建筑自然通风技术作用及原理
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厂房自然通风的基本原理厂房自然通风的基本原理三、自然通风:1、厂房自然通风的基本原理:(1)、热压作用(2)、风压作用2、厂房的自然通风:(1)、冷加工车间的自然通风:冷加工车间无大的热源,室内余热量较小,利用门窗就可以满足室内通风换气的要求。
由于室内外温差小,组织自然通风时可结合工艺与总平面设计进行,尽量使厂房纵向垂直于夏季主导风向或不小于45°倾角,厂房宽度限制在60m以内。
在外墙上设窗,在纵横贯通的通道端部设门,以便组织穿堂风。
为避免气流分散,影响穿堂风的流速,冷加工车间不宜设置通风天窗,但为了排除积聚在屋盖下部的热空气,可以设置通风屋脊。
(2)、热加工车间的自然通风:1)、进、排风口的布置:根据热压通风原理,进风口的位置应尽可能低。
南方炎热地区低侧窗窗台可低至0.4~0.6m,或不设窗扇而采用下部敞口进气;寒冷地区低侧窗可分为上下两排,夏季将下排窗开启,上排窗关闭;冬季将上排窗开启,下排窗关闭,避免冷风直接吹向人体。
侧窗开启方式有:上悬、中悬、平开和立转四种,其中立转窗通风效果最好。
排风口的位置尽可能高,一般设在柱顶处或靠近檐口一带。
当设有天窗时,天窗一般设在屋脊处,另外,为了尽快排除热空气,需要缩短通风距离,天窗宜设在散发热量较大的设备上方。
外墙中间部分的侧窗,应按采光窗设计,常采用固定窗或中悬窗,一般不采用上悬窗,以免影响下部进风口的进气量和气流速度。
2)、通风天窗的类型:① 、矩形通风天窗。
②、下沉式通风天窗。
③、开敞式厂房。
3)、合理布置热源:热源布置的恰当,对于热加工厂房的通风降温起重要作用。
在布置热源时,要注意以下几点:① 利用穿堂风的风向,热源应布置在复杂主导风向的下风向;② 有天窗时,利用热压为主的自然通风,热源应布置在天窗口的下方;下沉式天窗,热源应与下沉底板错开布置。
③ 多跨厂房中,利用冷热跨间隔布置,且用轻质吊墙(距地3m 左右)分隔二者,以便组织通风。
④ 连续多跨均为热跨时,可将跨间分离布置,以便缩短进排气口的路径。
自然通风器的通风排气原理:
1•厂房内外空气温度差造成的热压,由于空气温度的差异导致空气的密度产生差异,在地球重力的作用下,高温空气向上运动,从自然通风器排出室外。
2•厂房外风力造成的风压促使空气流动,形成厂房内外空气交换的动力,促使厂房内空气向上从屋顶自然通风器排出。
3•伯努克效应,即孔口外流动的空气,能加速孔口内空气排出的速度,即从自然通风器洞口形式上拔力。
厂房自然通风通风排气原理
依靠自然通风可以保证厂房内不断带走多余的热量、废气,同时 补充新鲜空气,空气不间断的循环,不需要消耗动力,节省能源,节 省设备投资和运行费用,因而是一种经济有效的通风方法。
、
利用风压做驱动力则称风压通风,利用热压做驱动力则称热压通 风。
室外自然风吹向建筑物时,在建筑物的迎风面形成正压区,背风 面形成负压区,利用两者之间的压差进行室内通风,就是风压通风。
而热压通风则是因为室内外温度差引起空气的密度差而产生的空气 流动。
一般的厂房由于设备等原因,室内空气温度高于室外,使室外 空气由建筑物的下部进入室内,而从建筑物的上部排到室外。
麦克威并列风道式自然通风器(MCW1
型通风天窗)排气原理
麦克威流线型自然通风器 MCW5型通风天窗)排气原理
有关自然通风器的相关技术资料请参考四川麦克威科技主编的
最新国标图集11CJ33《通风采光天窗》,图集可到四川麦克威网站下载。
绿色建筑中的室内空气净化技术在当今社会,人们对于生活品质的追求越来越高,特别是对于居住和工作环境的质量愈发重视。
绿色建筑作为一种可持续发展的建筑理念,旨在为人们提供健康、舒适、高效的使用空间,同时最大限度地减少对环境的影响。
而在绿色建筑中,室内空气净化技术是一个至关重要的环节,它直接关系到人们的身体健康和生活质量。
一、室内空气污染的来源及危害要了解室内空气净化技术,首先需要清楚室内空气污染的来源。
室内空气中的污染物种类繁多,来源也十分广泛。
常见的污染源包括装修材料释放的甲醛、苯等挥发性有机化合物(VOCs),家具中的化学物质,厨房油烟,卫生间异味,以及人体自身产生的二氧化碳、异味和微生物等。
