深圳市通风时段主导风向和风速
深圳某项目室内自然通风模拟分析

2.2边界条件的处理及控制方程的选取
利用CFD技术对室内风环境模拟时,确定合理的边界条件是保证模拟计算结果正确的一个重要环节。为了让区域的模拟比较接近真实情况,对建筑所处的地理位置的风速与风向进行分析。
据统计,主要功能房间总面积为270.56㎡,空气龄小于1800秒的面积为270.56㎡,即主要功能房间自然通风换气次数大于2次/h的面积占总面积的100%。
结合过渡季室内风速分布云图和室内风速分布矢量图分析得出,行政楼过渡季室内风场分布较为均匀,各个房间气流组织良好,无明显旋流区和风影区出现,能满足室内自然通风要求。从室内风速分布云图可以看出,现状方案室内通风均较好,绝大部分房间风速大小适宜:室内风速范围为0.18-1.87m/s,平均风速为1.03m/s。
3.室内风环境模拟分析
在用PHOENICS进行分析后选取了具有代表性的过渡季室内风速矢量图、过渡季室内风压分布云图和过渡季室内1800s空气龄分布云图。在选取模拟分析平面的时候根据相关规范要求,主要选取离地面1.5m处为分析面加以模拟计算,以便பைடு நூலகம்够更全面科学地掌握建筑物周围风速分布、室内空气龄等状况。在过渡季主导风向和风速条件下分析结果如下。
2.室内风环境模拟分析
2.1分析方法
本研究的方法采用计算流体动力学(CFD)分析方法,计算软件采用目前较为流行的PHOENICS软件的FLAIR模块。
CFD通用软件以其模拟复杂流动现象的强大功能、人机对话式的界面操作以及直观清晰的流场显示引起了人们的广大关注。计算流体力学在20世纪80年代左右取得了不少重大进展,多层网格与残差光顺等加速收敛技术有效地减少了三维流动模拟的巨大计算工作量,而在低速不可压流动方面,利用人工可压缩性方法与压力校正法等对纳维尔—斯托克斯方程组(N-S方程组)的直接求解取代了局限性很大的流函数—涡量法等传统解法,从而促进了CFD技术向流体传热、多相流、燃烧与化学反应等领域迅速扩展与深入。这些进展也为通用软件的发展奠定了良好的理论基础。虽然CFD软件种类繁多,但其结构基本一致,由前处理器(Pre-processor)、求解器(Solver)及后处理器(Post-processor)等三大模块组成。各模块的作用,分别表述如下。前处理器:建立描述问题的几何模型(或者由CAD等其它软件建立并导入),确定控制方程(如N-S方程、湍流模型)、离散方法、计算方法(如SIMPLE、MAC),输入各种必需的参数(如初始条件、边界条件、松弛因子、物性参数等),并生成网格。求解器:CFD的核心,将前处理器建立的系统进行迭代求解,并输出计算结果。后处理器:给出所计算参数(如温度场、速度场、压力场及浓度场等)的可视化结果及动画处理。
深圳气候_精品文档

深圳气候深圳位于中国广东省南部,是一座现代化的大都市。
作为中国最年轻的城市之一,深圳的气候受到南亚季风和热带气候的双重影响。
这座城市享有温暖而湿润的气候,四季如春,是旅游和居住的理想选择之一。
在这篇文章中,我们将探讨深圳的气候特征、季节变化和旅行建议。
深圳的气候属于热带季风气候,夏季湿热,冬季凉爽。
全年平均气温约为22摄氏度至28摄氏度。
最热的月份是7月和8月,平均气温可达30摄氏度以上。
此时,天气炎热,湿度高,人们经常选择在游泳池或海滩享受清凉的时光。
而冬季的平均气温在15摄氏度左右,凉爽宜人,是外出旅行和户外活动的理想季节。
除了温暖湿润的气候之外,深圳还经常受到台风的影响。
台风是东亚地区夏季和秋季的常见天气现象,深圳也不例外。
因此,在夏秋季节,特别是在台风季节,游客和居民需要密切关注气象预报,做好防灾准备工作。
深圳的季节变化相对较为明显。
春季从3月到5月,气温逐渐回暖,花草开始盛开,是赏花和户外活动的好时机。
夏季从6月到9月,天气炎热潮湿,雨水较多。
秋季从10月到11月,气温逐渐降低,是深圳最舒适的季节之一,也是观赏红叶和户外运动的好时机。
冬季从12月到2月,天气凉爽,但很少下雪。
因此,无论何时前往深圳,都可以享受到宜人的气候和美丽的自然景色。
对于旅行者来说,深圳的气候提供了多种户外活动的机会。
在夏季,游客可以充分享受阳光和海滩。
深圳有众多的海滩,其中最受欢迎的是大梅沙和小梅沙。
游客可以在海滩上晒太阳、游泳或尝试各种水上活动,如冲浪和帆板。
此外,深圳还有一些公园和自然保护区,如深圳湾公园和世界之窗,提供了舒适的环境和美丽的风景。
在秋季,深圳的气候非常宜人,适合户外活动。
旅行者可以选择登上梧桐山,欣赏全市的美景。
梧桐山是深圳最高的山峰之一,顶部建有观景台,游客可以远眺整个城市的风景。
此外,还有一些自然保护区,如华侨城东部华侨城和东部华侨城,提供了远足和野餐的理想场所。
除了户外活动,深圳还是购物和美食的天堂。
自然通风在建筑设计中的应用(1)

