外呼吸式双层玻璃幕墙模拟分析
外呼吸式双层玻璃幕墙内流动和换热的数值研究
胡 居 传。
(v 三洋 制冷 有 限公 司) 3连
。( 信 技术 管理 咨询 ( 圳 ) 限公 司) 澧 深 有
摘 要 以北京某办公楼的外呼吸式双层玻璃幕墙 为模型 , 数值模拟 幕墙 内部 的三维 流场和温度 场 , 给出 典型幕墙的综合换热 系数 , 论提 高 幕墙 热工 性 能的 具体 措施 。该结 果对 实际 工 程设计 有 一定 的参 考 讨
第 1REF GERATI RI oN AND R CONDI 0NI AI T1 NG
2 0 1 0年 8月
外 呼 吸 式 双 层 玻 璃 幕 墙 内流 动 和 换 热 的 数 值 研 究
刘 东亮¨ 岳 永 亮
”( 北京 三磊 建筑 设计 有 限公 司 )
气, 而且主要 对采 暖 工况 更有 利 。外 呼吸 式幕 墙 的 内层玻璃是 完全 封 闭 的 , 室外 新风 从 幕墙 下 部 的进 风 口进入通 道 , 经过 热通 道时带走热 量 , 而后从 幕墙
上部 的出风 口排 出。这种 幕墙 结构 不须要 专用机 械
设备提供 动力 , 完全靠 自然通 风和烟 囱效应实现 空气
twe e ig i ltst etred n in l lw eda dtmp rt r i d is ea o ri B in ,s n j muae h h e i s a f me o o f l n e eau ef l i i e n d
t p c l g a s c r a n wa 1 Ca c l t s t e i t g a e e t ta s e o fii n n u t e y ia l s u t i l . l u a e h n e r t d h a r n f r c e f e t a d f r h r c d s u s s t e p s i l e s u s t n a c h h r 1 c a a t rs is o h l Th ic s e h o s b e m a r e O e h n e t e t e ma h r c e itc f t e wa 1 . e wo k i s f lf r e g n e i g d sg . r s u e u o n i e rn e i n KE W ORDS d u l l s — u t i l; l w i l t mp r t r i l t e ma h r c e i — Y o b e g a s c r an wa l f o fed; e e a u e f d; h r l a a t rs e c tc ;h a r n f r c e f in is e tt a s e o fi e t c
机械辅助通风外循环双层幕墙热工性能模拟研究
拟, 分析了不同空气间层宽度条件下 , 遮阳百叶的摆放
态进行了大量研究。卢旦 等利用数值风洞技术分析 了 某双层幕墙 办公楼在各风 向角下的通风性能 『 3 1 。Maz n
等人采 用实 验和 数值模 拟 的手段 分 析 比较 了玻璃 的 安放 次序 、 口大小对 双层 幕墙太 阳能得热 因子 的影 出
usn emeho fc mbni D n i o y t m i lto r g a - I wh c s do n l t a o e. i g t t do o i ngCF a dW nd wss se smu ai n p o rm W S, ih i ba e n a ay i l h s c m d1 Dic s e hei f n e fd fe e ts a n e i e’ o i o so h ema rom a c tdfe e tarpa ewi t . s u s st n ue c so ifr n h dig d v c Sp st n nt e t r l f r n ea if rn is c d l i h pe h P o s sa p o c st e r a et es lrh a anc e ce t fme h nc l sit dv n iae o bl kn f c d s r po e p r a he od c e s h oa e tg i o f in c a ial a sse e tltd d u es i a a e . i o y
位置对 幕墙 热工 性能 的影 响并 提 出了 降低 幕 墙系统
太 阳能得热 过实验验 证了 E e yls C D ] 。P nr p 与 F g u
呼吸式幕墙资料分析论文
呼吸式幕墙资料分析论文随着城市化进程的不断加速,高楼大厦已经成为现代城市的主体建筑之一。
而作为高楼大厦的重要组成部分之一的幕墙,也得到了越来越多的关注和重视。
因为幕墙不仅可以美化高楼大厦的外观,还可以起到隔热、节能、隔音等多种功能。
其中,呼吸式幕墙由于其自身的优秀特性,逐渐成为了幕墙的主流设计之一。
本文将对呼吸式幕墙的设计原理、工作方式以及优劣势进行分析。
一、呼吸式幕墙的设计原理呼吸式幕墙是一种可通风的幕墙结构,其设计原理是根据大自然的呼吸原理,让室外的清新空气通过幕墙进入室内,从而达到空气对流的目的。
呼吸式幕墙一般包括内外两层幕墙,中间夹层为通风空腔,空腔之间设置节能通风机组,在保证室内通风的同时,实现了自然的通风与换气,避免了传统幕墙的一些弊端。
二、呼吸式幕墙的工作方式呼吸式幕墙是一种能够根据环境自动调节的高级幕墙,其工作方式如下:1、空气通过自然通风进入室内。
空气通过幕墙中的通风空腔进入室内,实现空气的自然对流,提高室内空气质量。
2、节能通风机组进行应对。
