Du er driftsleder for et kontorbygg på fem etasjer med tung betongkonstruksjon, kjøleanlegg på taket, varmepumpe og et sentralt ventilasjonsaggregat. Hvert 15. minutt regner modellen ut varmen som strømmer mellom uteluft, romluft, flater og byggets masse (timemetoden i ISO 13790), hva anlegget må levere, strømmen det trekker, hvor mye CO₂ de ansatte puster ut og hvor komfortable de har det (PMV/PPD, ISO 7730). Kun en pedagogisk simulering — tariff- og byggetall er illustrative, ikke ingeniør- eller økonomiråd.
Dette lærer du
Hvorfor et tungt bygg svarer sakte: konstruksjonen lagrer varme, så oppvarming, nedkjøling og forkjøling tar timer, ikke minutter.
Hvordan ventilasjonen bestemmer CO₂ innendørs — og hvorfor rommet henger omtrent en time etter folkemengden.
Hvordan et effektledd virker, og hvordan settpunkter, starttidspunkter og termisk lagring kapper toppen uten at folk får det ukomfortabelt.
Simulator
Tid 0 min
✓Komfortabelt (PMV −0,5…+0,5)
↓For kjølig (PMV under −0,5)
!For varmt (PMV +0,5…+1)
‼Varmt (PMV over +1)
❄Kjøler
♨Varmer
•Omtrent 12 personer
Kontroller
Romlufttemperaturen anlegget kjøler ned til i driftsmodus. Senk den før folk kommer for å forkjøle bygningskroppen; hev den i tariffens topptid.
Romlufttemperaturen varmepumpen holder i driftsmodus. Holdes minst 1 °C under kjølesettpunktet.
Klokkeslettet da driftsmodus begynner (ansatte kommer fra 07:30, ventilasjon fra 08:00, stopp kl. 18:00). Før 08:00 står uteluftspjeldene lukket, så anlegget bare varmer opp eller kjøler ned bygget. Utenfor driftsmodus svinger bygget mellom 15 og 30 °C. Startkommandoen låser seg: når anlegget har startet for dagen, har endring av dette ingen virkning før etter kl. 18:00.
Fast = dimensjonerende luftmengde for 250 personer (2 125 L/s). Behovsstyrt = 2,5 L/s per tilstedeværende person + 0,3 L/s per m². Spyling = 100 % uteluft (6 000 L/s) — lavest CO₂, høyest kostnad for oppvarming eller kjøling.
Når uteluften er kjøligere enn rommet og det trengs kjøling, tas det inn mer av den (opptil 6 000 L/s) i stedet for å kjøre kompressoren.
Begrenser kjøle- og varmeeffekten til denne andelen av kapasiteten. Kutter effekttoppen, men rommet driver av gårde hvis lasten er større.
Indikatorer
Effekttopp for fakturering
0kW
normal
Forventet misfornøyde (PPD)
20%
advarsel
CO₂ innendørs
450ppm
normal
Byggets effektuttak (15 min)
0kW
normal
Termisk opplevelse (PMV)
−0,84
Romlufttemperatur
21,9 °C
Operativ temperatur
21,9 °C
Flatetemperatur
21,9 °C
Konstruksjonstemperatur
22,0 °C
Utetemperatur
16,9 °C
Strømforbruk
0 kWh
Personer i bygget
0
Uteluft
0 L/s
Levert kjøling
0 kW
Levert varme
0 kW
COP for anlegget
0,00
Settpunkt ikke nådd med
0,0 K
Trend
Krisescenarioer
Nivå 1 · Seminarfolk en kald dag
Det er en kald vårdag (rundt 0–6 °C). Kl. 13:00 kommer omtrent 400 gjester til et seminar i bygget og drar kl. 17:00 — huset rommer da omtrent 600 personer i stedet for 210. Hold CO₂ innendørs på eller under 1 000 ppm hele arbeidsdagen, uten å sløse med energi eller drive opp effekttoppen. Ventilasjonen går på fast dimensjonerende luftmengde.
CO₂ innendørs ≤ 1 000 ppm hele arbeidsdagen
Strømforbruk ≤ 1 110 kWh
Effektuttaket aldri over 120 kW
Nivå 2 · Mandag morgen etter en kald helg
Mandag, midnatt, −7 °C i snitt. Hele helgen har bygget stått på nattsenking ved 15 °C, så betongkonstruksjonen er på omtrent 14 °C. De ansatte kommer fra 07:30. Anlegget er planlagt startet kl. 07:00 som vanlig. Gjør bygget komfortabelt fra 08:00 (PPD ≤ 10 %), og hold morgenens effekttopp og energiregningen under kontroll.
