Proprjetà immobbli — operat ta' bini ta' uffiċċji Mudell ħaj

Int il-maniġer tal-faċilità ta' bini ta' uffiċċji ta' ħames sulari b'struttura tqila tal-konkrit, impjant tat-tkessiħ fuq is-saqaf, pompa tas-sħana u unità ċentrali tal-arja. Kull 15-il minuta l-mudell jikkalkula s-sħana li tgħaddi bejn l-arja minn barra, l-arja tal-kamra, l-uċuħ u l-massa tal-bini (il-metodu bis-siegħa ISO 13790), x'għandu jipprovdi l-impjant, l-elettriku li jinqeda bih, kemm CO₂ jinfaħ l-okkupanti u kemm iħossuhom komdi (PMV/PPD, ISO 7730). Simulazzjoni edukattiva biss — iċ-ċifri tat-tariffa u tal-bini huma illustrattivi, mhux parir tal-inġinerija jew finanzjarju.

X'se titgħallem

Simulatur

Ħin 0 min
00:00 · Temperatura tal-arja tal-kamra 21.9 °C · Sensazzjoni termali (PMV) -0.84 · Mistennija mhux sodisfatti (PPD) 20% · CO₂ ta' ġewwa 450 ppm · Domanda tal-bini (15 min) 0 kW · Domanda ta' quċċata tal-fatturar 0 kW · Nies fil-bini 0■Impjant mitfiCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Setpoint tat-tkessiħ 24.0 °CSetpoint tat-tisħin 21.0 °CĦin tal-bidu tal-impjant 7.0 hArja minn barra 0 L/s · Fiss (fluss tad-disinn)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · Temperatura tal-uċuħ 21.9 °CCO₂ 450 ppmDomanda tal-bini (15 min) 0 kW│ = Domanda ta' quċċata tal-fatturar 0 kWElettriku użat 0 kWhSensazzjoni termali (PMV) -0.84Mistennija mhux sodisfatti (PPD) 20%Nies fil-bini 0
  • Komdu (PMV −0.5…+0.5)
  • Kiesaħ wisq (PMV taħt −0.5)
  • Sħun wisq (PMV +0.5…+1)
  • Sħun (PMV 'il fuq minn +1)
  • Tkessiħ
  • Tisħin
  • Madwar 12-il persuna

Kontrolli

It-temperatura tal-arja tal-kamra li għaliha l-impjant ikessaħ waqt il-modalità ta' użu. Niżżilha qabel jaslu n-nies biex tkessaħ minn qabel l-istruttura; għolliha waqt il-quċċata tat-tariffa.

It-temperatura tal-arja tal-kamra li l-pompa tas-sħana żżomm fil-modalità ta' użu. Dejjem mill-inqas 1 °C taħt is-setpoint tat-tkessiħ.

Is-siegħa meta tibda l-modalità ta' użu (l-impjegati jaslu minn 07:30, il-ventilazzjoni minn 08:00, tieqaf fit-18:00). Qabel 08:00 id-dampers tal-arja minn barra jibqgħu magħluqin, għalhekk l-impjant biss isaħħan jew ikessaħ il-bini. Barra mill-modalità ta' użu l-bini jvarja liberament bejn 15 u 30 °C. L-ordni tal-bidu tinqafel: ladarba l-impjant ikun beda għal dak in-nhar, bidla f'dan ma tagħmel xejn sa wara t-18:00.

Fiss = fluss tad-disinn għal 250 persuna (2,125 L/s). Ikkontrollat mid-domanda = 2.5 L/s għal kull persuna preżenti + 0.3 L/s għal kull m². Purge = 100 % arja minn barra (6,000 L/s) — l-inqas CO₂, l-ogħla spiża ta' tisħin jew tkessiħ.

Meta l-arja ta' barra tkun aktar friska mill-kamra u jkun hemm bżonn tkessiħ, daħħal aktar minnha (sa 6,000 L/s) minflok ma tħaddem il-kompressur.

Jillimita l-ħruġ tat-tkessiħ u tat-tisħin għal din il-proporzjon tal-kapaċità. Inaqqas il-quċċata elettrika, imma l-kamra tiddevja mis-setpoint jekk it-tagħbija tkun akbar.

