室内自然通风模拟分析报告
《绿色建筑评价标准》GBT50378-2019 【健康舒适章节】学习笔记
绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019健康舒适作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50278-2019五大章节之一,”健康舒适” 通过”室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环境”四个方面,对人体健康及舒适程度进行衡量,旨在创建一个健康宜居的室内环境,增进建筑使用者对于绿色建筑的体验感和获得感。
其中”水质”部分由中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院副院长/教授级高工曾捷院长讲解,其余部分由清华大学建筑学院教授林波荣教授讲解。
本章节共包含20条条款,其中控制项9条,评分项11条,评分项总分值100分,所有条文均适用预评价阶段和评价阶段。
新增条文6款;其余条文均从2014版沿用、发展而来。
“水质”部分共包含4条条文,其中控制项1条,评分项3条,均为新增条文。
5.1.3(控制项)给水排水系统的设置应符合国家现行有关标准的要求,并制定相应消毒计划、永久性标识等措施。
该条文对水质、储水设施、水封装置、设置标识等方面进行了最基本的控制。
5.2.3(评分项)水质满足国家现行有关标准的要求。
要求了直饮水、集中生活热水系统供水、游泳池循环水处理系统、采暖空调循环水系统等的水质,还要求景观水体的水源不得来自市政自来水和地下井水,可采用中水、雨水等非传统水源或地表水。
5.2.4(评分项)生活饮用水水池、水箱等储水设施满足卫生要求。
考虑到目前各类民用建筑主要采用的生活饮用水供水方式为二次供水,储水设施是建筑生活饮用水二次供水设施水质安全保障的关键环节。
要求建筑二次供水设施的卫求和水质检测方法满足现行标准相关规定;使用满足相关要求的成品水箱,避免现场加工过程中的污染问题。
采用储水设施分格、检查口(人孔)加锁、溢流管及通气管口防止生物进入等措施,避免储水变质。
5.2.5(评分项)所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。
现代化的建筑给水排水管线繁多,如果没有清晰的标识,难免在施工或日常维护、维修时发生误接的情况,造成误饮误用,给用户带来健康隐患。
自然通风建筑的优势分析
摘要自然通风是建筑节能的一种有效手段,对于降低能耗,提高室内舒适度都有着非常重要的作用。
介绍了自然通风的两种基本形式(风压通风和热压通风)的原理以及国外自然通风建筑的实例,旨在揭示自然通风技术的重要性及复杂性。
最后,利用自然通风技术为下沉式窑洞民居室内环境的改善做出了有益的尝试。
关键词:自然通风;风压;热压;下沉式窑洞AbstractThe natural ventilation is an effective way to building energy-saving, it has very important role to save energy and improve the house comfortable-degree. In order to point out the importance and complexity of building ventilation technique, the basic principle that the two kinds of natural ventilation which are wind-induced pressurization and stack-ventilation were introduced, and the instance of natural ventilation building of the overseas was quoted. By using the natural ventilation technique, the beneficial attempt to improve the indoor environment of the sunken caves dwelling was made. Key words: natural ventilation; cross-ventilation; stack-ventilation; sunken caves自然通风建筑引言随着空调技术的不断发展,人们越来越能主动的控制室内环境,创造前所未有的室内舒适气候要求,从而使人们逐渐淡化对自然通风这种气候适宜性技术的应用。
通风系统分析报告
通风系统分析报告1 引言1.1 研究背景与意义随着现代建筑和工业的快速发展,通风系统的应用变得越来越重要。
良好的通风系统不仅能够提供新鲜空气,改善室内空气质量,还能排除有害气体和污染物,保障人们的健康。
此外,通风系统在节能减排、提高生产效率、保障安全等方面也发挥着重要作用。