PPD ≤ 10 % fra 08:00 til 12:00
Effektuttaket aldri over 195 kW
Strømforbruk ≤ 1 760 kWh innen kl. 14:00
Nivå 3 · Sommertopp og effektleddet
En hetebølgedag: 24 °C ved daggry, 36 °C om ettermiddagen, sterk sol. Tariffens effektledd settes av det høyeste 15-minuttersuttaket mellom 13:00 og 17:00. Hold den toppen på eller under 148 kW mens brukerne har det komfortabelt (gjennomsnittlig PPD ≤ 9,5 %, aldri over 15 %), og la dagens strømforbruk ligge nær det du ellers ville brukt. Anlegget starter kl. 07:00 med settpunkt 24 °C.
Effektuttak ≤ 148 kW mellom 13:00 og 17:00
Gjennomsnittlig PPD ≤ 9,5 % i arbeidstiden
PPD aldri over 15 %
Strømforbruk ≤ 1 920 kWh
Grunnlag — modellen bak tallene
Hver sammenheng simulatoren bruker, med kilde. Konstanter merket som antakelser er illustrative kalibreringer.
Bygget som et lite varmenettverk: romluft og innvendige flater har ingen lagring, betongkonstruksjonen har. Varme strømmer gjennom hvert ledd i forhold til temperaturforskjellen.
Standardverdier for en tung bygning: konstruksjonen lagrer 260 kJ per kelvin for hver m² gulvareal og er tett koblet til romflatene. Halvparten av den interne varmen går rett til luften, resten og solskinnet havner på flater og masse.
Fangers komfortmodell balanserer varmen et menneske produserer mot det vedkommende taper gjennom konveksjon, stråling, svette og pust. PMV 0 er nøytral; ±0,5 er det vanlige komfortområdet, der omtrent 10 % fortsatt er misfornøyde.
CO₂ i en velblandet bygning: brukerne tilfører det, uteluften fortynner det. Nivået går mot C_ut + N·G/Q med tidskonstant V/Q — omtrent halvannen time ved dimensjonerende luftmengde.
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]
Intern varme: personer, belysning og kontorutstyr; solskinn gjennom vinduene topper seg tidlig på ettermiddagen.
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]Antakelse: bygningens størrelse, klimaskjerm, anleggskapasiteter, varmetilskuddstettheter, Carnot-andelen, viftestrøm, driftsplaner og vær er illustrative verdier for et generisk kontorbygg; sammenhengene for varmebalanse, komfort, ventilasjon og CO₂ er de publiserte.
En kjølemaskin må jobbe hardere jo varmere det er ute, en varmepumpe jo kaldere — begge modelleres som en fast andel av den ideelle (Carnot-)virkningsgraden.
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]Antakelse: bygningens størrelse, klimaskjerm, anleggskapasiteter, varmetilskuddstettheter, Carnot-andelen, viftestrøm, driftsplaner og vær er illustrative verdier for et generisk kontorbygg; sammenhengene for varmebalanse, komfort, ventilasjon og CO₂ er de publiserte.
Måleren registrerer gjennomsnittseffekten for hvert kvarter; effektleddet faktureres etter det høyeste, så ett eneste dårlig kvarter bestemmer avgiften.
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]Antakelse: bygningens størrelse, klimaskjerm, anleggskapasiteter, varmetilskuddstettheter, Carnot-andelen, viftestrøm, driftsplaner og vær er illustrative verdier for et generisk kontorbygg; sammenhengene for varmebalanse, komfort, ventilasjon og CO₂ er de publiserte.
Forkjøling lagrer «kulde» i betongen om natten, når kjølemaskinen er effektiv og effektuttaket lavt; på ettermiddagen tar den kjølige konstruksjonen opp varme som anlegget ellers måtte fjernet.
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]
Optimal start: jo kaldere konstruksjon og vær, desto lengre tid tar gjenopphentingen etter nattsenking, så anlegget må starte tilsvarende tidligere.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Andre driftskonstanter som modellen bruker.
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 metAntakelse: bygningens størrelse, klimaskjerm, anleggskapasiteter, varmetilskuddstettheter, Carnot-andelen, viftestrøm, driftsplaner og vær er illustrative verdier for et generisk kontorbygg; sammenhengene for varmebalanse, komfort, ventilasjon og CO₂ er de publiserte.
Tilfeldighet: en seedet mulberry32-generator; fordelinger som brukes — uniform, eksponentiell (invers CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seeden vises og kan deles.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989