当室外温度过高或过低时,节能通风机组将根据室外环境自动运行,进一步实现从室外引入新鲜空气,同时调节室内温度。
3、隔热防晒保温。
呼吸式幕墙还具有隔热防晒和保温等性能,有效降低建筑的热损失和储存,提高建筑的节能效果。
三、呼吸式幕墙的优缺点1、呼吸式幕墙的优势(1)优秀的隔热、防晒、保温效果。
呼吸式幕墙采用的材料具有很好的隔热、防晒和保温效果,有效降低建筑的能耗和运营成本。
(2)高效的室内通风换气。
由于呼吸式幕墙的中间设置了空气通风空腔,因此室内的空气可以得到有效的循环和换气,从而提高室内的空气质量。
(3)可根据环境自动调节。
呼吸式幕墙采用的节能通风机组可以根据室外环境自动调节,进一步提高通风效率和室内的舒适度。
2、呼吸式幕墙的缺点(1)呼吸式幕墙设计复杂。
呼吸式幕墙的设计非常复杂,需要考虑到通风效果、隔热效果、保温效果等多个方面,要想实现高效优质的呼吸式幕墙设计需要投入大量的资金和人力。
医学专题双层呼吸式幕墙介绍
1.7
三银Low-E中空 普通铝合金幕墙 断热铝合金幕墙
6+12A+6
6+12A+6 Low-E中空 6+12A+6 Low-E中空
0.32
1.6 3.0左右 2.5左右
双层呼吸式幕墙
单玻+中空
1.5以下
第十四页,共十七页。
4、卓越的隔声降噪功能,为使用者创造宁静地工作生活(shēnghuó)环境。
一、双层呼吸(hūxī)式幕墙的概念
双层呼吸式幕墙90 年 代在欧洲出现,它由 内、外两道幕墙组成, 与传统幕墙相比,它 的最大特点是由内外 两层幕墙之间形成一 个通风换气层,空气 (kōngqì)可以从下部进 风口进入,又从上部 排风口离开这一空间, 这一空间经常处于空 气(kōngqì)流动状态, 热量在这一空间流动, 因此又称为呼吸式幕 墙。
传统(chuántǒng) 幕墙
第二页,共十七页。
双层幕墙(外循环)
二、双层呼吸(hūxī)式幕墙的分类及工作原理
1、外循环体系呼吸式幕墙
其外层是单层玻璃与非断热型材组成的玻璃幕墙,内层是一般是由中
空玻璃与断热型材组成的幕墙。内外两层幕墙形成的通风换气层的两端装有
进风和排风(pái fēnɡ)装置,通道内也可设置百页等遮阳装置。冬季时,关闭
进气口 进气口
幕墙内层玻璃
幕墙外层玻璃 幕墙中空层
排气格栅+空气过滤器
遮阳帘
第七页,共十七页。
内循环双层呼吸式玻璃幕墙气流(qìliú) 示意
内循环(xúnhuán)双层呼吸式玻璃幕墙遮阳 示意
第八页,共十七页。(夏季白天)
内循环双层呼吸(hūxī)式玻璃幕墙室内实拍
双层呼吸式幕墙介绍-V1
双层呼吸式幕墙介绍-V1双层呼吸式幕墙是一种现代建筑幕墙的一种创新形式。
它采用双层玻璃和特殊结构设计,可以在保证建筑外观美观的前提下,大大提高建筑的隔热效果,降低建筑对环境的影响。
1. 原理双层呼吸式幕墙是由两层玻璃以及一个空气隔间组成的。
在夏季,空气隔间会产生对流效应,将室外空气引入空气隔间,并通过在上层设有通风孔的方式将温热空气排出,从而在保证玻璃层内的气体稳定的同时,有效地降低室内温度。
在冬季,空气隔间中的空气可以被加热,将室内热量保留在屋内,降低能耗。
2. 性能双层呼吸式幕墙的隔热性能非常出色。
由于空气隔间可以不断地进行自然通风,因此可以将室内温度降低3℃-5℃。
在冬季,双层幕墙与传统幕墙相比,其热传递系数要小很多,热保持性能更好,可以节省大量的能源。
3. 优点(1)节能:双层呼吸式幕墙具有优异的隔热性能,它可以降低建筑内部的能耗。
在室外热量较大的情况下,能够有效地降低室内温度。
(2)可维护性高:由于双层幕墙的玻璃是垂直安装的,因此可以很容易地清洁和维护。
(3)美观:双层幕墙可以根据建筑设计的要求随意定制,外观美观,符合建筑的整体风格。
(4)降噪:双层幕墙可以阻挡噪音的传播,有效地降低建筑的噪音污染。
4. 应用场景双层呼吸式幕墙适用于公共设施、住宅、办公楼等建筑。
在大型商业综合体、医院、学校、体育馆等地方广泛应用,可以有效地改善建筑的隔热性能,提高建筑品质。
总之,双层呼吸式幕墙是一种可持续、环保的现代建筑设计理念。
具有出色的隔热性能和美观的外观,是未来建筑的发展方向。
我们应该积极学习研究,推广应用,在城市建设和改善中发挥更大的作用。
外呼吸式双层玻璃幕墙模拟分析
形 成通 风通 道 的烟 囱效 应 和 自然 通 风 , 带走 通 道 间
的热量 , 降低 内层幕 墙外 表 面温 度 , 达到 降低 房 间温
度 的 目的 , 种 通 风 方 式 即为 外 呼 吸 式 。冬 季 则 关 这 闭通风 口 , 成 温 室效 应 , 高 保 温 效 果 , 形 提 降低 取 暖
AR A I P K软 件进 行 了 模 拟 , 比较 了 自然 通 风 和 机 械
在 自然 通风 工况 下 的温 度与 速度 分 布如 图 2所
示 。 由 图 2可 以看 出 , 自然 通 风时 , 在 室外 气 流从 进
风 口进 入后 , 部 分 受 到外 侧 幕 墙 热 压 作 用 而 沿 外 一
1 计 算 模 型
幕墙 模 型高 4 2 m, 3 6 m, 层 幕 墙 间距 为 . 宽 . 双 0 5 内 外 层 均 采 用 钢 化 玻 璃 。进 风 口距 地 面 . 5m, 0 4 m, . 出风 口距 顶棚 高 度也 为 0 4 m, 、 . 进 出风 口均
温度 /
所以, 这种 自然通 风 方 式很 难 达 到 双层 幕 墙 通 风节
温度为 4 .7℃。主要原 因是风速越大, 能将通 54 越
道 内的热量及 时排 出 , 反 , 相 则容 易使 热量 聚集 , 导
致 通道 中温 度过高 , 节能效果 不 明显 。
能 的效 果 。
2 2 机 械通风 不 同风速 的对 比 .
