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。
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。
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。
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。
作为基准工况,显示不受阻的空气交换及相应供暖损失。
错位或依次开启的门可用较少附加能耗降低空气交换。
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。
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。

分析全年温度、风向和风速数据
选择严寒冬季设计日和代表性平均冬季日
计算主导风向下建筑及周边环境的室外流场
将开放入口处的压力和速度边界条件传递到室内模型
按室内气流、阻隔效果、空间降温和能耗评价各系统方案
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。
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。
对于短期开门周期和变化压差,瞬态分析尤其有价值。
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。
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。