因此,对通风系统进行深入分析和研究,具有重要的现实意义。
1.2 研究目的与任务本报告旨在分析通风系统的基本原理、关键参数、设计及优化方法,以及在建筑和工业领域的应用。
主要任务包括:阐述通风系统的定义及分类、工作原理;分析通风系统的关键参数,如风量、风速、气流组织、噪音和振动等;探讨通风系统的设计原则、优化策略及其在建筑和工业领域的应用效果。
1.3 报告结构概述本报告共分为七个章节。
第一章节为引言,介绍研究背景、意义、目的和任务,以及报告的结构。
第二章节阐述通风系统的基本原理,包括定义、分类和工作原理。
第三章节分析通风系统的关键参数。
第四章节探讨通风系统的设计原则、优化策略。
第五、六章节分别介绍通风系统在建筑和工业领域的应用。
最后一章节总结报告内容,并对通风系统未来的发展趋势进行展望。
2 通风系统基本原理2.1 通风系统定义及分类通风系统是指通过自然或机械方式,实现室内外空气交换,以达到调节室内空气质量、温度和湿度等环境参数目的的系统。
根据通风方式的不同,通风系统可分为以下几类:1.自然通风:利用室内外温差、风压差等自然因素,实现空气流动和交换的通风方式。
2.机械通风:采用风机、风扇等机械设备产生气流,实现空气流动和交换的通风方式。
3.半机械通风:结合自然通风和机械通风的特点,通过调节通风口、窗等设施,实现空气流动和交换的通风方式。
通风系统还可根据通风目的、应用场景等不同维度进行分类。
例如,按照通风目的可分为以下几类:1.一般通风:主要为了提供新鲜空气,降低室内污染物浓度,改善室内空气质量。
2.热舒适通风:通过调节室内外温差、湿度等参数,提高室内热舒适度。
建筑设备-自然通风-穿堂风研究报告分析解析
自然通风
natural ventilation
利用风压做驱动力的称风压通风,室外自然风吹向建筑物时,在建筑物的 迎风面形成正压区,背风面形成负压区,利用两者之间的压差进行室内通 风,就是风压通风。 利用热压做驱动力的称热压通风。热压通风则是因为室内外温度差引起空 气的密度差而产生的空气流动:当室内空气温度高于室外时,使室外空气 由建筑物的下部进入室内,而从建筑物的上部排到室外;而当室外温度高 于室内时,则气流流向相反。多数情况下风压和热压是同时起作用的,这 时主流空气的流向依两种驱动力的作用方向和强弱对比来确定。
穿堂风 through flow
穿堂风构造。
建筑房间与窗口朝向。如果窗
户在相对的两面墙上,房间的方向 不应顺着主导风向;如果窗户在两 面相交的墙上, 房间最好直接面朝 风向开窗,建筑纵轴线垂直于夏 季主导风向。
气流控制。进风口与出风口之间
有高度差,可以在风速不大的时候 帮助增进室内通风。内廊双面房 间的建筑,内走道墙顶或墙底应开 一些通风窗,通风效果会好的多,这 种形式尤其适合教室或人多的空 间。
穿堂风 through flow
穿堂风构造。
建筑平面。横向伸展的平面有利
于自然通风。进深不宜过大,这样有 利于穿堂风的形成。一般情况下平 面进深不超过楼层净高的5倍,可取 得较好的通风效果。单侧通风的建 筑,进深最好不超过净高的2.5 倍。
进出口窗面积比例。进出风口相
对大小决定了室内空气流速。据有 关试验表明,获得室内整体最好风速 的最佳办法是:出风口面积大于进 风口面积10 %左右。
自然通风可以保证建筑室内获得新鲜空气,带走多余的热量,又不 需要消耗动力,节省能源,节省设备投资和运行费用,因而是一种 经济有效的通风方法。
2024年10月室内环境污染调查报告(三篇)
2024年10月室内环境污染调查报告(三篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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通风表现分析报告模板
通风表现分析报告模板通风表现分析报告一、背景介绍通风是保证室内空气流通,维持良好室内空气质量的重要手段之一。
良好的通风能够确保室内空气新鲜,呼吸畅通,有助于提高人体健康水平和工作、生活的舒适度。
本报告旨在对某建筑物的通风表现进行分析和评价。
二、环境调查通过对建筑物进行环境调查,我们发现以下情况:1. 该建筑物为多层住宅楼,每层楼都有窗户,可供居民开窗通风。
2. 建筑物内设有通风设备,如通风扇、空调等,可通过机械手段进行通风。
3. 其他可能影响通风的因素包括室内装修材料、人员密度等。
三、通风效果分析1. 自然通风效果该建筑物每层楼都有窗户,居民可根据需要开窗通风。
通风口的设置合理,能够较好地保证新鲜空气的进入和室内空气的流通。
然而,在实际使用中,我们发现部分居民很少或不开窗通风,导致室内空气质量下降,特别是在夏季高温时。
2. 机械通风效果建筑物内设有通风设备,如通风扇和空调等。
通风扇能够通过排风功能,将室内污浊空气排出室外,但由于通风扇数量有限,并不能完全满足建筑物内的通风需求。
空调通过制冷和制热的功能,提供了室内舒适的温度,但没有实现室内新鲜空气的补充和流通。
3. 其他影响因素室内装修材料的选择和使用,对室内空气质量也有一定影响。