3 结 论
3 1 本模 型 中的 自然 通 风可 以形 成 一定 的烟 囱效 . 应 , 由于 自然通 风 的流速较 低 , 但 不能 有效地将 热空
双层呼吸式玻璃幕墙施工技术要点分析
双层呼吸式玻璃幕墙施工技术要点分析摘要:与传统的幕墙相比,呼吸式幕墙具有自然通风换气、防尘减噪、节能环保等优点,符合当今建筑幕墙的发展趋势。
随着我国社会经济的迅猛发展,人们对建筑物空间利用、节能、环保及舒适度的要求越来越高,采用呼吸式双层幕墙可以大大降低建筑物能耗,减少运行的使用费用,对改善室内环境及空气质量、提高人体舒适度有显著的效果,因此具有极为广阔的应用前景。
本文探讨了双层呼吸式玻璃幕墙的机理以及施工要点,希望为相关单位提供借鉴。
关键词:双层呼吸式;玻璃幕墙;施工技术;要点1、双层呼吸式幕墙工艺原理及特点分析1.1双层呼吸式幕墙工艺原理双层幕墙的夏季隔热工作原理:进入夏季,打开铝合金通风百叶,利用空气流动热压原理和烟囱效应,使双层幕墙由进气口吸入空气进入热通道,在热通道内气体受热,产生由下向上的热运动,由出气口把双层幕墙内的热气体排到外面,从而降低内层幕墙温度,起到隔热作用。
冬季保温工作原理:进入冬季,关闭外层幕墙的铝合金通风百叶,使热通道内形成温室。
白天太阳照射使室内空气蓄热,温度升高,使内层幕墙的外片玻璃温度升高,从而降低内层幕墙内外的温差,有效阻止室内热量向外扩散。
夜间室外温度降低,由热通道内蓄热空气向外层幕墙补偿热量,而室内热量得到相应保持,因而无论白天和夜间,均可实现保温功能。
(1)从原理上,双层呼吸式幕墙利用“烟囱效应”与“温室效应”的原理,为外墙玻璃幕墙从功能上解决节能问题。
(2)从使用上,热通道的出现,使双层幕墙夏季节省制冷费用,冬季可节省取暖费用。
同时遮阳百叶置于热通道,能有效地防止日晒,又不影响立面效果。
(3)从舒适度方面,双层幕墙独特的内外双层构造、热通道和内层全密封方式,使其隔声性能比传统幕墙高一倍以上,让室内生活与工作的人们有一个清静的环境;另一方面,无论天气好坏,无需开窗,热通道都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度,并有效地降低高层建筑单纯依赖暖通设备机械通风带来的弊病。
双层呼吸幕墙技术
实例分析双层呼吸式幕墙技术摘要/简述了双层呼吸式幕墙技术的概念、分类及其优缺点,并以多个实例分析,指出该技术在建筑节能领域的推广具有良好的经济效益和广阔的应用前景。
关键词/双层呼吸式幕墙,城市之门,维多利亚综合楼,邮政大厦目前,节能环保型门窗幕墙的开发、应用、推广已成为行业发展的新趋势,LOW-E 中空玻璃幕墙已经成为高档项目幕墙的主流配置,而单元体(装配式)玻璃幕墙、双层玻璃幕墙(呼吸幕墙)技术的开发,应用则是当今建筑幕墙的引领者。
1.双层呼吸式幕墙的原理双层幕墙是由外层幕墙、空气间层、内层幕墙组成的多层结构,见图1。
外层幕墙起到遮风、挡雨、隔声等作用,同时带有通风口。
空气间层内的空气在日光照射下产生热浮力,在空气间层内流动,可以减少外部环境条件对建筑室内的影响。
一般情况下,外层幕墙上的通风口都可以关闭的。
迄今为止,双层幕墙的外层幕墙一般采用单层钢化安全玻璃或夹胶安全玻璃,图1单层幕墙与双层幕墙的结构的比较可调的遮阳百叶通常安装在空气间层内,以降低夏季室内的制冷负荷。
通常内层幕墙由支撑框架和中空玻璃组成,来防止冬天室内的热量损失。
一般情况下,内层幕墙都设有可开启部分,以便自然通风。
2.双层呼吸式幕墙的分类根据结构不同分为封闭式内循环体系和敞开式外循环体系两种类型。
1.1内循环热通道幕墙们有一个清静的环境。
(5)有利干建筑外立面的整体外观效果。
(6)充分体现顶级写字楼幕墙室内外高舒适度品质,对项目营销具有较大的配置标准支撑作用。
4.实例分析4.1杜塞尔多夫城市之门80m高的杜塞尔多夫“城市之门”结构由建筑师佩慈因卡教授设计,直接建立在沿莱茵河防波堤的公路隧道的入口处之上。
该菱形建筑由建在管形公路隧道上、顶部被一个3层阁楼连接在一起的两座16层塔楼组成。
中间形成50m高的空间,构成一门形建筑,整个建筑外立面全部采用玻璃幕墙,见图2。
塔楼和阁楼采用的是廊道式双层幕墙,其空气间层宽度分别为90cm和140cm。
外呼吸双层通风玻璃幕墙热工性能模拟分析
外呼吸双层通风玻璃幕墙热工性能模拟分析摘要:利用PHOENICS软件,采用CFD数值分析方法对该外呼吸双层通风玻璃幕墙的的速度场和温度场进行了模拟,研究了不同工况下的的综合传热系数、遮阳系数、围护结构热损失效果。
关键词: 外呼吸双层通风玻璃幕墙;CFD;传热系数;遮阳系数Abstract: using PHOENICS software, by adopting the method of CFD numerical analysis of the external respiration double skin facade of the velocity field and temperature field is simulated and studied under different working conditions of the integrated heat transfer coefficient and shading coefficient, palisade structure heat loss effect.Key words: external respiration double skin facade; CFD; Heat transfer coefficient; Shading coefficient外呼吸玻璃幕墙是双层通风幕墙的一种,其基本特征是内幕墙是封闭的,外幕墙设有进风口和出风口。
