浅析通风双层幕墙空气腔的物理特性

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建筑幕墙之双层幕墙的浅析

建筑幕墙之双层幕墙的浅析

建筑幕墙之双层幕墙的浅析建筑幕墙是建筑外立面中的重要组成部分,不仅能够起到保温、采光、隔热等功能,还能够美化建筑外观,提升建筑整体的设计感和现代感。

双层幕墙作为幕墙系统的一种,因其独特的设计和结构,在建筑设计领域中备受关注。

下面将对双层幕墙进行浅析。

一、双层幕墙的概念及特点双层幕墙是指在原有幕墙系统的基础上增加一层新的幕墙系统,形成一个双层结构。

双层幕墙通常由外层幕墙和内层幕墙组成,两层之间有一定的空隙。

双层幕墙的特点主要体现在以下几个方面:1. 优秀的隔热性能:双层幕墙中的空隙可以有效减少冷、热空气的传导,从而提高建筑的隔热性能。

2. 良好的采光效果:双层幕墙可以通过控制外层幕墙玻璃的透光率和内层幕墙的设计,实现室内采光的均匀性和舒适度。

3. 减小建筑热负荷:双层幕墙可以有效减少建筑受到的太阳辐射,从而减小建筑的热负荷,节约能源消耗。

4. 良好的隔音效果:双层幕墙的空隙可以有效隔离外部噪音,提供良好的室内声学环境。

5. 提升建筑外观:双层幕墙的设计可以增加建筑的立体感和美观性,提升建筑整体的设计感和现代感。

二、双层幕墙的设计与施工1. 设计要点:双层幕墙的设计需要考虑空隙的大小、外层和内层幕墙的材料和结构、玻璃的选择等因素。

设计时需要充分考虑建筑的环境和气候特点,合理配置外层和内层幕墙的性能,确保双层幕墙的各项功能可以得到有效发挥。

2. 施工技术:双层幕墙的施工需要注意外层和内层幕墙的分层施工,以及空隙的保温和密封性能。

双层幕墙的安装需要考虑空隙中的通风和排水,避免在空隙中产生积水和蒸汽,影响双层幕墙的使用寿命和性能。

三、双层幕墙的应用与发展1. 应用领域:双层幕墙多用于高层建筑、商业综合体、文化建筑等,以及对隔音、隔热等性能要求较高的场所。

在城市化进程加速的今天,双层幕墙正逐渐成为建筑幕墙设计的一个主流选择。

2. 技术发展:随着科技的不断进步,双层幕墙的材料、结构和性能将不断得到提升和完善。

双层通风式玻璃幕墙浅析

双层通风式玻璃幕墙浅析

双层通风式玻璃幕墙浅析摘要:随着我国国民经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,以及建筑师的设计理念“人性之于建筑”的提升,建筑物越来越向高层、高档、多功能方向发展。

因此建筑幕墙产品也必然向高新技术和多功能的方向发展,才能适应人们日益增强的环保节能意识,满足市场对建筑幕墙功能的需求。

为此,双层通风式玻璃幕墙孕育而生。

关键词:封闭式内通风幕墙;开敞式外通风幕墙;经济型双层幕墙双层通风玻璃幕墙(又称热通道幕墙、气循环幕墙、呼吸幕墙、生态幕墙、绿色幕墙、健康幕墙等)是由一层外层玻璃幕墙和一层内层玻璃幕墙(或玻璃窗)组成的双层玻璃幕墙,两层玻璃之间留有一空腔(通道),这个通道称为热通道。

一、双层通风式玻璃幕墙的基本特征双层通风幕墙不同于传统的单层幕墙,它由内外两道幕墙组成,内幕墙一般采用明框幕墙或活动窗,或开有检修门以便维护清洁;外幕墙可采用有框幕墙或者点支式玻璃幕墙。

内外幕墙形成一个相对封闭的空间,热量在此空间内流动,形成热通道,其基本特征是:双层幕墙、空气流动、交换;双层幕墙对节约能源有以下作用:积极利用光能、遮阳、利用空气(冬季吸气、夏季夜间冷却)。

二、双层通风式玻璃幕墙的分类根据幕墙的气流组织形式,可将双层幕墙分为两种:封闭式内通风幕墙和开敞式外通风幕墙。

1. 封闭式内通风幕墙由于进风口进入的是室内空气,有太阳辐射,对热通道中空气加热后再送入室内,无太阳辐射时,热通道中空气温度与室内基本相同,这就很大程度上节省了取暖和制冷的能源消耗。

