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

Simulátor

Čas 0 min
00:00 · Teplota vzduchu v miestnosti 21,9 °C · Tepelný pocit (PMV) -0,84 · Predpokladaný podiel nespokojných (PPD) 20% · Vnútorné CO₂ 450 ppm · Odber budovy (15 min) 0 kW · Fakturovaný maximálny odber 0 kW · Ľudia v budove 0■Zariadenie vypnutéCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Nastavená teplota chladenia 24,0 °CNastavená teplota vykurovania 21,0 °CČas spustenia zariadenia 7,0 hVonkajší vzduch 0 L/s · Pevný (projektovaný prietok)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Teplota povrchov 21,9 °CCO₂ 450 ppmOdber budovy (15 min) 0 kW│ = Fakturovaný maximálny odber 0 kWSpotrebovaná elektrina 0 kWhTepelný pocit (PMV) -0,84Predpokladaný podiel nespokojných(PPD) 20% · Ľudia v budove 0
  • 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 miestnosti21,9 °C
Operatívna teplota21,9 °C
Teplota povrchov21,9 °C
Teplota konštrukcie22,0 °C
Vonkajšia teplota16,9 °C
Spotrebovaná elektrina0 kWh
Ľudia v budove0
Vonkajší vzduch0 L/s
Dodané chladenie0 kW
Dodané vykurovanie0 kW
COP zariadenia0,00
Nastavená hodnota nedosiahnutá o0,0 K

Trend

Fakturovaný maximálny odber: — kW4000

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.
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]
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.
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]
Každý kubický meter vonkajšieho vzduchu za sekundu prenáša 1,2 kW na každý kelvin rozdielu medzi vnútrom a vonkajškom.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
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.
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]
Postup pre intenzitu vetrania v kanceláriách: jedna časť na osobu, jedna časť na plochu podlahy. Riadenie podľa dopytu sleduje skutočne prítomných ľudí.
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 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.

Zdroje

  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

Kto to robí ako povolanie

Vzdelávací model — nie na prevádzkové rozhodnutia. Skutočné zariadenia kalibrujú každú konštantu podľa vlastného vybavenia a údajov.