तुम्ही जड काँक्रीट रचना, छतावर कूलिंग प्लांट, हीट पंप आणि मध्यवर्ती एअर हँडलर असलेल्या पाच मजली ऑफिस इमारतीचे सुविधा व्यवस्थापक आहात. दर 15 मिनिटांनी मॉडेल बाहेरची हवा, खोलीची हवा, पृष्ठभाग आणि इमारतीचे वस्तुमान यांच्यातून वाहणारी उष्णता (ISO 13790 तासिक पद्धत), प्लांटने काय पुरवले पाहिजे, तो किती वीज ओढतो, आतले लोक किती CO₂ बाहेर टाकतात आणि त्यांना किती आराम वाटतो (PMV/PPD, ISO 7730) याची गणना करते. केवळ शैक्षणिक सिम्युलेशन — टॅरिफ आणि इमारतीचे आकडे उदाहरणात्मक आहेत, अभियांत्रिकी किंवा आर्थिक सल्ला नाही.
तुम्ही काय शिकाल
जड इमारत हळू का प्रतिसाद देते: तिची रचना उष्णता साठवते, त्यामुळे गरम होणे, थंड होणे आणि प्री-कूलिंगला मिनिटे नव्हे तर तास लागतात.
वेंटिलेशन आतला CO₂ कसा ठरवते — आणि खोली गर्दीपेक्षा सुमारे एक तास मागे का असते.
मागणी शुल्क कसे काम करते आणि सेटपॉइंट, सुरू होण्याच्या वेळा व औष्णिक साठवण लोकांना अस्वस्थ न करता पीक कसे कापतात.
सिम्युलेटर
वेळ 0 मि
✓आरामदायी (PMV −0.5…+0.5)
↓खूप थंड (PMV −0.5 खाली)
!खूप उबदार (PMV +0.5…+1)
‼गरम (PMV +1 च्या वर)
❄कूलिंग सुरू
♨हीटिंग सुरू
•सुमारे 12 लोक
नियंत्रणे
वापर मोडमध्ये प्लांट खोलीची हवा ज्या तापमानापर्यंत थंड करतो. लोक येण्यापूर्वी रचना प्री-कूल करण्यासाठी कमी करा; टॅरिफच्या पीक वेळेत वाढवा.
वापर मोडमध्ये हीट पंप खोलीची हवा ज्या तापमानावर ठेवतो. कूलिंग सेटपॉइंटपेक्षा किमान 1 °C खाली ठेवला जातो.
वापर मोड सुरू होण्याची घड्याळातली वेळ (कर्मचारी 07:30 पासून येतात, वेंटिलेशन 08:00 पासून, 18:00 ला बंद). 08:00 पूर्वी बाहेरच्या हवेचे डँपर बंद राहतात, त्यामुळे प्लांट फक्त इमारत गरम किंवा थंड करतो. वापर मोडच्या बाहेर इमारतीचे तापमान 15 आणि 30 °C दरम्यान चढ-उतार करते. सुरू करण्याचा आदेश लॅच होतो: दिवसासाठी प्लांट एकदा सुरू झाल्यावर, 18:00 नंतरपर्यंत हे बदलल्याने काहीही होत नाही.
स्थिर = 250 लोकांसाठी डिझाइन प्रवाह (2,125 L/s). मागणी-नियंत्रित = उपस्थित प्रति व्यक्ती 2.5 L/s + प्रति m² 0.3 L/s. पर्ज = 100 % बाहेरची हवा (6,000 L/s) — सर्वात कमी CO₂, पण हीटिंग किंवा कूलिंगचा खर्च सर्वाधिक.
बाहेरची हवा खोलीपेक्षा थंड असेल आणि कूलिंग हवे असेल तेव्हा कंप्रेसर चालवण्याऐवजी तिचा अधिक भाग आत घेतो (6,000 L/s पर्यंत).
कूलिंग आणि हीटिंग आउटपुट क्षमतेच्या या हिश्श्यापर्यंत मर्यादित करते. विजेचा पीक कमी करते, पण भार जास्त असेल तर खोलीचे तापमान भरकटते.
