🏢 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
Zakaj težka stavba odgovarja počasi: njena konstrukcija shranjuje toploto, zato segrevanje, ohlajanje in predhladitev trajajo ure, ne minute.
Kako prezračevanje določa notranji CO₂ — in zakaj prostor zaostaja za množico za približno uro.
Kako deluje obračunska konica in kako nastavljene vrednosti, časi zagona in toplotno shranjevanje porežejo konico, ne da bi ljudem postalo neprijetno.
Simulator
Čas 0 min
✓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 prostoru
21,9 °C
Operativna temperatura
21,9 °C
Temperatura površin
21,9 °C
Temperatura konstrukcije
22,0 °C
Zunanja temperatura
16,9 °C
Porabljena elektrika
0 kWh
Ljudje v stavbi
0
Zunanji zrak
0 L/s
Dobavljeno hlajenje
0 kW
Dobavljeno ogrevanje
0 kW
COP naprav
0,00
Nastavljena vrednost ni dosežena za
0,0 K
Trend
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.
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.
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.
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.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989