Fastighet – drift av en kontorsbyggnad Levande modell

Du är fastighetschef för en femvånings kontorsbyggnad med tung betongstomme, ett kylaggregat på taket, en värmepump och ett centralt luftbehandlingsaggregat. Var 15:e minut räknar modellen ut värmeflödet mellan uteluft, rumsluft, ytor och byggnadens massa (timmetoden i ISO 13790), vad anläggningen måste leverera, hur mycket el den drar, hur mycket CO₂ de närvarande andas ut och hur bekvämt de har det (PMV/PPD, ISO 7730). Endast en pedagogisk simulering – tariff- och byggnadssiffror är illustrativa och utgör ingen teknisk eller ekonomisk rådgivning.

Vad du kommer att lära dig

Simulator

Tid 0 min
00:00 · Rumsluftens temperatur 21,9 °C · Termisk upplevelse (PMV) −0,84 · Förutspådd andel missnöjda (PPD) 20% · CO₂ inomhus 450 ppm · Byggnadens effektbehov (15 min) 0 kW · Debiterad topp 0 kW · Personer i byggnaden 0■Anläggningen avstängdCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Kylbörvärde 24,0 °C · Värmebörvärde 21,0 °CStarttid för anläggningen 7,0 hUteluft 0 L/s · Fast (dimensionerande flöde)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Yttemperatur 21,9 °CCO₂ 450 ppmByggnadens effektbehov (15 min) 0 kW│ = Debiterad topp 0 kW · Förbrukad el 0 kWhTermisk upplevelse (PMV) −0,84Förutspådd andel missnöjda (PPD) 20%Personer i byggnaden 0
  • Bekvämt (PMV −0,5…+0,5)
  • För svalt (PMV under −0,5)
  • För varmt (PMV +0,5…+1)
  • Varmt (PMV över +1)
  • Kyler
  • Värmer
  • Omkring 12 personer

Reglage

Rumsluftens temperatur som anläggningen kyler till i driftläge för närvaro. Sänk det innan folk kommer för att förkyla stommen; höj det under tariffens topptid.

Rumsluftens temperatur som värmepumpen håller i driftläge för närvaro. Hålls minst 1 °C under kylbörvärdet.

Klockslag då driftläget för närvaro börjar (personalen kommer från 07:30, ventilationen från 08:00, stopp kl. 18:00). Före 08:00 förblir uteluftsspjällen stängda, så anläggningen bara värmer eller kyler byggnaden. Utanför driftläget för närvaro svävar byggnaden mellan 15 och 30 °C. Startkommandot låser sig: när anläggningen väl har startat för dagen har en ändring här ingen effekt förrän efter 18:00.

Fast = dimensionerande flöde för 250 personer (2 125 L/s). Behovsstyrd = 2,5 L/s per närvarande person + 0,3 L/s per m². Genomspolning = 100 % uteluft (6 000 L/s): lägst CO₂, men högst kostnad för värme eller kyla.

När uteluften är svalare än rumsluften och kyla behövs släpps mer av den in (upp till 6 000 L/s) i stället för att köra kompressorn.

Begränsar kyl- och värmeeffekten till denna andel av kapaciteten. Sänker eltoppen, men rumstemperaturen driver iväg om lasten är större.

Indikatorer

Debiterad topp
0kW
normal
Förutspådd andel missnöjda (PPD)
20%
varning
CO₂ inomhus
450ppm
normal
Byggnadens effektbehov (15 min)
0kW
normal
Termisk upplevelse (PMV)−0,84
Rumsluftens temperatur21,9 °C
Operativ temperatur21,9 °C
Yttemperatur21,9 °C
Stommens temperatur22,0 °C
Utetemperatur16,9 °C
Förbrukad el0 kWh
Personer i byggnaden0
Uteluft0 L/s
Levererad kyla0 kW
Levererad värme0 kW
Anläggningens COP0,00
Börvärdet uppnås inte med0,0 K

Trend

Debiterad topp: — kW4000

Krisscenarier

Nivå 1 · Seminariepublik en kall dag

Det är en kall vårdag (omkring 0–6 °C). Klockan 13:00 kommer ungefär 400 gäster till ett seminarium i byggnaden och lämnar den 17:00 – huset rymmer då omkring 600 personer i stället för 210. Håll CO₂ inomhus på högst 1 000 ppm under hela arbetsdagen, utan att slösa energi eller driva upp effekttoppen. Ventilationen går på fast dimensionerande flöde.

  • CO₂ inomhus ≤ 1 000 ppm under hela arbetsdagen
  • Förbrukad el ≤ 1 110 kWh
  • Effektbehovet aldrig över 120 kW

Nivå 2 · Måndagsmorgon efter en kall helg

Måndag, midnatt, −7 °C i medeltal. Hela helgen har byggnaden hållits på sin nattsänkning på 15 °C, så betongstommen ligger på omkring 14 °C. Personalen kommer från 07:30. Anläggningen är schemalagd att starta 07:00 som vanligt. Gör byggnaden bekväm från 08:00 (PPD ≤ 10 %) och håll samtidigt morgontoppen i effekt och energiräkningen under kontroll.

