入口区域 · 门系统 · 热舒适

有效控制门和旋转门处的冷风渗透

主题入口冷风与空气渗透主题图

打开的入口可能成为贯穿整栋建筑的气流通道

立面风压、烟囱效应和相对开口会在开门时引起强烈冷风。对于高大门厅或人流密集建筑,影响可能远超入口附近。

风如何通过开启的门进入建筑

速度场显示室外风压如何在开口处形成集中射流,并深入室内。瞬态模拟同时追踪冷空气扩散和室温变化,随后将相同边界条件用于空气幕、旋转门和前室方案。

  • 冷气流的渗透距离与速度
  • 人员和交通区域的温度与冷风风险
  • 开门过程中的风量与热损失
  • 风压、烟囱效应与通风系统的相互作用

以尽可能低的能耗有效阻挡冷空气

在相同气象和使用条件下比较空气幕、旋转门、前室和直接开门。除阻隔效果与舒适性外,还评估热损失以及风机、加热和驱动能耗。

01

直接开门

作为基准工况,显示不受阻的空气交换及相应供暖损失。

02

前室

错位或依次开启的门可用较少附加能耗降低空气交换。

03

旋转门

无需持续加热气流即可限制交换,同时计入驱动能耗、转速和人流。

04

空气幕系统

优化风量、出口速度、角度和加热功率,在可靠阻挡冷风的同时避免能源浪费。

从全年气象数据到最佳节能方案

从全年气象数据中选择严寒设计日和代表性平均冬季日,并把室外流场的压力和速度条件传递到室内模型。随后采用稳态或瞬态模拟比较空气幕、旋转门、前室等方案,同时评价阻隔效果、空间降温和能源需求。

项目中性市场大厅 CFD 图,显示室外风、开放入口和冷空气进入室内
  1. 01

    分析全年温度、风向和风速数据

  2. 02

    选择严寒冬季设计日和代表性平均冬季日

  3. 03

    计算主导风向下建筑及周边环境的室外流场

  4. 04

    将开放入口处的压力和速度边界条件传递到室内模型

  5. 05

    按室内气流、阻隔效果、空间降温和能耗评价各系统方案

最佳阻隔并不等于最大功率

目标是在可靠限制冷风渗透和穿堂风的同时尽量降低运行能耗,从而避免过度设计、减少供暖损失并按实际需求确定空气幕或旋转门。

门厅空气速度与温度 冷风渗透距离及瞬态发展 空气交换、热损失及风机、加热和驱动能耗 门、前室、旋转门与空气幕的能耗对比

常见问题

何时值得开展分析?

入口暴露、人流频繁、门厅高大、存在相对门或已有冷风投诉时。

开门过程需要瞬态模拟吗?

对于短期开门周期和变化压差,瞬态分析尤其有价值。

可以直接比较前室、旋转门和空气幕吗?

可以。在相同边界条件下比较尺寸、开启时间、转速和送风条件。

在设计早期避免入口冷风

我们与您共同确定门系统、冬季边界条件和适合项目的评价指标。

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