此外,室外的污染物如花粉、灰尘、汽车尾气等也可能通过通风系统进入室内。
这些污染物对人体健康的危害不容小觑。
长期暴露在甲醛、苯等有害物质中,可能导致呼吸道疾病、过敏反应、甚至癌症。
而微生物和颗粒物则可能引发哮喘、肺炎等疾病,影响人们的呼吸系统和心血管系统健康。
二、绿色建筑中的室内空气净化技术分类为了改善室内空气质量,绿色建筑中采用了多种室内空气净化技术,主要包括以下几类:1、通风换气技术通风是最基本也是最有效的空气净化方法之一。
绿色建筑通常采用自然通风和机械通风相结合的方式。
自然通风利用建筑的开口和气流原理,实现室内外空气的交换;机械通风则通过通风设备如风机、风道等,强制将新鲜空气引入室内,并排出污浊空气。
合理的通风设计可以有效地降低室内污染物浓度,提高空气质量。
2、空气过滤技术空气过滤器是常见的空气净化设备,它可以去除空气中的颗粒物、灰尘、花粉等杂质。
常见的过滤器包括初效过滤器、中效过滤器和高效过滤器。
初效过滤器主要用于过滤较大的颗粒物,中效过滤器能去除更小的颗粒,高效过滤器则可以过滤微小的颗粒物和部分微生物。
在绿色建筑中,根据不同的需求和空气质量要求,选择合适的过滤器类型和级别,以达到理想的净化效果。
3、吸附技术吸附技术主要利用吸附剂(如活性炭、沸石等)吸附空气中的有害气体和异味。
自然通风在建筑设计中的应用作者:武利芳来源:《城市建设理论研究》2013年第14期摘要:自然通风已经成为建筑设计的一项重要内容,越来越受到建筑师和居住者的重视。
它是一种具有很大潜力的通风方式,它具有节能、改善室内热舒适性和提高室内空气品质的优点。
本文结合笔者多年的建筑设计经验,对自然通风的原理、优缺点进行了介绍,对自然通风在建筑设计中的应用进行了探讨关键词:自然通风;节约能源;应用中图分类号:P754.1 文献标识码:A 文章编号:1 自然通风的原理对自然通风来说,建筑中的空气运动主要有两个要素,风压以及室内外空气密度差。
两者可以独立对空气产生作用,也可结合到一起产生作用。
在具体的建筑里,很多时候都是上述两者融合到一起作用的,只不过两者有大有小而已。
因为气候以及风向和建筑的状态等等都会影响到风压,上述两者的结合并非是单纯意义上的组合,所以,设计者要深入的分析其中的要素,确保两者能够呈现出互相补充的作用,确保自然通风效果合理、有效。
1.1利用热压实现自然通风热压差是形成建筑自然通风的一种手段,是由室内外空气的温度差引起的,也就是通常讲的“烟囱效应”。
当室内存在热源时,空气将被加热,密度降低,并且向上浮动,在建筑上部设排风口就可将污浊的热空气从室内排出,而室外新鲜的冷空气则不断从建筑下部流入,以填补上部流出的空气所让出的空间。
热压的作用与进风口和出风口的高差及室内外温差有关。
在通常的建筑设计中,大多可利用建筑物内部贯穿多层的竖向空腔来实现进、出风口的高差要求,例如设置烟囱、通风塔、天井中庭等。
与风压自然通风不同的是,热压作用下的自然通风更适应长变和不良的外部风环境。
1.2利用风压实现自然通风在具有良好的外部风环境的地方,风压是实现自然通风的主要手段。
在我国很多湿热地区,建筑都会有开阔的窗户,采用轻便的墙体,深远的挑檐,建筑通常会架空,以采集更多的凉风。
在这样形式的背后,恰是利用风压促进建筑的室内空气流通,改善室内空气环境质量的手段。
浅谈自然通风在建筑设计中的应用摘要:通风是指用自然或机械的方法向某一房间或空间送入室外空气,或由某一房间或空间排出空气的过程,送入的空气可以是处理的,也可以不经处理的,自然通风除了能够有效地实现室内环境的降温,还能够节约常规能源、减少环境污染,极大地改善室内环境品质。
关键词:自然通风建筑设计一、通风与建筑设计的关系挡风遮雨是建筑产生之重要原因。
从人类开始建筑房屋之时,防风是风和建筑之间重要的关系。
随着人类的探索,建筑技艺水平不断的提高,通风技术开始被人们所利用。
但这时期的利用还只是经验上的掌握。
随着工业文明的发展,到19世纪和20世纪的上半页,西方国家掌握了现代的通风空调技术,这时候,人们已经可以有效的控制建筑内的风了。
