อสังหาริมทรัพย์ — การดำเนินงานอาคารสำนักงาน โมเดลสด

คุณเป็นผู้จัดการอาคารของสำนักงานห้าชั้นที่มีโครงสร้างคอนกรีตมวลหนัก ระบบทำความเย็นบนดาดฟ้า ฮีตปั๊ม และเครื่องจัดการอากาศส่วนกลาง ทุก 15 นาที แบบจำลองจะคำนวณความร้อนที่ไหลระหว่างอากาศภายนอก อากาศในห้อง พื้นผิว และมวลของอาคาร (วิธีรายชั่วโมงตาม ISO 13790) สิ่งที่ระบบต้องจ่าย ไฟฟ้าที่ใช้ CO₂ ที่ผู้ใช้อาคารหายใจออก และความรู้สึกสบายของพวกเขา (PMV/PPD, ISO 7730) เป็นการจำลองเพื่อการศึกษาเท่านั้น — อัตราค่าไฟและตัวเลขของอาคารเป็นค่าตัวอย่าง ไม่ใช่คำแนะนำทางวิศวกรรมหรือการเงิน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เครื่องจำลอง

เวลา 0 นาที
00:00 · อุณหภูมิอากาศในห้อง 21.9 °C · ความรู้สึกทางความร้อน (PMV) -0.84 · สัดส่วนที่คาดว่าไม่พอใจ (PPD) 20% · CO₂ ภายในอาคาร 450 ppm · ความต้องการของอาคาร (15 นาที) 0 kW · พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน 0 kW · คนในอาคาร 0■ระบบปิดCOP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓ค่าตั้งการทำความเย็น 24.0 °Cค่าตั้งการทำความร้อน 21.0 °C · เวลาเริ่มเดินระบบ 7.0 hอากาศภายนอก 0 L/s · คงที่ (อัตราไหลตามการออกแบบ)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · อุณหภูมิพื้นผิว 21.9 °CCO₂ 450 ppmความต้องการของอาคาร (15 นาที) 0 kW│ = พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน 0 kW · ไฟฟ้าที่ใช้ 0 kWhความรู้สึกทางความร้อน (PMV) -0.84สัดส่วนที่คาดว่าไม่พอใจ (PPD) 20%คนในอาคาร 0
  • สบาย (PMV −0.5…+0.5)
  • เย็นเกินไป (PMV ต่ำกว่า −0.5)
  • อุ่นเกินไป (PMV +0.5…+1)
  • ร้อน (PMV สูงกว่า +1)
  • ทำความเย็น
  • ทำความร้อน
  • ราว 12 คน

ตัวควบคุม

อุณหภูมิอากาศในห้องที่ระบบทำความเย็นไปถึงในโหมดมีผู้ใช้อาคาร ลดลงก่อนคนมาถึงเพื่อทำความเย็นตัวอาคารล่วงหน้า เพิ่มขึ้นในช่วงพีคของอัตราค่าไฟ

อุณหภูมิอากาศในห้องที่ฮีตปั๊มรักษาไว้ในโหมดมีผู้ใช้อาคาร ตั้งให้ต่ำกว่าค่าตั้งการทำความเย็นอย่างน้อย 1 °C

ชั่วโมงตามนาฬิกาที่โหมดมีผู้ใช้อาคารเริ่มต้น (พนักงานเข้ามาตั้งแต่ 07:30 การระบายอากาศเริ่ม 08:00 และหยุด 18:00) ก่อน 08:00 แดมเปอร์อากาศภายนอกจะปิดอยู่ ระบบจึงทำเพียงให้ความร้อนหรือความเย็นแก่ตัวอาคาร นอกโหมดมีผู้ใช้อาคาร อุณหภูมิในอาคารจะลอยตัวอยู่ระหว่าง 15 ถึง 30 °C คำสั่งเริ่มเดินจะถูกล็อกค้าง: เมื่อระบบเริ่มเดินของวันนั้นแล้ว การเปลี่ยนค่านี้จะไม่มีผลใดๆ จนกว่าจะหลัง 18:00