निर्देशक
बिलिंग पीक मागणी
0kW
सामान्य
अंदाजे असमाधानी (PPD)
20%
इशारा
आतला CO₂
450ppm
सामान्य
इमारतीची मागणी (15 मिनिटे)
0kW
सामान्य
औष्णिक संवेदना (PMV)
-0.84
खोलीच्या हवेचे तापमान
21.9 °C
ऑपरेटिव्ह तापमान
21.9 °C
पृष्ठभागाचे तापमान
21.9 °C
रचनेचे तापमान
22.0 °C
बाहेरचे तापमान
16.9 °C
वापरलेली वीज
0 kWh
इमारतीतील लोक
0
बाहेरची हवा
0 L/s
पुरवलेले कूलिंग
0 kW
पुरवलेले हीटिंग
0 kW
प्लांट COP
0.00
सेटपॉइंट इतका गाठला नाही
0.0 K
कल
संकट परिस्थिती
स्तर 1 · थंडीच्या दिवशी सेमिनारची गर्दी
थंड वसंत ऋतूचा दिवस आहे (सुमारे 0–6 °C). 13:00 वाजता इमारतीत एका सेमिनारसाठी सुमारे 400 पाहुणे येतात आणि 17:00 वाजता जातात — इमारतीत 210 ऐवजी सुमारे 600 लोक असतील. ऊर्जा वाया न घालवता आणि मागणीचा पीक वाढवल्याशिवाय संपूर्ण कामकाजाच्या दिवसात आतला CO₂ 1,000 ppm किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवा. वेंटिलेशन स्थिर डिझाइन प्रवाहावर सुरू आहे.
संपूर्ण कामकाजाच्या दिवसात आतला CO₂ ≤ 1,000 ppm
वापरलेली वीज ≤ 1,110 kWh
मागणी कधीही 120 kW च्या वर नको
स्तर 2 · थंड शनिवार-रविवारनंतरची सोमवारची सकाळ
सोमवार, मध्यरात्र, सरासरी −7 °C. संपूर्ण शनिवार-रविवार इमारत 15 °C च्या सेटबॅकवर ठेवली होती, त्यामुळे काँक्रीटची रचना सुमारे 14 °C वर आहे. कर्मचारी 07:30 पासून येतात. प्लांट नेहमीप्रमाणे 07:00 ला सुरू होण्याचे ठरले आहे. सकाळचा मागणी-पीक आणि ऊर्जा बिल नियंत्रणात ठेवून 08:00 पासून इमारत आरामदायी करा (PPD ≤ 10 %).
08:00 ते 12:00 या वेळेत PPD ≤ 10 %
मागणी कधीही 195 kW च्या वर नको
14:00 पर्यंत वापरलेली वीज ≤ 1,760 kWh
स्तर 3 · उन्हाळी पीक आणि मागणी शुल्क
उष्णतेच्या लाटेचा दिवस: पहाटे 24 °C, दुपारी 36 °C, प्रखर ऊन. टॅरिफचे मागणी शुल्क 13:00 ते 17:00 मधील सर्वाधिक 15-मिनिटांच्या मागणीवरून ठरते. आतले लोक आरामदायी राहतील (सरासरी PPD ≤ 9.5 %, कधीही 15 % च्या वर नाही) आणि दिवसाची वीज तुम्ही तरीही वापरली असती त्याच्या जवळपास राहील, अशा बेताने तो पीक 148 kW किंवा त्याखाली ठेवा. प्लांट 24 °C सेटपॉइंटसह 07:00 ला सुरू होतो.
13:00–17:00 दरम्यान मागणी ≤ 148 kW
कामकाजाच्या वेळेत सरासरी PPD ≤ 9.5 %
PPD कधीही 15 % च्या वर नको
वापरलेली वीज ≤ 1,920 kWh
आधार — आकड्यांमागील मॉडेल
सिम्युलेटर वापरत असलेले प्रत्येक नाते, त्याच्या स्रोतासह. गृहीतक म्हणून चिन्हांकित स्थिरांक उदाहरणादाखल कॅलिब्रेशन आहेत.
इमारत एक लहान उष्णता जाळे म्हणून: खोलीची हवा आणि आतले पृष्ठभाग साठवण करत नाहीत, काँक्रीटची रचना करते. प्रत्येक दुव्यातून उष्णता तापमान-फरकाच्या प्रमाणात वाहते.
जड इमारतीची प्रमाणित मूल्ये: रचना प्रत्येक m² फ्लोअरमागे प्रति केल्विन 260 kJ साठवते आणि खोलीच्या पृष्ठभागांशी घट्ट जोडलेली असते. अंतर्गत उष्णतेचा अर्धा भाग थेट हवेत जातो, उर्वरित आणि ऊन पृष्ठभाग व वस्तुमानावर पडतात.