在20世纪下半页,在自然科学,社会科学和人文领域的不断的进步的推动下,通风空调技术在西方不再以只改变建筑室内热湿环境的身份而出现了。
通风空调技术开始对建筑设计及建筑师们产生了更为深刻的影响。
二.自然通风的原理1、利用风压实现自然通风所谓风压,是指空气流受到阻挡时产生的静压。
当风吹向建筑物正面时候,受到建筑物表面的阻挡而在迎风面上静压增高,产生正压区,气流再向上偏转,同时绕过建筑物各侧面及背面,在这些面上产生局部涡流,静压降低,形成负压差,风压就是利用建筑迎风面和背风面的压力差,室内外空气在这个压力差的作用下由压力高的一侧向压力低的一侧流动。
而这个压力差与建筑形式、建筑与风的夹角以及周围建筑布局等因素相关。
当风垂直吹向建筑正面时,迎风面中心处正压最大,在屋角及屋脊处负压最大。
我们通常所说的“穿堂风”就是典型的风压通风。
2、利用热压实现自然通风热压通风即通常所说的烟囱效应,其原理为室内外温度不一,二者的空气密度存在差异,室内外的垂直压力梯度也相应有所不同,此时,若在开口下方再开一小口,则室外的空气就从此下方开口进入,而室内空气就从上方开口排出,从而形成“热压通风”。
当室内外空气温差越大,则热压作用越强,在室内外温差形同和进气、排气口面积相同的情况下,如果上下开口之间的高差越大,热压越大。
建筑物通风方案为了提供健康舒适的室内环境和保证建筑物内空气的流通,建筑物通风方案起着至关重要的作用。
本文将探讨几种常见的建筑物通风方案,以及它们的优缺点。
一、自然通风方案自然通风方案是利用自然气流的原理来实现建筑物内外空气的交流。
它可以通过以下方式实现:1. 单向通风系统:单向通风系统通过在建筑物两侧设置差压引起的气流,实现了室内空气的自然排放和外部新鲜空气的引入。
这种方案适用于气候条件稳定的地区。
2. 双向通风系统:双向通风系统通过控制建筑物两侧气流的进出,调节室内外气流的循环,实现通风效果。
这种方案适用于气候条件较为复杂的地区。
自然通风方案的优点在于节能环保,不需要额外的能源消耗。
然而,它的通风效果受制于气候条件,无法做到精确控制。
二、机械通风方案机械通风方案是通过使用机械设备来实现室内外空气交流。
常见的机械通风方案包括:1. 风机通风系统:风机通风系统通过安装风机,引入新鲜空气并排出室内污浊空气。
这种方案需要连续供电来驱动风机,适用于需要快速换气的场所,如厨房和洗手间等。
2. 空调通风系统:空调通风系统通过采用空调设备调节室内温度和湿度,同时循环空气以保持空气质量。
这种方案适用于需要精确控制室内环境的场所,如办公室和医院等。
机械通风方案的优点在于可以精确控制室内环境,适用于各种气候条件。
然而,它需要较高的能源消耗,并且在停电或设备故障时可能无法正常工作。
三、混合通风方案混合通风方案是自然通风和机械通风的结合,旨在充分利用二者的优点以满足建筑物的通风需求。
一种常见的混合通风方案是通过自然气流引入新鲜空气,并通过机械设备控制室内空气的循环和排放。
混合通风方案可以在节能的同时实现室内环境的精确控制,适用于大部分建筑物。
然而,它的设计和维护成本较高。
结论建筑物通风方案的选择应根据具体需求和情况来确定。
自然通风可在适宜的气候条件下提供良好的通风效果,机械通风方案可满足对精确控制室内环境的需求,而混合通风方案则可以综合利用二者的优势。
被动式热压自然通风研究综述建环零林冠婧000110摘要:近年来,能耗问题成为社会关注的焦点。
总能耗中建筑能耗占了三分之一左右,而建筑能耗的相当一大部分用于室温调节。
太阳能是一种清洁方便的新型能源。
利用太阳能的被动式热压自然通风应时而生。
本文综合介绍并分析了被动式热压自然通风的三种主要方式及其相应研究成果。
关键字:自然通风换气量被动式热压自然通风一.引言自然通风是一种最常见的通风换气方式,主要由风压或热压引起。
与机械通风相比,自然通风的最大好处在于它不消耗动力,获得适当的通风换气量。
此外,自然通风对提高室内空气质量、改善人体热舒适性也有明显的好处。
当室内气温高于室外的气温时,自然通风还能使建筑构件降温。
在炎热干旱地区,夏季室外气温高达四十多度,太阳辐射是建筑的主要得热。
这么大的热负荷若全采用机械通风,能耗巨大且不经济。