在夏季,开启上、下风口,进行自然通风,降低空气层内的温度;同时在幕墙内设置百叶,减少太阳辐射热的影响,降低围护结构的热损失,提高节能效果。
在冬季,关闭风口,形成温室,起到保温作用。
此种幕墙结构完全靠自然通风与热压通风实现空气流动,维护和运行费用低,是目前应用最广泛的形式。
本文以某外呼吸玻璃幕墙工程实例为研究对象,建立了物理模型,通过CFD 数值模拟,计算了不同工况下的综合传热系数,详细分析了不同幕墙通风口高度以及遮阳帘设置对减少围护结构热损失的影响。
呼吸式双层玻璃幕墙的应用探讨
呼吸式双层玻璃幕墙的应用探讨前言:呼吸式双层玻璃幕墙较之传统的单层反射式玻璃,具有明显的技术优势,在实际运用的过程中,采用了呼吸式双层玻璃的房屋建筑在房间保暖和室内隔热降温上都有十分显著的效果。
中国目前经济发展的模式是大力推行"绿色能源"革命,发展可持续的集约型经济。
建筑行业中新材料和新技术的运用在建筑外墙装饰施工中占据着不可替代的地位。
在建筑装饰和设计的过程中,巧妙地运用呼吸式双层玻璃幕墙绿色节能设计,可以在很大程度上满足建筑物照明采光、保暖节电、透气通风等日常需要。
在当前的建筑设计中,建筑的室内冬季保暖系统和夏季气温升高所产生的能耗问题尤为严重,我国的单位建筑能耗标准高于西方国家的平均水平。
一、双层呼吸玻璃幕墙的节能原理和优点(一)双层呼吸玻璃幕墙的技术优点根据我国建材领域的统计资料表明,采用了呼吸式双层玻璃幕墙应用技术的建筑外墙施工房屋,室内的温度可以进行自我调节。
冬季漫长的严寒天气之下,室内的保暖节能效果指标可以达到节省50%-60%的采暖能源,在夏季太阳直晒的酷暑高温天气之下,室内的降温节能效果指标可以达到节省30%-40%的制冷耗用电能,因此,使用呼吸式双层玻璃幕墙进行建筑单体节能,效果是十分明显的。
呼吸式双层玻璃幕墙的结构,一般是由双层玻璃配合支撑圆钢组成了建筑装修大致结构。
建筑用的外层玻璃幕墙一般采用点式结构,可以采用(12+12A+10型号)的中空结构并且透明玻璃。
出风道位置,使用点式支撑性较好的圆钢作为中心支柱体。
其中,安装技术人员在选用支撑钢材的过程中,应该选用直径为140mm-150mm的圆钢,作为施工材料。
外墙和内墙中间预留出风道,夏天的热气流和冬天的冷空气在出风道里面自由流通,而且室内的温度受到外部气温变化和影响的效果比较小。
(二)双层呼吸玻璃幕墙的节能原理在太阳光通过双层玻璃时,会有8%的太阳光会直接被外层玻璃反射而逸失。
除此之外,还有高达48%的太阳光热能会被中间的双层玻璃风道直接吸收而发生热量转移。
例析办公项目呼吸式双层幕墙的设计
例析办公项目呼吸式双层幕墙的设计1、社会背景近20年来,办公建筑市场经历了史上最繁荣的发展期,现代风格的玻璃幕墙取代了厚重的石材外墙成为了格式公共建筑的主要的立面材料,也创造出了无数经典的现代建筑。
但通透的建筑效果带来了巨大的建筑空调能耗,据有关报道,建筑用能已占全社会终端能耗的1/4以上。
2013年,国务院1号文件转发了国家发展改革委、住房和城乡建设部的《绿色建筑行动方案》,表明了党和国家对绿色建筑发展的高度重视。
上海市作为国内最大的快速建设发展中的国际化都市,在绿色建筑推进方面也一直走在国内的前列。
2014年上海市发布了《上海市绿色建筑发展三年行动计划(2014~2016)》,计划明确:2014下半年起新建民用建筑,原则上全部按绿色建筑一星级及以上标准建设。
其中:单体建筑面积2万平方米以上大型公共建筑和国家机关办公建筑按绿色建筑二星级及以上标准建设;八个低碳发展实践区、六大重点功能区域内新建民用建筑,按绿色建筑二星级及以上标准建设的建筑面积占同期新建民用建筑的总建筑面积比例不低于50%。
在各方积极推动绿色、节能建筑的社会大背景下,如何将绿色、节能有效的和公共建筑的建筑效果结合起来,并给建筑使用者带来实际的效益,是当前建筑设计的关键。
2、项目概况上海创智国际广场坐落于上海市杨浦区五角场城市副中心北部,紧邻成熟办公板块创智天地,基地东北角是淞沪路和翔殷路主干道交接的交通节点,同时有另三条道路和两条地铁线路在此交汇。
项目致力于创造一座优越的办公及服务综合体,面向外企、国内优秀企业、行业中领先的中小企业,提供高端建筑形象、高品质办公环境和服务设施。
项目基地总用地面积10609平方米,容积率2.7,总建筑面积为36328 平方米,其中地上计容建筑面积28645平方米,地下建筑面积7417平方米。
建筑层数为地上18层地下2层,高度95.6米。
3、呼吸式双层幕墙在项目中的应用在针对高端客户、打造五角场最高品质办公楼的项目定位情况下,项目结合本身条件,提出绿色建筑两星及LEED金奖的设计要求。
呼吸式幕墙几点问题解析
“呼吸式幕墙”几点问题解析设计管理部摘要:由于独特的结构形式,在发生火灾时,双层玻璃幕墙在以下一些方面增加了建筑的火灾危险性,本文通过收集相关资料对双层幕墙防火等问题进行分析研究。
关键词:双层幕墙防火排烟双层玻璃幕墙是一项新颖的技术,内外幕墙之间的夹层往往贯穿数个楼层,其上下两端和大气相通,形成自下而上的自然通风。
已建成的采用双层幕墙的建筑,既有多层建筑,也有高层建筑。
双层幕墙有多种构造形式,其中一种典型的构造形式,由内幕墙玻璃、外幕墙玻璃及在两者之间的通风式空气夹层所组成,夹层内还常设有维修走道,见图1所示。
一、消防问题双层玻璃幕墙内外墙之间有较宽(通常为0.8m~2m)的夹层,平时可利用烟囱效应实现自然通风,符合当今环保、节能的生态建筑设计主题,在火灾时也有可能成为烟和火向上层蔓延的通道,加速火灾的竖向蔓延,给消防安全带来不利影响。
由于独特的结构形式,在发生火灾时,双层玻璃幕墙在以下几个方面增加了建筑的火灾危险性,所带来的火灾危险主要为:1、火势易于蔓延。
