දේපළ — කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක මෙහෙයුම් සජීවී ආකෘතිය

ඔබ බර කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයක්, වහලයේ සිසිලන පද්ධතියක්, තාප පොම්පයක් සහ මධ්‍යම වායු හසුරුවන්නෙකු සහිත තට්ටු පහක කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක පහසුකම් කළමනාකරු ය. සෑම මිනිත්තු 15 කට වරක්ම ආකෘතිය පිටත වාතය, කාමර වාතය, පෘෂ්ඨ සහ ගොඩනැගිල්ලේ ස්කන්ධය අතර ගලන තාපය (ISO 13790 පැය ක්‍රමය), පද්ධතිය සැපයිය යුතු දේ, එය ඇදගන්නා විදුලිය, පදිංචිකරුවන් පිට කරන CO₂ ප්‍රමාණය සහ ඔවුන්ට දැනෙන සුවපහසුව (PMV/PPD, ISO 7730) ගණනය කරයි. අධ්‍යාපනික සිමියුලේෂන් පමණි — ගාස්තු සහ ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යා නිදර්ශන ය, ඉංජිනේරු හෝ මූල්‍ය උපදෙස් නොවේ.

ඔබ ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද

සිමියුලේටරය

කාලය 0 මි
00:00 · කාමරයේ වාත උෂ්ණත්වය 21.9 °C · තාප සංවේදනය (PMV) -0.84 · අපේක්ෂිත අසතුටුදායක ප්‍රතිශතය (PPD) 20% · ඇතුළත CO₂ 450 ppm · ගොඩනැගිල්ලේ ඉල්ලුම (මිනිත්තු 15) 0 kW · බිල් කරන උච්ච ඉල්ලුම 0 kW · ගොඩනැගිල්ලේ සිටින පුද්ගලයන් 0■පද්ධතිය නිවා ඇතCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓සිසිලන සැකසුම් අගය 24.0 °Cතාපන සැකසුම් අගය 21.0 °Cපද්ධතිය ආරම්භ කරන වේලාව 7.0 hපිටත වාතය 0 L/s · ස්ථාවර (සැලසුම් ගලන ප්‍රමාණය)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · පෘෂ්ඨ උෂ්ණත්වය 21.9 °CCO₂ 450 ppmගොඩනැගිල්ලේ ඉල්ලුම (මිනිත්තු 15) 0 kW│ = බිල් කරන උච්ච ඉල්ලුම 0 kWභාවිතා කළ විදුලිය 0 kWhතාප සංවේදනය (PMV) -0.84අපේක්ෂිත අසතුටුදායක ප්‍රතිශතය (PPD) 20%ගොඩනැගිල්ලේ සිටින පුද්ගලයන් 0
  • සුවපහසුයි (PMV −0.5…+0.5)
  • වඩා සීතලයි (PMV −0.5 ට පහළ)
  • වඩා උණුසුමයි (PMV +0.5…+1)
  • උණුසුමයි (PMV +1 ට ඉහළ)
  • සිසිල් කරමින්
  • රත් කරමින්
  • පුද්ගලයන් 12 ක් පමණ

පාලන

පුද්ගලයන් සිටින ආකාරයේදී පද්ධතිය සිසිල් කරන කාමරයේ වාත උෂ්ණත්වය. ව්‍යුහය කල්තියා සිසිල් කිරීමට මිනිසුන් පැමිණීමට පෙර අඩු කරන්න; ගාස්තු උච්ච කාලයේදී වැඩි කරන්න.

පුද්ගලයන් සිටින ආකාරයේදී තාප පොම්පය පවත්වන කාමරයේ වාත උෂ්ණත්වය. සිසිලන සැකසුම් අගයට වඩා අවම වශයෙන් 1 °C ක් පහළින් තබා ගනී.

පුද්ගලයන් සිටින ආකාරය ආරම්භ වන ඔරලෝසු පැය (කාර්ය මණ්ඩලය 07:30 සිට පැමිණේ, වාතාශ්‍රය 08:00 සිට 18:00 දක්වා). 08:00 ට පෙර පිටත වාත දොරටු වසා තබන බැවින් පද්ධතිය ගොඩනැගිල්ල රත් කිරීම හෝ සිසිල් කිරීම පමණක් කරයි. පුද්ගලයන් සිටින ආකාරයෙන් පිටත ගොඩනැගිල්ල 15 සහ 30 °C අතර නිදහසේ උච්චාවචනය වේ. ආරම්භ විධානය අගුලු වැටේ: එදින පද්ධතිය ආරම්භ වූ පසු, 18:00 ට පසුව දක්වා මෙය වෙනස් කිරීමෙන් කිසිවක් සිදු නොවේ.