一些较为常见的装修材料中含有挥发性有机物(VOCs),这些物质会对室内空气质量产生不良影响。
此外,人员密度过大,通风设备的数量和性能不足以满足需求,也会对通风效果产生不利影响。
四、问题与建议根据上述分析,我们针对该建筑物的通风问题,提出以下建议:1. 提升居民的通风意识,鼓励居民每天定时开窗通风,保持室内空气的流通。
2. 增加通风设备,增设通风扇等机械设备,以满足室内通风需求。
3. 在装修时选择环保材料,减少室内空气污染源的产生。
4. 增加通风口的设置,提升通风设备的性能和数量,以适应人员密度较大的情况。
5. 加强对室内空气质量的监测和评估,定期检查通风设备的运行状况,确保室内空气质量符合标准。
室内自然通风模拟分析报告
室内自然通风模拟分析报告
首先,我们分析了建筑物的几何形状和内部布局。
建筑物是一个单层
矩形房间,有一个大窗户和一扇小窗户,天花板高度为3米。
我们使用计
算机模拟软件对建筑物进行了几何建模,并添加了合适的边界条件和网格。
接下来,我们设置了建筑物内外的空气温度和湿度,以及室内气流动力学
参数(如风速、风向等)。
然后,我们对室内自然通风进行了模拟分析。
我们模拟了不同的风速
和风向条件下的室内气流情况。
通过计算机模拟,我们可以得到建筑物内
不同位置的气流速度和温度分布。
我们还分析了气流的质量和方向,以评
估室内的通风效果。
在分析结果中,我们发现,大窗户和小窗户之间的气流路径对室内自
然通风起到了重要作用。
在正常工作条件下,大窗户的开启程度对气流速
度和温度分布有明显的影响。
同时,风向的变化也对室内气流的质量和方
向有明显的影响。
我们还分析了不同季节和天气条件下的室内通风效果,
以选择最佳的通风策略。
最后,我们对模拟结果进行了评估和验证。
我们将模拟结果与实际测
量数据进行比较,以验证我们的模拟模型的准确性。
同时,我们还进行了
灵敏度分析,评估了不同参数变化对室内通风效果的影响。
综上所述,本报告通过室内自然通风的模拟分析,系统地评估了建筑
物的通风性能和效果。
通过对建筑物几何形状、内部布局和气流动力学参
数的模拟分析,我们可以优化建筑物的通风设计,提高室内空气的质量和
舒适性,实现节能减排的目标。
通风实验报告
通风实验报告通风实验报告一、引言通风是指通过空气流动来改善室内空气质量的过程。
在封闭的室内环境中,人们呼吸产生的二氧化碳和其他有害气体会积聚,同时室内的潮湿度和温度也会上升,给人们的健康和舒适带来负面影响。
因此,通过通风来实现空气的新鲜和循环是非常重要的。
二、实验目的本次实验的目的是通过对比不同通风方式对室内空气质量的影响,评估各种通风方式的效果,并提出相应的改善建议。
三、实验方法1. 实验环境:选择一个封闭的房间作为实验室,确保室内没有其他通风设备和窗户。
2. 实验设备:使用一台空气质量监测仪器,可以测量二氧化碳浓度和温湿度。
3. 实验过程:- 实验一:关闭房间门窗,不进行任何通风处理,记录室内空气质量指标。
- 实验二:打开窗户,自然通风,记录室内空气质量指标。
- 实验三:使用电风扇进行通风,记录室内空气质量指标。
- 实验四:使用空调进行通风,记录室内空气质量指标。
四、实验结果根据实验数据统计和分析,得出以下结论:1. 实验一中,未进行通风处理时,室内二氧化碳浓度迅速上升,温度和湿度也逐渐升高,空气质量明显下降。
2. 实验二中,通过自然通风,室内二氧化碳浓度有所下降,温度和湿度也有所降低,但效果相对较差。
3. 实验三中,使用电风扇进行通风,室内二氧化碳浓度明显下降,温度和湿度也得到了有效控制,空气质量有所改善。
4. 实验四中,使用空调进行通风,室内二氧化碳浓度迅速下降,温度和湿度得到了更好的调节,空气质量显著改善。
五、实验讨论1. 自然通风虽然是一种简单的通风方式,但由于受限于室内外气流情况,效果有限。
2. 电风扇通风相比自然通风,能够更好地改善室内空气质量,但对于大面积的房间可能效果不佳。
3. 空调通风是最为有效的通风方式之一,可以快速降低室内二氧化碳浓度,调节温湿度,提供舒适的室内环境。
六、实验结论通过本次实验的结果分析,可以得出以下结论:1. 在封闭的室内环境中,通风是改善空气质量的重要手段。
建筑风环境模拟报告-小区建筑设计风环境评估报告模板
目录1模拟概述 (1)1.1项目概况 (1)1.2风环境简述 (1)1.3参考依据 (3)1.4评价说明 (3)2技术路线 (4)2.1分析方法 (4)2.2湍流模型 (5)2.3几何模型 (7)2.4参数设置 (8)2.5气候状况 (10)3 模拟结果分析 (11)3.1夏季及过渡季 (11)3.2冬季 (15)4 结论 (19)1模拟概述1.1项目概况本工程位于XXX市XXX路,地理位置优越,交通便利。
拟建20栋高层住宅、30栋多层商业及配套用房,地下非机动车库及地下机动车库。
该地块总用地面积为20000m2,总建筑面积218694.72 m2,计容面积182548 m2,总建筑占地面200000m2,容积率1.80,建筑密度20%,绿地率30%。