另外,随着太阳能采暖的普及,被动式太阳能住宅(passive solar house夏季过热成了太阳能利用中的一个新问题。
如何解决以上问题,更好地利用太阳能?一个行之有效的办法是利用被动式热压自然通风,主要方式包括太阳烟囱(solar chim ney)、太阳能屋顶集热器( roof solar collector)、特隆布墙(tromble wall)。
被动式热压自然通风的主要原理是热压通风。
所谓热压通风,就是利用建筑内部由于空气密度不同,热空气趋向于上升,而冷空气则趋向于下降的特点,促进自然通风。
热压作用与进风和出风的风口高度差,以及室内外空气温度差存在着密切的关系:高度差愈大,温度差愈大,则热压通风的效果愈明显。
被动式热压自然通风主要应用双层夹壁,玻璃外壁用于透过太阳照射,内壁是蓄热墙,通常含有绝热材料,内外壁之间有一定间隔,分别有开口与外界或室内相通。
内壁吸收太阳能,可以达到相当高的温度。
从而使内外壁出现较大温差,导致气体的密度差,在夹壁内形成自然对流,浮力作用使气流上升,与外界形成循环,促进室内的自然通风(烟囱效应)。
简述建筑物自然通风设计的实现原理我国自改革开放以来,人们的整体生活水平在不断地上升,对生活环境的要求也在不断提高。
值得注意的是,近年来,人们对建筑物的自然通风要求愈发凸显。
建筑事业市场需求的变化,引发了建筑业对建筑物自然通风设计的深思。
伴随着社会现代化科技的不断发展,传统的风能应用技术日益淡出人们的视线。
但是,建筑物的自然通风设计却能很好地利用传统风能的应用技术,使建筑物的自然通风效果更佳。
因此,为了使现代化建筑物的自然通风设计更佳完善,顺应人们对建筑物自然通风的要求,本篇文章对利用传统的风能原理来探究建筑物自然通风的有关设计,达到建筑物自然通风的更高要求。
一、建筑物的自然通风设计的实现原理简述建筑物足够通风是人们进行更有效率工作、生活的要求,也是保证健康的基本要求。
建筑物通风是利用空气的流动和空气的换新,对人们的身体感官及内在运行产生的影响作用。
与此同时,建筑物通风还能间接调节室内空气的含氧度、干湿度、室温等方面。
一般来说,建筑物的自然通风的有不同的作用,其主要体现在:首先是健康自然通风,这一般是对室内的空气质量有所保障。
其次是热舒适的自然通风,换句话说就是通过自然通风来促进室内散热,进而调节皮肤干湿的舒适度。
最后是降低室内温度、自然通风,一般来说室内温度会普遍高于室外温度,自然通风不仅能降低室内温度,还能对建筑物的构件进行降温,增长建筑物的使用寿命。
自然通风主要是通过室内外风压与热压的不同而引起的空气流动。
因此,对运用风压与热压的原理,实现建筑物的自然通风,其主要原理的简述如下。
(一)运用风压实现建筑物的自然通风人们对于风压的定义,一般是在空气的流动时受到障碍物阻挡,进而产生一定的静压。
假设空气向建筑物的方向流动,受到阻碍后就会增强风面的静压,形成正压区,之后空气迎建筑物向上产生偏转,绕过建筑物,进而产生气流漩涡,使静压得到降低而产生负压差。
简单来说,就是在空气流向建筑物时,在建筑物的背风面与迎风面产生一定压力差,利用压力差形成对室内自然通风的实现。
建筑自然通风在设计中的应用摘要:本文首先论述了自然通风在建筑中的作用,然后深入研究了其在建筑设计中的运用问题,最后指出了自然通风的经济效益和环境效益,进而论证了在建筑设计中如何实现自然通风。
本文是一些个人的建议,希望对同行业工作人员提供一定的帮助。
关键词:建筑;自然通风;设计;前言通风是所有建筑的基础功效,是一个非常久远并且当今高度关注的问题。
减少建筑对能源的使用,确保其能够和环境有效地协调,成为了符合其基本功效之后的最主要的追求。
在当今的设计里,不但重视其自然通风工艺,最主要的是看中把这个传统的手段和所处地区的气候特征等多种要素融汇到一起进行分析,得到多层面的,综合的建筑工艺。
总之,自然通风技术作为一种生态技术,相信随着生态、可持续发展理念的不断发展,自然通风这种廉价、健康的通风方式将会越来越多地被利用到建筑设计中去。
一、自然通风的意义分析目前,许多建筑中都开始使用自然通风技术,之所以大力推崇此项技术,就是为了用其带替空调体系,降低能耗。
在此步骤中有两项内容是非常关键的。