这种形式的幕墙对于取暖地区更为有利。

封闭式通风幕墙的外幕墙密闭,通常采用中空玻璃,明框幕墙铝型材应采用断热铝型材,内幕墙通常采用单层玻璃幕墙或者单层铝合金门窗;内外幕墙之间的通道宽度为150----300mm,也有把一些工程为检修、清洗方便,宽度500---600mm,由于内封闭通风幕墙的循环要靠机械系统,因此该系统对设备有较高的要求。

2 开敞式外通风幕墙图二:开敞式外通风幕墙开敞式外通风幕墙的风口可以开启和关闭,夏季开启上下风口,可起到自然通风的作用;冬季关闭风口,形成温室保暖。

探究双层幕墙原理及其特点

探究双层幕墙原理及其特点

探究双层幕墙原理及其特点摘要:随着社会经济的发展,建筑领域的变革日新月异。

新型建筑外墙从最初的明框隐框玻璃幕墙,发展到现在较为先进的点支全玻幕墙等。

目前,中国已经或正在制定较为完整的建筑节能设计规范和验收标准,节能建筑将是中国新时代建筑发展趋势。

关键词:节能建筑双层幕墙原理特点一双层幕墙的基本原理⑴双层幕墙的定义。

根据GB/T21086的定义,双层幕墙不同于单层结构的传统单层幕墙,是由外层幕墙、热通道和内层幕墙(或门、窗)构成,且在热通道内可以形成空气有序流动的建筑幕墙。

⑵双层幕墙工作原理:控制通道内空气的流动和交换;控制通道内附属装置(遮阳装置等):①冬季保温;②夏季散热。

⑶双层幕墙的分类:根据双层幕墙本身的空气流,它分为内循环双层幕墙和外循环双层幕墙。

第一种幕墙适用于取暖地区,对设备有较高的要求;外幕墙密闭,通常采用中空玻璃,明框幕墙的铝型材应采用断热铝型材;内幕墙则采用单层玻璃幕墙或单层铝门窗;为了提高节能效果,通道内设电动百页或电动卷帘。

第二种与内循环双层幕墙相反,外循环双层幕墙的内幕墙是封闭的,采用中空玻璃;外幕墙采用单层玻璃,设有进风口和排风口,利用室外新风进入,经过热通道带走热量,从上部排风口排出,减少太阳幅射热的影响,节约能源;它无须专用机械设备,完全靠自然通风,维护和运行费用低,是目前应用最广泛的形式;开敞式外通风幕墙的风口可以开启和关闭。

外循环双层幕墙外循环双层幕墙⑷双层幕墙按其它不同的特征的分类序号分类标准双层幕墙名称分类特征1 内、外层幕墙是否共用立柱整体式双层幕墙共用立柱分体式双层幕墙内、外层幕墙采用独立的立柱2 内、外层幕墙面板间净距不同宽腔双层幕墙内、外层幕墙面板间净距大于300mm窄腔双层幕墙内、外层幕墙面板间净距小于等于300mm3 内、外层幕墙的类型不同标准型双层幕墙内、外层均为幕墙适用型双层幕墙外层为幕墙、内层为门或窗4 热通道内有无遮阳帘有帘双层幕墙在热通道内设置了遮阳帘无帘双层幕墙在热通道内没有设置遮阳帘5 热通道布置方式的不同小箱式双层幕墙横向为一个分格,竖向为一个层高,层间及各分格间均设有隔断廊道式双层幕墙竖向为一个层高,层间设有分隔,横向为两个或两个以上分格井道式双层幕墙横向为一个分格,分格间设有隔断,竖向为两个或两个以上层高大箱式双层幕墙竖向为两个或两个以上层高,横向为两个或两个以上分格上述分类最后又归类于内循环双层幕墙和外循环双层幕墙两大类。

浅析双层通风幕墙

浅析双层通风幕墙

浅析双层通风幕墙摘要:文章主要阐述了双层通风幕墙构造、分类及其应用,重点突出它的节能环保特点,对建筑师和投资者等有很好的参考意义。

关键字:双层通风幕墙特点应用珍贵的能源是人类耐以生存和发展的基础,保护我们生存的地球环境是关系到人类生死存亡的迫切任务,因此,节约能源和保护环境已成为当前人类寻求可持续良性发展的主题之一,环保要求节能,节能促进环保。

