祖豐
摘 要:建筑小區(qū)內(nèi)風(fēng)場及溫度場的分布以及污染物濃度分布狀況不僅對建筑規(guī)劃產(chǎn)生影響,而且在建筑節(jié)能、環(huán)保等方面影響深遠(yuǎn)。為了具體探求小區(qū)內(nèi)風(fēng)場及溫度場的分布與影響,文章應(yīng)用實地測量與計算流體力學(xué)(CFD)模擬的方法研究了現(xiàn)實生活中小區(qū)內(nèi)風(fēng)場及溫度場強度分布特點,并研究小區(qū)內(nèi)風(fēng)場與溫度場的相互關(guān)系。研究結(jié)果表明,在小區(qū)入口處,樓宇之間以及建筑物拐角處風(fēng)速較大,在風(fēng)速較大區(qū)域建筑外墻溫度較低;局部地方外墻溫度的差異,嚴(yán)重影響了室內(nèi)供暖負(fù)荷的差異和熱濕環(huán)境,又影響著室外各種污染物的傳播與擴散。
關(guān)鍵詞:風(fēng)場;溫度場;建筑布局;微氣候
引言
人類的安居環(huán)境與室外氣流運動(主要指大氣層底層)密切相關(guān)。風(fēng)溫度場以及污染物濃度分布不僅對建筑規(guī)劃產(chǎn)生影響,而且在建筑節(jié)能、環(huán)保等方面影響深遠(yuǎn),尤其是當(dāng)今城市建筑群(住宅小區(qū)),常年的主導(dǎo)風(fēng)向在固定的建筑布局中形成諸多問題:建筑物之間距離不合理引起了強烈的巷道風(fēng)效應(yīng),同時降低外墻溫度,會增加建筑的熱損失;工廠或鍋爐房排煙系統(tǒng)位于主導(dǎo)風(fēng)上游,擴散的污染物彌漫整個小區(qū);分體式空調(diào)機的大量應(yīng)用等問題使室外熱環(huán)境急劇惡化,不僅影響室內(nèi)熱舒適性,而且增加了建筑能耗。倘若能使室外氣流運動與居民小區(qū)規(guī)劃相協(xié)調(diào),不僅能使上述問題迎刃而解,而且會改善住宅小區(qū)的內(nèi)外部環(huán)境。
本研究通過現(xiàn)場實測以及算流體力學(xué)(CFD)模擬的方法研究小區(qū)內(nèi)部風(fēng)場與溫度場的分布;研究小區(qū)內(nèi)部風(fēng)場對建筑外表面墻體溫度的影響及其對建筑熱負(fù)荷的影響。
1 研究對象及研究方法
本研究選定了一所高檔住宅小區(qū)為研究對象,占地約15公頃,建筑面積18萬平方米,三面環(huán)山,一面望海。此區(qū)域一共有16棟居民樓。四周與其他的建筑物有一定的距離,可以近似獨立出來研究。
本文采用了實地測量與CFD數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,探求小區(qū)風(fēng)場與溫度場的分布。在實地測量時為了探究小區(qū)的風(fēng)場與溫度場,以及其可能產(chǎn)生的影響,我們測量的參數(shù)包括空地處離地面1.5米高的風(fēng)速,墻體離地面1.5米處的溫度與風(fēng)速。并且盡量選擇避開陽光直射的點,降低太陽輻射對測量結(jié)果的影響。
2 測量結(jié)果與分析
2.1 數(shù)值模擬
根據(jù)實測時的天氣情況,在運用CFD數(shù)值計算時,其邊界條件按照實際風(fēng)速與溫度來定義,并且做一些理想假設(shè)。假設(shè)一,假設(shè)地面處于水平狀態(tài)。假設(shè)二,認(rèn)為氣流各層面之間影響微小。假設(shè)三,實驗區(qū)以外建筑對試驗區(qū)域不產(chǎn)生影響?;谏鲜黾僭O(shè),可將此模型設(shè)計為二維穩(wěn)態(tài)問題近似處理。經(jīng)過迭代計算收斂后即可得出小區(qū)的風(fēng)場如圖1所示。