首先是实现有效被动式制冷,在外界的温度以及湿度等非常小的时候,它能够在不使用能源的状态下进行降温减湿活动,将室内的温度和水分降低,确保给人一种舒适感。
它不仅能够降低对能源的使用,减少污染,而且是一种完全和谐的发展理念。
其次是能够带来非常清新的新风,对于提升人的身心健康来讲意义非常的重大。
目前空气质量下降的关键问题就是因为没有足够的新风进入其中。
长时间的使用空调,引发了许多问题,使用自然的通风能够将屋内的不清新的气体去除,而且还能够实现人与自然地和谐发展。
二、原理分析我们平时说建筑的自然通风,实际上是经过物体设置的门窗,此时会有空气随着门窗等进入室内,并且流通,就会形成气流。
它会受到建筑物外表面的压力以及门窗开口的特点影响。
压力分布是动力,而各开口的特点则决定了流动阻力。
对自然通风来说,建筑中的空气运动主要有两个要素,风压以及室内外空气密度差。
防烟排烟系统自然通风与自然排烟集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-防烟排烟系统自然通风与自然排烟自然通风与自然排烟,是建筑火灾烟气控制防烟和排烟的方式之一,都是经济适用且有效的防排烟方式。
一、自然通风方式(一)自然通风的原理自然通风是以热压和风压作用的不消耗机械动力的、经济的通风方式。
如果室内外存在空气温度差、或者窗户开口之间存在高度差,就会产生热压作用下的自然通风。
当室外气流遇到建筑物时产生绕流流动,在气流的冲击下,将在建筑迎风面形成正压区,在建筑屋顶上部和建筑背风面形成负压区,这种建筑物表面所形成的空气静压变化即为风压。
当建筑物受到热压、风压同时作用时,外围护结构各窗孔就会产生内外压差引起的自然通风。
由于室外风的风向和风速经常变化,导致风压是一个不稳定因素。
(二)自然通风方式的选择当建筑物发生火灾时,疏散楼梯间是建筑物内部人员疏散的唯一通道;前室、合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场所,也是人员疏散必经的通道。
因此,在火灾时无论采用何种防烟方法,都必须保证它的安全,防烟就是控制烟气不进入上述安全区域。
对于建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,由于这些建筑受风压作用影响较小,利用建筑本身的采光通风,也可基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用,因此,采用自然通风方式的防烟系统,简便易行。
当采用凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室或合用前室,或者防烟楼梯间前室或合用前室具有两个不同朝向的可开启外窗且可开启窗面积符合《建筑防排烟系统技术规范》规定时,如图3-10--10-1~图3-10-3所示,可以认为前室或合用前室自然通风性能优良,能及时排出因前室的防火门开启时,从建筑内漏入前室或合用前室的烟气并可阻止烟气进入防烟楼梯间。
图3-10-1利用室外阳台或凹廊自然通风图3-10-2利用直接向外开启窗的自然通风图3-10-3有两个不同朝向的可开启外窗防烟楼梯间合用前室(三)自然通风设施的设置1.封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00㎡,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00㎡的可开启外窗或开口。
建筑自然通风的研究与应用现状(姓名:学号:)摘要:在建筑能耗越来越大的今天,自然通风是重要的绿色建筑被动式设计策略,对于节能减排,提高建筑环境舒适度和改善室内空气品质等方面具有至关作用。
本文主要针对自然通风的特点和原理、自然通风的影响因素以及目前自然通风的研究方法进行具体总结,最后在目前自然通风的研究现状下,写出自己以后对自然通风更深一步研究想法。
关键字:建筑能耗,自然通风,特点和原理,影响因素,研究方法,研究想法0引言改革开放以来,人们的生活水平在不断的提高,居住环境条件也在不断的改善,因此,建筑能耗也越来越大。
在一些发达国家,建筑能耗占社会总能耗的比例为30%~40%,这其中又以暖通空调能耗所占的比例最高。
