалтын гаралтыг чадлын энэ хувьд хязгаарлана. Цахилгааны оргилыг бууруулна, гэхдээ ачаалал илүү их бол өрөөний температур хэлбэлзэнэ.

Үзүүлэлт

Тооцооны оргил эрэлт
0kW
хэвийн
Таамагласан сэтгэл ханамжгүй (PPD)
20%
анхааруулга
Дотоод CO₂
450ppm
хэвийн
Барилгын эрэлт (15 мин)
0kW
хэвийн
Дулааны мэдрэмж (PMV)-0.84
Өрөөний агаарын температур21.9 °C
Үйлчилгээний температур21.9 °C
Гадаргуугийн температур21.9 °C
Бүтцийн температур22.0 °C
Гаднын температур16.9 °C
Хэрэглэсэн цахилгаан0 kWh
Барилга дахь хүмүүс0
Гаднын агаар0 L/s
Нийлүүлсэн хөргөлт0 kW
Нийлүүлсэн халаалт0 kW
Станцын COP0.00
Тохируулгад хүрээгүй зөрүү0.0 K

Хандлага

Тооцооны оргил эрэлт: — kW4000

Хямралын хувилбарууд

Түвшин 1 · Хүйтэн өдрийн семинарын олон хүн

Хүйтэн хаврын өдөр (ойролцоогоор 0–6 °C). 13:00 цагт семинарт ойролцоогоор 400 зочин барилгад ирж, 17:00 цагт явна — барилгад 210-ын оронд ойролцоогоор 600 хүн байна. Энерги үрэхгүйгээр, эрэлтийн оргилыг өсгөлгүйгээр ажлын өдрийн турш дотоод CO₂-ыг 1 000 ppm эсвэл түүнээс доош байлга. Агааржуулалт тогтмол зураг төслийн урсгалтай ажиллаж байна.

  • Ажлын өдрийн турш дотоод CO₂ ≤ 1 000 ppm
  • Хэрэглэсэн цахилгаан ≤ 1 110 kWh
  • Эрэлт хэзээ ч 120 kW-аас дээш гарахгүй

Түвшин 2 · Хүйтэн амралтын дараах даваа гарагийн өглөө

Даваа гараг, шөнө дунд, дунджаар −7 °C. Амралтын өдрүүдэд барилга 15 °C-ийн бууруулсан горимд байсан тул бетон бүтэц ойролцоогоор 14 °C байна. Ажилтнууд 07:30-аас ирнэ. Станцыг ердийнхөөрөө 07:00 цагт эхлүүлэхээр хуваарилсан. Өглөөний эрэлтийн оргил ба эрчим хүчний тооцоог хяналтад байлгаж, 08:00-аас барилгыг тав тухтай болго (PPD ≤ 10 %).

  • 08:00–12:00 цагт PPD ≤ 10 %
  • Эрэлт хэзээ ч 195 kW-аас дээш гарахгүй
  • 14:00 гэхэд хэрэглэсэн цахилгаан ≤ 1 760 kWh

Түвшин 3 · Зуны оргил ба эрэлтийн төлбөр

Халуун долгионы өдөр: үүрээр 24 °C, үдээс хойш 36 °C, хүчтэй нар. Тарифын эрэлтийн төлбөрийг 13:00–17:00 цагийн хоорондох хамгийн өндөр 15 минутын эрэлт тодорхойлно. Хүмүүс тав тухтай байх (дундаж PPD ≤ 9.5 %, хэзээ ч 15 %-иас дээш биш) бөгөөд өдрийн цахилгаан ямар ч тохиолдолд хэрэглэх хэмжээнд ойр байх нөхцөлд тэр оргилыг 148 kW эсвэл түүнээс доош байлга. Станц 24 °C тохируулгатайгаар 07:00 цагт эхэлнэ.

  • 13:00–17:00 цагт эрэлт ≤ 148 kW
  • Ажлын цагт дундаж PPD ≤ 9.5 %
  • PPD хэзээ ч 15 %-иас дээш гарахгүй
  • Хэрэглэсэн цахилгаан ≤ 1 920 kWh

Үндэслэл — тоонуудын цаадах загвар

Симуляторын ашигладаг холбоос бүрийг эх сурвалжтай нь үзүүллээ. Таамаглал гэж тэмдэглэсэн тогтмолууд нь жишээ тохируулга юм.