คงที่ = อัตราไหลตามการออกแบบสำหรับ 250 คน (2,125 L/s) ตามความต้องการ = 2.5 L/s ต่อคนที่อยู่ในอาคาร + 0.3 L/s ต่อ m² Purge = อากาศภายนอก 100 % (6,000 L/s) — CO₂ ต่ำสุด แต่ค่าใช้จ่ายทำความร้อนหรือทำความเย็นสูงสุด

เมื่ออากาศภายนอกเย็นกว่าในห้องและต้องการทำความเย็น จะนำอากาศภายนอกเข้ามามากขึ้น (สูงสุด 6,000 L/s) แทนการเดินคอมเพรสเซอร์

จำกัดกำลังทำความเย็นและทำความร้อนไว้ที่สัดส่วนนี้ของกำลังสูงสุด ช่วยลดพีคไฟฟ้า แต่ห้องจะเบี่ยงจากค่าตั้งหากภาระมากกว่า

ตัวชี้วัด

พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน
0kW
ปกติ
สัดส่วนที่คาดว่าไม่พอใจ (PPD)
20%
เตือน
CO₂ ภายในอาคาร
450ppm
ปกติ
ความต้องการของอาคาร (15 นาที)
0kW
ปกติ
ความรู้สึกทางความร้อน (PMV)-0.84
อุณหภูมิอากาศในห้อง21.9 °C
อุณหภูมิปฏิบัติการ21.9 °C
อุณหภูมิพื้นผิว21.9 °C
อุณหภูมิโครงสร้าง22.0 °C
อุณหภูมิภายนอก16.9 °C
ไฟฟ้าที่ใช้0 kWh
คนในอาคาร0
อากาศภายนอก0 L/s
ความเย็นที่จ่าย0 kW
ความร้อนที่จ่าย0 kW
COP ของระบบ0.00
ค่าตั้งที่ไปไม่ถึงอยู่0.0 K

แนวโน้ม

พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน: — kW4000

สถานการณ์วิกฤต

ระดับ 1 · ฝูงชนสัมมนาในวันหนาว

เป็นวันฤดูใบไม้ผลิที่หนาว (ราว 0–6 °C) เวลา 13:00 แขกราว 400 คนมาร่วมสัมมนาในอาคารและกลับเวลา 17:00 — อาคารจะมีคนราว 600 คนแทนที่จะเป็น 210 คน รักษา CO₂ ภายในอาคารให้ไม่เกิน 1,000 ppm ตลอดวันทำการ โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานและไม่ดันพีคความต้องการให้สูงขึ้น การระบายอากาศใช้อัตราไหลคงที่ตามการออกแบบ

  • CO₂ ภายในอาคาร ≤ 1,000 ppm ตลอดวันทำการ
  • ไฟฟ้าที่ใช้ ≤ 1,110 kWh
  • ความต้องการไม่เกิน 120 kW ตลอด

ระดับ 2 · เช้าวันจันทร์หลังสุดสัปดาห์ที่หนาว

วันจันทร์ เที่ยงคืน เฉลี่ย −7 °C ตลอดสุดสัปดาห์อาคารถูกรักษาไว้ที่ค่า setback 15 °C โครงสร้างคอนกรีตจึงอยู่ที่ราว 14 °C พนักงานเข้ามาตั้งแต่ 07:30 ระบบกำหนดเริ่มเดินเวลา 07:00 ตามปกติ ทำให้อาคารสบายตั้งแต่ 08:00 (PPD ≤ 10 %) พร้อมควบคุมพีคความต้องการตอนเช้าและค่าไฟให้อยู่ในเกณฑ์

