Nepremičnine — obratovanje pisarniške stavbe Model v živo

Ste upravitelj petnadstropne pisarniške stavbe s težko betonsko konstrukcijo, hladilno napravo na strehi, toplotno črpalko in osrednjo klimatsko napravo. Vsakih 15 minut model izračuna toploto, ki teče med zunanjim zrakom, zrakom v prostoru, površinami in maso stavbe (urna metoda ISO 13790), kaj mora naprava dobaviti, koliko elektrike porabi, koliko CO₂ izdihnejo ljudje in kako ugodno se počutijo (PMV/PPD, ISO 7730). Samo izobraževalna simulacija — podatki o tarifi in stavbi so ponazoritveni, ne gre za inženirski ali finančni nasvet.

Kaj se boste naučili

Simulator

Čas 0 min
00:00 · Temperatura zraka v prostoru 21,9 °C · Toplotni občutek (PMV) −0,84 · Predvideni delež nezadovoljnih (PPD) 20% · Notranji CO₂ 450 ppm · Moč stavbe (15 min) 0 kW · Obračunska konična moč 0 kW · Ljudje v stavbi 0■Naprave izklopljeneCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Nastavljena vrednost hlajenja 24,0 °CNastavljena vrednost ogrevanja 21,0 °CČas zagona naprav 7,0 hZunanji zrak 0 L/s · Stalni (projektni pretok)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Temperatura površin 21,9 °CCO₂ 450 ppmMoč stavbe (15 min) 0 kW│ = Obračunska konična moč 0 kWPorabljena elektrika 0 kWhToplotni občutek (PMV) −0,84Predvideni delež nezadovoljnih (PPD) 20%Ljudje v stavbi 0
  • Ugodno (PMV −0,5…+0,5)
  • Prehladno (PMV pod −0,5)
  • Pretoplo (PMV +0,5…+1)
  • Vroče (PMV nad +1)
  • Hlajenje
  • Ogrevanje
  • Okoli 12 ljudi

Kontrole

Temperatura zraka v prostoru, na katero naprava hladi v načinu zasedenosti. Znižajte jo, preden pridejo ljudje, da predhladite konstrukcijo; zvišajte jo med tarifno konico.

Temperatura zraka v prostoru, ki jo toplotna črpalka vzdržuje v načinu zasedenosti. Ostaja vsaj 1 °C pod nastavljeno vrednostjo hlajenja.

Ura, ob kateri se začne način zasedenosti (zaposleni prihajajo od 7:30, prezračevanje deluje od 8:00 do 18:00). Pred 8:00 so lopute zunanjega zraka zaprte, zato naprava stavbo le ogreva ali hladi. Zunaj načina zasedenosti se temperatura v stavbi prosto giblje med 15 in 30 °C. Ukaz za zagon se zaklene: ko je naprava za dan že zagnana, sprememba te vrednosti do 18:00 nima učinka.

Stalni = projektni pretok za 250 ljudi (2125 L/s). Po potrebi = 2,5 L/s na prisotno osebo + 0,3 L/s na m². Izpiranje = 100 % zunanjega zraka (6000 L/s) — najnižji CO₂, najvišji stroški ogrevanja ali hlajenja.

Ko je zunanji zrak hladnejši od prostora in je hlajenje potrebno, ga vpelje več (do 6000 L/s) namesto delovanja kompresorja.

Omeji moč hlajenja in ogrevanja na ta delež zmogljivosti. Zmanjša električno konico, a prostor odstopa od nastavljene vrednosti, če je obremenitev večja.

Kazalniki

Obračunska konična moč
0kW
običajno
Predvideni delež nezadovoljnih (PPD)
20%
opozorilo
Notranji CO₂
450ppm
običajno
Moč stavbe (15 min)
0kW
običajno
Toplotni občutek (PMV)−0,84
Temperatura zraka v prostoru21,9 °C
Operativna temperatura21,9 °C
Temperatura površin21,9 °C
Temperatura konstrukcije22,0 °C
Zunanja temperatura16,9 °C
Porabljena elektrika0 kWh
Ljudje v stavbi0
Zunanji zrak0 L/s
Dobavljeno hlajenje0 kW
Dobavljeno ogrevanje0 kW
COP naprav0,00
Nastavljena vrednost ni dosežena za0,0 K

Trend

Obračunska konična moč: — kW4000

Krizni scenariji

Stopnja 1 · Množica na seminarju v hladnem dnevu

Hladen spomladanski dan (okoli 0–6 °C). Ob 13:00 pride v stavbo okoli 400 gostov na seminar in odidejo ob 17:00 — v hiši bo okoli 600 ljudi namesto 210. Notranji CO₂ naj bo ves delovni dan pri 1000 ppm ali manj, brez potratnosti energije in brez dviganja konice moči. Prezračevanje deluje s stalnim projektnim pretokom.

  • Notranji CO₂ ≤ 1000 ppm ves delovni dan
  • Porabljena elektrika ≤ 1110 kWh
  • Moč nikoli nad 120 kW

Stopnja 2 · Ponedeljkovo jutro po hladnem vikendu

Ponedeljek, polnoč, povprečno −7 °C. Ves vikend je bila stavba na znižani temperaturi 15 °C, zato ima betonska konstrukcija okoli 14 °C. Zaposleni prihajajo od 7:30. Naprava je kot običajno načrtovana za zagon ob 7:00. Poskrbite, da bo stavba od 8:00 ugodna (PPD ≤ 10 %), jutranjo konico moči in račun za energijo pa obdržite pod nadzorom.

