ทุกอุตสาหกรรม › อสังหาริมทรัพย์ — การดำเนินงานอาคารสำนักงาน 🏢 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 ทำไมอาคารมวลหนักจึงตอบสนองช้า: โครงสร้างสะสมความร้อน การอุ่น การเย็นลง และการทำความเย็นล่วงหน้าจึงใช้เวลาหลายชั่วโมง ไม่ใช่ไม่กี่นาที การระบายอากาศกำหนด CO₂ ภายในอาคารอย่างไร — และทำไมห้องจึงตามหลังจำนวนคนราวหนึ่งชั่วโมง ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าทำงานอย่างไร และค่าตั้ง เวลาเริ่มเดิน และการสะสมความร้อนช่วยตัดพีคได้อย่างไรโดยไม่ทำให้คนอึดอัด เครื่องจำลองสดต้องใช้ JavaScript ทุกอย่างด้านล่าง — โมเดล สูตร และแหล่งที่มา — อ่านได้โดยไม่ต้องใช้
เครื่องจำลอง
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 ■ ระบบปิด COP 0.0 · ⏱ 00:00 1F ↓ 2F ↓ 3F ↓ 4F ↓ 5F ↓ ค่าตั้งการทำความเย็น 24.0 °C ค่าตั้งการทำความร้อน 21.0 °C · เวลาเริ่มเดินระบบ 7.0 h อากาศภายนอก 0 L/s · คงที่ (อัตราไหลตามการออกแบบ) 🌡 16.9 °C → 21.9 °C · อุณหภูมิพื้นผิว 21.9 °C CO₂ 450 ppm ความต้องการของอาคาร (15 นาที) 0 kW │ = พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน 0 kW · ไฟฟ้าที่ใช้ 0 kWh ความรู้สึกทางความร้อน (PMV) -0.84 สัดส่วนที่คาดว่าไม่พอใจ (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 คนตัวควบคุม อากาศภายนอก (การระบายอากาศ) คงที่ (อัตราไหลตามการออกแบบ)
คงที่ (อัตราไหลตามการออกแบบ) ตามความต้องการ (DCV) Purge (อากาศภายนอก 100 %) 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
ตัวชี้วัด พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน
0 kW
ปกติ
สัดส่วนที่คาดว่าไม่พอใจ (PPD)
20 %
เตือน
ความต้องการของอาคาร (15 นาที)
0 kW
ปกติ
ความรู้สึกทางความร้อน (PMV) -0.84 อุณหภูมิอากาศในห้อง 21.9 °C อุณหภูมิปฏิบัติการ 21.9 °C อุณหภูมิพื้นผิว 21.9 °C อุณหภูมิโครงสร้าง 22.0 °C อุณหภูมิภายนอก 16.9 °C ไฟฟ้าที่ใช้ 0 kWh คนในอาคาร 0 อากาศภายนอก 0 L/s ความเย็นที่จ่าย 0 kW ความร้อนที่จ่าย 0 kW COP ของระบบ 0.00 ค่าตั้งที่ไปไม่ถึงอยู่ 0.0 K
แนวโน้ม ตัวชี้วัดของกราฟ พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน สัดส่วนที่คาดว่าไม่พอใจ (PPD) CO₂ ภายในอาคาร ความต้องการของอาคาร (15 นาที) ความรู้สึกทางความร้อน (PMV) อุณหภูมิอากาศในห้อง อุณหภูมิปฏิบัติการ อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิโครงสร้าง อุณหภูมิภายนอก ไฟฟ้าที่ใช้ คนในอาคาร อากาศภายนอก ความเย็นที่จ่าย ความร้อนที่จ่าย COP ของระบบ ค่าตั้งที่ไปไม่ถึงอยู่ พีคความต้องการที่ใช้คิดเงิน: — kW 400 0 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
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 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, 2008Modelica 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 LaboratoryISO 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, 2005ANSI/ASHRAE Standard 55 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (PMV −0.5…+0.5 comfort zone, PPD < 10 %) — ASHRAE, 2020 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 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, 2017실내공기질 관리법 시행규칙 별표 2 — 실내공기질 유지기준 (이산화탄소 1,000 ppm 이하) — 대한민국 환경부 (국가법령정보센터)ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 18 Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations (Table 1: moderately active office work, sensible ≈ 75 W per person) — ASHRAE, 2021 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 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, 2003J. 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, 2017J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989 โมเดลเพื่อการศึกษา — ไม่ใช่สำหรับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ ไซต์จริงปรับเทียบค่าคงที่ทุกตัวให้ตรงกับอุปกรณ์และข้อมูลของตนเอง