发生火灾时,如果幕墙玻璃和楼板之间的间隙防火封堵不严,则有可能造成火焰和烟气的向上蔓延;或则一旦内幕强玻璃破裂,由于双层幕墙之间的烟囱效应,火和烟气通过内外幕墙之间的夹层向上蔓延,短时间造成上部房间着火。
2、扑救难度大。
建筑物内发生火灾后,因玻璃幕墙的整体密封性较好,从建筑物外面无法准确判断起火部位和火势大小,增加了消防队员控、灭火难度与时间。
在外幕墙玻璃破碎之前,外部施救人员使用登高消防车辆从室外直接灭火和营救建筑内被困人员有较大困难。
3、高空坠落物易伤害人员。
火灾情况下由于高温作用或玻璃与框架热胀系数不一致,可能导致玻璃破碎而脱落,高空坠落的玻璃等物体会对地面人员造成伤害。
二、建筑防火措施采用独立防火分区外循环式双层幕墙。
1、整体式双层玻璃幕墙的内层玻璃幕墙应设置防火分隔措施,并应符合下列要求:①每层应设窗间墙、窗槛墙,窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用非燃烧材料。
高层建筑呼吸式双层玻璃幕墙施工技术分析
高层建筑呼吸式双层玻璃幕墙施工技术分析摘要:随着国民经济与建筑业的快速发展,对建筑节能提出了新的要求。
本文结合上海市政设计集团办公楼幕墙工程实例,首先分析了该项目双层呼吸式玻璃幕墙特点,最后对双层呼吸式玻璃幕墙安装过程及工艺流程进行论述,可供类似工程施工参考。
关键词:高层办公楼;双层幕墙;单元板块吊装;施工技术1工程概况上海市政设计集团办公楼幕墙工程位于杨浦区国康路8号,新建框架剪力墙结构;地下2层,地上18层,总建筑面积55508m2,建筑高度为80m;主要类型有竖明横隐双层通风幕墙3830m2、竖向明框落地式玻璃幕墙2353m2、石材幕墙及竖向条状玻璃幕墙11687m2、报告厅玻璃幕墙556㎡、底层幕墙564m2、入口门及雨篷系统225m2、采光井玻璃幕墙2599m2等。
2工程特点2.1节能环保建筑师在西立面和南立面上选用了双层外循环呼吸式玻璃幕墙,体现出节能环保的设计理念。
上海的夏季,西晒的阳光非常强烈,产生的热量会明显提高室内空调的用电量。
采用双层幕墙后,传入的热量大部分能在热通道中上升至上一层通风口排出,大大减少了传入室内的热量,起到了节约电的效果。
冬季时打开内层幕墙的开启窗,在室外寒风被外层幕墙阻挡的条件下引入热通道中的热量,又可以减少室内空调的用电量,并且使得空气流通,保持室内清新,有利于室内人员的身体健康。
出于同样的考虑,南立面上的竖明式玻璃幕墙也设计了铝板挑檐遮阳板,以其达到有效节能的目标。
2.2新颖前卫裙楼南立面的大玻璃作为大堂点睛之作,建筑师选择了单索结构玻璃幕墙。
既增加了大堂内向外看的视觉通透,又提高了新颖设计的技术含量,走在了幕墙发展的前卫行列。
当然,上述双层玻璃幕墙也是目前幕墙行业,尤其是我国现阶段发展状况中比较先进的设计。
2.3种类较多本工程采用的幕墙品种不少,有双层玻璃幕墙、竖向明框落地式玻璃幕墙、条形玻璃幕墙、开放式背栓石材幕墙、拉索式玻璃幕墙、玻璃大雨蓬、采光玻璃天窗等。
探讨建筑外墙装饰设计中呼吸式双层玻璃幕墙的应用
探讨建筑外墙装饰设计中呼吸式双层玻璃幕墙的应用摘要:玻璃幕墙是建筑装饰设计中的重要部分,本文将对呼吸式双层玻璃幕墙的优势进行概述,分析呼吸式双层玻璃幕墙的特点,探究呼吸式双层玻璃幕墙在建筑外墙装饰设计中的应用。
关键词:玻璃幕墙;双层;呼吸式引言:现阶段,呼吸式双层玻璃幕墙在建筑外墙装饰设计当中的应用日益广泛,凭借自身环保性、节能性及舒适性的特点广受人们喜爱。
基于此,对于建筑外墙装饰设计中呼吸式双层玻璃幕墙应用的探究有着重要意义。
一、呼吸式双层玻璃幕墙优势呼吸式双层玻璃幕墙具备环保性、节能性及舒适性的特点,运用温室效应原理,与单层幕墙的节能性不同双层幕墙更为耐用。
依照呼吸式双层玻璃幕墙的节能属性,其外层玻璃的材料选用主要为低反射玻璃,减少由玻璃粉外层玻璃反射产生的光污染。
与此同时,呼吸式双层玻璃幕墙的通风层能够有效降低采暖成本与冷却成本,降低制冷与制暖设备的使用效率减少对环境的污染。
呼吸式双层玻璃幕墙还具备较好的隔音性能,隔绝外部噪音,保持室内安静的环境状态,在各种天气条件下都能调节室内的温度和空气质量,借助双层玻璃幕墙的通风层更新空气,保证室内空气的新鲜程度,进而提高建筑物内的居住舒适性。
二、呼吸式双层玻璃幕墙特点呼吸式双层玻璃幕墙主要分为内循环体系封闭式与外循环体系开放式。
内循环体系封闭呼吸式双层玻璃幕墙主要用于寒冷地带,内循环体系封闭玻璃幕墙的外层幕墙是封闭的,主要由中空钢化玻璃与散热材料构成;内循环体系封闭幕墙的内层主要由钢化玻璃构成,内外两层幕墙间的通风层厚度在12cm-20cm。
通风层直接连接到上方的排气管,以保证建筑物从底部到顶部的内循内部空气循环,使用内循环体系封闭幕墙的建筑物的内部空气借助内层玻璃的通风管道进入通风层将建筑物内的热气排出,确保建筑在外部温度较高的环境下能够保证室内适宜的温度。
在外部温度条件较低的情况下,内循环体系封闭式幕墙借助温室效应原理产生的热量会从建筑物内的管道系统传入室内,保持室内温度适宜,同时,内循环体系封闭幕墙具备可调节窗帘与百叶窗能够有效遮挡外部阳光,为室内操控造为室内营造舒适的氛围。
关于呼吸式双层玻璃幕墙在建筑外墙装饰施工中的应用研究
关于呼吸式双层玻璃幕墙在建筑外墙装饰施工中的应用研究摘要:在社会经济不断发展的背景下,我国城市化建设进程不断加快,其对于建筑提出了非常严格的要求。
自从上个世纪七十年代开始,玻璃幕墙作为一种新型的外墙装饰技术被应用到了现代化建筑装饰工作中。
然而,在当代能源供需不足的现状下,以往传统玻璃幕墙在保温节能方面中产生的问题越来越明显,存在的矛盾日益增多。
所以,在现有的发展过程中,呼吸式双层玻璃幕墙得到了广泛的关注和应用,其具备的优势明显,能够从一定程度上促使建筑朝着智能化和节能化方向迈进。