作为现代建筑的象征,建筑幕墙得到越来越广泛的应用,但是包括幕墙、门窗在内的建筑外围护结构综合能耗占建筑能耗的75%以上,现在广泛使用的单层玻璃幕墙虽然逐渐采用镀膜玻璃、中空玻璃、断热型材等其他节能材料,但仍存在能耗较大的问题。

最近几年发展的双层通风幕墙以其科学的结构、完善的功能、先进的设计理念,充分利用太阳能、自然通风换气,降低空调能耗,减少风雨及恶劣气候的影响,营造舒适温馨的生活或工作环境,越来越受到建筑师和投资者的青睐。

双层通风幕墙特点双层通风幕墙是一种新型的节能幕墙,是幕墙技术的新发展。

它不同于传统的单层幕墙,它的基本特征是双层幕墙和空气流动。

交换,这是双层通风幕墙对提高幕墙的保温、隔热、隔声功能起到很大的作用。

双层通风幕墙由内、外两道幕墙组成,内幕墙一般采用明框幕墙或活动窗,或开有检修门,便于维护、清洁;外幕墙可采用有框幕墙或点支承玻璃幕墙。

内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入这一空间,从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,称之为热通道,热量在这空间内流动,因此,双层通风幕墙又称为热通道幕墙或呼吸式幕墙。

1.双层通风幕墙优点:智能型控制。

双层通风幕墙可随着使用者对室内环境的不同要求,如温度、光线、新鲜空气等等都可以随意进行调整,真正体现人性化的设计理念。

降低幕墙内表面温度与室内计算温度之间的温差,创建适宜的室内热环境,提高室内工作环境的舒适度。

如果玻璃内表面温度与室内温差较大,即使室内温度达到规定的标准值,冬季比例内表面温度偏低,人民仍感到寒冷,夏季玻璃内表面温度偏高,人民仍感到炎热。

双层皮通风

双层皮通风

双层皮通风建筑100104 孙畅一双层皮-----双层玻璃幕墙呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。

呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%.另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。

呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系”两种。

1.封闭式内循环体系呼吸式幕墙一般在冬季较为寒冷的地区使用,其外层原则上是完全封闭的,一般由断热型材与中空玻璃组成外层玻璃幕墙,其内层一般为单层玻璃组成的玻璃幕墙或可开启窗,以便对外层幕墙进行清洗。

两层幕墙之间的通风换气层一般为100-200毫米。

通风换气层与吊顶部位设置的暖通系统抽风管相连,形成自下而上的强制性空气循环,室内空气通过内层玻璃下部的通风口进入换气层,使内侧幕墙玻璃温度达到或接近室内温度,从而形成优越的温度条件,达到节能效果。

在通道内设置可调控的百页窗或垂帘,可有效地调节日照遮阳,为室内创造更加舒适的环境。

根据英国劳氏船社总部大厦及美国西方化学中心大厦的使用来看,其节能效果较传统单层幕墙相比达50%以上。

2.敞开式外循环体系呼吸式幕墙敞开式外循环体系呼吸式幕墙与“封闭式呼吸式幕墙”相反,其外层是单层玻璃与非断热型材组成的玻璃幕墙,内层是由中空玻璃与断热型材组成的幕墙。

内外两层幕墙形成的通风换气层的两端装有进风和排风装置,通道内也可设置百页等遮阳装置。

冬季时,关闭通风层两端的进排风口,换气层中的空气在阳光的照射下温度升高,形成一个温室,有效地提高了内层玻璃的温度,减少建筑物的采暖费用。

浅谈双层玻璃幕墙及其风荷载特性

浅谈双层玻璃幕墙及其风荷载特性

浅谈双层玻璃幕墙及其风荷载特性田宗远;张丽新【摘要】This article in view of the double-skin facades wind load characteristic, studies its internal skin facades with emphasis the wind load performance, and simple introduction double-skin facades structure and form. Including the outside circulation type double-skin facades, the internal recycling type double-skin facades, synthesizes the inside and outside circulations the double-skin facades, thus may to further study the double-skin facades characteristic to propose one kind of effective mentality.%本文针对双层幕墙的风荷载特性,重点研究其内层幕墙的风荷载性能,并简单地介绍了双层幕墙的结构和形式,包括外循环式双层幕墙、内循环式双层幕墙、综合内外循环的双层幕墙,从而可以为进一步学习双层幕墙特性提供一种有效的思路。