在我国,近十年来建筑能耗总量正以惊人的速度在增长。
2001年,社会总能耗中的27.6%是建筑能耗,现在这个比例差不多达到30%。
据预测,当2020年时,这个比例将达到35%,而建筑能耗中的60%~70%将是空调系统的能耗。
为了降低能耗,许多建筑采取了减少通风量,尤其是减少新风量并增加房间密闭性等措施,再加上运行管理不善及室内建筑装饰材料散发的挥发性有机混合物的增加,导致室内空气质量恶化,使人感到精神的压抑和烦躁,甚至会导致一系列健康问题,如“病态建筑综合症”。
自然通风作为一种节能的通风技术,一种有效的被动式制冷手段,它利用可再生能源(风能)来降低室内温度,带走室内湿气,降低了不可再生能源的消耗,有利于减少建筑能耗,它是建筑节能领域里最廉价的技术措施之一。
因为室内四季的负荷变化受室外气候条件的影响很大,因此在很多情况下,采用合理的通风技术既可以满足室内人员对舒适度的要求,又减少空调系统的运行时间。
做到建筑与景观发展,自然与人和谐共生的境界。
1 自然通风的特点及原理1.1自然通风的特点自然通风是一种比较经济的通风方式。
它不消耗动力,也可获得较大的通风换气量,简单易行,节约能源,有利于环境保护,被广泛应用于工业和民用建筑中。
通风是怎样引起的引言通风是指通过自然或人工的手段将新鲜空气进入室内,排出污浊空气的过程。
通风在室内空气环境的维护中起着至关重要的作用。
本文将介绍通风的定义、原理、影响因素以及正确通风的方法。
什么是通风?通风是指通过自然或人工的手段,将室外新鲜空气带入室内,将污浊空气排出室外的过程。
通风不仅可以帮助调节室内温度,还可以保证室内空气的新鲜度和湿度,以改善室内环境质量,促进人体健康。
通风的原理通风的原理主要包括两个方面:自然通风和机械通风。
自然通风自然通风是指通过室内外温度差、风的作用及建筑物自身结构等因素产生的气流。
自然通风可以通过以下几种方式实现:•气流对流:热空气上升,冷空气下沉,形成自然对流,从而实现通风作用。
•风力作用:风吹动建筑物的外表面,将新鲜空气引入室内,排出污浊空气。
•建筑物气流导向设计:通过设计建筑物的门、窗、风口等位置,引导气流进出室内。
机械通风机械通风是指通过机械设备(如通风机、排风扇等)来推动空气流动,实现通风效果。
机械通风适用于密闭空间或自然通风效果不理想的环境,可以通过以下几种方式实现:•强制通风:利用通风机、风机等设备,将新鲜空气强制引入室内,同时排出室内污浊空气。
•局部通风:通过设置局部排风装置,如吸油烟机,将污染物直接排出室外,保持室内空气的洁净度。
影响通风效果的因素通风效果受到多种因素的影响。
以下是一些主要因素:•室内外温度差:室内外温差越大,空气流动越明显,通风效果越好。
•风速和风向:风速越大,通风效果越好。
而风向会影响气流的流向和进出室内的位置。
•建筑结构和构造:建筑物的门窗、风口等位置设置和设计,决定了通风的顺畅程度。
•室内空间布局:室内家具、隔断等物体的排列会对通风效果产生影响。
•通风设备:通风设备的性能和运行状态也会直接影响通风效果。
正确通风的方法为了实现良好的通风效果,保证室内空气的新鲜和清洁,我们可以采取以下几种通风方法:•自然通风:利用室内外温差和风力,通过合理开启窗户、门等通风口,形成气流对流,实现自然通风效果。
建筑自然通风技术的作用及原理 [摘要]本文首先介绍了建筑自然通风技术的作用及原理,指出了自然通风的经济效益和环境效益,进而论证了在建筑设计中如何实现自然通风,提出自然通风这项传统的技术要与建筑所处地域的自然地理气候特征相适应。旨在引起在地域建筑设计中对自然通风传统适宜技术的重视。 [关键词]自然通风机理效益地域建筑设计 [正文] 长久以来,自然通风作为一项传统的建筑防热技术,在世界各地的传统建筑、特别是民居中,得到了广泛的应用。在湿热地区,人们看到的传统民居往往有这样的外表:建筑都有开阔的窗户;采用轻质的墙体;深远的挑檐;高高在上的顶棚并且设置有通风口;建筑往往架空,以避开地面的潮气和热气,采集更多的凉风——这样形象的背后,隐藏着劳动人民对利用自然通风技术的朴素观念。自然通风是一种具有很大潜力的通风方式,是人类历史上长期赖以调节室内环境最原始、最简练的手段。 