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

Симулятор

Час 0 хв
00:00 · Температура повітря в кімнаті 21,9 °C · Теплове відчуття (PMV) -0,84 · Прогнозована частка незадоволених (PPD) 20% · CO₂ у приміщенні 450 ppm · Споживання будівлі (15 хв) 0 kW · Розрахунковий пік потужності 0 kW · Люди в будівлі 0■Установка вимкненаCOP 0,0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓Уставка охолодження 24,0 °CУставка обігріву 21,0 °CЧас запуску установки 7,0 hЗовнішнє повітря 0 L/sФіксована (проєктна витрата)🌡 16,9 °C → 21,9 °CТемпература поверхні 21,9 °CCO₂ 450 ppmСпоживання будівлі (15 хв) 0 kW│ = Розрахунковий пік потужності 0 kWСпожита електроенергія 0 kWhТеплове відчуття (PMV) -0,84Прогнозована частка незадоволених(PPD) 20% · Люди в будівлі 0
  • 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 кімнаті21,9 °C
Операційна температура21,9 °C
Температура поверхні21,9 °C
Температура конструкції22,0 °C
Зовнішня температура16,9 °C
Спожита електроенергія0 kWh
Люди в будівлі0
Зовнішнє повітря0 L/s
Подане охолодження0 kW
Подане тепло0 kW
COP установки0,00
Уставку не досягнуто на0,0 K

Тренд

Розрахунковий пік потужності: — kW4000

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.
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]
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.
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]
Кожен кубічний метр зовнішнього повітря за секунду несе 1,2 кВт на кожен кельвін різниці між внутрішньою й зовнішньою температурою.
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
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.
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]
Метод норм вентиляції для офісів: одна частина — на людину, друга — на площу підлоги. Регулювання за потребою відстежує людей, які реально присутні.
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 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.

Джерела

  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

Хто цим займається професійно

Навчальна модель — не для оперативних рішень. Реальні об’єкти калібрують кожну константу під власне обладнання та дані.