房地產——辦公樓運營 即時模型

你是一幢五層辦公樓的設施經理,樓宇為重型混凝土結構,設有天台製冷機組、一台熱泵和一台中央空氣處理機組。模型每 15 分鐘計算室外空氣、室內空氣、各表面與樓宇結構之間流動的熱量(ISO 13790 逐時法)、機組須提供的負荷、耗電量、使用者呼出多少 CO₂,以及他們感覺多舒適(PMV/PPD,ISO 7730)。僅為教育模擬——電價和樓宇數字均屬示意,並非工程或財務建議。

你會學到甚麼

模擬器

時間 0 min
00:00 · 室內空氣溫度 21.9 °C · 熱感覺(PMV) -0.84 · 預計不滿意百分比(PPD) 20% · 室內 CO₂ 450 ppm · 樓宇需求(15 分鐘) 0 kW · 計費峰值需求 0 kW · 樓宇內人數 0■機組關閉COP 0.0 · ⏱ 00:001F↓2F↓3F↓4F↓5F↓製冷設定值 24.0 °C · 供暖設定值 21.0 °C機組啓動時間 7.0 h室外空氣 0 L/s · 固定(設計風量)🌡 16.9 °C → 21.9 °C · 表面溫度 21.9 °CCO₂ 450 ppm樓宇需求(15 分鐘) 0 kW│ = 計費峰值需求 0 kW · 耗電量 0 kWh熱感覺(PMV) -0.84預計不滿意百分比(PPD) 20% · 樓宇內人數 0
  • 舒適(PMV −0.5…+0.5)
  • 偏涼(PMV 低於 −0.5)
  • 偏暖(PMV +0.5…+1)
  • 炎熱(PMV 高於 +1)
  • 製冷
  • 供暖
  • 約 12 人

控制項

使用模式下,機組把室內空氣冷卻到的溫度。人員到達前調低,可為建築結構預冷;電價高峰期間調高。

使用模式下,熱泵維持的室內空氣溫度。須至少比製冷設定值低 1 °C。

使用模式開始的鐘點(員工 07:30 起到達,通風由 08:00 起,18:00 停止)。08:00 前室外空氣風閘保持關閉,機組只負責為樓宇加熱或冷卻。非使用模式時,樓宇溫度在 15 至 30 °C 之間自由浮動。啓動指令具鎖定性:機組當日一旦啓動,在 18:00 之後以前,更改此項不會有任何作用。

固定 = 按 250 人設計的風量(2,125 L/s)。按需控制 = 每位在場人員 2.5 L/s + 每 m² 0.3 L/s。沖洗 = 100 % 室外空氣(6,000 L/s)——CO₂ 最低,供暖或製冷成本最高。

當室外空氣比室內涼、而又需要製冷時,引入更多室外空氣(最多 6,000 L/s),不啓動壓縮機。

把製冷和供暖輸出限制在容量的這個比例以內。可削減用電峰值,但若負荷更大,室溫就會偏離。

指標

計費峰值需求
0kW
正常
預計不滿意百分比(PPD)
20%
警告
室內 CO₂
450ppm
正常
樓宇需求(15 分鐘)
0kW
正常
熱感覺(PMV)-0.84
室內空氣溫度21.9 °C
運作溫度21.9 °C
表面溫度21.9 °C
結構溫度22.0 °C
室外溫度16.9 °C
耗電量0 kWh
樓宇內人數0
室外空氣0 L/s
供冷量0 kW
供熱量0 kW
機組 COP0.00
設定值未達標的差距0.0 K

趨勢

計費峰值需求: — kW4000

危機情景

第 1 級 · 寒日研討會人潮

這是一個寒冷的春日(約 0–6 °C)。13:00 約有 400 位賓客到樓內參加研討會,17:00 離開——樓內人數會由 210 人增至約 600 人。要在整個工作日把室內 CO₂ 維持在 1,000 ppm 或以下,既不浪費能源,也不推高需求峰值。通風採用固定的設計風量。

  • 整個工作日室內 CO₂ ≤ 1,000 ppm
  • 耗電量 ≤ 1,110 kWh
  • 需求從不超過 120 kW

第 2 級 · 寒冷週末後的星期一早上

星期一,午夜,平均 −7 °C。整個週末樓宇一直維持在 15 °C 的 setback,因此混凝土結構約為 14 °C。員工 07:30 起到達。機組照常排定 07:00 啓動。要讓樓宇由 08:00 起保持舒適(PPD ≤ 10 %),同時控制早上的需求峰值和能源費用。