基于此,在本文中,主要从呼吸式双层玻璃幕墙的特点出发,结合可持续发展需求对该材料进行了详细的研究。
关键词:呼吸式双层玻璃幕墙;建筑外墙;装饰施工对于以往的建筑结构和选材工作而言,通常是遵循坚固、保温以及透明的原则实施工程规划工作。
当前,伴随着社会经济的不断发展,技术力量有了明显的提升,建筑行业自身的技术性能越来越强,其已经可以普遍的满足社会对于建筑提出的多样性需求。
而呼吸式双层玻璃幕墙是基于节能和经济的发展背景下而出现的,该项材料能够根据自身的结构特征,在不改变状态的现状下来来置换室内气温,而且,其还有着较强的可回收效果,输出成本较低,是一项可持续性强的产物。
1、分析当前呼吸式双层玻璃幕墙的不同形式以及工作原理1.1 从整体结构出发,和内部装置微小差别区分的不同方式①封闭式内部循环方式:在封闭式内部循环方式中,需要根据封闭特点进行相应的思考,并且封闭式的特点会直接影响到类似幕墙外层使用性能的提升,因此,需要对控制气流进行交换,该项方式的最大特点是内外玻璃层置换的中层固定位置,其距离为15cm。
首先,从外层无法使用的设计要求能够看出,在该幕墙方式中,使用范围对外部环境有着一定的要求。
因此该结论被有关人士在翻阅资料以后被证实。
其次,封闭式内循环体系在冬季室外温度长时间较低的范围内使用更为广泛。
并且物质结构类型大多数是钢化玻璃和隔热金属材料的结合,其外层会直接贯穿到循环发展方向,主要是利用气压以及温度或者是带有风速室内空气运动,直接形成非自动化串流现象,最后自动性的节省所需成本。
呼吸式双层玻璃幕墙设计浅析
文章编号:1009-6825(2007)30-0250-02呼吸式双层玻璃幕墙设计浅析收稿日期:2007-05-21作者简介:王 飞(1979-),男,河北工业大学建筑与艺术设计学院硕士研究生,天津 300401张 彦(1980-),女,助理工程师,天津中怡建筑设计有限公司前期设计部,天津 300000王飞 张彦摘 要:介绍了呼吸式双层玻璃幕墙的原理、分类及其特点,并以 敞开式外循环体系呼吸式幕墙 为例,阐述了呼吸式双层幕墙系统的应用,并列举了具体实例进行论述,最后指出智能玻璃幕墙是双层玻璃幕墙的发展趋势,以促进建筑幕墙节能技术的发展。
关键词:呼吸式双层玻璃幕墙,节能技术,智能玻璃幕墙中图分类号:T U 201.5文献标识码:A引言20世纪70年代,玻璃幕墙随着现代建筑的发展在全世界得到普及。
近年来随着世界范围内环境、能源问题突显,人们对于玻璃幕墙由于保温性差而造成的能源过度消耗等种种弊端更加重视起来。
正是基于以上原因,我国建设部新出台的 公共建筑节能设计标准 中提出,外窗可开启面积不大于30%,玻璃幕墙最多只能占墙面70%,并鼓励使用自然风降温,幕墙也应具有可开启部分或设通风换气装置等,所有公共建筑的幕墙不能使用普通玻璃,必须使用节能玻璃。
参照国外玻璃幕墙建筑发展的历程与经验,我国的玻璃幕墙建筑设计只能也必须向环保、节能与智能化发展。
近年来我国双层玻璃幕墙的应用就是我国建筑逐步走向节能化、智能化的一个体现。
双层玻璃幕墙一般被称为 智能型玻璃幕墙系统 ,严格说来是指它主要应用于建筑外墙,可随天气变化自动改变自身特性。
实际上,在多种双层玻璃幕墙当中,只有少数装有感应控制系统并且能够智能运行。
尽管如此,只要经过精心设计,充分利用自然能源和可再生能源,满足楼内人群在供热、制冷和照明等方面的需求,都可以说这种双层玻璃幕墙是 节能型、智能型 的。
1 呼吸式双层玻璃幕墙的原理呼吸式双层玻璃幕墙由内、外两层玻璃幕墙组成,外层幕墙一般采用隐框、明框和点式玻璃幕墙,内层幕墙一般采用明框幕墙或铝合金门窗。
浅谈北京新源大厦双层呼吸式幕墙外循环系统
打造技术制高点实现可持续发展——浅谈北京新源大厦双层呼吸式幕墙外循环系统武汉凌云建筑装饰工程有限公司一、前言作为现代社会中的重要资源,能源已经日益显现出它的珍贵性。
在发达的工业化国家,建筑物消耗了近40%的能源,经过粗略的估算,其中的2/3 –3/4本可通过正确的建筑措施节省下来。
我国能源结构不合理,能耗消费总量已达世界第二,能源生产与供应将会成为突出矛盾,极大地制约了我国经济的发展。
长期以来,夏热冬冷地区的建筑在保温、隔热、通风条件方面较差,人们为了解决夏季降温和冬季取暖的问题,不得不采用空调设施。
当空调与暖气逐渐走入家庭为我们带来室内局部舒适的同时,能耗问题、污染问题、城市热岛问题出现并迅速加剧。
北京气候属于暖温带半湿润半干旱季风气候。
冬季寒冷,夏季较为炎热,月平均最高温度超过30°C,平均昼夜温差较大,平均达15°C,(年极端最高气温—般在35~40°C之间,而年极端最低气温一般在-14~—20°C之间);降水丰沛,明显集中于夏季3个月,偶有暴雨发生,冬春季比较干燥,夏秋季较为湿润,夏季多云;春季及深秋有大风,春季偶有沙尘暴发生。
因而北京在一定程度上具有中国夏热冬冷地区的气候特点:夏季更热,冬季更冷,同时具有两种极端气候的特征。
另外,北京具有干热气候特点以及春季防沙尘暴的要求。
建筑幕墙在当前越来越受到关注,但一般只是作为设计手法的重要对象,忽视了建筑幕墙是影响室内热舒适度和建筑能耗的重要因素和关键部位。
夏热冬冷地区建筑同时面对冬、夏两种极端气候,单一的材料无法同时满足对冬季保温和夏季防热、隔热的要求。
在极端气候共存的北京,玻璃幕墙更加需要适应性、复合性。
北京新源大厦一期工程(现改称北京公馆),是一幢集居家、商务、休闲于一体的高档住宅楼,由德国GMP建筑设计有限责任公司设计,北京千禧房地产开发有限公司承建。
该项目建筑面积6.6339万平方米,楼高82.3米,共26层。
双层呼吸式单元幕墙设计要点解析