  • PPD ≤ 10 % ตั้งแต่ 08:00 ถึง 12:00
  • ความต้องการไม่เกิน 195 kW ตลอด
  • ไฟฟ้าที่ใช้ ≤ 1,760 kWh ภายใน 14:00

ระดับ 3 · พีคหน้าร้อนและค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

วันคลื่นความร้อน: 24 °C ตอนรุ่งเช้า 36 °C ตอนบ่าย แดดแรง ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟกำหนดจากความต้องการ 15 นาทีสูงสุดระหว่าง 13:00 ถึง 17:00 รักษาพีคนั้นให้ไม่เกิน 148 kW ขณะที่ผู้ใช้อาคารยังสบาย (PPD เฉลี่ย ≤ 9.5 % และไม่เกิน 15 % เลย) และไฟฟ้าของวันอยู่ใกล้กับที่คุณจะใช้อยู่แล้ว ระบบเริ่มเดินเวลา 07:00 ด้วยค่าตั้ง 24 °C

  • ความต้องการ ≤ 148 kW ในช่วง 13:00–17:00
  • PPD เฉลี่ย ≤ 9.5 % ในเวลาทำงาน
  • PPD ไม่เกิน 15 % เลย
  • ไฟฟ้าที่ใช้ ≤ 1,920 kWh

พื้นฐาน — โมเดลเบื้องหลังตัวเลข

ทุกความสัมพันธ์ที่เครื่องจำลองใช้ พร้อมแหล่งที่มา ค่าคงที่ที่ระบุว่าเป็นสมมติฐานคือการปรับเทียบตัวอย่าง