Indikaturi

Domanda ta' quċċata tal-fatturar
0kW
normali
Mistennija mhux sodisfatti (PPD)
20%
twissija
CO₂ ta' ġewwa
450ppm
normali
Domanda tal-bini (15 min)
0kW
normali
Sensazzjoni termali (PMV)-0.84
Temperatura tal-arja tal-kamra21.9 °C
Temperatura operattiva21.9 °C
Temperatura tal-uċuħ21.9 °C
Temperatura tal-istruttura22.0 °C
Temperatura ta' barra16.9 °C
Elettriku użat0 kWh
Nies fil-bini0
Arja minn barra0 L/s
Tkessiħ ipprovdut0 kW
Tisħin ipprovdut0 kW
COP tal-impjant0.00
Setpoint mhux milħuq b'0.0 K

Xejra

Domanda ta' quċċata tal-fatturar: — kW4000

Xenarji ta' kriżi

Livell 1 · Folla ta' seminar f'jum kiesaħ

Jum kiesaħ tar-rebbiegħa (madwar 0–6 °C). Fl-13:00 jaslu madwar 400 mistieden għal seminar fil-bini u jitilqu fis-17:00 — id-dar ikollha madwar 600 persuna minflok 210. Żomm is-CO₂ ta' ġewwa f'jew taħt 1,000 ppm tul il-jum tax-xogħol, mingħajr ma taħli l-enerġija jew tgħolli l-quċċata tad-domanda. Il-ventilazzjoni hija fuq fluss tad-disinn fiss.

  • CO₂ ta' ġewwa ≤ 1,000 ppm tul il-jum tax-xogħol
  • Elettriku użat ≤ 1,110 kWh
  • Id-domanda qatt ma taqbeż 120 kW

Livell 2 · Filgħodu tat-Tnejn wara weekend kiesaħ

It-Tnejn, nofsillejl, medja ta' −7 °C. Tul il-weekend kollu l-bini nżamm fuq is-setback tiegħu ta' 15 °C, għalhekk l-istruttura tal-konkrit hija madwar 14 °C. L-impjegati jaslu minn 07:30. L-impjant huwa skedat jibda fis-07:00 bħas-soltu. Agħmel il-bini komdu minn 08:00 (PPD ≤ 10 %) filwaqt li żżomm taħt kontroll il-quċċata tad-domanda tas-sebħ u l-kont tal-enerġija.

  • PPD ≤ 10 % minn 08:00 sa 12:00
  • Id-domanda qatt ma taqbeż 195 kW
  • Elettriku użat ≤ 1,760 kWh sa 14:00

Livell 3 · Quċċata tas-sajf u l-ħlas tad-domanda

Jum ta' mewġa ta' sħana: 24 °C fil-fjakk, 36 °C waranofsinhar, xemx qawwija. Il-ħlas tad-domanda tat-tariffa huwa stabbilit mill-ogħla domanda ta' 15-il minuta bejn 13:00 u 17:00. Żomm dik il-quċċata f'jew taħt 148 kW filwaqt li l-okkupanti jibqgħu komdi (PPD medju ≤ 9.5 %, qatt aktar minn 15 %) u l-elettriku tal-jum jibqa' qrib dak li kont tuża xorta waħda. L-impjant jibda fis-07:00 b'setpoint ta' 24 °C.

  • Domanda ≤ 148 kW matul 13:00–17:00
  • PPD medju ≤ 9.5 % fis-sigħat tax-xogħol
  • PPD qatt aktar minn 15 %
  • Elettriku użat ≤ 1,920 kWh

Bażi — il-mudell wara n-numri

Kull relazzjoni li juża s-simulatur, bis-sors tagħha. Il-kostanti mmarkati bħala assunzjonijiet huma kalibrazzjonijiet illustrattivi.