Барилга бяцхан дулааны сүлжээ мэт: өрөөний агаар ба дотоод гадаргууд хуримтлал байхгүй, бетон бүтцэд байна. Дулаан холбоос бүрээр температурын зөрүүтэй хувь тэнцүү урсана.
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]
Хүнд барилгын стандарт утгууд: бүтэц шалны m² тутамд кельвин тутамд 260 kJ хуримтлуулах бөгөөд өрөөний гадаргуутай нягт холбогдсон. Дотоод дулааны хагас нь шууд агаарт орж, үлдсэн хэсэг ба нарны дулаан гадаргуу, массад очно.
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]
Гаднын агаарын секунд тутмын шоо метр бүр дотор ба гадаа хоорондын температурын зөрүүний кельвин тутамд 1.2 kW зөөнө.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Фангерийн тав тухтай байдлын загвар хүний үүсгэх дулааныг конвекц, цацраг, хөлс, амьсгалаар алдах дулаантай тэнцвэржүүлнэ. PMV 0 бол төвийг сахисан; ±0.5 нь ердийн тав тухтай муж бөгөөд тэнд ойролцоогоор 10 % нь хэвээр сэтгэл ханамжгүй байна.
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]
Оффисын агааржуулалтын хурдны журам: нэг хэсэг хүн тутамд, нэг хэсэг шалны талбайд. Эрэлтийн удирдлага бодитоор байгаа хүмүүсийг дага.
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]
Сайн холилдсон барилга дахь CO₂: дотор байгаа хүмүүс нэмж, гаднын агаар шингэлнэ. Түвшин C_out + N·G/Q рүү тэмүүлж, хугацааны тогтмол нь V/Q — зураг төслийн урсгалд ойролцоогоор нэг цаг хагас.
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]
Дотоод дулаан: хүмүүс, гэрэл, оффисын тоног төхөөрөмж; цонхоор орох нарны дулаан үдээс хойш эрт оргилдоо хүрнэ.
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]Таамаглал: барилгын хэмжээ, гадна бүрхүүл, станцын чадал, дулаан ялгаралтын нягт, Карногийн хэсэг, сэнсний чадал, хуваарь, цаг агаар нь ердийн оффисын жишээ утгууд; дулааны тэнцэл, тав тухтай байдал, агааржуулалт, CO₂-ын хамаарлууд нь нийтлэгдсэн хамаарлууд юм.
Гадаа хэдий халуун байна, чиллер төдий их ажиллана; дулааны насос хэдий хүйтэн байна төдий их — хоёуланг нь хамгийн тохиромжтой (Карногийн) үр ашгийн тогтмол хэсэг гэж загварчилсан.
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]Таамаглал: барилгын хэмжээ, гадна бүрхүүл, станцын чадал, дулаан ялгаралтын нягт, Карногийн хэсэг, сэнсний чадал, хуваарь, цаг агаар нь ердийн оффисын жишээ утгууд; дулааны тэнцэл, тав тухтай байдал, агааржуулалт, CO₂-ын хамаарлууд нь нийтлэгдсэн хамаарлууд юм.
Тоолуур 15 минут тутмын дундаж чадлыг бүртгэнэ; эрэлтийн төлбөр хамгийн өндрөөр тооцогдох тул ганц муу 15 минут төлбөрийг тодорхойлно.
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]Таамаглал: барилгын хэмжээ, гадна бүрхүүл, станцын чадал, дулаан ялгаралтын нягт, Карногийн хэсэг, сэнсний чадал, хуваарь, цаг агаар нь ердийн оффисын жишээ утгууд; дулааны тэнцэл, тав тухтай байдал, агааржуулалт, CO₂-ын хамаарлууд нь нийтлэгдсэн хамаарлууд юм.
Урьдчилан хөргөх нь шөнө, чиллер үр ашигтай, эрэлт бага үед бетонд "хүйтэн" хуримтлуулна; үдээс хойш сэрүүн бүтэц станцын өөрөөр зайлуулах байсан дулааныг шингээнэ.
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]
Оновчтой эхлүүлэлт: бүтэц ба цаг агаар хэдий хүйтэн байна, бууруулсан горимоос сэргэх хугацаа төдий урт тул станц төдий эрт эхлэх ёстой.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Загварын ашигладаг бусад ажиллагааны тогтмолууд.
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 metТаамаглал: барилгын хэмжээ, гадна бүрхүүл, станцын чадал, дулаан ялгаралтын нягт, Карногийн хэсэг, сэнсний чадал, хуваарь, цаг агаар нь ердийн оффисын жишээ утгууд; дулааны тэнцэл, тав тухтай байдал, агааржуулалт, CO₂-ын хамаарлууд нь нийтлэгдсэн хамаарлууд юм.

Санамсаргүй байдал: seed-тэй mulberry32 генератор; ашигласан тархалтууд — жигд, экспоненциал (урвуу CDF), хэвийн (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed харагдах бөгөөд хуваалцаж болно.

Эх сурвалж

  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

Үүнийг мэргэжлээр хэн хийдэг

Боловсролын загвар — үйл ажиллагааны шийдвэрт зориулаагүй. Бодит байгууламжууд тогтмол бүрийг өөрийн тоног төхөөрөмж, өгөгдөлд тохируулдаг.