อาคารเป็นโครงข่ายความร้อนขนาดเล็ก: อากาศในห้องและผิวภายในไม่มีการสะสม ส่วนโครงสร้างคอนกรีตมี ความร้อนไหลผ่านแต่ละการเชื่อมต่อตามสัดส่วนของความต่างอุณหภูมิ
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]
ค่ามาตรฐานสำหรับอาคารมวลหนัก: โครงสร้างสะสมความร้อน 260 kJ ต่อเคลวินสำหรับพื้นที่ทุก m² และเชื่อมกับผิวห้องอย่างแน่นแฟ้น ความร้อนภายในครึ่งหนึ่งเข้าสู่อากาศโดยตรง ส่วนที่เหลือและแสงแดดตกลงบนพื้นผิวและมวลอาคาร
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]
อากาศภายนอกทุกลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพาความร้อน 1.2 kW ต่อความต่างอุณหภูมิหนึ่งเคลวินระหว่างภายในกับภายนอก
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
แบบจำลองความสบายของแฟงเงอร์สมดุลความร้อนที่คนผลิตขึ้นกับที่สูญเสียไปด้วยการพา การแผ่รังสี เหงื่อ และลมหายใจ PMV 0 คือเป็นกลาง ±0.5 คือช่วงความสบายตามปกติ ซึ่งยังมีคนไม่พอใจราว 10 %
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]
ขั้นตอนอัตราการระบายอากาศสำหรับสำนักงาน: ส่วนหนึ่งต่อคน อีกส่วนต่อพื้นที่ การควบคุมตามความต้องการจะตามจำนวนคนที่อยู่จริง
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 ในอาคารที่ผสมกันดี: ผู้ใช้อาคารเพิ่มเข้ามา อากาศภายนอกเจือจางลง ระดับจะมุ่งสู่ C_out + N·G/Q ด้วยค่าคงที่เวลา V/Q — ราวชั่วโมงครึ่งที่อัตราไหลตามการออกแบบ
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]
ความร้อนภายใน: คน แสงสว่าง และอุปกรณ์สำนักงาน ส่วนแสงแดดผ่านหน้าต่างสูงสุดในช่วงต้นบ่าย
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]ข้อสมมติ: ขนาดอาคาร เปลือกอาคาร กำลังของระบบ ความหนาแน่นของความร้อนที่เกิดภายใน เศษส่วนคาร์โนต์ กำลังพัดลม ตารางเวลา และสภาพอากาศ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับสำนักงานทั่วไป ส่วนความสัมพันธ์ของสมดุลความร้อน ความสบาย การระบายอากาศ และ CO₂ เป็นความสัมพันธ์ที่เผยแพร่แล้ว
ชิลเลอร์ทำงานหนักขึ้นเมื่อภายนอกร้อนขึ้น ฮีตปั๊มทำงานหนักขึ้นเมื่อภายนอกเย็นลง — ทั้งสองจำลองเป็นสัดส่วนคงที่ของประสิทธิภาพในอุดมคติ (คาร์โนต์)
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]ข้อสมมติ: ขนาดอาคาร เปลือกอาคาร กำลังของระบบ ความหนาแน่นของความร้อนที่เกิดภายใน เศษส่วนคาร์โนต์ กำลังพัดลม ตารางเวลา และสภาพอากาศ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับสำนักงานทั่วไป ส่วนความสัมพันธ์ของสมดุลความร้อน ความสบาย การระบายอากาศ และ CO₂ เป็นความสัมพันธ์ที่เผยแพร่แล้ว
มิเตอร์บันทึกกำลังเฉลี่ยของทุก 15 นาที ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าคิดจากค่าสูงสุดของช่วงเหล่านั้น ดังนั้นแค่ไตรมาสชั่วโมงที่แย่เพียงช่วงเดียวก็กำหนดค่าธรรมเนียมได้
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]ข้อสมมติ: ขนาดอาคาร เปลือกอาคาร กำลังของระบบ ความหนาแน่นของความร้อนที่เกิดภายใน เศษส่วนคาร์โนต์ กำลังพัดลม ตารางเวลา และสภาพอากาศ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับสำนักงานทั่วไป ส่วนความสัมพันธ์ของสมดุลความร้อน ความสบาย การระบายอากาศ และ CO₂ เป็นความสัมพันธ์ที่เผยแพร่แล้ว
การทำความเย็นล่วงหน้าเก็บ “ความเย็น” ไว้ในคอนกรีตในช่วงกลางคืน เมื่อชิลเลอร์มีประสิทธิภาพและความต้องการต่ำ ตอนบ่ายโครงสร้างที่เย็นจะดูดความร้อนที่ระบบต้องดึงออกไปมิฉะนั้น
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]
การสตาร์ทที่เหมาะสม: ยิ่งโครงสร้างและอากาศเย็น การฟื้นตัวจากค่าตั้ง setback ก็ยิ่งนาน ระบบจึงต้องเริ่มเร็วขึ้นตามนั้น
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
ค่าคงที่การทำงานอื่นๆ ที่แบบจำลองใช้
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 metข้อสมมติ: ขนาดอาคาร เปลือกอาคาร กำลังของระบบ ความหนาแน่นของความร้อนที่เกิดภายใน เศษส่วนคาร์โนต์ กำลังพัดลม ตารางเวลา และสภาพอากาศ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับสำนักงานทั่วไป ส่วนความสัมพันธ์ของสมดุลความร้อน ความสบาย การระบายอากาศ และ CO₂ เป็นความสัมพันธ์ที่เผยแพร่แล้ว

ความสุ่ม: ตัวสร้าง mulberry32 แบบมีซีด การแจกแจงที่ใช้ — สม่ำเสมอ เอ็กซ์โพเนนเชียล (CDF ผกผัน) ปกติ (Box–Muller) ปัวซง (Knuth) ซีดแสดงให้เห็นและแชร์ได้

แหล่งที่มา

  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

ใครทำงานนี้เป็นอาชีพ

โมเดลเพื่อการศึกษา — ไม่ใช่สำหรับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ ไซต์จริงปรับเทียบค่าคงที่ทุกตัวให้ตรงกับอุปกรณ์และข้อมูลของตนเอง