ස්ථාවර = පුද්ගලයන් 250 ක් සඳහා සැලසුම් ගලන ප්‍රමාණය (2125 L/s). ඉල්ලුම් පාලිත = සිටින පුද්ගලයෙකුට 2.5 L/s + m² එකකට 0.3 L/s. පර්ජ් = 100 % පිටත වාතය (6000 L/s) — අඩුම CO₂, වැඩිම තාපන හෝ සිසිලන වියදම.

පිටත වාතය කාමරයට වඩා සීතල වී සිසිලනය අවශ්‍ය වූ විට, සම්පීඩකය ක්‍රියාත්මක කරනවා වෙනුවට පිටත වාතය වැඩියෙන් (6000 L/s දක්වා) ඇතුළට ගනී.

සිසිලන සහ තාපන ප්‍රතිදානය ධාරිතාවෙන් මෙම කොටසට සීමා කරයි. විදුලි උච්චය අඩු කරයි, නමුත් බර වැඩි නම් කාමරය සැකසුම් අගයෙන් බැහැර වේ.

දර්ශක

බිල් කරන උච්ච ඉල්ලුම
0kW
සාමාන්‍ය
අපේක්ෂිත අසතුටුදායක ප්‍රතිශතය (PPD)
20%
අනතුරු ඇඟවීම
ඇතුළත CO₂
450ppm
සාමාන්‍ය
ගොඩනැගිල්ලේ ඉල්ලුම (මිනිත්තු 15)
0kW
සාමාන්‍ය
තාප සංවේදනය (PMV)-0.84
කාමරයේ වාත උෂ්ණත්වය21.9 °C
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය21.9 °C
පෘෂ්ඨ උෂ්ණත්වය21.9 °C
ව්‍යුහයේ උෂ්ණත්වය22.0 °C
පිටත උෂ්ණත්වය16.9 °C
භාවිතා කළ විදුලිය0 kWh
ගොඩනැගිල්ලේ සිටින පුද්ගලයන්0
පිටත වාතය0 L/s
සපයන ලද සිසිලනය0 kW
සපයන ලද තාපනය0 kW
පද්ධතියේ COP0.00
සැකසුම් අගයට නොපැමිණි ප්‍රමාණය0.0 K

ප්‍රවණතාව

බිල් කරන උච්ච ඉල්ලුම: — kW4000

අර්බුද අවස්ථා

මට්ටම 1 · සීතල දිනයක සම්මන්ත්‍රණ සමූහය

සීතල වසන්ත දිනයකි (0–6 °C පමණ). 13:00 ට ගොඩනැගිල්ලේ සම්මන්ත්‍රණයක් සඳහා අමුත්තන් 400 ක් පමණ පැමිණ 17:00 ට පිටත් වේ — නිවසේ 210 වෙනුවට පුද්ගලයන් 600 ක් පමණ සිටිනු ඇත. බලශක්තිය නාස්ති නොකර සහ ඉල්ලුම් උච්චය ඉහළ නොදමා වැඩ කරන දවස පුරා ඇතුළත CO₂ 1000 ppm හෝ ඊට අඩුවෙන් තබා ගන්න. වාතාශ්‍රය ස්ථාවර සැලසුම් ගලන ප්‍රමාණයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

  • වැඩ කරන දවස පුරා ඇතුළත CO₂ ≤ 1000 ppm
  • භාවිතා කළ විදුලිය ≤ 1110 kWh
  • ඉල්ලුම කිසිවිටෙක 120 kW ට වඩා නොවේ

මට්ටම 2 · සීතල සති අන්තයකට පසු සඳුදා උදෑසන

සඳුදා, මධ්‍යම රාත්‍රිය, සාමාන්‍යයෙන් −7 °C. සති අන්තය පුරා ගොඩනැගිල්ල එහි 15 °C අවම කිරීමේ අගයෙහි තබා ඇති බැවින් කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහය 14 °C පමණ වේ. කාර්ය මණ්ඩලය 07:30 සිට පැමිණේ. පද්ධතිය සුපුරුදු පරිදි 07:00 ට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 08:00 සිට ගොඩනැගිල්ල සුවපහසු කරන්න (PPD ≤ 10 %), උදෑසන ඉල්ලුම් උච්චය සහ බලශක්ති බිල පාලනය තුළ තබාගනිමින්.

