출입구 · 문 시스템 · 열쾌적성

출입문과 회전문의 외풍을 효과적으로 제어

주제출입구 외풍과 냉기 유입 주제 이미지

열린 출입구는 건물 전체를 잇는 공기 통로가 될 수 있습니다

파사드 풍압, 연돌효과와 맞은편 개구부는 문이 열릴 때 강한 냉기 유입을 만들 수 있습니다. 높은 로비나 이용자가 많은 건물에서는 영향이 출입구에서 멀리까지 이어집니다.

공기 롤의 회전 방향이 차단 성능을 결정합니다

출입구 에어커튼은 단순한 수직 제트가 아닙니다. 흡입측, 토출 위치와 압력차가 순환 공기 롤을 형성합니다. 실제 풍압 조건에서 실내 회전형과 실외 회전형 배치를 비교합니다.

실내 회전 공기 롤 (IDW)

실외 회전 공기 롤 (ADW)

에어커튼이 설치된 출입문에서 실내 및 실외로 회전하는 공기 롤의 원리도
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실내 회전 공기 롤 (IDW)

실내측 공기를 흡입해 개구부 위에서 토출하고 공기 롤이 실내 방향으로 닫힙니다. 압력 균형, 약한 양압 또는 바람으로부터 보호된 출입구에 적합합니다.

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실외 회전 공기 롤 (ADW)

공기 롤을 유입되는 외기에 맞서도록 형성합니다. 음압, 노출된 출입구 또는 더 큰 풍하중에서 차단이 더 견고할 수 있지만 더 많은 난방 출력이 필요할 수 있습니다.

시뮬레이션은 냉기가 실내로 얼마나 깊이 침투하는지 보여 줍니다

수평 단면에서 차가운 외기가 출입구를 통해 건물로 들어와 따뜻한 실내 공기와 혼합되는 과정을 확인할 수 있습니다. 온도 분포는 침투 깊이, 영향을 받는 재실 구역과 따뜻하게 유지되는 영역을 보여 줍니다. 에어커튼, 전실과 회전문 대안을 동일한 경계 조건에서 비교합니다.

출입구 냉기 유입과 온도 범례를 보여 주는 평면 CFD 온도장

열린 문을 통해 바람이 건물 안으로 침투하는 과정

속도장은 외부 풍압이 개구부에서 집중된 공기 제트를 만들고 실내 깊숙이 도달하는 모습을 보여 줍니다. 비정상 해석으로 냉기 확산과 실내 온도 변화도 추적하며, 같은 경계조건을 에어커튼, 회전문과 전실에 적용합니다.

  • 냉기류의 침투 거리와 속도
  • 재실 및 이동 영역의 온도와 외풍 위험
  • 문 개방 중 공기량과 열손실
  • 풍압·연돌효과·환기설비의 상호작용

최소 에너지로 냉기 유입을 효과적으로 차단

에어커튼, 회전문, 전실과 직접 개방문을 동일한 기상·이용 조건에서 비교합니다. 차단 성능과 쾌적성뿐 아니라 열손실, 팬·가열·구동 에너지도 함께 평가합니다.

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직접 개방문

기준안으로서 제한 없는 공기 교환과 그에 따른 난방 열손실을 보여 줍니다.

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전실

엇갈리거나 순차 개방되는 문은 적은 추가 에너지로 공기 교환을 줄일 수 있습니다.

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회전문

지속적인 가열 공기류 없이 교환을 줄이며 구동 에너지, 회전속도와 이용 빈도를 함께 평가합니다.

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에어커튼 시스템

풍량, 토출속도, 각도와 난방출력을 최적화해 불필요한 에너지 없이 냉기를 안정적으로 차단합니다.

강한 풍압은 에어커튼을 뚫을 수 있습니다

비정상 시뮬레이션은 외부 바람이 공기 제트를 변형시키고 차가운 공기를 개구부를 통해 실내로 밀어 넣는 과정을 보여 줍니다. 제시된 사례에서는 약 2 m/s 수준의 외부 풍속에서도 차단 성능이 뚜렷하게 저하됩니다. 정확한 한계는 문 형상, 압력차, 토출 속도와 토출 각도에 따라 달라집니다.

풍압을 받는 에어커튼

바람이 순환 공기 롤을 변형시키고 차가운 외기를 개구부 안으로 밀어 넣습니다.

유동 경로를 차단하는 회전문

회전하는 구획이 통행 중에도 직접적인 공기 교환을 제한합니다.

연간 기상 데이터에서 최적 에너지 대안까지

연간 기상 데이터에서 혹한 설계일과 대표 평균 겨울일을 선정하고 외부 유동의 압력·속도 조건을 실내 모델로 전달합니다. 이후 에어커튼, 회전문, 전실 등 대안을 정상 또는 비정상으로 비교해 차단 성능, 공간 냉각과 에너지 수요를 함께 평가합니다.

건물과 주변의 속도 분포 및 벡터를 보여 주는 CFD 외부 유동 결과
  1. 01

    연간 온도, 풍향과 풍속 데이터 분석

  2. 02

    혹한 설계일과 대표 평균 겨울일 선정

  3. 03

    주요 풍향에 대한 건물 및 주변 외부 유동 계산

  4. 04

    열린 출입문의 압력·속도 경계조건을 실내 모델로 전달

  5. 05

    실내 유동, 차단 성능, 공간 냉각과 에너지 수요로 대안 평가

최적 차단은 반드시 최대 출력이 아닙니다

냉기와 외풍을 안정적으로 줄이면서 운전 에너지가 가장 적은 대안을 찾습니다. 과대설계를 피하고 난방 손실을 줄이며 에어커튼과 회전문을 수요에 맞게 설계합니다.

로비의 공기속도와 온도 냉기 침투 거리와 시간 변화 공기 교환, 열손실 및 팬·가열·구동 에너지 문·전실·회전문·에어커튼의 에너지 비교

자주 묻는 질문

언제 해석이 필요합니까?

노출된 출입구, 높은 이용 빈도, 높은 로비, 맞은편 문 또는 외풍 민원이 있는 경우입니다.

문 개방을 시간에 따라 해석해야 합니까?

짧은 개방 주기와 변화하는 압력 조건에는 비정상 해석이 특히 유효합니다.

전실, 회전문과 에어커튼을 직접 비교할 수 있습니까?

예. 치수, 개방시간, 회전속도와 토출조건을 동일한 경계조건에서 비교할 수 있습니다.

설계 초기부터 출입구 외풍을 방지

프로젝트에 맞는 문 시스템, 겨울 조건과 평가기준을 함께 정합니다.

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