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建筑自然通风技术原理及应用浅析

建筑自然通风技术原理及应用浅析   摘要:随着空调技术的不断发展,人们越来越能主动的控制室内环境,创造前所未有的室内舒适气候要求,从而使人们逐渐淡化了对自然通风这种气候适宜性技术的应用。然而,在今天全球能源紧张、节能压力增大、空气品质恶化以及建筑综合征等发生的情况下,人们不得不从新审视和重视自然通风这一传统的气候适宜性技术。   关键词:自然通风; 原理;技术    Abstract: With the air conditioning technology continues to evolve, more and more people to proactive control the indoor environment, creating an unprecedented level of indoor climate requirements, so that the people gradually reduce this climate suitability for natural ventilation. However, in the case of the global energy crisis, energy-saving pressure increases, deterioration of air quality as well as building syndrome occurred, it have to had the new look and attention to the natural ventilation of the traditional climatic suitability.Key words: natural ventilation; principle; technology    中图分类号:TU834.3 文献标识码: A 文章编号:2095-2104(2012)03-00      一.引言    自然通风是一项古老的技术,与复杂、耗能的空调技术相比,自然通风是能够适应气候的一项廉价而成熟的技术措施,与空调系统相比,其可以在降低能源消耗的同时为室内引入新风,有利于人体生理和心理健康。通常认为自然通风具有三大主要作用:提供新鲜空气、生理降温、释放建筑结构中蓄存的热量。      二.自然通风原理及实例分析    2.1 利用风压的自然通风    当风吹向建筑物时,空气的直线运动受到阻碍而围绕着建筑向上方及两侧偏转,迎风侧的气压就高于大气压力形成正压区,而背风侧的气压则降低形成负压区,使整个建筑产生了压力差。我们通常所说的“穿堂风”就是典型的风压通风。    风压通风的典型实例为伦佐?皮亚诺设计的芝贝欧文化中心(见图2.1)。文化中心由10个棚屋状单元组成,贝壳状的棚屋背向夏季主导风向,在下风口产生强大的吸力,形成负压区,在棚屋背面开口处形成正压区,从而使空气在建筑内部流动。针对不同风速和风向,设计者通过调节百叶的开合和不同方向上百叶的配合来控制室内气流,从而实现完全被动式的自然通风。             图2.1芝贝欧文化中心       2.2 利用热压的自然通风    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”。热压通风经常需要借助于建筑物的中庭、阳光间和烟囱等装置的作用,采用被动式热压自然通风装置,利用太阳能形成被动式热压自然通风。英国保得利大厦(见图2.2)是利用热压进行通风的案例。大厦自然通风系统的重要组成部分是14个结构精巧的风塔,风塔的设计不仅大大减少了室内排风扇的数量,而且也可以在一年的大部分时间中保证室内充足的自然通风,避免了机械通风的能耗。             图2.2 保得利大厦    2.3 风压与热压结合的混合自然通风    利用风压和热压进行自然通风往往是相互补充的,在实际情况中他们是共同作用的。一般来说,在建筑进深较小的部位多利用风压来直接通风,而在进深较大的部位则多利用热压来达到通风效果。    位于英国莱彻斯特的蒙特福德大学女王馆(见图2.3)就是这方面的一个优秀实例。建筑师将庞大的建筑分成一系列小体块,既在尺度上与周围古老的街区相协调,又能形成一种有节奏的韵律感,小的体量使得自然通风成为可能。位于指状分支部分的实验室、办公室进深较小,可以利用风压直接通风;而位于中间部分的报告厅、大厅及其他用房则更多地依靠“烟囱效应”进行自然通风。             图2.3 蒙特福

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