Gayrimenkul — ofis binası işletmesi Canlı model

Beş katlı, ağır beton yapılı, çatıda soğutma santrali, ısı pompası ve merkezi klima santrali bulunan bir ofis binasının tesis yöneticisisiniz. Model her 15 dakikada dış hava, oda havası, yüzeyler ve binanın kütlesi arasında akan ısıyı (ISO 13790 saatlik yöntem), santralin sağlaması gerekeni, çektiği elektriği, kullanıcıların verdiği CO₂ miktarını ve ne kadar rahat hissettiklerini (PMV/PPD, ISO 7730) hesaplar. Yalnızca eğitim amaçlı simülasyon — tarife ve bina rakamları örnektir; mühendislik ya da mali tavsiye değildir.

Neler öğreneceksiniz

Simülatör

Zaman 0 dk
00:00 · Oda hava sıcaklığı 21,9 °C · Isıl duyum (PMV) -0,84 · Tahmini memnuniyetsiz (PPD) 20% · İç ortam CO₂ 450 ppm · Bina talebi (15 dk) 0 kW · Faturalanan puant talep 0 kW · Binadaki kişiler 0■Santral kapalıCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Soğutma ayar noktası 24,0 °CIsıtma ayar noktası 21,0 °CSantral başlatma saati 7,0 hDış hava 0 L/s · Sabit (tasarım debisi)🌡 16,9 °C → 21,9 °C · Yüzey sıcaklığı 21,9 °CCO₂ 450 ppmBina talebi (15 dk) 0 kW│ = Faturalanan puant talep 0 kWKullanılan elektrik 0 kWhIsıl duyum (PMV) -0,84Tahmini memnuniyetsiz (PPD) 20%Binadaki kişiler 0
  • Konforlu (PMV −0,5…+0,5)
  • Fazla serin (PMV −0,5'in altında)
  • Fazla sıcak (PMV +0,5…+1)
  • Sıcak (PMV +1'in üzerinde)
  • Soğutma
  • Isıtma
  • Yaklaşık 12 kişi

Kontroller

Kullanım modunda santralin odayı soğuttuğu hava sıcaklığı. İnsanlar gelmeden önce yapıyı ön soğutmak için düşürün; tarife puantında yükseltin.

Isı pompasının kullanım modunda tuttuğu oda hava sıcaklığı. Soğutma ayar noktasının en az 1 °C altında tutulur.

Kullanım modunun başladığı saat (personel 07:30'dan itibaren gelir, havalandırma 08:00'den itibaren çalışır, 18:00'de durur). 08:00'den önce dış hava damperleri kapalı kalır; böylece santral yalnızca binayı ısıtır veya soğutur. Kullanım modu dışında bina 15 ile 30 °C arasında serbestçe salınır. Başlatma komutu kilitlenir: santral o gün bir kez çalıştıktan sonra bunu değiştirmek 18:00'den sonrasına kadar hiçbir şey yapmaz.

Sabit = 250 kişi için tasarım debisi (2125 L/s). Talebe bağlı = bulunan kişi başına 2,5 L/s + m² başına 0,3 L/s. Purge = %100 dış hava (6000 L/s) — en düşük CO₂, en yüksek ısıtma veya soğutma maliyeti.

Dış hava odadan daha serinse ve soğutma gerekiyorsa, kompresörü çalıştırmak yerine dış havadan daha fazla alır (en çok 6000 L/s).

Soğutma ve ısıtma çıkışını kapasitenin bu payıyla sınırlar. Elektrik puantını düşürür, ancak yük daha büyükse oda sıcaklığı ayardan sapar.

Göstergeler

Faturalanan puant talep
0kW
normal
Tahmini memnuniyetsiz (PPD)
20%
uyarı
İç ortam CO₂
450ppm
normal
Bina talebi (15 dk)
0kW
normal
Isıl duyum (PMV)-0,84
Oda hava sıcaklığı21,9 °C
Operatif sıcaklık21,9 °C
Yüzey sıcaklığı21,9 °C
Yapı sıcaklığı22,0 °C
Dış sıcaklık16,9 °C
Kullanılan elektrik0 kWh
Binadaki kişiler0
Dış hava0 L/s
Verilen soğutma0 kW
Verilen ısıtma0 kW
Santral COP0,00
Ayar noktasının karşılanamama farkı0,0 K

Eğilim

Faturalanan puant talep: — kW4000

Kriz senaryoları

Seviye 1 · Soğuk günde seminer kalabalığı

Soğuk bir bahar günü (yaklaşık 0–6 °C). Saat 13:00'te yaklaşık 400 konuk binada bir seminer için gelir ve 17:00'de ayrılır — bina 210 yerine yaklaşık 600 kişiyi barındıracaktır. Enerji israf etmeden ve talep puantını yükseltmeden, iç ortam CO₂'sini tüm çalışma günü boyunca 1000 ppm veya altında tutun. Havalandırma sabit tasarım debisinde çalışıyor.

  • İç ortam CO₂ tüm çalışma günü ≤ 1000 ppm
  • Kullanılan elektrik ≤ 1110 kWh
  • Talep hiçbir zaman 120 kW'ı aşmasın

Seviye 2 · Soğuk bir hafta sonunun ardından pazartesi sabahı

Pazartesi, gece yarısı, ortalama −7 °C. Hafta sonu boyunca bina 15 °C'lik düşürülmüş ayarda tutuldu; beton yapı yaklaşık 14 °C'de. Personel 07:30'dan itibaren gelir. Santralin başlatılması her zamanki gibi 07:00'ye programlı. Binayı 08:00'den itibaren konforlu hale getirin (PPD ≤ %10); sabah talep puantını ve enerji faturasını da kontrol altında tutun.