【期刊名称】《门窗》【年(卷),期】2011(000)010【总页数】3页(P5-7)【关键词】双层幕墙;风荷载;内层幕墙【作者】田宗远;张丽新【作者单位】沈阳远大铝业工程有限公司;沈阳远大铝业工程有限公司【正文语种】中文【中图分类】TU351 前言如今,玻璃幕墙由于它的轻盈、采光好和美观等优点在当今建筑中被广泛的应用。

但是,像这种围护体系同时又必须保证隔音、隔热等性能,不可避免地会产生些许不足。

双层呼吸式幕墙介绍(1)

双层呼吸式幕墙介绍(1)

双层呼吸式幕墙介绍(1)
双层呼吸式幕墙介绍
双层呼吸式幕墙是一种具有良好通透性和透气性的墙体材料,广泛应用于高层建筑中。

下面就从材料、优点、应用场景等方面为大家介绍双层呼吸式幕墙。

一、材料简介
双层呼吸式幕墙主要由三部分组成:外板、中空层和内板。

外板位于墙体外侧,起到隔热、防水、防火等作用;中空层是内外两层之间的空隙,中空层内的气体可以起到较好的隔热作用,从而降低采光玻璃的热传递;内板位于墙体内侧,起到保温、隔音等作用。

二、优点介绍
1.有良好的透气性和通风效果,可以减少空调的使用,降低建筑物的能耗。

2.具有较好的隔热性能,可以减少建筑物的热损失,节约能源。

3.外观精美,可根据建筑风格和色彩进行定制设计,美观大方。

4.耐候性好,整体成本较低,经济实用。

三、应用场景介绍
双层呼吸式幕墙适用于高层建筑中,如办公楼、商场、酒店等。

由于
其具有良好的透气性和隔热性,可以减少能源消耗,符合现代环保低
碳的建筑理念。

同时,其外观美观大方,可以为建筑增添美感。

四、使用注意事项
1.安装时需注意墙体的稳定性,防止双层呼吸式幕墙挂在墙体上。

2.使用过程中要经常保持幕墙的清洁,避免积尘和脏污影响通风效果。

3.如果中空层内的气体泄漏,会降低双层呼吸式幕墙的隔热性能,需
要及时修补或更换。

五、总结
双层呼吸式幕墙是目前建筑领域的一种新型材料,具有优异的透气性
和隔热性,是现代建筑的一种环保、经济实用的材料。

在实际应用中,需要注意其安装和维护,才能充分发挥其优势。

双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨的开题报告

双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨的开题报告

双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨的开题报告一、选题背景随着建筑技术的进步,越来越多的建筑采用双层通风幕墙,这种幕墙具有隔音、保温、节能、美观等优点,受到了广泛的应用。

然而,双层通风幕墙的物理性能检测却是一个重要的问题,尤其是在实际使用过程中,如何准确地检测幕墙的隔音、保温、风压等性能,是建筑工程界面临的难题。

因此,本文拟从双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨入手,探索解决该问题的方案。

二、研究内容及意义本文旨在从双层通风幕墙的物理性能检测出发,探讨可行的检测方法,对幕墙的隔音、保温、风压等性能进行测试和验证,并对其进行分析和评价。

具体包括以下几个方面:1.对双层通风幕墙的物理性能进行调研和分析,了解目前在建筑界中普遍采用的检测方法和技术。

2.基于实验室条件,设计和搭建适用于双层通风幕墙的检测设备,包括隔音测试装置、保温测试装置、风压测试装置等。

3.实验测试双层通风幕墙的隔音、保温、风压等物理性能,并记录数据。

4.针对测试数据,进行分析和评价,探索合理的检测方法,提高双层通风幕墙的物理性能。

本文将对双层通风幕墙物理性能检测方法进行深入研究,旨在提出科学、实用和可行的检测方法,对幕墙的隔音、保温、风压等物理性能进行测试和评估,进一步推动建筑技术的发展和进步。

三、研究方法1.文献调研法:查阅相关行业资料和相关研究文献,了解目前国内外在双层通风幕墙领域的研究状况和相关检测方法。

2.实验法:基于实验室条件,设计和搭建适用于双层通风幕墙的检测设备,进行隔音、保温、风压等物理性能测试,并记录数据。

3.数据分析法:对测试数据进行分析,采用统计学等方法,探索合理的检测方法,提高双层通风幕墙的物理性能。

四、预期研究成果1.将针对双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨,提出实用和可行的检测方案,并提高幕墙的隔音、保温、风压等物理性能。