1.2风环境简述建筑群和高大建筑物会显著改变城市近地面层风场结构。
近地风的状况与建筑物的外形、尺寸、建筑物之间的相对位置以及周围地形地貌有着很复杂的关系。
在有较强来流时,建筑物周围某些地区会出现强风;如果这些强风区出现在建筑物入口、通道、露台等行人频繁活动的区域,则可能使行人感到不舒适、甚至带来伤害,形成恶劣的风环境问题。
在一般的气候条件下,他们直接影响着城市环境的小气候和环境的舒适性;一旦遇到大风,这种影响往往会变成灾害,使建筑外墙局部的玻璃幕墙、窗扇、雨棚等受到破坏,威胁着室内外的安全。
建筑合理布局是改善室外行人区热舒适的关键;主要是避免在寒冷冬季室外行人区风速加速(西北风情况下),如风巷效应,同时在与西北风垂直方向最好增加裙房,加大底座尺寸,避免冲刷效应和边角效应等,如图2所示。
调查统计显示:在建筑周围行人区,若平均风速V>5 m/s的出现频率小于10 %,行人不会有什么抱怨(在10 %大风情况下建筑周围行人区风速小于5 m/s,即可认为建筑周围行人区是舒适的);频率在10%~20%之间,抱怨将增多;频率大于20 %,则应采取补救措施以减小风速。
过渡季节自然通风节能效果分析
关键词: 自然通风; 数值模 拟; 节能 中图分类号: T 3 . U8 41 文献标志码 : A 文章编号: 1 7 .2 72 1)00 1.4 6 37 3 (0 1—0 90 1
E e gy s v n ay i fNa u a n i ton i r n i o a o n r — a i g An lsso t r l Ve tl i n T a st n Se s n a i
0 引 言 本 文 以上海 市 委党 校 二 期工 程 ( 学楼 、 员楼 ) 教 学
为分 析对 象 。
化 , 而 通 过过 渡 季 节 自然 通 风 节 能 率 的分 析 , 出 进 给
系统 运行 建议 , 效节 约运行 能耗 。 有
1 模 拟计算 背景
1 建模 . 1 根 据 建 筑 周 边平 面 图确 定 了上 海 市 委 党校 二 期 工程 周边 高层 建筑 状况 如 图 2所 示 ( 低矮 建筑 对 自然 通风 影 响较小 , 在数 值模 拟建 模过 程 中忽 略) 。选取 主 要 公共 空 间对其 春 、秋 季 自然通 风效 果进 行模 拟 , 包 括: 教学楼 门厅 、 员楼 门厅 、 学 餐厅 、 报告 厅 。 窗和 透 外 明幕 墙 的开启 模型 见 图 3 。 计算 软件 采用 s r c , 用 R 一0模 型 , t —cm+ 选 a NGk 工质为理想气体 , 考虑由于温度变化产生的浮力的影 响 。求解 区域 的离散 采用 控制 容积 方法 , 制容 积 为 控
柳州市某住宅小区风环境模拟分析
柳州市某住宅小区风环境模拟分析【摘要】介绍柳州市某小区的工程概况,采用计算流体动力学方法,对住宅小区内风环境进行了数值计算与分析。
指出了小区内建筑分布与风场的关系,为柳州地区住宅小区建筑布局的规划建设提供指导和优化途径。
【关键词】柳州;住宅小区;风环境模拟;数值模拟;建筑分布【abstract】introduction of a district in liuzhou, the general situation of the project, using the method of computational fluid dynamics, air environment of residential district in the numerical calculation and analysis. point out the area of a building distribution and wind field, for the liuzhou area residential building layout planning and construction to provide means to guide and optimize.【key words】liuzhou; residential district; wind environment simulation; numerical simulation; building distribution1、概况该小区位于柳州市位于柳州市城中区,由四栋高层住宅组成,其中1#楼建筑高度49.95m,2#~4#楼的建筑高度均为47.75m。
住宅小区风环境是城市区域微热环境的重要组成部分,不仅具有一般城市风环境的复杂性,还有其自身的独特性。
城市住宅小区风环境状况将直接影响居民的日常生活及居住建筑能耗,南方地区运用合理的风环境布局有利于室内的自然通风,还可以提高室内空气品质。
室外风环境模拟分析报告-某小区室外风环境CFD模拟分析报告(详细版)含软件操作过程