空调的产生,使人们可以主动地控制居住环境,而不是象以往一样被动地适应自然;空调的大量使用,使人们渐渐淡化了对自然通风的应用。而在空调技术得以普及的今天,迫于节约能源、保持良好的室内空气品质的双重压力下,全球的科学家不得不重新审视自然通风这一传统技术。在这样的背景下,把自然通风这种传统建筑生态技术重新引回现代建筑中,有着比以往更为重要的意义。 1、自然通风的理论机理 通常意义上的自然通风指的是通过有目的的开口,产生空气流动。这种流动直接受建筑外表面的压力分布和不同开口特点的影响。压力分布是动力,而各开口的特点则决定了流动阻力。就自然通风而言,建筑物内空气运动主要有两个原因:风压以及室内外空气密度差。这两种因素可以单独起作用,也可以共同起作用。 (1)风压作用下的自然通风 风的形成是由于大气中的压力差。如果风在通道上遇到了障碍物,如树和建筑物,就会产生能量的转换。动压力转变为静压力,于是迎风面上产生正压(约为风速动压力的0.5-0.8倍),而背风面上产生负压(约为风速动压力的0.3—0.4倍)。由于经过建筑物而出现的压力差促使空气从迎风面的窗缝和其他空隙流入室内,而室内空气则从背风面孔口排出,就形成了全面换气的风压自然通风。某一建筑物周围风压与该建筑的几何形状、建筑相对于风向的方位、风速和建筑周围的自然地形有关。 (2)热压作用下的自然通风 热压是室内外空气的温度差引起的,这就是所谓的”烟囱效应”。由于温度差的存在,室内外密度差产生,沿着建筑物墙面的垂直方向出现压力梯度。如果室内温度高于室外,建筑物的上部将会有较高的压力,而下部存在较低的压力。当这些位置存在孔口时,空气通过较低的开口进入,从上部流出。如果,室内温度低于室外温度,气流方向相反。热压的大小取决于两个开口处的高度差和室内外的 空气密度差。而在实际中,建筑师们多采用烟囱、通风塔、天井中庭等形式,为自然通风的利用提供有利的条件,使得建筑物能够具有良好的通风效果。 (3)风压和热压共同作用下的自然通风 在实际建筑中的自然通风是风压和热压共同作用的结果,只是各自的作用有强有弱。由于风压受到天气、室外风向、建筑物形状、周围环境等因素的影响,风压与热压共同作用时并不是简单的线性叠加。因此建筑师要充分考虑各种因素,使风压和热压作用相互补充,密切配合使用,实现建筑物的有效自然通风。 (4)机械辅助式自然通风 在一些大型建筑中,由于通风路径较长,流动阻力较大,,单纯依靠自然风压与热压往往不足以实现自然通风。而对于空气污染和噪声污染比较严重的城市,直接的自然通风还会将室外污浊的空气和噪声带入室内,不利于人体健康。在这种情况下,常常采用一种机械辅助式的自然通风系统。该系统有一套完整的空气循环通道,辅以符合生态思想的空气处理手段(如土壤预冷、预热、深井水换热等),并借助一定的机械方式加速室内通风。 2、采用自然通风的的经济效益和环境效益 自然通风是当今建筑普遍采取的一项改革建筑热环境、节约空调能耗的技术,采用自然通风方式的根本目的就是取代(或部分取代)空调制冷系统。而这一取代过程有两点至关重要的意义:一是实现有效被动式制冷,当室外空气温湿度较低时自然通风可以在不 消耗不可再生能源的情况下降低室内温度,带走潮湿气体,达到人体热舒适,即使室外空气温湿度超过舒适区,需要消耗能源进行降温降湿处理,也可以利用自然通风输送处理后的新风,而省去风机能耗,且无噪声。这有利于减少能耗、降低污染,符合可持续发展的思想。二是可以提供新鲜、清洁的自然空气(新风),有利于人的生理和心理健康。室内空气品质的低劣在很大程度上是由于缺少充足的新风。空调所造成的恒温环境也使得人体抵抗力下降,引发各种“空调病”。而自然通风可以排除室内污浊的空气,同时还有利于满足人和大自然交往的心理需求。 3、建筑设计中自然通风的实现 传统建筑对自然通风有很多值得借鉴的方法,而在我们现代的建筑设计中积极地考虑自然通风,并注意与地域建筑的有效结合,对于自然通风的合理利用、节约能源具有现实意义。 (1)建筑体型与建筑群的布局的设计 建筑群的布局对自然通风的影响效果很大。考虑单体建筑得热与防止太阳过度辐射的同时,应该尽量使建筑的法线与夏季主导风向一致;然而对于建筑群体,若风沿着法线吹向建筑,会在背风面形成很大的漩涡区,对后排建筑的通风不利。