🏢 Нерухомість — експлуатація офісної будівлі Жива модель
Ви — керівник експлуатації п'ятиповерхової офісної будівлі з масивною бетонною конструкцією, дахівною холодильною установкою, тепловим насосом і центральною вентиляційною установкою. Кожні 15 хвилин модель обчислює тепло, що тече між зовнішнім повітрям, повітрям кімнат, поверхнями та масою будівлі (погодинний метод ISO 13790), що має подати установка, скільки електроенергії вона споживає, скільки CO₂ видихають мешканці та наскільки їм комфортно (PMV/PPD, ISO 7730). Лише навчальна симуляція — тарифні та будівельні цифри ілюстративні, це не інженерна чи фінансова порада.
Чого ви навчитеся
Чому масивна будівля реагує повільно: її конструкція накопичує тепло, тож прогрів, охолодження й попереднє охолодження тривають години, а не хвилини.
Як вентиляція визначає рівень CO₂ в приміщенні — і чому кімната відстає від натовпу приблизно на годину.
Як працює плата за потужність і як уставки, час запуску та накопичення тепла зрізають пік, не завдаючи людям дискомфорту.
Симулятор
Час 0 хв
✓Комфортно (PMV −0,5…+0,5)
↓Занадто прохолодно (PMV нижче за −0,5)
!Занадто тепло (PMV +0,5…+1)
‼Жарко (PMV вище за +1)
❄Охолодження
♨Обігрів
•Близько 12 осіб
Керування
Температура повітря в кімнаті, до якої установка охолоджує в режимі заповненості. Знизьте перед приходом людей, щоб попередньо охолодити конструкцію; підвищте під час пікових тарифних годин.
Температура повітря в кімнаті, яку тепловий насос підтримує в режимі заповненості. Утримується щонайменше на 1 °C нижче за уставку охолодження.
Година, коли починається режим заповненості (персонал приходить з 07:30, вентиляція працює з 08:00, зупиняється о 18:00). До 08:00 клапани зовнішнього повітря залишаються зачиненими, тож установка лише нагріває або охолоджує будівлю. Поза режимом заповненості будівля вільно коливається між 15 і 30 °C. Команда запуску фіксується: щойно установка запустилася цього дня, зміна цього значення нічого не дає до 18:00.
Фіксована = проєктна витрата для 250 людей (2125 л/с). За потребою = 2,5 л/с на кожну присутню особу + 0,3 л/с на м². Продування = 100 % зовнішнього повітря (6000 л/с) — найнижчий CO₂, найвищі витрати на обігрів чи охолодження.
Коли зовнішнє повітря холодніше за кімнатне й потрібне охолодження, забирає його більше (до 6000 л/с) замість роботи компресора.
Обмежує потужність охолодження й обігріву цією часткою від місткості. Знижує піки електроспоживання, але кімната відхиляється від уставки, якщо навантаження більше.
Показники
Розрахунковий пік потужності
0kW
норма
Прогнозована частка незадоволених (PPD)
20%
попередження
CO₂ у приміщенні
450ppm
норма
Споживання будівлі (15 хв)
0kW
норма
Теплове відчуття (PMV)
-0,84
Температура повітря в кімнаті
21,9 °C
Операційна температура
21,9 °C
Температура поверхні
21,9 °C
Температура конструкції
22,0 °C
Зовнішня температура
16,9 °C
Спожита електроенергія
0 kWh
Люди в будівлі
0
Зовнішнє повітря
0 L/s
Подане охолодження
0 kW
Подане тепло
0 kW
COP установки
0,00
Уставку не досягнуто на
0,0 K
Тренд
Кризові сценарії
Рівень 1 · Натовп на семінарі в холодний день
Холодний весняний день (близько 0–6 °C). О 13:00 на семінар у будівлі приходить близько 400 гостей, а о 17:00 вони йдуть — у будівлі буде близько 600 людей замість 210. Тримайте CO₂ у приміщенні на рівні 1000 ppm або нижче весь робочий день, не марнуючи енергії й не підвищуючи пік потужності. Вентиляція працює на фіксованій проєктній витраті.
CO₂ у приміщенні ≤ 1000 ppm увесь робочий день
Спожита електроенергія ≤ 1110 кВт·год
Потужність ніколи не вища за 120 кВт
Рівень 2 · Понеділковий ранок після холодних вихідних
Понеділок, північ, у середньому −7 °C. Увесь вихідний будівлю тримали на зниженій уставці 15 °C, тож бетонна конструкція має близько 14 °C. Персонал приходить з 07:30. Запуск установки, як завжди, заплановано на 07:00. Зробіть будівлю комфортною з 08:00 (PPD ≤ 10 %), тримаючи в межах ранковий пік потужності й рахунок за енергію.