某小区项目室外风环境模拟分析报告(模板)项目名称:委托单位:咨询单位:设计单位负责人:审核人:编制人:报告日期:20XX-10-10目录1模拟概述 (1)1.1项目概况 (1)1.2风环境简述 (1)1.3参考依据 (3)1.4评价说明 (3)2技术路线 (4)2.1分析方法 (4)2.2湍流模型 (5)2.3几何模型 (7)2.4参数设置 (8)2.5气候状况 (10)3 模拟结果分析 (11)3.1夏季及过渡季 (11)3.2冬季 (15)4 结论 (19)1模拟概述1.1项目概况本工程位于XX市XX街道XX北路以东、新北路以北,地理位置优越,交通便利。
拟建10栋高层住宅、商业及配套用房,地下非机动车库及地下机动车库。
该地块总用地面积为20万m2,总建筑面积15万m2,计容面积2万m2,总建筑占地18万m2,容积率2.2,建筑密度30.3%,绿地率25.3%。
1.2风环境简述建筑群和高大建筑物会显著改变城市近地面层风场结构。
近地风的状况与建筑物的外形、尺寸、建筑物之间的相对位置以及周围地形地貌有着很复杂的关系。
在有较强来流时,建筑物周围某些地区会出现强风;如果这些强风区出现在建筑物入口、通道、露台等行人频繁活动的区域,则可能使行人感到不舒适、甚至带来伤害,形成恶劣的风环境问题。
在一般的气候条件下,他们直接影响着城市环境的小气候和环境的舒适性;一旦遇到大风,这种影响往往会变成灾害,使建筑外墙局部的玻璃幕墙、窗扇、雨棚等受到破坏,威胁着室内外的安全。
建筑合理布局是改善室外行人区热舒适的关键;主要是避免在寒冷冬季室外行人区风速加速(西北风情况下),如风巷效应,同时在与西北风垂直方向最好增加裙房,加大底座尺寸,避免冲刷效应和边角效应等,如图2所示。
调查统计显示:在建筑周围行人区,若平均风速V>5 m/s的出现频率小于10 %,行人不会有什么抱怨(在10 %大风情况下建筑周围行人区风速小于5 m/s,即可认为建筑周围行人区是舒适的);频率在10%~20%之间,抱怨将增多;频率大于20 %,则应采取补救措施以减小风速。
通风技术分析报告模板
通风技术分析报告模板根据对通风技术的分析研究,以下提供一些关于通风技术的分析报告:1. 通风技术概述通风技术是一种在建筑物或封闭环境中提供空气流动和新鲜空气进入的方法。
利用通风技术可以改善室内空气质量,调节温度和湿度,控制污染物浓度,以及提供舒适的室内环境。
2. 通风技术的分类通风技术可以根据其工作原理和应用范围进行分类。
常见的通风技术包括自然通风、机械通风和混合通风。
自然通风利用自然气流通过建筑的开口或通风设备进行空气交换。
机械通风则依靠机械设备(如风扇、空调系统等)来驱动空气流动。
混合通风是自然通风和机械通风的结合,以提高通风效果。
3. 通风技术的应用通风技术广泛应用于各个领域,包括居住建筑、办公室、商业建筑、医院、工厂等。
根据不同的应用场景和需求,可以选择合适的通风技术。
例如,在高温环境中,需要通过通风技术来降低室内温度。
在有害气体或污染物较多的环境中,通风技术可以有效地清除污染物,提高室内空气质量。
4. 通风技术的优势与挑战通风技术具有一些显著的优势,如提供室内舒适环境、改善室内空气质量、节约能源等。
然而,通风技术在应用中也面临一些挑战。
例如,不同的建筑结构和布局会影响通风效果;通风设备的维护和运营成本可能较高;如何在保证通风效果的同时控制能源消耗也是一个难题。
5. 通风技术的未来发展方向随着科学技术的不断进步和环境意识的增强,通风技术也在不断发展。
未来的通风技术可能更加智能化和自动化,利用先进的传感器和控制系统实现更精确的空气处理和能源管理。
同时,绿色建筑和可持续发展的需求将促使通风技术朝着更加节能和环保的方向发展。
综上所述,通风技术在建筑物和封闭环境中起着至关重要的作用。
通过选择合适的通风技术,可以提供良好的室内环境,改善空气质量,提高人们的生活质量。
然而,在应用通风技术时需要考虑到各种因素,并采取相应的措施来克服可能的挑战。
持续的研究和创新将推动通风技术在未来的发展。
自然采光分析模拟报告
新余铜锣湾商业文化广场一期项目公寓楼与办公楼室内自然采光模拟分析报告项目名称:新余市铜锣湾商业文化广场一期委托单位:新余市铜锣湾广场投资有限公司咨询单位:江西省煜之扬建筑科技有限公司(盖章)负责人:赵思炯编制人:赵思炯校对人:赵腾飞审核人:胥仁海报告日期:2014-12-17目录1.项目概况 (1)2.参考资料 (2)3.评价标准 (2)4.技术路线 (3)(1)自然光环境 .......................................... 错误!未定义书签。
(2)采光术语 .............................................. 错误!未定义书签。
(3)采光一般规定 ...................................... 错误!未定义书签。
5.采光计算 (3)5.1分析软件 (5)5.2参数设置 (6)5.3 分析模型 ...................................................... 错误!未定义书签。
