🏢 Nehnuteľnosti — prevádzka kancelárskej budovy Živý model
Ste správca päťpodlažnej kancelárskej budovy s ťažkou betónovou konštrukciou, chladiacim zariadením na streche, tepelným čerpadlom a centrálnou vzduchotechnickou jednotkou. Každých 15 minút model vypočíta, aké teplo prúdi medzi vonkajším vzduchom, vzduchom v miestnosti, povrchmi a hmotou budovy (hodinová metóda ISO 13790), čo musí zariadenie dodať, akú elektrinu odoberá, koľko CO₂ vydýchnu ľudia a ako sa cítia (PMV/PPD, ISO 7730). Len vzdelávacia simulácia — údaje o tarife a budove sú ilustračné, nie inžinierske ani finančné poradenstvo.
Čo sa naučíte
Prečo ťažká budova reaguje pomaly: jej konštrukcia akumuluje teplo, takže zahrievanie, schladzovanie a predchladenie trvajú hodiny, nie minúty.
Ako vetranie určuje vnútorné CO₂ — a prečo miestnosť zaostáva za davom asi o hodinu.
Ako funguje poplatok za maximálny výkon a ako nastavené hodnoty, časy štartu a tepelná akumulácia zrežú špičku bez toho, aby ľuďom bolo nepríjemne.
Simulátor
Čas 0 min
✓Komfortne (PMV −0,5…+0,5)
↓Príliš chladno (PMV pod −0,5)
!Príliš teplo (PMV +0,5…+1)
‼Horúco (PMV nad +1)
❄Chladenie
♨Vykurovanie
•Asi 12 ľudí
Ovládanie
Teplota vzduchu v miestnosti, na ktorú zariadenie chladí v režime obsadenia. Znížte ju pred príchodom ľudí na predchladenie konštrukcie; zvýšte ju počas tarifnej špičky.
Teplota vzduchu v miestnosti, ktorú tepelné čerpadlo drží v režime obsadenia. Udržiava sa aspoň o 1 °C pod nastavenou teplotou chladenia.
Hodina, kedy sa začína režim obsadenia (zamestnanci prichádzajú od 7:30, vetranie beží od 8:00 do 18:00). Pred 8:00 zostanú klapky vonkajšieho vzduchu zatvorené, takže zariadenie budovu iba ohrieva alebo chladí. Mimo režimu obsadenia teplota v budove voľne kolíše medzi 15 a 30 °C. Príkaz na spustenie sa zachytí: keď zariadenie v daný deň už naštartovalo, zmena tejto hodnoty nemá do 18:00 žiadny účinok.
Pevný = projektovaný prietok pre 250 osôb (2125 L/s). Podľa dopytu = 2,5 L/s na prítomnú osobu + 0,3 L/s na m². Prepláchnutie = 100 % vonkajšieho vzduchu (6000 L/s) — najnižšie CO₂, najvyššie náklady na vykurovanie alebo chladenie.
Keď je vonkajší vzduch chladnejší ako v miestnosti a treba chladiť, privádza sa ho viac (až 6000 L/s) namiesto chodu kompresora.
Obmedzí výkon chladenia a vykurovania na tento podiel kapacity. Zníži elektrickú špičku, ale ak je záťaž väčšia, teplota v miestnosti sa odchýli od žiadanej hodnoty.
Ukazovatele
Fakturovaný maximálny odber
0kW
normálne
Predpokladaný podiel nespokojných (PPD)
20%
upozornenie
Vnútorné CO₂
450ppm
normálne
Odber budovy (15 min)
0kW
normálne
Tepelný pocit (PMV)
-0,84
Teplota vzduchu v miestnosti
21,9 °C
Operatívna teplota
21,9 °C
Teplota povrchov
21,9 °C
Teplota konštrukcie
22,0 °C
Vonkajšia teplota
16,9 °C
Spotrebovaná elektrina
0 kWh
Ľudia v budove
0
Vonkajší vzduch
0 L/s
Dodané chladenie
0 kW
Dodané vykurovanie
0 kW
COP zariadenia
0,00
Nastavená hodnota nedosiahnutá o
0,0 K
Trend
Krízové scenáre
Úroveň 1 · Dav na seminári v chladný deň
Je chladný jarný deň (okolo 0–6 °C). O 13:00 príde do budovy asi 400 hostí na seminár a odídu o 17:00 — v dome bude asi 600 ľudí namiesto 210. Udržte vnútorné CO₂ na úrovni 1000 ppm alebo nižšie počas celého pracovného dňa, bez plytvania energiou a bez zvyšovania odberovej špičky. Vetranie beží na pevný projektovaný prietok.
Vnútorné CO₂ ≤ 1000 ppm počas celého pracovného dňa
Spotrebovaná elektrina ≤ 1110 kWh
Odber nikdy nad 120 kW
Úroveň 2 · Pondelkové ráno po studenom víkende
Pondelok, polnoc, priemerne −7 °C. Celý víkend bola budova držaná na útlmovej teplote 15 °C, takže betónová konštrukcia má asi 14 °C. Zamestnanci prichádzajú od 7:30. Zariadenie je ako vždy naplánované na štart o 7:00. Zabezpečte v budove komfort od 8:00 (PPD ≤ 10 %) a pritom udržte ranný odberový vrchol aj účet za energiu pod kontrolou.