双层呼吸式单元幕墙设计要点解析发布时间:2022-07-25T02:49:50.549Z 来源:《建筑设计管理》2022年5期作者:谭彦平[导读] 本文通过深圳市南方博时基金大厦项目的箱盒式单元玻璃幕墙的工程案例,谭彦平深圳市瑞图工程咨询有限公司,广东深圳【摘要】本文通过深圳市南方博时基金大厦项目的箱盒式单元玻璃幕墙的工程案例,简要阐述了双层呼吸式单元幕墙体系。
该幕墙体系由内、外两道玻璃幕墙系统组成一个相对封闭的热通道,能够显著提高建筑物的节能减排、隔音功能。
作为最新一代的玻璃幕墙系统,呼吸式玻璃幕墙系统以其可靠的结构、良好的性能和环保节能的设计理念日益受到建筑师和投资者的青睐,出现越来越多的成功案例,为现代都市增添了一道道亮丽的风景线。
【关键词】双层呼吸式幕墙、单元式幕墙、节能减排一、项目概况深圳市南方博时基金大厦项目位于深圳福田中心区,深圳证劵交易中心的东南侧,东邻市民广场,南侧为东西走向的深南大道。
总占地面积7260.06平方米,总建筑面积约11万平方米,建筑层数为地下3层,地上42层,总建筑高度200米。
由南方基金管理有限公司、博时基金管理有限公司以自有资金联合出资建造,于2011年正式开工建设,2018年竣工验收并投入使用。
建筑方案设计由普利兹克奖(Prizker Prize)得主汉斯·霍莱因教授(Hans Hollein)及Christoph Monschein联合主持,合作设计单位为深圳市建筑设计研究总院。
大厦以45米x 45米的方形为平面,裙楼作为大厦的部分基座,为大厦提供入口、公共商务厅及高档餐厅。
在裙楼之上,塔楼的设计将垂直绿化融合,外表独特,同时为新的工作方式和可持续提供了可行方案。
从纵向看,大厦每5、6层便形成一个不同的分区,并如此向上重复3、4次。
其中,“盒子”分区以每6层为单元,而“空中花园”分区以每5层为单元。
立面区位分布图标准层平面布置图花园层平面布置图每一层都略有差异,或是向内缩进,或是以悬臂向外凸出,形成栽满植物的空中花园,并各具特色。
探讨呼吸式双层玻璃幕墙的结构设计
探讨呼吸式双层玻璃幕墙的结构设计摘要:能够工作与生活在全天候良好的建筑室内环境中是人们的期望。
当下,幕墙已成为重要的建筑物外围护体系,本文将讨论的呼吸式双层玻璃幕墙在遮阳、保温、隔音、通风等多方面性能上都优于普通玻璃幕墙,因此可减少能耗,为创造更加舒适健康的室内环境提供了保障。
本文从呼吸式双层玻璃幕墙的原理、分类特点及其结构设计等方面进行了讨论。
关键词:双层玻璃幕墙结构设计节能0 引言玻璃幕墙自19世纪初现雏形以来,在现代建筑理念的推动下,至上世纪70年代已在全世界范围内普及。
玻璃幕墙被广泛应用期间,其传热系数过大等弊端也逐渐显现出来。
夏天阳光透过玻璃直射入室内造成温室效应,大大增加了室内制冷的能耗;在城市中,由于普通玻璃幕墙的吸热作用而产生的热岛效应,以及低层热反射玻璃幕墙带来的光污染,这些问题都影响着环境,逐渐被人们重视。
双层玻璃幕墙具有根据外界天气变化调节自身特征的特点,更多的利用自然资源为室内提供采光、通风,减少冷暖气供应,以环保节能的方式提供给人们舒适的生活环境,在一定程度上解决了普通玻璃幕墙应用中的弊病,越来越受到人们的青睐。
1呼吸式双层玻璃幕墙的构造及原理呼吸式双层玻璃幕墙通常由内、外两层玻璃幕墙组成,两层幕墙之间会形成一个相对封闭的夹层—热通道,遮阳百叶可以装置于通道内,需在外层幕墙底部和顶部分别设置进风口和排气口(为避免蚊虫和灰尘进入到热通道与室内,可在百叶内侧安装不锈钢防虫网,在通风口处加设可拆卸过滤装置)。
外层幕墙一般采用隐框、明框和点式玻璃幕墙,内层幕墙则采用明框幕墙或铝合金门窗。
夏季,同时打开外层幕墙的进、出风口,空气热压原理与“烟囱效应”将使外界空气与通道内的热空气由下至上不断更换,通道内热量被带走,同时可配合使用通道内的遮阳设施,抵挡太阳辐射,从而降低室内温度;冬季,将通风口关闭,阳光的照射使热通道内的空气升温,内层玻璃外因此覆盖上一层热空气,阻挡了室内外冷热空气的交换传递,为房间保温,降低了采暖负荷[1]。
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外呼吸式双层玻璃幕墙模拟分析河北工业大学能源与环境学院金凤云 孙春华 夏国强双层玻璃幕墙最早出现在欧洲,其结构形式为在原有玻璃幕墙的外面再加一层玻璃幕墙,中间形成通风通道,同时在外层幕墙上设置进风口和出风口。
根据空气流动方式的不同,双层幕墙又分为外呼吸式和内呼吸式两种。
夏季,利用内外层幕墙之间形成通风通道的烟囱效应和自然通风,带走通道间的热量,降低内层幕墙外表面温度,达到降低房间温度的作用,此种通风方式即为外呼吸式。
冬季则关闭通风口,形成温室效应,提高保温效果降低取暖能耗,此种方式称为内呼吸式。
【1】、【2】近年来,随着我国对建筑节能问题的日益关注,双层玻璃幕墙在我国应用越来越广泛。
一些专业技术人员也开始对双层幕墙在实验研究【3】、【4】、理论分析【5】、【6】、计算模拟方面【7】、【8】做了相关的研究。
本文针对某办公建筑的外呼吸式双层玻璃幕墙采用AIRPAK 软件进行模拟。
比较了自然通风和机械通风两种情况下的流场与温度场,模拟结果显示自然通风时幕墙内空气形成烟囱效应,可以达到降温效果。
并在机械通风条件下外层幕墙上进、出风口位置变化时的五种不同形式进行模拟分析。
1 计算模型幕墙模型高4.2米,宽3.6米,双层幕墙间距为0.55米,内外层均采用钢化玻璃。
进风口距地面0.4米,出风口距顶棚高度也为0.4米,进、出风口均通长设置,其高度也为0.4米。
为简化计算,内层幕墙表面温度与室内温度一致,按等温边界26℃考虑。
外层幕墙考虑到太阳辐射及透过外层钢化玻璃的透射比,太阳辐射强度按300W/m 2考虑【9】,进风口温度与室外温度一致,取为33.4℃。
机械通风时,通风机设置于出风口。
除内外层幕外其它边界均按绝热计算【10】。
