3.2.7建筑中庭的通风要求。原4.2.7条修改。
建筑中庭空间高大,在炎热的夏季,太阳辐射将会使中庭内温度过高,大大增加建筑物的空调能耗。自然通风是改善建筑热环境,节约空调能耗最为简单、经济,具有良好效果的技术措施。采用自然通风能提供新鲜、清洁的自然空气(新风),降低中庭内过高的空气温度,减少中庭空调的负荷,从而节约能源。而且中庭通风改善了中庭内热环境条件,有利于人们的生理和心理健康,满足了人和大自然交往的心理要求,提高建筑中庭的舒适度,所以中庭通风应充分考虑自然通风,必要时设置机械排风。
建筑中庭自然通风最基本的原理是利用风压和热压。其中人们所常说的“穿堂风”就是利用风压在建筑内部产生空气流动。当风吹向建筑物正面时,因受到建筑物表面的阻挡而在迎风面上产生正压区,气流再偏转绕过建筑物各侧面及背面。在这些面上产生负压区,自然通风的风压就是建筑迎风面和背风面的压力差,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。在迎风面上的负压为自由风速动压力的0.5~0.8倍,而在背风面上,负压为自由风速动压力的0.3~0.4倍。
由于自然风的不稳定性,或由于周围高大建筑或植被的影响,许多情况下在建筑周围无法形成足够的风压,这时就需要利用热压原理来加强自然通风。它是利用建筑中庭高大空间内部的热压,即平常所讲的“烟囱效应”热空气上升,从建筑上部风口排出,室外新鲜的冷空气从建筑底部被吸入,热压作用与进排风口度差H的关系可以写成△Pstack= gHβ△t(
为空气密度,β为空气膨胀系数),也就是说,室内外空气温度差越大,进排风口高度差越大,则热压作用越强。
热压作用下的自然通风量N可用式(2)计算:
(2)
式中:A1、A2分别为进、排风口面积,m2;tN、tW分别为室内外温度,℃。
利用风压和热压来进行自然通风往往是互为补充,密不可分的。但是,热压和风压综合作用下的自然通风非常复杂,风压和热压什么时候相互加强,什么时候相互削弱还不能完全预知,因此一般来说,建筑进深小的部位多利用风压来直接通风,而进深较大的部位多利用热压来达到通风的效果。风的
建筑中庭空间高大,在炎热的夏季,太阳辐射将会使中庭内温度过高,大大增加建筑物的空调能耗。自然通风是改善建筑热环境,节约空调能耗最为简单、经济,具有良好效果的技术措施。采用自然通风能提供新鲜、清洁的自然空气(新风),降低中庭内过高的空气温度,减少中庭空调的负荷,从而节约能源。而且中庭通风改善了中庭内热环境条件,有利于人们的生理和心理健康,满足了人和大自然交往的心理要求,提高建筑中庭的舒适度,所以中庭通风应充分考虑自然通风,必要时设置机械排风。
建筑中庭自然通风最基本的原理是利用风压和热压。其中人们所常说的“穿堂风”就是利用风压在建筑内部产生空气流动。当风吹向建筑物正面时,因受到建筑物表面的阻挡而在迎风面上产生正压区,气流再偏转绕过建筑物各侧面及背面。在这些面上产生负压区,自然通风的风压就是建筑迎风面和背风面的压力差,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。在迎风面上的负压为自由风速动压力的0.5~0.8倍,而在背风面上,负压为自由风速动压力的0.3~0.4倍。
由于自然风的不稳定性,或由于周围高大建筑或植被的影响,许多情况下在建筑周围无法形成足够的风压,这时就需要利用热压原理来加强自然通风。它是利用建筑中庭高大空间内部的热压,即平常所讲的“烟囱效应”热空气上升,从建筑上部风口排出,室外新鲜的冷空气从建筑底部被吸入,热压作用与进排风口度差H的关系可以写成△Pstack=
热压作用下的自然通风量N可用式(2)计算:
式中:A1、A2分别为进、排风口面积,m2;tN、tW分别为室内外温度,℃。
利用风压和热压来进行自然通风往往是互为补充,密不可分的。但是,热压和风压综合作用下的自然通风非常复杂,风压和热压什么时候相互加强,什么时候相互削弱还不能完全预知,因此一般来说,建筑进深小的部位多利用风压来直接通风,而进深较大的部位多利用热压来达到通风的效果。风的