自然通风在建筑设计中的应用作者:段晶晶贾永红来源:《城市建设理论研究》2013年第15期摘要:作为建筑节能设计的重要一环,自然通风设计能减少建筑运行费用,为人们提供自然、健康、舒适的环境,是一种健康、环保、可持续的节能方式,在建筑中得到广泛的应用。
本文对自然通风的原理、设计时要考虑的限制因素进行了分析,对自然通风在建筑设计中的应用实践进行了探讨。
关键词:自然通风建筑设计原理应用限制因素实践中图分类号:TU834.1文献标识码: A 文章编号:1.自然通风设计概述目前,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。
2.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。
深圳某项目室外风环境模拟分析

深圳某项目室外风环境模拟分析摘要:城市中高大建筑的数量和高度与日俱增,这些建筑的建成显著改变了城市的风环境。
一方面高大密集的建筑群,降低了城市的通风、自净能力,加剧了在低风速条件下城市的空气污染和热岛效应;而另一方面在风速较大时,高大建筑周围会产生局部强风,影响到行人的舒适与安全,引出行人风环境问题。
本文采用基于CFD原理的计算模拟软件PHOENICS作为模拟工具,分析和评价本项目小区的室外风环境现状与室内自然通风的潜力。
关键词:室外风;坏境模拟;风速;1.概况1.1项目概况本工程为深圳某医院项目。
总用地面积20844.41平方米,总建筑面积109084.35平方米,计容积率面积61567.01平方米,框架结构。
地上18层,地下3层。
本项目主要有医疗综合楼、行政后勤楼、发热感染楼及高压氧仓综合楼、门卫等。
其中医疗综合楼、行政后勤楼、发热感染楼及高压氧仓综合楼为一级耐火等级,门卫为二级耐火等级。
根据深圳市多年的气象资料,深圳的地面风向存在非常明显的季节变化,秋、冬季偏北风为主,春、夏季则以偏东风为主;根据深圳市近多年风向观测记录,深圳市全年的风向频率以东北风最高,秋季与冬季盛行东北风,春季与夏季盛行东南风。
2风速边界条件2.1入口边界条件:由于随着高度的增加,风速会增大,因此,模拟中采用沿高度方向梯度风设置。
考虑实测存在的周围遮挡情况,城市梯度风按照以下公式计算:2.2出流面的边界条件:假定出流面上的流动已充分发展,流动已恢复为无建筑物阻碍时的正常流动,故其出口边界相对压力为零;建筑物表面为有摩擦的平滑墙壁。
3.风环境模拟分析根据报告前面的项目地点气象特点分析,项目的室外风环境研究分为三部分进行:夏季主导风:风速为2.7m/s,风向为东南;冬季主导风:风速为3.4 m/s,风向为东北;过渡季主导风:风速为3.0m/s,风向为东南偏南。
3.1夏季风工况夏季主导风向为东南,平均风速2.7m/s。
图3-1~图3-3为夏季东南风向情况下室外风环境模拟计算结果。
深圳市通风时段主导风向和风速