2.提高幕墙制造、工程施工和质量检验等方面的技术水平,推动建筑技术的发展和进步。

3.为建筑工程界的专业人员提供参考和借鉴。

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浅析通风双层幕墙空气腔的物理特性
2009年1月13日
无锡王兴幕墙装饰工程有限公司曹雪松
济南铁道职业技术学院王静
摘要:本文系统的介绍了通风双层幕墙的定义和使用功能,并分析了影响通风双层幕墙空气腔的的各项因素,以及空气腔模型的建立和研究所侧重的几个方面。

此外,本文还列举了空气腔建模的各种研究成果和不同方法。

关键词:通风双层幕墙;空气腔;日照模拟;气流模拟
建筑节能是世界性大潮流和大趋势,也是中国改革和可持续发展的需要。

所谓建筑节能,经历了三个发展阶段:最初仅局限于被动减少建筑能耗;不久改为…在建筑中保持能源‟,意思是主动减少建筑能耗;近来,则普遍称作…提高建筑中能源利用效率‟,也就是说,不仅要减少建筑能耗,还要积极地利用自然能,主动提高能源利用的效率。

通风双层幕墙在上世纪八十年代在欧美国家出现,并逐渐得到应用,尤其在德国,应用更广泛。

我国通风双层幕墙的应用方兴,发展前景预期良好。

1 通风双层幕墙的概述
通风双层幕墙是一种双层结构的新型幕墙,近年来在我国的各大城市中已经有了不同程度的工程应用。

通风双层幕墙现已成为我国一种高档幕墙的发展趋势之一
通过部分保温和隔声性能的检测结果(见表一)我们可以看出通风双层幕墙与传统中空幕墙相比,具有相对明显的优越性。

通风双层幕墙的优越性我们可以总结为以下几点:
(1)能够增加透明性全玻璃幕墙的审美追求;
(2)可以改善室内环境的实际需要;
(3)提高在喧哗污染环境中建筑隔声的要求;
(4)减少建筑使用时的能耗;
通风双层幕墙的分类有很多种,本文主要介绍的是空气腔的物理特性,所以我们依据内部空气腔的几何类型可以分为下列几种:
(1)窗盒式。

