Gulungan udara berputar ke dalam (IDW)
Udara diisap dari sisi dalam dan dihembuskan di atas bukaan. Gulungan menutup ke arah ruangan. Susunan ini sesuai untuk tekanan seimbang, sedikit tekanan positif atau pintu masuk terlindung.
Tekanan angin, efek cerobong dan bukaan berseberangan dapat memicu masuknya udara dingin ketika pintu dibuka. Di lobi tinggi atau bangunan ramai, pengaruhnya dapat menjangkau jauh.
Tirai udara pintu masuk bukan sekadar jet vertikal. Sisi isap, posisi hembusan dan perbedaan tekanan membentuk gulungan udara resirkulasi. Kami membandingkan susunan berputar ke dalam dan ke luar pada tekanan angin aktual.

Udara diisap dari sisi dalam dan dihembuskan di atas bukaan. Gulungan menutup ke arah ruangan. Susunan ini sesuai untuk tekanan seimbang, sedikit tekanan positif atau pintu masuk terlindung.
Gulungan udara diarahkan melawan udara luar yang masuk. Susunan ini dapat memberi penghalang lebih kuat saat tekanan negatif, pintu masuk terpapar atau beban angin lebih tinggi, tetapi sering memerlukan daya pemanasan lebih besar.
Potongan horizontal menunjukkan udara luar yang dingin masuk melalui pintu dan bercampur dengan udara dalam yang lebih hangat. Distribusi temperatur mengidentifikasi jarak penetrasi, zona hunian yang terdampak dan area yang tetap hangat. Tirai udara, vestibul dan pintu putar dibandingkan dengan kondisi batas yang sama.

Medan kecepatan menunjukkan tekanan angin luar membentuk jet terpusat pada bukaan yang menembus ke dalam ruang. Simulasi transien juga melacak udara dingin dan suhu ruang; kondisi yang sama diterapkan pada tirai udara, pintu putar dan vestibul.
Tirai udara, pintu putar, vestibul dan bukaan langsung dibandingkan pada cuaca dan penggunaan yang sama. Kinerja penghalang dan kenyamanan dinilai bersama kehilangan panas serta energi kipas, pemanasan dan penggerak.
Kasus acuan menunjukkan pertukaran bebas dan kehilangan pemanasan yang terjadi.
Pintu bergeser atau berurutan mengurangi pertukaran dengan sedikit energi tambahan.
Kompartemen membatasi pertukaran tanpa jet udara panas terus-menerus; energi penggerak, kecepatan dan arus pengguna ikut dinilai.
Debit, kecepatan, sudut dan daya panas dioptimalkan untuk menahan udara dingin tanpa memboroskan energi.
Simulasi transien menunjukkan bagaimana angin luar mengubah bentuk jet udara dan mendorong udara dingin melalui bukaan ke dalam ruangan. Pada kasus yang ditampilkan, kinerja penghalang sudah menurun nyata pada kecepatan angin luar sekitar 2 m/s. Batas yang tepat bergantung pada geometri pintu, perbedaan tekanan, kecepatan dan sudut hembusan.
Angin mengubah bentuk gulungan udara dan mendorong udara luar yang dingin melalui bukaan.
Kompartemen yang berputar membatasi pertukaran udara langsung selama orang melintas.
Kami memilih hari desain sangat dingin dan hari musim dingin rata-rata, lalu menerapkan tekanan dan kecepatan aliran luar pada model interior. Tirai udara, pintu putar, vestibul dan opsi lain dibandingkan secara tunak atau transien termasuk penghalang, pendinginan dan kebutuhan energi.

Analisis data suhu, arah dan kecepatan angin selama satu tahun
Pilih hari desain sangat dingin dan hari musim dingin rata-rata yang representatif
Hitung aliran luar bangunan dan lingkungan untuk arah angin utama
Terapkan kondisi batas tekanan dan kecepatan pada pintu terbuka ke model interior
Nilai opsi berdasarkan aliran, penghalang, pendinginan dan kebutuhan energi
Kami mencari opsi yang andal membatasi udara dingin dan draught dengan energi operasi terendah, menghindari ukuran berlebih dan mengurangi kehilangan pemanasan.
Untuk pintu terpapar, lalu lintas tinggi, lobi tinggi, pintu berseberangan atau keluhan draught.
Analisis transien sangat berguna untuk siklus singkat dan tekanan yang berubah.
Ya. Dimensi, waktu, kecepatan putar dan kondisi hembusan dinilai dengan kondisi sama.
Kami menetapkan sistem pintu, kondisi musim dingin dan kriteria yang tepat bersama Anda.