
EOLIOS Ingénierie wniosło swoje doświadczenie techniczne w zrozumienie i odwzorowanie zewnętrznej wymiany ciepła i przepływów powietrza budynku biurowego w Luksemburgu.
Celem takiego projektu jest opanowanie zjawisk przepływowych szczególnych, wywołanych obecnością licznych belek i stref recyrkulacji, a także ocena różnych kryteriów optymalizacji, aby uzyskać najwyższy możliwy potencjał wewnątrz budynku.
Analizy CFD pozwoliły pokazać poszczególne zjawiska przepływowe przy różnych kierunkach wiatru, co umożliwiło optymalizację geometrii w celu uzyskania najlepszej możliwej sprawności urządzeń.
Najważniejsze. Zewnętrzna analiza CFD budynku biurowego w Luksemburgu wyposażonego w chłodnice wentylatorowe, w warunkach upału. Symulacja plum termicznych ujawnia obieg zamknięty: wobec braku powietrza świeżego przy urządzeniach zamkniętych galeriami trzy wentylatory ponownie zasysają własny ciepły wyrzut. W strefie B wzrost temperatury pozostaje ograniczony do +3 °C (38 °C) dzięki innemu ustawieniu maszyn. Zamodelowano cienie przepływowe (osłony przeciwwietrzne, panele fotowoltaiczne) i kierownice, aby zoptymalizować geometrię.

Chłodnica powietrzna to urządzenie, które chłodzi powietrze, przepuszczając je przez układ chłodniczy obejmujący parowniki, skraplacze i wentylatory. Zimne powietrze jest następnie rozprowadzane po pomieszczeniach kanałami. Chłodnice powietrzne stosuje się zwykle do chłodzenia dużych przestrzeni wewnętrznych, takich jak zakłady, sklepy albo hotele; w naszym przypadku chodzi o duży kompleks biurowy.
Wymiennik, który oddaje ciepło czynnika grzewczego do powietrza otoczenia za pomocą wentylatorów, bez zużycia wody. Jego osiągi spadają, gdy zasysane powietrze jest już ogrzane wyrzutem z sąsiedztwa.

Metalowa osłona przeciwwietrzna żaluzjowa to element, który ma ograniczyć hałas i drgania wywoływane wiatrem. Montuje się ją zwykle na zewnątrz ścian albo okien; tworzy ją pusta rama metalowa z owiniętą wokół siatką metalową. Cień przepływowy tworzony przez żaluzje zamodelowano, aby uwzględnić ich wpływ na tor powietrza.
Strefa zasłonięta przepływowo przez przeszkodę (żaluzje osłony przeciwwietrznej, panele fotowoltaiczne), która odchyla albo hamuje przepływ powietrza i zmienia tor strumieni wokół urządzeń.

Panele przegradzające montuje się, aby uniknąć obiegu zamkniętego, który może wystąpić między chłodnicami powietrznymi. Panele umieszcza się w górnej części urządzeń, aby nie zasłaniać wymienników ciepła znajdujących się po obu ich stronach.
Panele te biegną na całej długości, przez co nie powstaje pionowy przepływ powietrza między wylotem urządzeń a ich wlotami.

Poszczególne cienie przepływowe tworzone przez panele fotowoltaiczne zamodelowano, aby uwzględnić ich wpływ na tor powietrza.

Analiza plum termicznych pozwala zbadać ryzyko zaburzenia pracy niektórych urządzeń przez wyrzuty ciepła z innych urządzeń.


Inżynierowie EOLIOS wskazali wcześniejszy obieg zamknięty, wynikający przede wszystkim z braku dopływu powietrza świeżego w pobliżu urządzeń. Całkowicie zamknięte galerie nie pozwalają bowiem na dostateczną wymianę powietrza. Powietrze zasysane przez urządzenia musi więc być pobierane w części górnej, czyli w strefie wyrzutu ciepła. Zasysanie powietrza pochodzącego z wyrzutu wentylatorów powoduje wzrost temperatury powietrza zasysanego przez 3 wentylatory po stronie obiegu zamkniętego.
Wyniki pokazują ponadto mniejszy wzrost temperatury w strefie B, rzędu 38 °C, czyli +3 °C względem temperatury zewnętrznej. Ten wzrost jest mniej znaczący ze względu na inne ustawienie maszyn w strefie procesowej.
Ponowne zassanie przez chłodnicę powietrzną części ciepłego powietrza, które właśnie wyrzuciła. Podnosi temperaturę na ssaniu i pogarsza sprawność; panowanie nad nim decyduje o pracy urządzeń w upale.
Do zapamiętania. Obieg zamknięty bierze się z niedoboru powietrza świeżego: zamknięte galerie zmuszają wentylatory do ponownego zasysania własnego ciepłego powietrza. Poszerzenie czerpni powietrza świeżego i przerwanie tego zwarcia obiegu to klucz do zachowania sprawności w upale.

Obieg zamknięty, cienie przepływowe i przegrzanie: odpowiedzi na pytania operatorów i zespołów projektowych.
Odwzorowanie zewnętrznej wymiany termiczno-przepływowej budynku biurowego w Luksemburgu wyposażonego w chłodnice wentylatorowe, aby ocenić ryzyko przegrzania w upale i zoptymalizować geometrię, jak w naszym projekcie DC25 i DC26.
Wymiennik, który chłodzi czynnik grzewczy, stykając go z powietrzem otoczenia za pomocą wentylatorów. Tutaj wyposaża duży kompleks biurowy.
Ponieważ zamknięte galerie ograniczają dopływ powietrza świeżego: wentylatory zasysają w części górnej powietrze już ogrzane własnym wyrzutem, co podnosi temperaturę na ssaniu po stronie obiegu zamkniętego.
Inne ustawienie maszyn w strefie procesowej ogranicza tam recyrkulację: wzrost temperatury sięga tylko około +3 °C (38 °C), wobec silniejszego wzrostu po stronie obiegu zamkniętego.
Cienie przepływowe żaluzjowych osłon przeciwwietrznych i paneli fotowoltaicznych oraz panele przegradzające i kierownice, aby wiernie odtworzyć tory powietrza i zoptymalizować sprawność.
Poznaj nasze specjalizacje, projekty i opracowania techniczne, aby wyjść poza FAQ.
Zewnętrzne CFDData center DC25 i DC26 — zewnętrzne
Zewnętrzne CFDOptymalizacja CFD — data center
Zewnętrzne CFDData center D14 — zewnętrzne
Wewnętrzne CFDDC28 — wewnętrzne
HyperscaleCFD zewnętrzne i wewnętrzne — hyperscale
Zewnętrzne CFDData center — Paryż
Zewnętrzne CFDStraty ciśnienia — agregat prądotwórczy
Zewnętrzne CFDDC23 — zewnętrzne
Specjalizacje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina centrów danych w jednym miejscu.