如图1所示。
2 模拟计算结果及分析为了分析夏季外呼吸式幕墙的通风工况,以下主要对不同进出口风速,不同的进出风口布置形式进行模拟分析。
2.1自然通风【11】、【12】在此种工况下的温度与速度分布如图2所示。
由图可以看出,在自然通风时,室外气流从进风口进入后,一部分受到外侧幕墙热压作用而沿外侧幕墙内壁向上流动然后从出风口排出,而另一部分则受到内侧低温幕墙冷却作用向下运动,从进风口进入的室外空气和受到冷却作用下沉的通道内空气在进风口以下0.4米部分形成气流涡旋,图2 自然通风时通道截面上温度与速度分布图1计算模型从进风口处卷吸室外空气进入双层幕墙间。
此部分空气温度较室外温度要低,基本上在26℃至30℃之间。
在幕墙间通道上部,由于没有空气补充,形成流动的死区,并且由于太阳辐射热量的作用,使得这一部分空气温度达到38℃以上,甚至极值温度可达59℃,且双层幕墙间通道中最大流速只发生在出风口,最大也只有0.48m/s,空气流出量很少,所以此种自然通风方式基本上达不到双层幕墙通风节能的效果。
2.2机械通风不同风速对比上述关于自然通风的模拟结果显示,自然通风虽然可以形成一定的气流循环,但由于其通风量较小,故无法达到带走通道间高温空气的效果。
若想取得较好运行效果,必须采用机械通风。
本办公楼采用在出风口处加装风机的方式进行强制通风,本文分别模拟了出风口速度分别为1 m/s,2 m/s,3 m/s和4 m/s时幕墙内速度和温度分布云图。
如图3,图4所示。
由图可以看出,随着风速的增加,由于进出风口设置的问题,通道内会在进风口以下及出风口以上0.4米的区域内形成两处明显的流速较低的死区,且死区面积会随出口流速的增加而减少。
另外,由计算结果可知,在不同风速时,截面上最大温度也有所不同,且基本出现在进风口处。
风速越小,温度越高,在V=1 m/s时,最大温度为61.29℃;V=2 m/s时,最大温度为58.07℃; V=3 m/s时,最大温度为56.78℃; V=4m/s时,最大温度为45.47℃。
主要原因是风速越大,越能及时将通道内热量及时排出,相反,则容易使热量聚集,故通道中温度会过高,节能效果不明显。
V=1 m/s V=2 m/s V=3 ms V=4 m/s图3 不同出口风速时双层幕墙通道内流速分布图V=1 m/s V=2 m/s V=3 m/s V=4 m/s图4 不同出口风速时双层幕墙通道内温度分布图2.3不同进出风口设置的模拟下面以出风口速度3m/s为基础,分别模拟了以下五种进出风口布置【13】情况下,距离内侧幕墙外壁0.03米处的速度分布矢量图。
a方式1 b方式2 c方式3d方式4 e方式5图5 不同进出口布置形式a方式1 b方式2c方式3 d方式4e5方式图6各种方式下速度矢量图1)方式1分析如图6a所示,方式1水平方向上进风口与出风口之间在水平方向上间隔一块玻璃,高度方向上两个进风口与两个出风口分布布置在对角线位置上,如图5a所示。
此种形式,进风最大风速可达 3.17m/s, 在两个出风口所形成的对角线上由于两股进风气流来流方向相反,故此对角线上流速很低,以至形成流速接近于0的死区。
从下侧进风口进入的空气会向水平方向和垂直向上的两个出风口流动,其中水平方向的出风会形成短路,不利于将夹层内热空气及时排出。
2)方式2分析方式2中,水平方向上,进风口与出风口隔一块玻璃间隔布置,高度方向上共设置两层,如图5b所示。
由图6b可以看出,对角线布置的进出风口未能达到理想效果,而是形成了进出风口之间的水平方向上的短路。
在通道中由于两股进风的相互影响,在幕墙一半高度的位置上形成了较大的流速死区,另外在出风口靠近左侧的部分也有死区存在。
这都不利于通风散热。
3)方式3分析方式3在进出风口的布置形式上基本与方式2相同,只是取消了方式2里进出风口之间的玻璃间隔,进出风口仍相邻布置,如图5c所示。
由图6c,方式3与方式2的流速及死区分布基本一致,只是由于取消了进出风口之间的玻璃,在出风口处由于热压及热空气遇到冷壁面所形成的下沉气流的影响形成旋流区。
另外,从图中可以看出,虽然增大了进出风口面积,但是此截面上最大速度仍比方式2低。
4)方式4分析方式4中,进出风口呈对角线布置两排,进风口均布置于右侧,出风口在左侧,如图5d所示。
由图6d所示,下层的出风和上层的进风相互影响,使得下层的进风速度有所降低。
而上层的进风受到风压及热压的相互作用,而使得其进风速度可以达到4.22m/s,比其它方式流速有明显提高。
此方式下,死区面积也有明显降低。
同时,中间层进出风口因布置在同一水平位置上,形成了短路现象,并在上部出风口靠近左侧壁面的位置上形成旋流区。
5)方式5分析方式5中,进出风口在垂直方向上成对布置,如图5e所示。
从图6e可以看出,下区出风口和上区的进风口在水平方向上仍然形成短路现象,以部分短路气流影响到下区的气流流速,使得下区的进风速度明显低于上区。
此种方式中,没有布置进出风口的对角线的两个顶端会形成较大范围的流动死区。
6)小结对上述五种进出风口设置方式的气流分析可以得出,进出风口在同一水平高度相邻设置时,会形成气流短路现象,不利通风散热;进出风口的对角线布置可形成较大的流速,有利于迅速将热空气从通道中排出。
【8】3.结论由以上模拟分析,可以得到如下结论:z本模型中的自然通风可以形成一定的烟囱效应,但由于自然通风所形成流速较低,不能有效的将热空气随时排出。
z进出风口要经过仔细分析后才可以确定,如进出风口在同一水平高度相邻设置时,则可能会形成气流短路的现象。
z进出风口最好采用对角线布置,此种方式可形成比较大的流速,有利于迅速将热空气从通道中排出,以便达到节能效果。
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