자유 하강 냉기류
효과적인 차단이 없으면 차가운 경계층이 파사드 높이를 따라 성장하여 바닥에서 실내로 퍼집니다.
높고 차가운 유리면에 접한 공기는 냉각되어 파사드를 따라 하강하고 바닥에서 재실 영역으로 퍼집니다. 외풍과 국부 불쾌감의 발생 여부는 파사드 높이, 표면온도, 형상 및 난방 개념에 따라 달라집니다.
수평 돌출부는 그 깊이가 차가운 경계층 두께에 맞을 때 하강 기류를 효과적으로 차단합니다. 네 개의 도식은 돌출 깊이에 따른 흐름 변화를 보여 줍니다.

효과적인 차단이 없으면 차가운 경계층이 파사드 높이를 따라 성장하여 바닥에서 실내로 퍼집니다.
짧은 돌출부는 흐름을 국부적으로만 교란하며 상당한 냉기류가 계속 하강합니다.
각 층에서 흐름 박리와 재순환이 커져 연속적인 하강 기류가 줄어듭니다.
깊은 돌출부가 하강 기류 대부분을 받아 각 층에서 실내 방향으로 전환합니다.

CFD 시각화는 차가운 유리면에서 실내 공기가 냉각되어 하나의 연속된 흐름으로 하강하는 과정을 보여 줍니다. 낙하 높이가 커질수록 속도가 증가할 수 있으며, 바닥에서는 냉기가 재실 영역으로 꺾여 겨울철 외풍 불쾌감이 발생할 수 있습니다.
CFD 모델은 유리, 파사드 돌출부, 난간, 난방면 및 재실 영역을 형상으로 구현합니다. 겨울 조건에서 표면온도, 외기, 실내온도 및 난방 출력을 함께 적용합니다.
파사드 높이, 유리, 돌출부, 난간 및 난방시스템 파악
겨울 조건의 표면온도와 열 경계조건 정의
하강류, 혼합 및 컨벡터 또는 바닥난방과의 상호작용 해석
재실 영역의 풍속, 온도 및 외풍 위험 평가
해석은 하강류의 발생 위치, 실내 침투 거리와 실제로 효과적인 대책을 보여 줍니다. 파사드와 난방 개념을 확정하기 전에 설계안을 직접 비교할 수 있습니다.
높거나 넓은 유리면, 낮은 실내측 표면온도, 파사드 인접 재실 영역이 있는 경우입니다.
초기 판단에는 가능하지만 복잡한 형상과 다층 파사드, 난방 상호작용에는 공간 CFD 평가가 더 신뢰할 수 있습니다.
가능합니다. 출력, 위치와 공급온도를 변경하여 쾌적성과 에너지 요구량을 비교할 수 있습니다.
프로젝트에 맞는 형상, 겨울 경계조건과 평가기준을 함께 정합니다.