  • 08:00–12:00 arasında PPD ≤ %10
  • Talep hiçbir zaman 195 kW'ı aşmasın
  • 14:00'e kadar kullanılan elektrik ≤ 1760 kWh

Seviye 3 · Yaz puantı ve talep bedeli

Sıcak hava dalgası günü: şafakta 24 °C, öğleden sonra 36 °C, güçlü güneş. Tarifenin talep bedeli 13:00–17:00 arasındaki en yüksek 15 dakikalık talebe göre belirlenir. Kullanıcılar konforlu kalırken (ortalama PPD ≤ %9,5, hiçbir zaman %15'in üzerinde değil) bu puantı 148 kW veya altında tutun ve günün elektrik kullanımı zaten kullanacağınız düzeye yakın kalsın. Santral 07:00'de 24 °C ayar noktasıyla başlar.

  • 13:00–17:00 arasında talep ≤ 148 kW
  • Çalışma saatlerinde ortalama PPD ≤ %9,5
  • PPD hiçbir zaman %15'in üzerinde değil
  • Kullanılan elektrik ≤ 1920 kWh

Dayanak — sayıların ardındaki model

Simülatörün kullandığı her bağıntı, kaynağıyla birlikte. Varsayım olarak işaretlenen sabitler örnek kalibrasyonlardır.

Küçük bir ısı ağı olarak bina: oda havası ve iç yüzeylerde depolama yoktur, beton yapıda vardır. Isı her bağlantıdan sıcaklık farkıyla orantılı akar.
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]
Ağır bir bina için standart değerler: yapı, döşeme alanının her m²'si için kelvin başına 260 kJ depolar ve oda yüzeylerine sıkı biçimde bağlıdır. İç ısının yarısı doğrudan havaya, geri kalanı ve güneş ışığı ise yüzeylere ve kütleye gider.
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]
Saniyede her metreküp dış hava, iç ile dış arasındaki her kelvin farkı için 1,2 kW taşır.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
Fanger'in konfor modeli, bir kişinin ürettiği ısıyı konveksiyon, ışınım, ter ve nefesle kaybettiği ısıyla dengeler. PMV 0 nötrdür; ±0,5 olağan konfor aralığıdır ve burada bile yaklaşık %10 memnun değildir.
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]
Ofisler için havalandırma debisi yöntemi: bir pay kişi başına, bir pay döşeme alanına göre. Talep kontrolü gerçekte bulunan insanları izler.
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]
İyi karışmış bir binada CO₂: kullanıcılar ekler, dış hava seyreltir. Düzey, V/Q zaman sabitiyle C_out + N·G/Q değerine doğru gider — tasarım debisinde yaklaşık bir buçuk saat.
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]
İç ısı: insanlar, aydınlatma ve ofis ekipmanları; pencerelerden giren güneş ışığı öğleden sonra erken saatlerde en yüksektir.
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]Varsayım: bina boyutu, kabuk, santral kapasiteleri, ısı kazancı yoğunlukları, Carnot oranı, fan gücü, çizelgeler ve hava durumu, genel bir ofis için örnek değerlerdir; ısı dengesi, konfor, havalandırma ve CO₂ bağıntıları ise yayımlanmış olanlardır.
Bir soğutucu dışarısı ne kadar sıcaksa, bir ısı pompası ne kadar soğuksa o kadar zorlanır — ikisi de ideal (Carnot) verimin sabit bir oranı olarak modellenir.
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]Varsayım: bina boyutu, kabuk, santral kapasiteleri, ısı kazancı yoğunlukları, Carnot oranı, fan gücü, çizelgeler ve hava durumu, genel bir ofis için örnek değerlerdir; ısı dengesi, konfor, havalandırma ve CO₂ bağıntıları ise yayımlanmış olanlardır.
Sayaç her 15 dakikanın ortalama gücünü kaydeder; talep bedeli en yüksek olanı faturalar, yani tek bir kötü çeyrek saat bedeli belirler.
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]Varsayım: bina boyutu, kabuk, santral kapasiteleri, ısı kazancı yoğunlukları, Carnot oranı, fan gücü, çizelgeler ve hava durumu, genel bir ofis için örnek değerlerdir; ısı dengesi, konfor, havalandırma ve CO₂ bağıntıları ise yayımlanmış olanlardır.
Ön soğutma, soğutucunun verimli ve talebin düşük olduğu gece saatlerinde betonda “soğuk” depolar; öğleden sonra serin yapı, santralin yoksa çekeceği ısıyı emer.
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]
Optimum başlatma: yapı ve hava ne kadar soğuksa, düşürülmüş ayardan toparlanma o kadar uzun sürer; santral de o kadar erken başlamalıdır.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Modelin kullandığı diğer işletme sabitleri.
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 metVarsayım: bina boyutu, kabuk, santral kapasiteleri, ısı kazancı yoğunlukları, Carnot oranı, fan gücü, çizelgeler ve hava durumu, genel bir ofis için örnek değerlerdir; ısı dengesi, konfor, havalandırma ve CO₂ bağıntıları ise yayımlanmış olanlardır.

Rastgelelik: tohumlu bir mulberry32 üreteci; kullanılan dağılımlar — düzgün, üstel (ters CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Tohum gösterilir ve paylaşılabilir.

Kaynaklar

  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

Bunu meslek olarak kim yapar

Eğitim amaçlı model — operasyonel kararlar için değildir. Gerçek tesisler her sabiti kendi ekipmanlarına ve verilerine göre kalibre eder.