5.4.模拟分析 (8)6.结论 (13)新余铜锣湾商业文化广场一期项目公寓楼与办公楼室内自然采光模拟分析报告1.项目概况新余铜锣湾商业文化广场项目用地位于新余市仙来片区,北侧用地性质为商业用地,南侧用地性质为商住用地。
地块西临渝州大道、南邻纬二路、北临喜盛街,交通便捷;规划总用地面积为82436㎡,其中商业区规划用地面积为38382㎡,住宅区规划用地面积为44054㎡。
总建筑面积为297408㎡,其中商业地块建筑面积为149756㎡,商业地块地上建筑面积115147㎡,地下建筑面积34608㎡。
住宅地块建筑面积为147652㎡,住宅地块地上建筑面积115685㎡,地下建筑面积31966平方米。
图1 铜锣湾商业文化广场项目效果图2.分析依据《江西省绿色建筑评价标准》DB 36/J001-2010《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006《绿色建筑评价技术细则》《建筑采光设计标准》GB 50033-2001委托方提供的新余铜锣湾商业文化广场一期项目S1#、S2#、S3#公寓楼与S8#办公楼项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料和委托方提供的其他相关资料。
自然通风模拟分析报告
自然通风模拟分析报告1. 引言自然通风是利用自然气流的运动来实现室内空气流通的一种方法。
在建筑设计中,通过模拟分析自然通风的效果,可以评估建筑的通风性能,优化空气流动,提高室内空气质量。
本报告将使用模拟分析方法,对某建筑的自然通风效果进行评估和分析。
2. 模型建立首先,我们需要根据建筑的设计图纸,使用建筑信息建立一个三维模型。
在模型建立过程中,需要考虑建筑的尺寸、材料和窗户等因素,以便准确地模拟建筑的几何形状和气流特性。
3. 边界条件设置在进行自然通风模拟分析时,需要设置几个重要的边界条件,包括室内外温度差、风速和风向。
这些边界条件将影响室内空气的流动速度和方向。
根据建筑所在地的气候条件和环境特征,我们可以合理地设置边界条件,以便更真实地模拟建筑的自然通风情况。
4. 材料属性设定建筑的材料属性对自然通风效果有着重要的影响。
不同的材料具有不同的热传导性能和透气性能。
在模拟分析过程中,我们需要准确地设置建筑材料的属性,以便更好地模拟建筑内外空气的传热与传质过程。
5. 网格划分为了进行数值模拟分析,我们需要将建筑模型划分成小块,形成网格结构。
这些小块将用于计算流体力学模型的数值解。
在划分网格时,需要根据建筑的几何形状和气流特性,合理地划分网格,以保证计算结果的准确性和可靠性。
6. 模拟运算通过设置好模型建立、边界条件、材料属性和网格划分,我们可以进行自然通风的模拟运算。
在模拟运算过程中,使用数值计算方法求解流体力学方程组,得到建筑内外空气的速度分布、温度分布和压力分布等信息。
通过模拟运算,可以判断建筑的自然通风效果是否满足设计要求。
7. 结果分析根据模拟运算得到的结果,我们可以对自然通风的效果进行分析。
通过分析建筑内外空气的速度分布、温度分布和压力分布等信息,可以评估建筑的通风性能,确定是否需要优化设计。
同时,也可以通过模拟分析结果,提出改进建议,以提高室内空气质量和舒适度。
8. 结论通过模拟分析自然通风的效果,我们可以全面地评估建筑的通风性能,并通过分析结果提出改进建议。
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XX办公组团项目——室内自然通风模拟分析报告提供:XX建筑设计研究院有限公司声明:1、本报告无咨询单位签字盖章无效;2、本报告涂改、复印均无效;3、本报告仅对本项目有效。
项目名称:XX办公组团项目委托单位:XX建筑设计研究院有限公司报告编写人:校对人:审核人:报告日期: 2014年10月20日目录目录 (3)1模拟概述 (4)项目概况 (4)气候概况 (5)通风原理 (5)参考依据 (6)评价标准 (6)绿建标准 (6)通风效果评价标准 (7)2分析流程 (7)评价方法 (7)评价工具 (7)评价方法 (7)几何模型 (7)图纸分析 (8)模型观察 (10)网格划分 (11)网格密度 (11)网格质量 (11)湍流模型 (12)边界条件 (12)数学模型 (12)求解方法 (14)算法说明 (14)差分格式 (14)模拟工况 (14)室外结果分析 (14)门窗风压表 (16)3结果分析 (17)换气次数表 (17)通风开口面积 (17)气流组织分析 (20)4结论建议 (22)1模拟概述1.1项目概况XX项目位于新城中央商务区,西、南两侧邻城市主干道越王大道,永和路西望客家文化公园,东临东江,交通十分方便快捷。
总用地面积为27623平方米, 总建筑面积㎡,建设内容为住宅、商业、办公及其他相关配套用房。
其中,办公组团位于项目南端,用地面积11118㎡,计容建筑面积㎡,容积率.地上26层,一至三层裙楼为商业和银行,其余为办公室,地下两层,建造面积㎡,为地下车库和设备用房。
项目总平面图如下图所示:图1 XX市XX项目总平面1.2气候概况XX市位于广东省东北部、东江中上游。
