基于CFD技術動態(tài)模擬的沈陽建筑大學庭院空間富氧化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、校園的室外空間環(huán)境是構成大學教育建筑的重要組成部分,隨著人們對教學環(huán)境重要性的不斷認識,知道教學環(huán)境不只局限于教室內,任何可以使學生獲取知識的地方,都屬于教學環(huán)境的范疇,校園室外環(huán)境的優(yōu)化與建設問題正日益引起教育工作者、建筑設計人員的廣泛關注。建筑富氧空間研究正是基于生態(tài)校園建設理念而提出,提高空間當中的氧氣濃度,改善空間氧環(huán)境。
   本文運用CFD技術,探討其應用在建筑工程領域模擬氧氣擴散的一般方法,并且通過實測和計算,同時

2、對研究區(qū)域氧環(huán)境進行動態(tài)模擬,研究綠地釋放氧氣在城市風的作用下的空間分布,并以沈陽建筑大學庭院空間為例,定量分析評價建筑外部空間的氧環(huán)境,針對沈陽建筑大學庭院空間氧環(huán)境出現(xiàn)的問題,對庭院空間進行了優(yōu)化,主要從建筑單體,綠地布局和形式,空間分隔這三個方面進行著手。著重于提高空間當中的氧氣濃度,使氧氣空間分布更均勻,并通過計算機模擬對現(xiàn)狀優(yōu)化改善方案進行了論證。通過優(yōu)化后的庭院空間氧環(huán)境明顯改善。最終總結出改善庭院空間氧環(huán)境的原則與方法。本

3、文得到主要結論如下:
   (1)運用Fluent軟件模擬建筑室外環(huán)境氧氣濃度分布問題:首先,模型建立過程需確定模型表達的重點,對模型進行適當?shù)恼?,去掉不需表達的部分,建筑輪廓上的細部可以忽略;其次,網格劃分過程,采用網格劃分適應能力強的非結構體網格,網格劃分采用的單元類型為Tet/Hybrid,網格尺寸根據(jù)模型的需要進行分步處理,由于模型的底層邊界較為復雜,同時又是研究分析的主要區(qū)域,需對模型底部進行了局部加密;最后,計算求

4、解過程,區(qū)別于應用Fluent軟件解決其他流體工程問題,氧氣擴散問題伴隨著質的傳輸過程,在控制方程的選擇上,除了選擇動量守恒方程和能量守恒方程之外,還應選擇組分傳輸方程,即Species Transport模型,并且設置為壁面無化學反應類型。
   (2)結合3S技術,通過實測和計算,計算出綠地釋放的氧氣使空氣當中的氧氣質量百分數(shù)由0.232提高到0.235,從提高綠地釋氧能力和空間富氧角度出發(fā),綠地結構多應采用喬灌草組合(QG

5、C)、喬灌組合(QG)、喬草組合(QC)和單獨喬木(Q)這四種種植方式。
   (3)運用Fluent軟件對沈陽建筑大學氧環(huán)境進行模擬,根據(jù)模擬結果分析得出如下主要結論:
   (a)氧氣濃度在不同風環(huán)境作用下的變化特征:相同風環(huán)境下,一般地面濃度最高。隨著高度增加,自下而上濃度遞減??拷c源處的垂直廓線上各點的濃度較大,遠離處的則較小。同一條垂直廓線上氧氣濃度分布特征是隨著高度增加濃度減少;不同風環(huán)境下,靠近點源處上各

6、點的濃度較大,遠離處的則較小。風速較大區(qū)域氧氣的擴散范圍較廣,但相應局部濃度較低。這體現(xiàn)了環(huán)境風對氧氣的擴散作用。表明風對氧氣擴散是有影響的。
   (b)由于建筑物的影響,相同風速條件下,水平區(qū)域內與氧源等距的不同模擬點處的濃度是不同的。濃度高低取決于該點所處的具體位置。那些通風不良的地方氧氣不容易擴散,形成積聚,局部出現(xiàn)濃度的高值。建筑物的影響還表現(xiàn)在其背風面出現(xiàn)負壓的地方氧氣濃度往往較高。
   (c)在不受前排建

7、筑風影區(qū)影響的前高后底建筑組合方式,其庭院內部風環(huán)境更有利于氧氣擴散;前排建筑底部架空的庭院,其底部空間氧氣濃度較高的區(qū)域大于后排建筑底部架空的庭院。底部架空的庭院由于空氣流通較好,風速較大,氧氣的擴散效果較好。
   (d)庭院的圍合形式應有利于氣體流通,在庭院內部空間氣流組織上我們應當遵循以下原則:增加氧氣流通的絕對長度,多方向誘導流動,挺高氧氣在空間上的滯留時間,避免單方向擴散和局部聚集。在庭院內部空間氣流組織上我們應當遵

8、循增加氧氣流通的絕對長度,多方向誘導流動,挺高氧氣在空間上的滯留時間,避免單方向擴散和局部聚集,同時氧源布置應選擇在主導風向的上風向,并且盡量為開敞空間。
   (e)在下風口區(qū)域布置綠地應盡量采用分散式布置,需保證下風口的氣流通暢,避開因綠地對風的阻礙產生回流或渦流。綠地形式應結合庭院使用功能進行設計,可以根據(jù)場地使用需要,選擇帶狀,中心式,分散式、周邊式等綠地形式進行布置。
   (f)通過建筑屋頂綠化適當增加前排建

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