Pintu masuk · Sistem pintu · Kenyamanan termal

Mengendalikan draught pada pintu dan pintu masuk berputar

TopikGambar topik draught dan infiltrasi udara dingin di pintu masuk

Pintu masuk terbuka dapat menjadi jalur udara melalui seluruh bangunan

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.

Arah putaran gulungan udara menentukan penghalang

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.

Gulungan udara berputar ke dalam (IDW)

Gulungan udara berputar ke luar (ADW)

Diagram prinsip gulungan udara berputar ke dalam dan ke luar pada pintu masuk dengan tirai udara
01

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.

02

Gulungan udara berputar ke luar (ADW)

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.

Simulasi menunjukkan seberapa jauh udara dingin menembus ruangan

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 temperatur CFD dalam denah dengan infiltrasi udara dingin dan skala temperatur

Bagaimana angin masuk melalui pintu yang terbuka

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.

  • Jangkauan dan kecepatan aliran udara dingin
  • Temperatur dan risiko draught di zona hunian
  • Laju aliran dan kehilangan panas saat pintu terbuka
  • Interaksi dengan tekanan angin, efek cerobong dan ventilasi

Blokir udara dingin dengan penggunaan energi serendah mungkin

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.

01

Pintu langsung

Kasus acuan menunjukkan pertukaran bebas dan kehilangan pemanasan yang terjadi.

02

Vestibul

Pintu bergeser atau berurutan mengurangi pertukaran dengan sedikit energi tambahan.

03

Pintu putar

Kompartemen membatasi pertukaran tanpa jet udara panas terus-menerus; energi penggerak, kecepatan dan arus pengguna ikut dinilai.

04

Sistem tirai udara

Debit, kecepatan, sudut dan daya panas dioptimalkan untuk menahan udara dingin tanpa memboroskan energi.

Tekanan angin tinggi dapat menembus tirai udara

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.

Tirai udara di bawah tekanan angin

Angin mengubah bentuk gulungan udara dan mendorong udara luar yang dingin melalui bukaan.

Pintu putar dengan jalur aliran terputus

Kompartemen yang berputar membatasi pertukaran udara langsung selama orang melintas.

Dari data cuaca tahunan hingga solusi energi terbaik

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.

Hasil CFD aliran luar dengan medan kecepatan dan vektor di sekitar bangunan dan lingkungan
  1. 01

    Analisis data suhu, arah dan kecepatan angin selama satu tahun

  2. 02

    Pilih hari desain sangat dingin dan hari musim dingin rata-rata yang representatif

  3. 03

    Hitung aliran luar bangunan dan lingkungan untuk arah angin utama

  4. 04

    Terapkan kondisi batas tekanan dan kecepatan pada pintu terbuka ke model interior

  5. 05

    Nilai opsi berdasarkan aliran, penghalang, pendinginan dan kebutuhan energi

Penghalang terbaik tidak selalu berarti daya tertinggi

Kami mencari opsi yang andal membatasi udara dingin dan draught dengan energi operasi terendah, menghindari ukuran berlebih dan mengurangi kehilangan pemanasan.

Kecepatan dan temperatur udara di lobi Jarak dan perkembangan waktu udara dingin Pertukaran udara, kehilangan panas serta energi kipas, pemanasan dan penggerak Perbandingan energi pintu, vestibul, pintu putar dan tirai udara

Pertanyaan umum

Kapan analisis bermanfaat?

Untuk pintu terpapar, lalu lintas tinggi, lobi tinggi, pintu berseberangan atau keluhan draught.

Apakah bukaan pintu perlu disimulasikan transien?

Analisis transien sangat berguna untuk siklus singkat dan tekanan yang berubah.

Dapatkah sistem dibandingkan langsung?

Ya. Dimensi, waktu, kecepatan putar dan kondisi hembusan dinilai dengan kondisi sama.

Cegah draught pintu masuk sejak awal desain

Kami menetapkan sistem pintu, kondisi musim dingin dan kriteria yang tepat bersama Anda.

Tanyakan proyek