这种类型里,横行、纵向分隔把幕墙分成了很小并且独立的盒子。

(2)竖井式。

这种类型中,幕墙中设置了一系列窗盒组件。

这些窗盒通过固定在幕墙中的竖井连接。

这些竖井使烟囱效应得到了加强。

(3)走廊式。

由于隔声、安全和通风的原因,对幕墙进行了水平分区。

(4)整体式。

这种类型里,幕墙不存在水平或垂直分区。

空气腔内的由建筑底部和楼顶附近的大的开启实现的。

2 通风双层幕墙中的空气腔
在通风双层幕墙的两层幕墙中间相对独立的腔体称为空气腔。

空气腔与外部空气相连,这样即使是受风压影响的高层建筑,其内层幕墙的窗也可以开启。

同时也使自然通风和夜间冷却建筑内的蓄热变为可能。

在冬季,空气腔形成一个热缓冲层,不仅能降低热损失,还能利用太阳辐射的被动得热。

所有形式得通风双层幕墙都在空气腔中留有空间来安装遮阳和增强日光得设备,如软百叶幕和百叶窗。

由于不受风、雨、雪得影响,这些遮阳设备比固定在幕墙外层的设备具有造价低、易维修、不易老化等优势。

当太阳辐射很强时,幕墙的空气腔需要良好的通风性能,以避免过热。

影响通风性能的关键因素是空气腔的宽度和外层幕墙的开启。

室外和空气腔之间的空气交换取决于建筑表面的风压情况、烟囱效应和开启部分的交换系数。

这些风口可以是一直开启着(自然通风幕墙),也可以手动或自动开启或关闭(主动幕墙或互动幕墙)。

自然通风幕墙:在没有太阳辐射时,外层幕墙可以增加保温隔热作用。

在有太阳辐射的时候,幕墙内通过烟囱效应,可实现和室外空气的自然通风。

主动幕墙:有太阳辐射时,被遮阳幕吸收的热量可以有机械排风带走。

在需要供热时,太阳辐射的能量可以通过热交换器回收。

不管时在冬季还是夏季,内层玻璃表面的温度都能保持于室内温度接
近,从而提高外区幕墙附近使用者的舒适性。

互动幕墙:互动幕墙的基本原理与自然通风幕墙很相似,最大的不同是通风是强制性的。

系统在较高的温度时,可以不仅仅依靠烟囱效应的自然通风,还可以通过强制性的机械排风,将热量带走。

在温度较低时,可以关闭部分开启窗,以最小的通风来保证保温的效果。

在温度比较平和时,又可以采用自然通风,既节省能源,又能保证室内的舒适性。

3 通风双层幕墙空气腔的物理特性
影响通风双层幕墙空气腔的因素很多,并且这些因素又相互影响。

空气腔模型的研究应该侧重在以下三个方面:
(1)日照模拟
滑铁卢大学的Straube和Straaten发表的报告中对通风双层幕墙系统进行了综述,作者认为,“日照和通风双层幕墙的关系不是很密切,大多数类型的幕墙通过设计都能得到充足的日照。

日照所需的窗面积取决于几个因素。

但商业建筑中,通风双层幕墙并不是唯一的、也不是最好的取得日照效果的方法。

恰当的布置窗(如遮阳设备等)被证明是较成功的方法。

双层幕墙有优点(当天气阴暗或多云时可以让更多阳光进入),也有缺点(进入的阳光过多而且产生炫目,在冬季夜间散热过多)”。

另外还有人曾经指出,通风双层幕墙结构中,在低辐射玻璃外加一单层玻璃幕墙,传热系数U 值会有一定的降低(<20%)。

再加上双层低辐射玻璃可以降低热损失50%左右。

看来,从热损失的角度而言,传统窗墙结构要比全玻璃幕墙或通风双层幕墙好,因为传统幕墙不透明部分可以减少热损失。

(2)气流模拟
现有的文献中,计算空气腔内气流的方法各不相同。

根据解决方案和复杂程度对主要气流模型可以分为下列3种。

(1)建筑能耗平衡模型。

主要依靠对气流的估计。

(2)分区气流网络模型,基于区域物质平衡和区域内流体压力关系,通常适用于整个建筑。

(3)计算流体力学。

基于所有构成流场微元的能量、质量和动量守恒,一般适用于单个建筑分区。

气流无疑是评价建筑、设备性能的一个很重要的方面,但是在各种模型系统种气流精确性的处理还是落后于其他重要能量流路径的处理,主要原因是固有计算上的困难和数据的缺乏。

在气流模拟领域,最近更关注如下两种方法。

A.计算流体力学。

这种方法要研究对象内部或者周围所有节点两维或三维网格的质量、动量和热量平衡方程。

在建筑物理领域,还存在这一些问题。

其中,必要的计算能力、流场的特性、复杂性评估和确定使用的边界条件是最主要的几个问题。

B.网络法。

这种方法把建筑和相关流体系统(暖通空调系统)作为节点组成的网络,节点代表房间、房间的一部分和系统组成部分。

而节点间的连接代表流体在缝隙、门、管道、风管、风机等之间的流量分配路径。

网络法的假设条件是每个连接的类型都和经过组件的流量和压差有确定的关系。

进入/流出节点的质量守恒,形成了一组联立的可以结合时间和流场特性的非线性方程。

网络法的速度很快,但只能提供粗略的信息,而计算流体力学的方法可以提高流场特性的细节。

4 讨论和结论
通风双层幕墙有内、外两个玻璃层,中间的空气腔可以让空气通过。

空气腔的通风方式可以是自然通风、辅助风机通风和机械通风。

除了空气腔内的通风方式,空气的进入和排出位置也会因为气候条件、使用方式、建筑位置、使用的时间及暖通空调策略的不同而产生变化。

通风双层幕墙作为一种新型的幕墙类型,拥有许多传统幕墙无法比拟的优势,如良好的隔声性能、高效的保温性能、改善室内空气质量、节能和减少环境影响等。

但任何事物都有正反面,高建造成本、建筑防火、减少可利用的办公面积、格外的维修和运行成本都是对于通风双层幕墙来说不可忽视的问题。

参考文献
[1] 哈里思•波依拉兹通风双层幕墙办公建筑,2006.7.1
[2] 崔永峰双层通风式幕墙的使用功能与特点,2005.3
[3] 刘忠伟双层通道幕墙性能剖析,2005.3
[4] 曾晓武张恒通风双层幕墙的检测结构和节能分析,2006.11。

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