Il-bini bħala netwerk żgħir tas-sħana: l-arja tal-kamra u l-uċuħ ta' ġewwa m'għandhomx ħażna, l-istruttura tal-konkrit għandha. Is-sħana tgħaddi minn kull rabta proporzjonalment mad-differenza fit-temperatura.
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]
Valuri standard għal bini tqil: l-istruttura taħżen 260 kJ għal kull kelvin għal kull m² ta' art u hija marbuta mill-qrib mal-uċuħ tal-kamra. Nofs is-sħana interna tmur direttament fl-arja, il-bqija u x-xemx jaqgħu fuq l-uċuħ u l-massa.
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]
Kull metru kubu fis-sekonda ta' arja minn barra jġorr 1.2 kW għal kull kelvin ta' differenza bejn ġewwa u barra.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Il-mudell tal-kumdità ta' Fanger jibbilanċja s-sħana li tipproduċi persuna ma' dik li titlef bil-konvezzjoni, ir-radjazzjoni, l-għaraq u n-nifs. PMV 0 huwa newtrali; ±0.5 huwa l-faxxa tas-soltu tal-kumdità, fejn madwar 10 % għadhom mhux sodisfatti.
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]
Proċedura tar-rata tal-ventilazzjoni għall-uffiċċji: parti waħda għal kull persuna, parti waħda għal kull erja tal-art. Il-kontroll tad-domanda isegwi n-nies li verament ikunu preżenti.
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 f'bini mħallat tajjeb: l-okkupanti jżidu, l-arja minn barra ttaffih. Il-livell imur lejn C_out + N·G/Q b'kostanti tal-ħin V/Q — madwar siegħa u nofs fil-fluss tad-disinn.
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]
Sħana interna: nies, dwal u tagħmir tal-uffiċċju; ix-xemx mit-twieqi tilħaq il-quċċata kmieni wara nofsinhar.
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]Assunzjoni: id-daqs tal-bini, l-envelope, il-kapaċitajiet tal-impjant, id-densitajiet tal-qligħ tas-sħana, il-frazzjoni ta' Carnot, il-qawwa tal-fans, l-iskedi u t-temp huma valuri illustrattivi għal uffiċċju ġeneriku; ir-relazzjonijiet tal-bilanċ tas-sħana, tal-kumdità, tal-ventilazzjoni u tas-CO₂ huma dawk ippubblikati.
Chiller jaħdem iktar kemm tkun aktar sħuna barra, pompa tas-sħana kemm tkun aktar kesħana — it-tnejn immudellati bħala frazzjoni fissa tal-effiċjenza ideali (Carnot).
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]Assunzjoni: id-daqs tal-bini, l-envelope, il-kapaċitajiet tal-impjant, id-densitajiet tal-qligħ tas-sħana, il-frazzjoni ta' Carnot, il-qawwa tal-fans, l-iskedi u t-temp huma valuri illustrattivi għal uffiċċju ġeneriku; ir-relazzjonijiet tal-bilanċ tas-sħana, tal-kumdità, tal-ventilazzjoni u tas-CO₂ huma dawk ippubblikati.
Il-meter jirreġistra l-qawwa medja ta' kull 15-il minuta; ħlas tad-domanda jiffattura l-ogħla waħda, għalhekk kwart ta' siegħa ħażin wieħed jistabbilixxi l-ħlas.
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]Assunzjoni: id-daqs tal-bini, l-envelope, il-kapaċitajiet tal-impjant, id-densitajiet tal-qligħ tas-sħana, il-frazzjoni ta' Carnot, il-qawwa tal-fans, l-iskedi u t-temp huma valuri illustrattivi għal uffiċċju ġeneriku; ir-relazzjonijiet tal-bilanċ tas-sħana, tal-kumdità, tal-ventilazzjoni u tas-CO₂ huma dawk ippubblikati.
It-tkessiħ minn qabel jaħżen “kesħa” fil-konkrit matul il-lejl, meta ċ-chiller ikun effiċjenti u d-domanda baxxa; waranofsinhar l-istruttura mkessħa tassorbi s-sħana li altrimenti l-impjant kien ikollu jneħħi.
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]
Bidu ottimali: kemm l-istruttura u t-temp ikunu aktar kesħin, iktar idum l-irkupru mis-setback, u għalhekk l-impjant irid jibda daqshekk iktar kmieni.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Kostanti operazzjonali oħra użati mill-mudell.
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 metAssunzjoni: id-daqs tal-bini, l-envelope, il-kapaċitajiet tal-impjant, id-densitajiet tal-qligħ tas-sħana, il-frazzjoni ta' Carnot, il-qawwa tal-fans, l-iskedi u t-temp huma valuri illustrattivi għal uffiċċju ġeneriku; ir-relazzjonijiet tal-bilanċ tas-sħana, tal-kumdità, tal-ventilazzjoni u tas-CO₂ huma dawk ippubblikati.

Każwalità: ġeneratur mulberry32 b'seed; distribuzzjonijiet użati — uniformi, esponenzjali (CDF invers), normali (Box–Muller), Poisson (Knuth). Is-seed jintwera u jista' jinqasam.

Sorsi

  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

Min jagħmel dan bħala xogħol

Mudell edukattiv — mhux għal deċiżjonijiet operazzjonali. Siti reali jikkalibraw kull kostanti mat-tagħmir u d-dejta tagħhom stess.