E
1.9
龙岗区
龙城
E
2.2
龙岗
SSE
2.6
坂田
WSW
1.9
南湾
SSW
1.5
平湖
SSW
2.6
坪地
E
2.2
坪山新区
坪山
ESE
2.1
坑梓
S
2
大鹏新区
葵涌
SSW
1.9
大鹏
N
4
南澳
E
2.6
注:16风向图如下所示:
行政区名称
街道办名称
主导风向
平均风速(m/s)
南山区
--
E
2.6
福田区
--
E
2.6
罗湖区
--
SE
2.4
盐田区
--
ESE
3.1
宝安区
新安
SSE
2.1
西乡
SSW
2.1
福永
S
3.2
沙井
ESE
2.8
松岗
E
2
石岩
S
2.8
光明新区
光明
ESE
2.1
公明
ESE
2.9
龙华新区
观澜
NNE
1.7
龙华
S
2.7
大浪
NE
1.1
深圳市通风时段主导风向和风速
C.0.1当有项目所在地点的风环境气象监测数据时,应采用项目所在地点的风环境气象监测数据分析得出项目所在地点通风时段的主导风向和风速,当没有项目所在地点的风环境气象监测数据时,可采用表C.0.1中项目所在区域的通风时段主导风向和风速数据。
表C.0.1深圳市各行政区及街道办通风时段主导风向和平均风速
风频玫瑰图--(常年)主导风向

风频图--风频玫瑰图风频:某一风向的次数占总的观测统计次数的百分比。
风频玫瑰图是一个地区多年的风向频率的统计图。
前者为“风向玫瑰图”,后者为“风速玫瑰图(图二)”。
因图形似玫瑰花朵,故名。
画图所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,风玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
风玫瑰图在气象统计、城市规划、工业布局等方面有着十分广泛的应用。
风玫瑰图风向玫瑰图又称风频图,最常见的风玫瑰图是一个圆,圆上引出8条或16条放射线,它们代表不同的方向(图一),在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形(如图四-1)。
在图四-1中该地区最大风频的风向为北风,约为20%(每一间隔代表风向频率5%);中心圆圈内的数字代表静风的频率。
有些风玫瑰图上还指示出了各风向的风速范围。
风玫瑰图还有其他形式,如图四-2~5,其中图四-3为风频风速玫瑰图,每一方向上既反映风频大小(线段的长度),又反映这一方向上的平均风速(线段末段的风羽多少);图四-4~5为无量化的风玫瑰简易图,线段的长度表示风频的相对大小。
图四当然,我们可以用不同形式的折线范围表示不同季节的风频。
实例判读:图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
读取方法:理解了风玫瑰图的画法和类型,读取就不应该是个难事了。
中学地理中最常见的是类似上面的图4,但没有表示风向的线,只有方向标和折线围出的闭合范围,那么在读取时,是不是可以这样理解:方向标又是一个数据坐标,中心为0,看某个方向的风频时,只要从坐标中心向该风向引出一条线,然后看在折线范围中的长度就可以了。
风电相关概念解析

风电相关概念解析北京天源科创风电技术有限责任公司2015年10月北京风功率公式:P = 2 3风能公式:W = 2 31. 风向玫瑰图(1) 基本概念风向玫瑰图,也叫风玫瑰图、风向频率玫瑰图,它是根据某一地区多年平均统计的各个 风向和风速的百分数值,并按一定比例绘制,一般多用 8 个或 16 个罗盘方位表示,由于形 状酷似玫瑰花朵而得名。
简单来说,风向玫瑰图就是用极坐标表示不同风向相对频率的图解。
玫瑰图上所表示风的吹向,是指从外部吹向地区中心的方向,各方向上按统计数值画出 的线段,表示此方向风频率的大小,线段越长表示该风向出现的次数越多。
(2) 相关概念风向玫瑰图、风频图:表示某一地区某时段内各风向出现的频率的统计图。
风速玫瑰图:表示某一地区某时段内各风向平均风速的统计图。
(3) 图解该地区主导风向是东风,风向频率为 10.6%,平均风速是 3.0m/s ;其次是西南风,风向 频率为 9.4%,平均风速为 2.9m/s ;静风频率为 24.4%。
(4) 应用价值风玫瑰图为城市规划、建筑设计和气候研究提供了一定的参考价值。
在风力发电行业, 风玫瑰图为风电场选址提供了重要依据。
2. 风能玫瑰图(1) 基本概念风能玫瑰图就是用极坐标来表示不同方位风能相对大小的图解。
在风能玫瑰图中,各射 线长度分别表示某一方向上风向频率与相应风向平均风速立方值的乘积。
根据风能玫瑰图能 看出哪个方向上的风具有能量的优势,并可加以利用。
(2) 相关概念 1 1 其中,P 为风功率,单位是 W ;ρ为空气密度,单位是 3;V 为风速,单位是 ;S 为截面积,单位是 2;t 表示时间,单位是秒。
(3) 图解本地区东南偏南方向风能优势最大。
3.湍流、尾流湍流是流体的一种流动状态。
当流速很小时,流体分层流动,互不混合,称为层流,也称为稳流或片流;逐渐增加流速,流体的流线开始出现波浪状的摆动,摆动的频率及振幅随流速的增加而增加,此种流况称为过渡流;当流速增加到很大时,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,层流被破坏,相邻流层间不但有滑动,还有混合,形成湍流,又称为乱流、扰流或紊流。
环境空气采样操作规程