PPD ≤ 10 % od 8:00 do 12:00
Odber nikdy nad 195 kW
Spotrebovaná elektrina ≤ 1760 kWh do 14:00
Úroveň 3 · Letná špička a poplatok za maximálny odber
Deň s horúčavou: 24 °C za úsvitu, 36 °C popoludní, silné slnko. Poplatok za maximálny odber v tarife určuje najvyšší 15-minútový odber medzi 13:00 a 17:00. Udržte túto špičku na 148 kW alebo menej, pričom ľudia v budove zostanú v komforte (priemerné PPD ≤ 9,5 %, nikdy nad 15 %) a denná spotreba elektriny zostane blízko toho, čo by ste spotrebovali tak či tak. Zariadenie štartuje o 7:00 s nastavenou teplotou 24 °C.
Odber ≤ 148 kW počas 13:00–17:00
Priemerné PPD ≤ 9,5 % v pracovných hodinách
PPD nikdy nad 15 %
Spotrebovaná elektrina ≤ 1920 kWh
Základ — model za číslami
Každý vzťah, ktorý simulátor používa, aj s jeho zdrojom. Konštanty označené ako predpoklady sú ilustračné kalibrácie.
Budova ako malá tepelná sieť: vzduch v miestnosti a vnútorné povrchy teplo neakumulujú, betónová konštrukcia áno. Teplo tečie cez každý článok úmerne rozdielu teplôt.
Štandardné hodnoty pre ťažkú budovu: konštrukcia akumuluje 260 kJ na kelvin na každý m² podlahy a je pevne viazaná na povrchy miestnosti. Polovica vnútorného tepla ide priamo do vzduchu, zvyšok a slnečné žiarenie dopadajú na povrchy a hmotu.
Fangerov model komfortu vyrovnáva teplo, ktoré človek produkuje, s tým, čo stráca prúdením, sálaním, potom a dychom. PMV 0 je neutrálne; ±0,5 je obvyklé pásmo komfortu, v ktorom je stále asi 10 % nespokojných.
Postup pre intenzitu vetrania v kanceláriách: jedna časť na osobu, jedna časť na plochu podlahy. Riadenie podľa dopytu sleduje skutočne prítomných ľudí.
CO₂ v dobre premiešanej budove: pridávajú ho ľudia, riedi ho vonkajší vzduch. Hladina smeruje k C_out + N·G/Q s časovou konštantou V/Q — pri projektovanom prietoku asi hodina a pol.
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]
Vnútorné teplo: ľudia, osvetlenie a kancelárska technika; slnečné žiarenie cez okná vrcholí skoro popoludní.
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]Predpoklad: veľkosť budovy, plášť, kapacity zariadení, hustoty tepelných ziskov, Carnotov podiel, príkon ventilátorov, rozvrhy a počasie sú ilustračné hodnoty pre všeobecnú kancelársku budovu; vzťahy pre tepelnú bilanciu, komfort, vetranie a CO₂ sú publikované.
Chiller pracuje ťažšie, čím je vonku tepleje, tepelné čerpadlo, čím je vonku chladnejšie — obe sú modelované ako pevný zlomok ideálnej (Carnotovej) účinnosti.
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]Predpoklad: veľkosť budovy, plášť, kapacity zariadení, hustoty tepelných ziskov, Carnotov podiel, príkon ventilátorov, rozvrhy a počasie sú ilustračné hodnoty pre všeobecnú kancelársku budovu; vzťahy pre tepelnú bilanciu, komfort, vetranie a CO₂ sú publikované.
Merač zaznamenáva priemerný výkon každých 15 minút; poplatok za maximálny výkon sa účtuje podľa najvyššieho z nich, takže jediná zlá štvrťhodina určí poplatok.
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]Predpoklad: veľkosť budovy, plášť, kapacity zariadení, hustoty tepelných ziskov, Carnotov podiel, príkon ventilátorov, rozvrhy a počasie sú ilustračné hodnoty pre všeobecnú kancelársku budovu; vzťahy pre tepelnú bilanciu, komfort, vetranie a CO₂ sú publikované.
Predchladenie ukladá „chlad“ do betónu cez noc, keď je chiller účinný a odber nízky; popoludní chladná konštrukcia pohlcuje teplo, ktoré by inak musel odvádzať zdroj.
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]
Optimálny štart: čím je konštrukcia a počasie chladnejšie, tým dlhšie trvá zotavenie z útlmu, takže zariadenie musí štartovať o to skôr.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Ďalšie prevádzkové konštanty používané modelom.
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 metPredpoklad: veľkosť budovy, plášť, kapacity zariadení, hustoty tepelných ziskov, Carnotov podiel, príkon ventilátorov, rozvrhy a počasie sú ilustračné hodnoty pre všeobecnú kancelársku budovu; vzťahy pre tepelnú bilanciu, komfort, vetranie a CO₂ sú publikované.
Náhodnosť: generátor mulberry32 so seedom; použité rozdelenia — rovnomerné, exponenciálne (inverzná CDF), normálne (Box–Muller), Poissonovo (Knuth). Seed je zobrazený a dá sa zdieľať.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989