फँगरचे आराम मॉडेल माणूस निर्माण करत असलेली उष्णता आणि तो संवहन, प्रारण, घाम व श्वासाद्वारे गमावत असलेली उष्णता यांचा ताळमेळ घालते. PMV 0 म्हणजे तटस्थ; ±0.5 हा नेहमीचा आरामाचा पट्टा आहे, जिथे सुमारे 10 % लोक तरीही असमाधानी असतात.
नीट मिसळलेल्या इमारतीत CO₂: आतले लोक त्यात भर घालतात, बाहेरची हवा ते सौम्य करते. पातळी C_out + N·G/Q कडे जाते आणि वेळ-स्थिरांक V/Q असतो — डिझाइन प्रवाहावर सुमारे दीड तास.
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]
अंतर्गत उष्णता: लोक, दिवे आणि ऑफिस उपकरणे; खिडक्यांतून येणारे ऊन दुपारच्या सुरुवातीला कमाल असते.
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]गृहीतक: इमारतीचा आकार, आवरण, प्लांटच्या क्षमता, उष्णता-वाढीची घनता, कार्नो अंश, फॅनची शक्ती, वेळापत्रके आणि हवामान ही सर्वसाधारण ऑफिससाठीची उदाहरणात्मक मूल्ये आहेत; उष्णता-संतुलन, आराम, वेंटिलेशन आणि CO₂ यांचे संबंध प्रकाशित सूत्रे आहेत.
बाहेर जितके गरम तितके चिलरला जास्त काम करावे लागते, हीट पंपला जितके थंड तितके — दोन्ही आदर्श (कार्नो) कार्यक्षमतेचा निश्चित अंश म्हणून मॉडेल केले आहेत.
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]गृहीतक: इमारतीचा आकार, आवरण, प्लांटच्या क्षमता, उष्णता-वाढीची घनता, कार्नो अंश, फॅनची शक्ती, वेळापत्रके आणि हवामान ही सर्वसाधारण ऑफिससाठीची उदाहरणात्मक मूल्ये आहेत; उष्णता-संतुलन, आराम, वेंटिलेशन आणि CO₂ यांचे संबंध प्रकाशित सूत्रे आहेत.
मीटर प्रत्येक 15 मिनिटांची सरासरी शक्ती नोंदवतो; मागणी शुल्क सर्वात जास्त नोंदीवर आकारले जाते, त्यामुळे एखादा एकच वाईट 15 मिनिटांचा टप्पा शुल्क ठरवतो.
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]गृहीतक: इमारतीचा आकार, आवरण, प्लांटच्या क्षमता, उष्णता-वाढीची घनता, कार्नो अंश, फॅनची शक्ती, वेळापत्रके आणि हवामान ही सर्वसाधारण ऑफिससाठीची उदाहरणात्मक मूल्ये आहेत; उष्णता-संतुलन, आराम, वेंटिलेशन आणि CO₂ यांचे संबंध प्रकाशित सूत्रे आहेत.
प्री-कूलिंग रात्री काँक्रीटमध्ये 'थंडावा' साठवते, जेव्हा चिलर कार्यक्षम असतो आणि मागणी कमी असते; दुपारी थंड रचना प्लांटला अन्यथा काढावी लागली असती ती उष्णता शोषून घेते.
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]
इष्टतम सुरुवात: रचना आणि हवामान जितके थंड तितकी सेटबॅकमधून पुनर्प्राप्ती लांब होते, त्यामुळे प्लांटला तितके लवकर सुरू व्हावे लागते.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
मॉडेल वापरत असलेले इतर कार्यान्वयन स्थिरांक.
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 metगृहीतक: इमारतीचा आकार, आवरण, प्लांटच्या क्षमता, उष्णता-वाढीची घनता, कार्नो अंश, फॅनची शक्ती, वेळापत्रके आणि हवामान ही सर्वसाधारण ऑफिससाठीची उदाहरणात्मक मूल्ये आहेत; उष्णता-संतुलन, आराम, वेंटिलेशन आणि CO₂ यांचे संबंध प्रकाशित सूत्रे आहेत.
यादृच्छिकता: सीड असलेला mulberry32 जनरेटर; वापरलेली वितरणे — एकसमान, घातीय (व्यस्त CDF), सामान्य (Box–Muller), पॉइसन (Knuth). सीड दाखवला जातो आणि शेअर करता येतो.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989