其范围是东经114°14′-115°36′,北纬23°10′-24°27′。
东接梅州市,东南与汕尾市接壤,南邻惠州市,西连韶关市,北连江西省赣州市。
XX市风向季节变化明显,4-8月多吹南风,1-3月及9-12月以北风为主,各月均以静风频率为最高,8-10月为40%-44%,其余各月均为31%-38%,年平均风速为s,各月风速变化不大,在 s之间。
1.3通风原理室内自然通风的必要条件为空气在足够的风压差推动下的流动,而足够的风压差基于室外良好的通风环境,而且必须有合理的利于通风的室内空间布局和构造设计。
风洞试验表明:当风吹向建筑时,因受到建筑的阻挡,会在建筑的迎风面产生正压。
而当气流绕过建筑的各个侧面及背面,会在相应位置产生负压,如图2所示。
图2 建筑物在风力作用下的压力分布+ ——附加压力为正;————附加压力为负(a)平屋顶建筑(立剖面);(b)倾角30°坡屋顶建筑(立剖面);(c)倾角45°坡屋顶建筑(立剖面);(d)建筑平面图室内通风就是利用建筑的迎风面和背风面之间的压力差实现空气的流通,压力差的大小与建筑的形式、建筑与风的夹角以及建筑周围的环境有关;当然必须有合理的室内构造布局才可最终实现良好的室内通风。
1.4参考依据本项目主要依据标准为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014,其他标准同时作为参考依据,包括:★《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013;★《绿色建筑评价技术细则》委托方提供的XX市XX项目的平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料★《民用建筑设计通则》GB 50352—2005★委托方提供的其他相关资料1.5评价标准1.5.1绿建标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014其中对建筑的室内自然通风效果的评价规则为:1 居住建筑:按下列 2 项的规则分别评分并累计:1) 通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到 10%,在夏热冬冷地区达到 8%,在其他地区达到 5%,得 10 分;2) 设有明卫,得 3 分。
2 公共建筑:根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例,按照下表的规则评分,最高得 13 分。
表 1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则1.5.2通风效果评价标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013中提到建筑中人员主要停留房间的气流组织应符合下列规定:人员活动区气流组织应分布均匀,避免漩涡;住宅室内通风应从客厅、卧室和书房等主要房间流向厨房和卫生间等功能性房间;公共建筑应根据不同功能区域合理组织气流,保证人员活动区位于空气较新鲜的位置;室内污染的空气应及时排出;2分析流程2.1评价方法2.1.1评价工具本项目参考《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013中数值模拟的方法评价室内通风效果。
其中数值模拟软件采用斯维尔Vent2014软件的室内通风模块。
斯维尔Vent2014软件室内通风模拟依据CFD基本求解原理和流程,紧贴《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014对室内通风的要求,并参考《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309-2013标准对于模拟评价的要求,直接输出门窗风压表,通风开口面积比例表以及换气次数达标面积比例表,并且输出室内通风效果云图和矢量图,直观显示室内气流组织分布。
2.1.2评价方法软件将按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014要求出具的报告内容,提供门窗风压表作为计算室内通风的条件,并提供换气次数、室内气流组织分布彩图以及报告模板。
进行室内通风评价时,宜选择典型户型或者最不利房间作为基本分析对象,重点考虑人行走高度水平面的通风状况,依据上述信息并对照标准条款评价室内通风效果是否达标。
2.2几何模型本报告根据委托方提供的建筑设计图纸等其它相关资料建立XX 办公楼项目室内自热通风模型。
若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错,我方将不予保证。
Vent软件直接从室内模型中提取模拟分析所需的建筑内部边界,即为建筑内墙与空气接触的并有通风洞口的边界,此处通风洞口通常指门窗;这个边界包围的空间作为室内通风分析的几何模型或者计算区域。
