Pole prędkości wiatru na poziomie gruntu — analiza CFD wiatru w La Défense
Strona główna/Powietrze i wiatr/Nasze projekty/Analiza wiatru — La Défense
Projekt · Powietrze i wiatr

Analiza wiatru — La Défense.

Analiza CFD prędkości i torów powietrza wokół budynku w La Défense, oceniająca wykonalność instalacji wiatrowych i zmienność wiatrów dominujących w lokalizacji.

Projekt
Analiza wiatru — La Défense
Rok
2023
Klient
bd.
Lokalizacja
La Défense — Francja
Typologia
Powietrze i wiatr
Porozmawiajmy o projekcie

Zrozumieć przepływy powietrza wokół budynku na potrzeby energetyki wiatrowej

Zadanie zrealizowane przez EOLIOS Ingénierie

EOLIOS wykonał analizę CFD dzielnicy La Défense, aby wesprzeć montaż instalacji wiatrowych na projektowanym budynku.

Analiza dotyczy prędkości i torów powietrza wokół budynku: wykonalności produkcji energii elektrycznej z wiatru, kierunków optymalizacji wydajności oraz zmienności wiatrów dominujących w lokalizacji.

Dzielnica La Défense, o bardzo dużej gęstości zabudowy, wytwarza liczne efekty zasłonięcia, które silnie kształtują przepływy.

Najważniejsze — Analiza CFD prędkości i torów powietrza wokół budynku w La Défense, oceniająca wykonalność instalacji wiatrowych na dachu: realistyczny model 3D dzielnicy w promieniu 400 m, analiza przepływów dla wiatrów północno-wschodniego i południowo-zachodniego, prędkości przy gruncie od 1,5 do 2 m/s oraz wskazanie efektu zasłonięcia przez budynek Les Dauphins, który osłania dach inwestycji.

400m
promień realistycznego modelu 3D dzielnicy
1,5–2m/s
prędkości powietrza przy gruncie
2kierunków
analizowane wiatry północno-wschodni i południowo-zachodni
Promień 400 m · zamodelowana dzielnica Wiatry NE i SW · analizowane kierunki Przekroje: grunt · połowa wysokości · dach Model CAD · na podstawie dostarczonych rysunków Serwery obliczeniowe · CFD o wysokiej dokładności

Zrozumieć przepływy pod kątem montażu turbin wiatrowych

Modelowanie zewnętrznych przepływów w dużej skali

Nasi inżynierowie wnoszą kompetencje techniczne w zrozumienie i modelowanie zewnętrznych przepływów powietrza w dużej skali. Ten dokument to fragment analizy prędkości i torów powietrza wokół budynku projektowanego we Francji.

Cel analizy: sprawdzić wykonalność montażu instalacji wiatrowych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku, zaproponować warianty optymalizacji ich wydajności oraz ocenić zmienność wiatrów dominujących w lokalizacji wokół tego budynku.

Dzielnica La Défense charakteryzuje się dużą gęstością zabudowy na m², co powoduje liczne efekty zasłonięcia — cecha decydująca o kształcie przepływów.

Definicja — efekt zasłonięcia

Budynek lub przeszkoda, która osłania od wiatru zabudowę położoną za nim. W gęstej tkance miejskiej zasłonięcia całkowicie przebudowują mapę prędkości: osłaniają jedne strefy, a powietrze kierują ku innym.

Realistyczny model 3D La Défense

Na potrzeby symulacji zamodelowano znaczną część zabudowy w pobliżu inwestycji, aby uwzględnić szczególne warunki terenu — dużą gęstość zabudowy mieszkaniowej i wysokiej zabudowy. Zastosowano dodatkowy poziom dokładności, aby lepiej uchwycić efekty zasłonięcia. Zewnętrzny model CAD odwzorowuje uproszczoną geometrię terenu i jego otoczenia w promieniu 400 m, na podstawie dostarczonych rysunków.

Model 3D do analizy — widok ogólny
Model 3D do analizy — widok ogólny
Model 3D do analizy — budynek inwestycji
Model 3D do analizy — budynek inwestycji

Optymalizacja komfortu powietrza dla pieszych

Analiza prędkości powietrza przy gruncie

Przy wietrze północno-wschodnim obserwuje się kilka szczególnych zjawisk przepływowych. Prędkości powietrza przy gruncie wynoszą około 1,5 do 2 m/s. Wiatr kieruje się w stronę skweru Henri Regnault z dwóch powodów: przewężenie przepływu między budynkiem Les Dauphins a wieżą Gambetta tworzy Efekt Venturiego; ponadto wiatr przechodzący pod Boulevard Circulaire kieruje powietrze w stronę skweru.

Prędkości powietrza — połowa wysokości budynku
Prędkości powietrza — połowa wysokości budynku
Prędkości powietrza — połowa wysokości budynku
Prędkości powietrza — połowa wysokości budynku
Prędkości powietrza — u podnóża budynku
Prędkości powietrza — u podnóża budynku
Prędkości powietrza — na dachu
Prędkości powietrza — na dachu

Przebieg prądów powietrza wokół budynku inwestycji

Przebieg prądów pozwala zobrazować drogę powietrza wokół budynku i w przestrzeniach wspólnych, ujawniając strefy recyrkulacji oraz uprzywilejowane ścieżki przepływu.