  • 08:00 至 12:00 PPD ≤ 10 %
  • 需求從不超過 195 kW
  • 14:00 前耗電量 ≤ 1,760 kWh

第 3 級 · 夏季峰值與需量電費

熱浪日:黎明 24 °C,下午 36 °C,陽光猛烈。電價的需量電費按 13:00 至 17:00 之間最高的 15 分鐘需求計算。要把這個峰值控制在 148 kW 或以下,同時讓使用者保持舒適(平均 PPD ≤ 9.5 %,從不超過 15 %),並使全日用電量接近原本的水平。機組 07:00 啓動,設定值為 24 °C。

  • 13:00–17:00 期間需求 ≤ 148 kW
  • 工作時間內平均 PPD ≤ 9.5 %
  • PPD 從不超過 15 %
  • 耗電量 ≤ 1,920 kWh

依據:數字背後的模型

模擬器使用的每一個關係式及其來源。標示為假設的常數是示意校準值。

把樓宇看作一個小型熱網絡:室內空氣和內表面不儲熱,混凝土結構會儲熱。熱量按溫差成比例地流經每一條連接。
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]
重型樓宇的標準數值:結構每 m² 樓面每開爾文可儲存 260 kJ,並與室內表面緊密耦合。一半的室內熱量直接進入空氣,其餘熱量和陽光則落在表面和結構質量上。
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]
每 m³/s 的室外空氣,室內外每相差一開爾文,就攜帶 1.2 kW 熱量。
H_ve = ρc·(Q_oa + Q_inf), ρc = 1200 J/(m³K)[1]
范格(Fanger)舒適模型把人體產生的熱量與其通過對流、輻射、汗液和呼吸散失的熱量作平衡。PMV 0 為中性;±0.5 是常見的舒適範圍,此時仍約有 10 % 的人不滿意。
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]
辦公室的通風量計算法:一部分按人數,一部分按樓面面積。按需控制會跟隨實際在場的人數。
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]
充分混合的樓宇中的 CO₂:人員呼出使其增加,室外空氣將其稀釋。濃度趨向 C_out + N·G/Q,時間常數為 V/Q——在設計風量下約一個半小時。
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]
室內熱量:人員、燈光和辦公設備;穿過窗戶的陽光在下午初段最強。
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]假設:樓宇規模、外殼、機組容量、熱增益密度、卡諾係數、風機功率、時間表和天氣,均為一幢普通辦公樓的示意數值;熱平衡、舒適度、通風和 CO₂ 的關係式則是已發表的公式。
室外越熱,冷水機組越吃力;室外越冷,熱泵越吃力——兩者均按理想(卡諾)效率的固定比例建模。
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]假設:樓宇規模、外殼、機組容量、熱增益密度、卡諾係數、風機功率、時間表和天氣,均為一幢普通辦公樓的示意數值;熱平衡、舒適度、通風和 CO₂ 的關係式則是已發表的公式。
電錶記錄每 15 分鐘的平均功率;需量電費按其中最高的一個計收,所以一個糟糕的十五分鐘就決定了電費。
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]假設:樓宇規模、外殼、機組容量、熱增益密度、卡諾係數、風機功率、時間表和天氣,均為一幢普通辦公樓的示意數值;熱平衡、舒適度、通風和 CO₂ 的關係式則是已發表的公式。
預冷在夜間把「冷」儲存在混凝土中,那時冷水機組效率高、需求低;到了下午,變涼的結構會吸收機組本來要排走的熱量。
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]
最佳啓動:結構和天氣越冷,從 setback 恢復所需的時間越長,機組就要相應提早啓動。
recovery time after setback grows with (θ_set − θm) and with colder weather; plant start = occupancy − recovery time[12][1]
模型使用的其他運行常數。
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 met假設:樓宇規模、外殼、機組容量、熱增益密度、卡諾係數、風機功率、時間表和天氣,均為一幢普通辦公樓的示意數值;熱平衡、舒適度、通風和 CO₂ 的關係式則是已發表的公式。

隨機性:帶種子的 mulberry32 產生器;所用分布包括均勻分布、指數分布(反 CDF)、常態分布(Box–Muller)及泊松分布(Knuth)。種子會顯示出來,並可分享。

來源

  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

誰在從事這份工作

教育模型,不可用於實際營運決策。真實場地會按自己的設備及數據校準每一個常數。