环境空⽓采样操作规程⼀、采样⼯作流程1、接受任务现场监测和采样承担部门的负责⼈在接到任务后提前通知有关科室配合,质量管理室填写任务传递单,将任务传递⾄现场监测⼈员。
2、对监测项⽬基本情况进⾏调查现场监测⼈员认真了解监测对象的⽣产设备、⼯艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运⾏情况,监控⽣产负荷,调查现场环境(如:⽓象、⽔⽂、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制技术(监测)报告有关的各种技术资料并做好相关的记录。
3、领取并检查采样所需仪器设备和辅助材料,进⾏采样前准备现场监测⼈员根据任务传递单领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所需的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成仪器设备的运⾏检查。
(1)采样前准备的仪器设备和辅助材料包括:采样器、风速风向仪、⽓温⽓压计、GPS;吸收瓶(内装配置好的吸收液,装箱,含空⽩、平⾏)、滤膜(含空⽩和备⽤膜)、镊⼦、凡⼠林、剪⼑、⼿套、封⼝膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。
(2)仪器设备的运⾏检查在领⽤时,要检查并填写仪器的使⽤记录,尤其检查采样器流量是否需要校准,并对采样器进⾏⽓密性检查。
(3)现场采样前的准备1)复核现场⼯况,是否适宜进⾏采样;2)观测现场风速风向、局地流场、⼤⽓稳定度等⽓候条件,确定监测点位置;3)按要求连接采样系统,并检查连接是否正确;4)⽓密性检查,检查采样系统是否有漏⽓现象。
4、现场采样(1)⽓态污染物采样1)将⽓样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调⾄所需的采样流量,开始采样。
记录采样流量、开始采样时间、⽓样温度、压⼒等参数。
⽓样温度和压⼒可分别⽤温度计和⽓压表进⾏同步现场测量。
2)采样结束后,取下样品,将⽓体捕集装置进、出⽓⼝密封,记录采样流量、采样结束时间、⽓样温度、压⼒等参数。
按相应项⽬的标准监测分析⽅法要求运送和保存待测样品。
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深圳市通风时段主导风向和风速
C.0.1 当有项目所在地点的风环境气象监测数据时,应采用
项目所在地点的风环境气象监测数据分析得出项目所在地点
通风时段的主导风向和风速,当没有项目所在地点的风环
境气象监测数据时,可采用表 C.0.1 中项目所在区域的通风时段主导风向和风速数据。
表 C.0.1 深圳市各行政区及街道办通风时段主导风向和平
均风速
平均风速行政区名称街道办名称主导风向
( m/s)南山区--E 2.6
福田区--E 2.6
罗湖区--SE 2.4
盐田区--ESE 3.1
新安SSE 2.1
西乡SSW 2.1
福永S 3.2宝安区
沙井
ESE 2.8
松岗E2
石岩S 2.8
光明ESE 2.1光明新区
公明
ESE 2.9
观澜NNE 1.7
龙华S 2.7龙华新区
大浪
NE 1.1
民治E 1.9
龙城E 2.2
龙岗SE 2.7
横岗SSE 3.1
布吉SE 2.6
坂田WSW 1.9龙岗区南湾SSW 1.5
平湖SSW 2.6
坪地E 2.2
坪山ESE 2.1坪山新区
坑梓
S2
葵涌SSW 1.9大鹏新区大鹏N4
南澳E 2.6注: 16 风向图如下所示:。