  • PPD ≤ 10 % od 8:00 do 12:00
  • Moč nikoli nad 195 kW
  • Porabljena elektrika ≤ 1760 kWh do 14:00

Stopnja 3 · Poletna konica in obračunska moč

Dan vročinskega vala: 24 °C ob zori, 36 °C popoldne, močno sonce. Obračunsko konico tarife določa najvišja 15-minutna moč med 13:00 in 17:00. Obdržite to konico pri 148 kW ali manj, medtem ko ljudje ostanejo v ugodju (povprečni PPD ≤ 9,5 %, nikoli nad 15 %) in dnevna poraba elektrike ostane blizu tiste, ki bi jo porabili tako ali tako. Naprava se zažene ob 7:00 z nastavljeno vrednostjo 24 °C.

  • Moč ≤ 148 kW med 13:00 in 17:00
  • Povprečni PPD ≤ 9,5 % v delovnem času
  • PPD nikoli nad 15 %
  • Porabljena elektrika ≤ 1920 kWh

Osnova – model za številkami

Vsaka zveza, ki jo simulator uporablja, z virom. Konstante, označene kot predpostavke, so ilustrativne umeritve.

Stavba kot majhno toplotno omrežje: zrak v prostoru in notranje površine ne shranjujejo toplote, betonska konstrukcija jo. Toplota teče skozi vsako povezavo sorazmerno z razliko temperatur.
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]
Standardne vrednosti za težko stavbo: konstrukcija shrani 260 kJ na kelvin za vsak m² tal in je tesno povezana s površinami prostora. Polovica notranje toplote gre neposredno v zrak, preostanek in sonce pristaneta na površinah in masi.
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]
Vsak kubični meter zunanjega zraka na sekundo prenese 1,2 kW na vsak kelvin razlike med notranjostjo in zunanjostjo.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fangerjev model ugodja uravnoteži toploto, ki jo človek proizvede, s tisto, ki jo izgubi s konvekcijo, sevanjem, potenjem in dihanjem. PMV 0 je nevtralen; ±0,5 je običajno območje ugodja, v katerem je še vedno okoli 10 % nezadovoljnih.
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]
Postopek hitrosti prezračevanja za pisarne: en del na osebo, en del na tlorisno površino. Nadzor po potrebi sledi dejansko prisotnim ljudem.
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 dobro premešani stavbi: dodajajo ga ljudje, redči ga zunanji zrak. Raven teži k C_out + N·G/Q s časovno konstanto V/Q — pri projektnem pretoku približno uro in 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]
Notranja toplota: ljudje, razsvetljava in pisarniška oprema; sončno sevanje skozi okna doseže vrh zgodaj popoldne.
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]Predpostavka: velikost stavbe, ovoj, zmogljivosti naprav, gostote toplotnih dobitkov, Carnotov delež, moč ventilatorjev, urniki in vreme so ponazoritvene vrednosti za splošno pisarno; razmerja toplotne bilance, ugodja, prezračevanja in CO₂ so objavljena.
Hladilnik dela težje, čim topleje je zunaj, toplotna črpalka, čim hladneje je zunaj — oba sta modelirana kot stalen delež idealne (Carnotove) učinkovitosti.
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]Predpostavka: velikost stavbe, ovoj, zmogljivosti naprav, gostote toplotnih dobitkov, Carnotov delež, moč ventilatorjev, urniki in vreme so ponazoritvene vrednosti za splošno pisarno; razmerja toplotne bilance, ugodja, prezračevanja in CO₂ so objavljena.
Števec beleži povprečno moč vsakih 15 minut; obračunska konica zaračuna najvišjo, zato eno samo slabo četrturje določi strošek.
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]Predpostavka: velikost stavbe, ovoj, zmogljivosti naprav, gostote toplotnih dobitkov, Carnotov delež, moč ventilatorjev, urniki in vreme so ponazoritvene vrednosti za splošno pisarno; razmerja toplotne bilance, ugodja, prezračevanja in CO₂ so objavljena.
Predhladitev čez noč shrani »hlad« v betonu, ko je hladilnik učinkovit in je poraba nizka; popoldne hladna konstrukcija vpije toploto, ki bi jo sicer morala odvesti naprava.
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]
Optimalni zagon: čim hladnejša sta konstrukcija in vreme, tem dlje traja okrevanje po znižani temperaturi, zato mora naprava zagnati toliko prej.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Druge obratovalne konstante, ki jih uporablja model.
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 metPredpostavka: velikost stavbe, ovoj, zmogljivosti naprav, gostote toplotnih dobitkov, Carnotov delež, moč ventilatorjev, urniki in vreme so ponazoritvene vrednosti za splošno pisarno; razmerja toplotne bilance, ugodja, prezračevanja in CO₂ so objavljena.

Naključnost: generator mulberry32 s semenom; uporabljene porazdelitve – enakomerna, eksponentna (inverzna CDF), normalna (Box–Muller), Poissonova (Knuth). Seme je prikazano in ga je mogoče deliti.

Viri

  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

Kdo se s tem ukvarja poklicno

Izobraževalni model – ni za operativne odločitve. Resnični objekti vsako konstanto umerijo na svojo opremo in podatke.