CASE SHOW
案例展示
室内建筑通风模拟
案例一:消除空气污染,室内"置换通风"模拟
新鲜空气由底部送入房间,速度较低(0.03~0.5m/s),送风的动量很低。送风温度也与室内接近,温差只有2~4℃。新鲜空气被送进后弥漫于整个工作区,形成空气“湖”。遇到热源后,空气被加热,于是被加热的空气带走热量和污染物升腾而上,由上部排风口排出。由此可见,置换通风巧妙地运用了室内的热源,变不利因素为有利因素,既消除了室内的余热和污染空气对人体的危害,又为空气的向上流动提供了动力,故置换通风是一种有效的节能措施。
采用置换通风时,应符合下列规定:
房间净高宜大于2.7m;
送风温度不宜低于18℃;
空调区的单位面积冷负荷不宜大于120W/m;
污染源宜为热源,且污染气体密度较小;
室内人员活动区0.1m至1.1m高度的空气垂直温差不宜大于3℃;
空调区内不宜有其他气流组织;
通过Clabso软件对采用置换通气的会议室进行模拟,室内长6m、宽5m、高3m;进风口尺寸为3m*0.2m,送风量0.18m³/s,送风温度24℃;回风口的尺寸0.5m*0.5m;房间内的热源为6个人。图1是研究对象的模型说明:
图1 计算模型说明图
图2 A-A截面位置说明图
图3和图4分别为断面A-A上的速度矢量图和温度场图。从图3可知,室内人体附近速度范围(0.1m/s~0.2m/s)。新鲜的空气从底部流经人体后,吸收人体的温度后向上流动到达出风口。保证了在场的人员呼吸的空气都是没有被其他人污染过的,这就是空气置换的优点。
图5和图6分别是高度0.1m和1.1m平面上的温度场云图。
查看0.1m高度位置,人体周围的温度分布较为均匀,平均26℃范围内。右侧温度稍偏低,约1.5℃左右。
图5 0.1m处温度场云图
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建筑群流场分析
案例二:某地区公共建筑群外部流场分析
通过Clabso软件对某地区公共建筑群外流场和风压进行仿真计算。图1-图4给出了整体流场、压力场和局部流场、压力场。可以发现局部出现流动分离、涡的脱落和振荡,这些现象会在建筑物室内产生噪音,影响室内人员的工作和休息。另外,还可以通过软件研究不同风速下城市空气污染、自净能力、局部强风等因素,在建筑物设计阶段进行风环境评价。