PPD ≤ 10 % з 08:00 до 12:00
Потужність ніколи не вища за 195 кВт
Спожита електроенергія ≤ 1760 кВт·год до 14:00
Рівень 3 · Літній пік і плата за потужність
День спеки: 24 °C на світанку, 36 °C вдень, сильне сонце. Плата за потужність за тарифом визначається найвищим 15-хвилинним споживанням між 13:00 і 17:00. Тримайте цей пік на рівні 148 кВт або нижче, поки мешканцям комфортно (середній PPD ≤ 9,5 %, ніколи не вище за 15 %), а добове споживання електроенергії лишається близьким до того, яке й так було б. Установка запускається о 07:00 з уставкою 24 °C.
Потужність ≤ 148 кВт у 13:00–17:00
Середній PPD ≤ 9,5 % у робочі години
PPD ніколи не вище за 15 %
Спожита електроенергія ≤ 1920 кВт·год
Основа — модель за цифрами
Кожне співвідношення, яке використовує симулятор, із джерелом. Константи, позначені як припущення, — ілюстративні калібрування.
Будівля як невелика теплова мережа: повітря кімнати та внутрішні поверхні не накопичують тепла, бетонна конструкція — накопичує. Тепло тече кожним зв'язком пропорційно різниці температур.
Стандартні значення для масивної будівлі: конструкція накопичує 260 кДж на кельвін на кожен м² підлоги й щільно пов'язана з поверхнями кімнати. Половина внутрішнього тепла потрапляє безпосередньо в повітря, решта та сонячне тепло — на поверхні й масу.
Модель комфорту Фангера врівноважує тепло, яке виробляє людина, і те, що вона втрачає конвекцією, випромінюванням, потовиділенням і диханням. PMV 0 — нейтрально; ±0,5 — звичайна смуга комфорту, де все ж близько 10 % незадоволені.
CO₂ в добре перемішаній будівлі: його додають люди, а зовнішнє повітря розбавляє. Рівень прямує до C_out + N·G/Q із сталою часу V/Q — приблизно півтори години за проєктної витрати.
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]
Внутрішнє тепло: люди, освітлення й офісна техніка; сонячне випромінювання через вікна досягає піку на початку другої половини дня.
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]Припущення: розмір будівлі, огороджувальні конструкції, потужності установок, щільність тепловиділень, частка Карно, потужність вентиляторів, графіки та погода — ілюстративні значення для типового офісу; співвідношення теплового балансу, комфорту, вентиляції та CO₂ — опубліковані.
Чилер працює тим важче, чим тепліше надворі, тепловий насос — чим холодніше; обидва змодельовано як фіксовану частку від ідеальної (Карно) ефективності.
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]Припущення: розмір будівлі, огороджувальні конструкції, потужності установок, щільність тепловиділень, частка Карно, потужність вентиляторів, графіки та погода — ілюстративні значення для типового офісу; співвідношення теплового балансу, комфорту, вентиляції та CO₂ — опубліковані.
Лічильник записує середню потужність кожних 15 хвилин; плата за потужність нараховується за найвищу з них, тож один поганий чверть-годинний інтервал визначає рахунок.
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]Припущення: розмір будівлі, огороджувальні конструкції, потужності установок, щільність тепловиділень, частка Карно, потужність вентиляторів, графіки та погода — ілюстративні значення для типового офісу; співвідношення теплового балансу, комфорту, вентиляції та CO₂ — опубліковані.
Попереднє охолодження накопичує «холод» у бетоні вночі, коли чилер ефективний, а попит низький; вдень прохолодна конструкція поглинає тепло, яке інакше довелося б відводити установці.
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]
Оптимальний запуск: що холодніша конструкція й погода, то довше відновлення після зниженої уставки, тож установку треба запускати відповідно раніше.
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
Інші робочі сталі, що використовує модель.
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 metПрипущення: розмір будівлі, огороджувальні конструкції, потужності установок, щільність тепловиділень, частка Карно, потужність вентиляторів, графіки та погода — ілюстративні значення для типового офісу; співвідношення теплового балансу, комфорту, вентиляції та CO₂ — опубліковані.
Випадковість: генератор mulberry32 із зерном; використані розподіли — рівномірний, експоненційний (обернена CDF), нормальний (Бокса–Мюллера), Пуассона (Кнут). Зерно показано, і ним можна ділитися.
J. E. Seem, P. R. Armstrong, C. E. Hancock — Algorithms for predicting recovery time from night setback (optimal start) — ASHRAE Transactions 95(2), 1989