  • PPD ≤ 10 % från 08:00 till 12:00
  • Effektbehovet aldrig över 195 kW
  • Förbrukad el ≤ 1 760 kWh till 14:00

Nivå 3 · Sommartopp och effektavgift

En dag med värmebölja: 24 °C i gryningen, 36 °C på eftermiddagen, stark sol. Tariffens effektavgift bestäms av det högsta 15-minutersvärdet mellan 13:00 och 17:00. Håll den toppen på högst 148 kW medan de närvarande förblir bekväma (genomsnittlig PPD ≤ 9,5 %, aldrig över 15 %) och dagens elförbrukning ligger nära det du ändå skulle ha använt. Anläggningen startar 07:00 med börvärdet 24 °C.

  • Effektbehov ≤ 148 kW under 13:00–17:00
  • Genomsnittlig PPD ≤ 9,5 % under arbetstid
  • PPD aldrig över 15 %
  • Förbrukad el ≤ 1 920 kWh

Underlag – modellen bakom siffrorna

Varje samband simulatorn använder, med källa. Konstanter markerade som antaganden är illustrativa kalibreringar.

Byggnaden som ett litet värmenät: rumsluft och inre ytor saknar lagringskapacitet, betongstommen har det. Värme flödar genom varje länk i proportion till temperaturskillnaden.
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]
Standardvärden för en tung byggnad: stommen lagrar 260 kJ per kelvin för varje m² golvyta och är tätt kopplad till rummets ytor. Hälften av internvärmen går direkt till luften; resten och solinstrålningen hamnar på ytor och massa.
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]
Varje kubikmeter per sekund uteluft för med sig 1,2 kW per kelvin skillnad mellan inne och ute.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fangers komfortmodell balanserar värmen en person producerar mot det hen förlorar genom konvektion, strålning, svett och andning. PMV 0 är neutralt; ±0,5 är det vanliga komfortbandet, där fortfarande ungefär 10 % är missnöjda.
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]
Ventilationsmetod för kontor: en del per person, en del per golvyta. Behovsstyrning följer de personer som faktiskt är närvarande.
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 i en välblandad byggnad: de närvarande tillför det, uteluften späder ut det. Nivån strävar mot C_out + N·G/Q med tidskonstanten V/Q – ungefär en och en halv timme vid dimensionerande flöde.
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]
Internvärme: personer, belysning och kontorsutrustning; solen genom fönstren kulminerar tidigt på eftermiddagen.
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]Antagande: byggnadens storlek, klimatskal, anläggningarnas kapacitet, värmetillskottens täthet, Carnot-faktorn, fläkteffekten, scheman och väder är illustrativa värden för ett generiskt kontor; sambanden för värmebalans, komfort, ventilation och CO₂ är de publicerade.
En kylmaskin arbetar hårdare ju varmare det är ute, en värmepump ju kallare det är – båda modelleras som en fast andel av den ideala (Carnot-)verkningsgraden.
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]Antagande: byggnadens storlek, klimatskal, anläggningarnas kapacitet, värmetillskottens täthet, Carnot-faktorn, fläkteffekten, scheman och väder är illustrativa värden för ett generiskt kontor; sambanden för värmebalans, komfort, ventilation och CO₂ är de publicerade.
Mätaren registrerar medeleffekten för var 15:e minut; en effektavgift debiterar den högsta, så en enda dålig kvart bestämmer avgiften.
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]Antagande: byggnadens storlek, klimatskal, anläggningarnas kapacitet, värmetillskottens täthet, Carnot-faktorn, fläkteffekten, scheman och väder är illustrativa värden för ett generiskt kontor; sambanden för värmebalans, komfort, ventilation och CO₂ är de publicerade.
Förkylning lagrar ”kyla” i betongen under natten, när kylmaskinen är effektiv och efterfrågan låg; på eftermiddagen tar den svala stommen upp värme som anläggningen annars måste föra bort.
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]
Optimerad start: ju kallare stommen och vädret är, desto längre tar återhämtningen efter nattsänkningen, så anläggningen måste starta så mycket tidigare.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Övriga driftkonstanter som modellen använder.
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 metAntagande: byggnadens storlek, klimatskal, anläggningarnas kapacitet, värmetillskottens täthet, Carnot-faktorn, fläkteffekten, scheman och väder är illustrativa värden för ett generiskt kontor; sambanden för värmebalans, komfort, ventilation och CO₂ är de publicerade.

Slumpmässighet: en seedad mulberry32-generator; fördelningar som används – likformig, exponentiell (invers CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seeden visas och kan delas.

Källor

  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

Vem arbetar med det här

Pedagogisk modell – inte för operativa beslut. Verkliga anläggningar kalibrerar varje konstant efter sin egen utrustning och sina egna data.