在建筑设计中要综合考虑这两方面的利弊,根据风向投射角(风向与房屋外墙面法线的夹角)对室内风速的影响来决定合理的建筑间距,同时也可以结合建筑群体布局的改变以达到缩小间距的目的。由于前幢建筑对后幢建筑通风的影响,因此在单体设计中还应该结合总体的情况对建筑 的体型,包括高度、进深、面宽乃至形状等实行一定的控制。 (2)维护结构开口的设计 建筑物开口的优化配置以及开口的尺寸、窗户的型式和开启方式,窗墙面积比等的合理设计,直接影响着建筑物内部的空气流动以及通风效果。根据测定,当开口宽度为开间宽度的1/3~2/3时,开口大小为地板总面积的15%-25%时,通风效果最佳。开口的相对位置对气流路线起着决定作用。进风口与出风口宜相对错开布置,这样可以使气流在室内改变方向,使室内气流更均匀,通风效果更好。 (3)注重“穿堂风”的组织 “穿堂风”是自然通风中效果最好的方式。所谓“穿堂风”是指风从建筑迎风面的进风口吹人室内,穿过房间,从背风面的出风口流出。显然进风口和出风口之间的风压差越大,房屋内部空气流动阻力越小,通风越流畅。此时房屋在通风方向的进深不能太大,否则就会通风不畅。 (4)在建筑设计中形成竖井空间,来加速气流流动,实现自然通风。 在建筑设计中竖井空间主要形式有: 1)纯开放空间——目前,大量的建筑中设计有中庭,主要是平面过大的建筑出于采光的考虑。从另外一个方面考虑,我们可利用建筑中庭内的热压形成自然通风。由福斯特主持设计的法兰克福商业银行就是一个利用中庭进行自然通风的成功案例。在这一案例 中,设计者利用计算机模拟和风洞试验,对60层高的中庭空间的通风进行分析研究。为了避免中庭内部过大的紊流,每12层作为一个独立的单元,各自利用热压实现自然通风,取得良好的效果。 2)“烟囱”空间,又叫风塔——由垂直竖井和几个风口组成,在房间的排风口末端安装太阳能空气加热器以对从风塔顶部进入的空气产生抽吸作用。该系统类似于风管供风系统。风塔由垂直竖井和风斗组成。在通风不畅的地区,可以利用高出屋面的风斗,把上部的气流引入建筑内部,来加速建筑内部的空气流通。风斗的开口应该朝向主导风向。在主导风向不固定的地区,则可以设计多个朝向的风斗,或者设计成可以随风向转动。例如在英国贝丁顿零能耗发展项目中,设计了可以随风向转动的风斗,配合其他措施,利用自然风压实现了建筑内部的通风。 (5)屋顶的自然通风 通风隔热屋面通常有以下两种方式: 1)在结构层上部设置架空隔热层。这种做法把通风层设置在屋面结构层上,利用中间的空气间层带走热量,达到屋面降温的目的,另外架空板还保护了屋面防水层。 2)利用坡屋顶自身结构,在结构层中间设置通风隔热层,也可得到较好的隔热效果。 (6)双层玻璃幕墙维护结构 双层(或三层)幕墙是当今生态建筑中所普遍采用的一项先进技术,被誉为“会呼吸的皮肤”,它由内外两道幕墙组成。其通风 原理是在两层玻璃幕墙之间留一个空腔,空腔的两端有可以控制的进风口和出风口。在冬季,关闭进出风口,双层玻璃之间形成一个“阳光温室”,提高围护结构表面的温度;夏季,打开进出风口,利用“烟囱效应”在空腔内部实现自然通风,使玻璃之间的热空气不断的被排走,达到降温的目的。为了更好地实现隔热,通道内一般设置有可调节的深色百叶。双层玻璃幕墙在保持外形轻盈的同时,能够很好地解决高层建筑中过高的风压和热压带来的风速过大造成的紊流不易控制的问题,能解决夜间开窗通风而无需担心安全问题,可加强围护结构的保温隔热性能,并能降低室内的噪音。在节能上,双层通风幕墙由于换气层的作用,比单层幕墙在采暖时节约能源42%-52%,在制冷时节约能源38%-60%,是解决建筑节能的一个新的方向。 (7)太阳能强化自然通风 太阳能强化自然通风,充分利用了太阳能这一可持续能源转化为动力进行通风。太阳能强化自然通风的建筑结构主要有:屋面太阳能烟囱、trombe墙和太阳能空气集热器。以上三种结构可以单独设置来强化通风,但是,为了在夏季达到更好的冷却效果,通常将这些做法与其他建筑结构组合成一个有组织的自然通风系统。 4、结语 通风是建筑的最基本功能之一,是一个古老而常新的话题。降低建筑能耗,使建筑的人工环境与自然环境达到动态的平衡,将是建筑在满足了基本的使用功能和美学要求后应追求的更高目标。