通过图纸分析和模型观察可确定几何模型是否正确:2.2.1图纸分析办公楼4~5标准层,其平面图及轴侧图分别如图3、图4、图5所示。
图3 XX市XX项目办公楼标准层建筑平面图图4 XX市XX项目办公楼标准层室内自然通风分析模型轴测图图5 XX市XX项目办公楼标准层室内自然通风分析模型平面图2.2.2模型观察图6XX项目办公楼模型图7XX项目办公楼4-5层标准层模型2.3网格划分2.3.1网格密度对于室内通风,速度可能发生较大变化的窗户、门、墙的拐角附近,网格需要特别加密,以捕捉这些局部特征对风场的影响。
Vent2014采用初始网格尺寸、最大细分级数和最小细分级数控制加密网格。
图8 XX项目办公楼4-5层标准层网格划分2.3.2网格质量只有网格质量合格才可以进行下一步计算,《建筑通风效果测试与评价标准》中提到在模拟前需判定网格质量,Vent2014采用网格质量自动判定网格质量是否合格。
2.4湍流模型湍流模型反映了流体流动的状态,在流体力学数值模拟中,不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。
Vent2014依据《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013推荐的RNG k–ε湍流模型进行室外流场计算。
下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性:2.5边界条件Vent2014先进行室外风场的计算,计算之后会提取各个窗户表面压力值;之后在进行室内通风计算时,将所需的窗户表面压力值自动赋予对应窗户边界,作为室内分析的初始边界条件。
2.6 数学模型CFD 方法是针对流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程,其一般形式如下表所示:()()()φφφφρρφS grad div div t +Γ=+∂∂ 该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等。
针对不同的方程,其具体表现形式如表 1。
表 1 计算流体力学的控制方程表 1中的常数如下:2S G t k μ=, ij ij S S S 2=, ⎪⎪⎭⎫⎝⎛∂∂+∂∂=j i i j ij x u x u S 21, y T g G T t T B ∂∂=σμβ, ερμμ2k C t =, 0845.0=μC , 42.11=εC , 68.12=εC , 223tanhwu v C +=ε,85.0=T σ, 7.0=C σ, εαα=k 由effμμαααα=++--3679.006321.003929.23929.23929.13929.1计算其中 0.10=α。
如果 eff μμ<<,则 393.1≈=εααk()()k C R 23031/1εβηηηρημε⨯+-=, 其中 εη/Sk =, 38.40=η, 012.0=β 2.7 求解方法2.7.1 算法说明目前CFD 计算方法方法主要采用有限差分法和有限体积法。
一般情况下,两者的数学本质及其表达是相同的,只是物理含义有所区别,有限差分基于微分的思想,有限体积基于物理守恒的原理。
Vent2014软件采用有限体积法,同时采用压强校正法(SIMPLE )处理连续性方程,将运动方程的差分方程代入连续性方程建立起基于连续性方程代数离散的压强联系方程,求解压强量或压强调整量。
2.7.2 差分格式CFD 计算需要将CFD 数学模型中的高度非线性的方程离散为可用于求解的方程,这个过程需要用到差分方法。
Vent2014采用二阶迎风格式对方程进行离散,二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求,同时满足《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013对于数值模拟算法的要求。
2.8 模拟工况2.8.1 室外结果分析在室内通风分析前,首先要根据室外风环境模拟分析结果确定目标建筑表面风压,本报告主要分析办公楼室内整体的流场分布及通风换气情况。
根据本项目室外风环境情况可知,XX市XX办公楼夏季建筑前后压差都在3Pa~8Pa左右,室内本报告选取最不利的4~5层标准层作为分析对象,分析在风压作用下室内各房间的通风换气情况以及整体的通风效果。
建筑表面风压如下所示:图9 整体表面迎风侧压力分布图10 整体表面背风侧压力分布2.8.2门窗风压表分类编号朝向风压(Pa)是否开启○第4层├ 4015[办公-其它]MQ27HOLE北是├ 4014[办公-其它]MQ24HOLE北是├ 5014[办公-其它]M0621南是├ 5005[办公-普通办公室]M0621北是├ 5004[办公-普通办公室]M0621北是├ 5002[办公-普通办公室]M0621西是└ 5002[办公-普通办公室]M0621东是3结果分析依据绿建标准,室内通风关注室内某个水平或者垂直剖面上气流组织分布是否合理,通风开口面积与地面面积比以及换气次数。