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
Ağır bir bina neden yavaş tepki verir: yapısı ısı depolar, bu yüzden ısınma, soğuma ve ön soğutma dakikalar değil saatler sürer.
Havalandırma iç ortam CO₂'sini nasıl belirler — ve oda kalabalığın neden yaklaşık bir saat gerisinde kalır.
Talep bedeli nasıl işler; ayar noktaları, başlatma saatleri ve ısıl depolama, insanları rahatsız etmeden puantı nasıl kırpar.
Simülatör
Zaman 0 dk
✓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 sıcaklığı
21,9 °C
Operatif sıcaklık
21,9 °C
Yüzey sıcaklığı
21,9 °C
Yapı sıcaklığı
22,0 °C
Dış sıcaklık
16,9 °C
Kullanılan elektrik
0 kWh
Binadaki kişiler
0
Dış hava
0 L/s
Verilen soğutma
0 kW
Verilen ısıtma
0 kW
Santral COP
0,00
Ayar noktasının karşılanamama farkı
0,0 K
Eğilim
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.
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.
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.
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.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989