從圖1中可以看到很多地方存在渦旋氣流,有風(fēng)影區(qū)和導(dǎo)風(fēng)巷。這些都不利于氣體污染物或一些可吸入懸浮顆粒的傳播與擴散,嚴(yán)重影響室外的空氣品質(zhì)。同時在某些點風(fēng)速過大,這樣冬天不便于行人的外出活動。
以上述數(shù)值模擬成果作為參照,本研究以實地測量為基本原則,研究建筑周圍風(fēng)場與溫度場的分布特點。
2.2 實驗測試及結(jié)果分析
實驗測量所用儀器有熱球風(fēng)速儀和熱線風(fēng)速儀。本研究測量了單棟樓周圍的風(fēng)速與溫度的分布。測點選取后,通過逐點測量得出一系列數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)綜合整理分析得出速度與溫度的關(guān)系。如圖2,3所示,可以看出由于三號樓的風(fēng)場與溫度場與七號樓相比變化顯著,風(fēng)速增加3m/s,外墻溫度降低0.6℃,因為3號樓靠近園區(qū)外側(cè),風(fēng)速變化大,7號樓在園區(qū)內(nèi),存在樓宇之間存在遮擋,使7號樓周圍風(fēng)速和溫度變化較小。同時從圖中可以看到,在風(fēng)速波動點,溫度也有波動,表面建筑周圍的風(fēng)場直接影響建筑外墻溫度,進而影響建筑的冷熱負(fù)荷。
通過上述過程可知小區(qū)風(fēng)場的存在,可導(dǎo)致建筑外墻體最大溫差可達0.6度。由傳熱計算公式Q=cm△t,建筑的熱負(fù)荷增加。由此可以看出,合理布局減小小區(qū)風(fēng)場對建筑外墻溫度的影響,能有效減少建筑能耗。
3 結(jié)束語
本文通過實測與數(shù)值仿真模擬計算相結(jié)合的方法客觀評價小區(qū)風(fēng)場對小區(qū)溫度場的影響。通過測量結(jié)果與模擬結(jié)果類比分析得到,在小區(qū)入口處,樓宇之間以及建筑物拐角處風(fēng)速較大,在風(fēng)速較大區(qū)域建筑外墻溫度較低;測量結(jié)果表明風(fēng)速增加3m/s,外墻溫度降低0.6℃,建筑能耗增加。通過合理布局可以有效降低小區(qū)風(fēng)場對小區(qū)微環(huán)境的影響,例如在風(fēng)速比較大的區(qū)域內(nèi)種植些植物特別是灌木叢,將大大降低區(qū)域內(nèi)風(fēng)速,從而減小風(fēng)對外墻溫度的影響,同時方便人們外出活動;適當(dāng)增加墻體保溫能力,使用熱租大的材料進行外墻保溫從而減小熱損失提高建筑節(jié)能效果;在小區(qū)風(fēng)場渦流區(qū)內(nèi)設(shè)置一些籬笆涼亭之類的公共構(gòu)筑物不僅裝飾建筑,同時能降低渦流對附近的影響。
參考文獻
[1]趙福云.全國暖通空調(diào)制冷2002年學(xué)術(shù)年會論文集.2002年.
[2]代 琳.現(xiàn)代居住環(huán)境設(shè)計初探[J].山西建筑,2005,31(9)41-42.
[3]陳亞兵.外墻外保溫及不同材料的技術(shù)性能比較[J].建筑施工,1997,(27).
[4]徐占發(fā).建筑節(jié)能技術(shù)實用手冊[M].北京:機械工業(yè)出版,2004.
[5]朱穎心.建筑環(huán)境學(xué)(第二版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2005.