Przebieg prądów powietrza wokół budynku inwestycji
Przebieg prądów powietrza wokół budynku inwestycji

Efekt Venturiego i osłona budynku

Wyniki dla wiatru południowo-zachodniego

Przy wietrze południowo-zachodnim prędkości powietrza przy gruncie wynoszą około 1,5 do 2 m/s przy elewacji południowej budynku. Wiatr kieruje się między budynek inwestycji a budynek Les Dauphins: przewężenie przepływu między tym budynkiem a obiektem po południowo-zachodniej stronie skweru tworzy Efekt Venturiego, który przyspiesza powietrze w kierunku budynku inwestycji. Prędkości na wysokości 40 m nad gruntem wynoszą około 1,5 m/s.

Definicja — efekt Venturiego

Gdy blisko stojące budynki zmniejszają przekrój przepływu wiatru, powietrze przyspiesza , aby zachować strumień. To przewężenie tworzy strefy nadmiernych prędkości między obiektami, które trzeba uwzględnić pod kątem komfortu i bezpieczeństwa.

Symulacja pokazuje, że dla tego kierunku budynek Les Dauphins stanowi zasłonięcie wystarczające, aby osłonić znaczną część budynku inwestycji. Zasłonięcie to silnie zmniejsza prędkości przy zbliżaniu się do dachu: nie zaobserwowano nadmiernych prędkości wynikających z oderwania przepływu od przegrody.

Warto zapamiętać — zasłonięcie przez budynek Les Dauphins silnie zmniejsza prędkości przy zbliżaniu się do dachu. To parametr decydujący przy ocenie wykonalności montażu turbin i ich rozmieszczeniu tam, gdzie wiatr pozostaje użyteczny.

Analiza prędkości wiatru pod dachem — strefy montażu turbin
Analiza prędkości wiatru pod dachem — strefy montażu turbin

Optymalizacja formy zabudowy

CFD jako odpowiedź na złożone wyzwania projektowe

Symulacja numeryczna otwiera nowe perspektywy przed biurami projektowymi: pozwala przewidzieć wiele scenariuszy, a więc opanować ryzyko związane z błędami projektowymi. Przy nowych budynkach, modernizacjach czy nowym zagospodarowaniu modelowanie multifizyczne uwzględnia wszystkie zjawiska leżące u podstaw przepływu ciepła i powietrza.

Dzięki własnym serwerom obliczeniowym EOLIOS symuluje modele w całości, z dużą dokładnością i w bardzo krótkim czasie. Doświadczenie EOLIOS w ogólnej aerodynamice przepływów pozwala proponować rozwiązania nowatorskie i trafne. Nasi inżynierowie dysponują ponadto zaawansowanym wyposażeniem do pomiarów bezpośrednich (audyt obiektu, urządzeń i materiałów, ekspertyza cieplna: mostki termiczne, straty ciepła, sprawność układów).

Kompetencja: pomiar i symulacja komfortu wiatrowego w środowisku miejskim
FAQ

Najczęstsze pytania

Przepływy miejskie, efekty zasłonięcia i wykonalność energetyki wiatrowej na dachu w La Défense.

Jaki był cel analizy wiatru w La Défense?

Sprawdzenie wykonalności montażu instalacji wiatrowych na dachu na potrzeby projektowanego budynku, zaproponowanie kierunków optymalizacji ich sprawności oraz ocena zmienności wiatrów dominujących wokół budynku, w dzielnicy o bardzo dużej gęstości zabudowy.

Czym jest efekt zasłonięcia?

Budynek lub przeszkoda osłaniająca od wiatru zabudowę położoną za nią. W La Défense budynek Les Dauphins tworzy zasłonięcie wystarczające, aby osłonić znaczną część dachu inwestycji i silnie zmniejszyć tam prędkości powietrza.

Dlaczego wiatr przyspiesza między budynkami (efekt Venturiego)?

Gdy dwa blisko stojące budynki zmniejszają przekrój przepływu wiatru, powietrze przyspiesza, aby zachować strumień. Między budynkiem Les Dauphins a sąsiednimi wieżami Efekt Venturiego tworzy strefy nadmiernych prędkości przy gruncie, rzędu 1,5 do 2 m/s.

Czy gęstość dzielnicy sprzyja energetyce wiatrowej w mieście?

To miecz obosieczny: efekty zasłonięcia zmniejszają prędkości na dachu, co miejscami ogranicza zasoby wiatru, ale symulacja pozwala precyzyjnie wskazać strefy, w których wiatr pozostaje użyteczny, i tam ustawić turbiny.

Dlaczego symulacja CFD, a nie tunel aerodynamiczny?

CFD modeluje całą dzielnicę w promieniu 400 m, bada kilka kierunków wiatru i mapuje prędkości w każdym punkcie terenu, bez modelu fizycznego. Zobacz nasze opracowanie CFD: alternatywa dla badań w tunelu aerodynamicznym.

Podsumowanie

Podsumowanie wideo analizy

Analiza CFD prędkości i torów wiatru wokół budynku w dzielnicy La Défense, oceniająca wykonalność instalacji wiatrowych: realistyczny model 3D w promieniu 400 m, analiza przepływów przy gruncie i na dachu dla wiatrów północno-wschodniego i południowo-zachodniego, efekty Venturiego i zasłonięcia.

Podsumowanie wideo zlecenia — analiza wiatru w La Défense · EOLIOS Ingénierie
Zobacz inne projekty

Nasze inne projekty Powietrze i wiatr.

Wszystkie projekty
Poznaj dziedzinę

Powietrze i wiatr: kontynuuj zwiedzanie.

Kompetencje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina Powietrze i wiatr w jednym miejscu.

CFDInżynierowie eksperci
20+Kraje działalności
R&DBadania i innowacje
Kontakt

Masz wyzwanie związane z wiatrem w mieście?

Najprościej porozmawiać o tym razem. Nasi inżynierowie odpowiedzą, proponując pierwszą ocenę techniczną.