  • 08:00 සිට 12:00 දක්වා PPD ≤ 10 %
  • ඉල්ලුම කිසිවිටෙක 195 kW ට වඩා නොවේ
  • 14:00 වන විට භාවිතා කළ විදුලිය ≤ 1760 kWh

මට්ටම 3 · ගිම්හාන උච්චය සහ ඉල්ලුම් ගාස්තුව

තාප රැල්ලක දිනයකි: අරුණෝදයේ 24 °C, දහවල් 36 °C, තද හිරු එළිය. ගාස්තුවේ ඉල්ලුම් ගාස්තුව 13:00 සහ 17:00 අතර ඉහළම මිනිත්තු 15 ඉල්ලුමෙන් තීරණය වේ. එම උච්චය 148 kW හෝ ඊට අඩුවෙන් තබා ගන්න, පදිංචිකරුවන් සුවපහසුව ඇති ව සිටින අතර (සාමාන්‍ය PPD ≤ 9.5 %, කිසිවිටෙක 15 % ට වඩා නොවේ) දවසේ විදුලිය ඔබ කෙසේ හෝ භාවිතා කරන දේට ආසන්නව පවතී. පද්ධතිය 07:00 ට 24 °C සැකසුම් අගයකින් ආරම්භ වේ.

  • 13:00–17:00 අතර ඉල්ලුම ≤ 148 kW
  • වැඩ කරන වේලාවල සාමාන්‍ය PPD ≤ 9.5 %
  • PPD කිසිවිටෙක 15 % ට වඩා නොවේ
  • භාවිතා කළ විදුලිය ≤ 1920 kWh

පදනම — සංඛ්‍යා පිටුපස ඇති ආකෘතිය

සිමියුලේටරය භාවිත කරන සෑම සම්බන්ධතාවයක්ම, එහි මූලාශ්‍රය සමඟ. උපකල්පන ලෙස සලකුණු කළ නියත නිදර්ශන ක්‍රමාංකන වේ.

