Pintu masuk · Sistem pintu · Keselesaan terma

Kawal draught pada pintu dan pintu masuk berputar

TopikImej topik draught dan kemasukan udara sejuk di pintu masuk

Pintu masuk terbuka boleh menjadi laluan udara melalui seluruh bangunan

Tekanan angin, kesan cerobong dan bukaan bertentangan boleh membawa aliran udara sejuk yang kuat apabila pintu dibuka. Di lobi tinggi atau bangunan sibuk, kesannya boleh menjangkau jauh.

Arah putaran gulungan udara menentukan halangan

Tirai udara pintu masuk bukan sekadar jet menegak. Bahagian sedutan, kedudukan hembusan dan perbezaan tekanan membentuk gulungan udara kitar semula. Kami membandingkan susunan putaran ke dalam dan ke luar di bawah tekanan angin sebenar.

Gulungan udara berputar ke dalam (IDW)

Gulungan udara berputar ke luar (ADW)

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

Gulungan udara berputar ke dalam (IDW)

Udara disedut dari bahagian dalam dan dihembus di atas bukaan. Gulungan tertutup ke arah ruang. Susunan ini sesuai untuk tekanan seimbang, sedikit tekanan positif atau pintu masuk terlindung.

02

Gulungan udara berputar ke luar (ADW)

Gulungan udara diarahkan menentang udara luar yang masuk. Ia boleh memberi halangan lebih kukuh di bawah tekanan negatif, pintu masuk terdedah atau beban angin lebih tinggi, tetapi sering memerlukan lebih kuasa pemanasan.

Simulasi menunjukkan sejauh mana udara sejuk menembusi ruang

Keratan mendatar menunjukkan udara luar sejuk memasuki bangunan melalui pintu dan bercampur dengan udara dalaman yang lebih panas. Taburan suhu mengenal pasti jarak penembusan, zon berpenghuni yang terjejas dan kawasan yang kekal panas. Tirai udara, vestibul dan pintu berputar dibandingkan dengan keadaan sempadan yang sama.

Medan suhu CFD dalam pelan dengan kemasukan udara sejuk dan skala suhu

Bagaimana angin memasuki bangunan melalui pintu terbuka

Medan halaju menunjukkan tekanan angin luar menghasilkan jet tertumpu pada bukaan yang menembusi ruang. Simulasi sementara turut menjejaki udara sejuk dan suhu ruang; keadaan sama digunakan untuk tirai udara, pintu berputar dan vestibul.

  • Jarak dan halaju aliran udara sejuk
  • Suhu dan risiko draught di zon berpenghuni
  • Kadar aliran dan kehilangan haba semasa pintu terbuka
  • Interaksi dengan tekanan angin, kesan cerobong dan ventilasi

Halang udara sejuk dengan penggunaan tenaga serendah mungkin

Tirai udara, pintu berputar, vestibul dan bukaan terus dibandingkan dalam cuaca dan penggunaan yang sama. Prestasi halangan dan keselesaan dinilai bersama kehilangan haba serta tenaga kipas, pemanasan dan pemacu.

01

Pintu terus

Kes rujukan menunjukkan pertukaran bebas dan kehilangan pemanasan yang terhasil.

02

Vestibul

Pintu beranjak atau berurutan mengurangkan pertukaran dengan sedikit tenaga tambahan.

03

Pintu berputar

Kompartmen mengehadkan pertukaran tanpa jet udara panas berterusan; tenaga pemacu, kelajuan dan aliran pengguna turut dinilai.

04

Sistem tirai udara

Aliran, kelajuan, sudut dan kuasa haba dioptimumkan untuk menghalang sejuk tanpa membazir tenaga.

Tekanan angin tinggi boleh menembusi tirai udara

Simulasi fana menunjukkan angin luar mengubah bentuk jet udara dan menolak udara sejuk melalui bukaan ke dalam ruang. Dalam kes yang ditunjukkan, prestasi penghalang merosot dengan ketara pada kelajuan angin luar sekitar 2 m/s. Had tepat bergantung pada geometri pintu, perbezaan tekanan, halaju dan sudut hembusan.

Tirai udara di bawah tekanan angin

Angin mengubah bentuk gulungan udara dan menolak udara luar sejuk melalui bukaan.

Pintu berputar dengan laluan aliran terputus

Ruang berputar mengehadkan pertukaran udara langsung semasa orang melaluinya.

Daripada data cuaca tahunan kepada penyelesaian tenaga terbaik

Kami memilih hari reka bentuk sangat sejuk dan hari musim sejuk purata, kemudian memindahkan tekanan dan halaju aliran luar ke model dalaman. Tirai udara, pintu berputar, vestibul dan pilihan lain dibandingkan secara mantap atau sementara termasuk halangan, penyejukan dan keperluan tenaga.

Hasil CFD aliran luar dengan medan halaju dan vektor di sekitar bangunan dan persekitaran
  1. 01

    Analisis data suhu, arah dan kelajuan angin selama setahun

  2. 02

    Pilih hari reka bentuk sangat sejuk dan hari musim sejuk purata yang mewakili

  3. 03

    Kira aliran luar bangunan dan persekitaran bagi arah angin utama

  4. 04

    Pindahkan syarat sempadan tekanan dan halaju pada pintu terbuka ke model dalaman

  5. 05

    Nilai pilihan melalui aliran, halangan, penyejukan dan keperluan tenaga

Halangan terbaik tidak semestinya kuasa tertinggi

Kami mencari pilihan yang mengehadkan udara sejuk dan draught dengan kukuh menggunakan tenaga operasi paling rendah, mengelakkan saiz berlebihan dan mengurangkan kehilangan pemanasan.

Halaju dan suhu udara di lobi Jarak dan perubahan masa udara sejuk Pertukaran udara, kehilangan haba serta tenaga kipas, pemanasan dan pemacu Perbandingan tenaga pintu, vestibul, pintu berputar dan tirai udara

Soalan lazim

Bilakah analisis berguna?

Untuk pintu terdedah, trafik tinggi, lobi tinggi, pintu bertentangan atau aduan draught.

Perlukah bukaan pintu disimulasi secara fana?

Analisis fana berguna untuk kitaran pendek dan tekanan yang berubah.

Bolehkah sistem dibandingkan secara langsung?

Ya. Dimensi, masa, kelajuan putaran dan keadaan hembusan dibandingkan pada keadaan sama.

Cegah draught pintu masuk sejak awal reka bentuk

Kami tentukan sistem pintu, keadaan musim sejuk dan kriteria sesuai bersama anda.

Tanya projek