직접 개방문
기준안으로서 제한 없는 공기 교환과 그에 따른 난방 열손실을 보여 줍니다.
파사드 풍압, 연돌효과와 맞은편 개구부는 문이 열릴 때 강한 냉기 유입을 만들 수 있습니다. 높은 로비나 이용자가 많은 건물에서는 영향이 출입구에서 멀리까지 이어집니다.
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.
에어커튼, 회전문, 전실과 직접 개방문을 동일한 기상·이용 조건에서 비교합니다. 차단 성능과 쾌적성뿐 아니라 열손실, 팬·가열·구동 에너지도 함께 평가합니다.
기준안으로서 제한 없는 공기 교환과 그에 따른 난방 열손실을 보여 줍니다.
엇갈리거나 순차 개방되는 문은 적은 추가 에너지로 공기 교환을 줄일 수 있습니다.
지속적인 가열 공기류 없이 교환을 줄이며 구동 에너지, 회전속도와 이용 빈도를 함께 평가합니다.
풍량, 토출속도, 각도와 난방출력을 최적화해 불필요한 에너지 없이 냉기를 안정적으로 차단합니다.
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.

연간 온도, 풍향과 풍속 데이터 분석
혹한 설계일과 대표 평균 겨울일 선정
주요 풍향에 대한 건물 및 주변 외부 유동 계산
열린 출입문의 압력·속도 경계조건을 실내 모델로 전달
실내 유동, 차단 성능, 공간 냉각과 에너지 수요로 대안 평가
냉기와 외풍을 안정적으로 줄이면서 운전 에너지가 가장 적은 대안을 찾습니다. 과대설계를 피하고 난방 손실을 줄이며 에어커튼과 회전문을 수요에 맞게 설계합니다.
노출된 출입구, 높은 이용 빈도, 높은 로비, 맞은편 문 또는 외풍 민원이 있는 경우입니다.
짧은 개방 주기와 변화하는 압력 조건에는 비정상 해석이 특히 유효합니다.
예. 치수, 개방시간, 회전속도와 토출조건을 동일한 경계조건에서 비교할 수 있습니다.
프로젝트에 맞는 문 시스템, 겨울 조건과 평가기준을 함께 정합니다.