කුඩා තාප ජාලයක් ලෙස ගොඩනැගිල්ල: කාමරයේ වාතය සහ අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨ තාපය ගබඩා නොකරයි, කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහය කරයි. තාපය සෑම සබැඳියක් හරහාම උෂ්ණත්ව වෙනසට සමානුපාතිකව ගලයි.
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]
බර ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා සම්මත අගයන්: ව්‍යුහය තට්ටුවේ m² එකකට කෙල්වින් එකකට 260 kJ ගබඩා කරන අතර කාමර පෘෂ්ඨ සමඟ තදින් බැඳී ඇත. අභ්‍යන්තර තාපයෙන් අඩක් කෙලින්ම වාතයට යයි, ඉතිරිය සහ හිරු එළිය පෘෂ්ඨ සහ ස්කන්ධය මත පතිත වේ.
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]
තත්පරයට පිටත වාතයේ සෑම ඝන මීටරයක්ම ඇතුළත සහ පිටත අතර කෙල්වින් එකකට 1.2 kW ක් රැගෙන යයි.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
ෆැන්ගර්ගේ සුවපහසු ආකෘතිය පුද්ගලයෙකු නිපදවන තාපය, සංවහනය, විකිරණය, දහඩිය සහ හුස්ම හරහා ඔහු නැති කරන දේ සමඟ සමතුලිත කරයි. PMV 0 උදාසීන ය; ±0.5 සුපුරුදු සුවපහසු පරාසය වන අතර එහිදී ද 10 % ක් පමණ තෘප්තිමත් නැත.
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]
කාර්යාල සඳහා වාතාශ්‍රය අනුපාත ක්‍රියා පටිපාටිය: පුද්ගලයෙකුට එක කොටසක්, පතුල් වර්ගඵලයට එක කොටසක්. ඉල්ලුම් පාලනය සැබවින්ම සිටින අයව අනුගමනය කරයි.
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]
හොඳින් මිශ්‍ර වූ ගොඩනැගිල්ලක CO₂: පදිංචිකරුවන් එය එකතු කරයි, පිටත වාතය එය තනුක කරයි. මට්ටම C_out + N·G/Q දෙසට යයි, කාල නියතය V/Q — සැලසුම් ගලන ප්‍රමාණයේදී පැය එකහමාරක් පමණ.
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]
අභ්‍යන්තර තාපය: මිනිසුන්, ආලෝකය සහ කාර්යාල උපකරණ; ජනේල හරහා පැමිණෙන හිරු එළිය දහවල් මුල් භාගයේ උච්චයට පැමිණේ.
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]උපකල්පනය: ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රමාණය, ආවරණය, පද්ධති ධාරිතා, තාප ලාභ ඝනත්ව, කාර්නො භාගය, පංකා බලය, කාලසටහන් සහ කාලගුණය සාමාන්‍ය කාර්යාලයක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් ය; තාප සමතුලිතතාව, සුවපහසුව, වාතාශ්‍රය සහ CO₂ සම්බන්ධතා ප්‍රකාශිත ඒවා ය.
පිටත උෂ්ණත්වය වැඩි වන තරමට චිලරය වැඩියෙන් වෙහෙසෙයි, පිටත සීතල වන තරමට තාප පොම්පය — දෙකම ආදර්ශ (කාර්නො) කාර්යක්ෂමතාවයේ ස්ථාවර භාගයක් ලෙස ආදර්ශනය කර ඇත.
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]උපකල්පනය: ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රමාණය, ආවරණය, පද්ධති ධාරිතා, තාප ලාභ ඝනත්ව, කාර්නො භාගය, පංකා බලය, කාලසටහන් සහ කාලගුණය සාමාන්‍ය කාර්යාලයක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් ය; තාප සමතුලිතතාව, සුවපහසුව, වාතාශ්‍රය සහ CO₂ සම්බන්ධතා ප්‍රකාශිත ඒවා ය.
මීටරය සෑම මිනිත්තු 15 කම සාමාන්‍ය බලය සටහන් කරයි; ඉල්ලුම් ගාස්තුව ඉහළම එක බිල් කරයි, එබැවින් එක් නරක පාදක කාලයක් ගාස්තුව තීරණය කරයි.
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]උපකල්පනය: ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රමාණය, ආවරණය, පද්ධති ධාරිතා, තාප ලාභ ඝනත්ව, කාර්නො භාගය, පංකා බලය, කාලසටහන් සහ කාලගුණය සාමාන්‍ය කාර්යාලයක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් ය; තාප සමතුලිතතාව, සුවපහසුව, වාතාශ්‍රය සහ CO₂ සම්බන්ධතා ප්‍රකාශිත ඒවා ය.
පෙර-සිසිලනය රාත්‍රියේදී, චිලරය කාර්යක්ෂම වන සහ ඉල්ලුම අඩු වන විට, කොන්ක්‍රීට් තුළ 'සීතල' ගබඩා කරයි; දහවල් සීතල ව්‍යුහය නැතිනම් පද්ධතිය ඉවත් කළ යුතු තාපය උරා ගනී.
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]
ප්‍රශස්ත ආරම්භය: ව්‍යුහය සහ කාලගුණය සීතල වන තරමට, අවම කිරීමෙන් යථා තත්ත්වයට පැමිණීම දිගු වේ, එබැවින් පද්ධතිය ඒ තරමට කලින් ආරම්භ විය යුතුය.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
ආකෘතිය භාවිතා කරන වෙනත් මෙහෙයුම් නියත.
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 metඋපකල්පනය: ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රමාණය, ආවරණය, පද්ධති ධාරිතා, තාප ලාභ ඝනත්ව, කාර්නො භාගය, පංකා බලය, කාලසටහන් සහ කාලගුණය සාමාන්‍ය කාර්යාලයක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් ය; තාප සමතුලිතතාව, සුවපහසුව, වාතාශ්‍රය සහ CO₂ සම්බන්ධතා ප්‍රකාශිත ඒවා ය.

අහඹුබව: බීජ සහිත mulberry32 උත්පාදකයක්; භාවිත කළ ව්‍යාප්ති — ඒකාකාර, ඝාතීය (ප්‍රතිලෝම CDF), සාමාන්‍ය (Box–Muller), පොයිසන් (Knuth). බීජය පෙන්වන අතර බෙදාගත හැකිය.

මූලාශ්‍ර

  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

මෙය වෘත්තියක් ලෙස කරන්නේ කවුද

අධ්‍යාපනික ආකෘතියකි — මෙහෙයුම් තීරණ සඳහා නොවේ. සැබෑ අඩවි සෑම නියතයක්ම තමන්ගේ උපකරණ සහ දත්තවලට ක්‍රමාංකනය කරයි.