Opracowanie techniczne · Wentylacja i klimatyzacja

Analiza wentylacji naturalnej

Wentylować i chłodzić bez wentylatora, wykorzystując dwa darmowe napędy: ciepło oraz wiatr. Wyjaśniamy ciąg termiczny, działanie wiatru i dobór otworów otwieralnych — oraz dlaczego CFD jest narzędziem, które to potwierdza.

Czas czytania 10 min Poziom Podstawowy Bez charakteru handlowego
Wieża wiatrowa — wentylacja naturalna ciągiem termicznym
Wieża wiatrowa — wentylacja naturalna stosowana od wieków
01 — Wprowadzenie

Wentylacja i chłodzenie bez energii

Przed klimatyzacją budynki oddychały same: wieże wiatrowe, wysokie przeszklenia, otwory przewietrzające na przestrzał. wentylacji naturalnej wykorzystuje siły darmowe — ciepło i wiatr — do wymiany powietrza i odprowadzania nadmiaru ciepła, bez zużycia jakiejkolwiek energii.

Ale ta pozorna prostota kryje realne wymagania inżynierskie: źle dobrany układ nie wentyluje albo obraca się przeciw komfortowi. Cała sztuka polega na tym, aby zapewnić wydatek we wszystkich warunkach pory roku i wiatru.

02 — Definicja

Czym jest wentylacja naturalna?

Definicja

wentylacji naturalnej to wymiana powietrza w pomieszczeniu bez użycia wentylatora, wyłącznie pod wpływem naturalnych różnic ciśnienia: tych wywołanych różnicą temperatury (ciąg termiczny) oraz działaniem wiatru na przegrody zewnętrzne.

Może być przewietrzaniem na przestrzał (wloty i wyloty na przeciwległych elewacjach), wentylacją ciągiem (wloty niskie, wyloty wysokie) albo mieszaną. Jej skuteczność zależy całkowicie od położenia i wielkości otworów oraz od wysokości między wlotami a wylotami.

03 — Napędy

Dwa napędy: ciepło i wiatr

wentylacji naturalnej opiera się na dwóch zjawiskach, które w zależności od układu mogą się wzmacniać albo znosić:

Ciąg termiczny

  • Ciepłe powietrze, lżejsze, unosi się i uchodzi górą.
  • Świeże powietrze wpływa dołem na jego miejsce.
  • Napęd dominujący latem i w dużych kubaturach.

Działanie wiatru

  • Nadciśnienie od strony nawietrznej, podciśnienie od zawietrznej i na dachu.
  • Ta różnica « przepycha » powietrze przez budynek.
  • Napęd silny, ale zmienny w zależności od pogody.
04 — Ciąg termiczny

Ciąg termiczny, czyli efekt kominowy

Gdy powietrze wewnętrzne jest cieplejsze niż zewnętrzne, jego gęstość maleje: staje się lżejsze i unosi się. Na danej wysokości ta różnica tworzy różnicę ciśnienia napędowego:

ΔP = ρ · g · H · (ΔT / T)
ρ gęstość powietrza · g przyspieszenie ziemskie · H wysokość między wlotem a wylotem · ΔT różnica temperatury wewnątrz/zewnątrz · T temperatura bezwzględna. Im budynek wyższy a powietrze cieplejsze, tym silniejszy ciąg.

Tę samą zasadę wykorzystują wieże wiatrowe, przeszklenia oraz hale przemysłowe: duża wysokość w świetle zamienia niewielką różnicę temperatury w znaczący wydatek powietrza.

Opracowanie dedykowane: efekt ciągu termicznego
05 — Działanie wiatru

Działanie wiatru na przegrody zewnętrzne

Wiatr napotykający budynek tworzy pole ciśnienia: nadciśnieniu na elewacji nawietrznej, podciśnieniu na elewacjach bocznych, dachu i stronie zawietrznej. Umieszczając wloty powietrza w strefie nadciśnienia, a wyloty w strefie podciśnienia, zamienia się to pole w napęd wentylacji.

Działanie wiatru jest silniejsze niż ciąg, ale też bardziej zmienne: kierunek i prędkość zmieniają się bez przerwy. Dobry układ pozostaje skuteczny niezależnie od kierunku wiatru — co wymaga przeanalizowania wszystkich kierunków.

Czy wiesz, że?

Oba napędy mogą sobie przeszkadzać

Przy silnym wiatrze jego działanie może odwrócić kierunek oczekiwany od ciągu termicznego i wytworzyć przeciwprądy. W tym właśnie pomaga symulacja: sprawdzeniu, że wydatek pozostaje prawidłowy we wszystkich kombinacjach pory roku i wiatru, a nie tylko w przypadku idealnym.

06 — Dobór

Dobór otworów otwieralnych

Naturalny wydatek powietrza zależy od powierzchni czynnej otworów, ich rozmieszczenia oraz wysokości między wlotami a wylotami. Dobór to kompromis:

Dość otworów

  • Zapewnić wydatek higieniczny i odprowadzenie nadmiaru ciepła.
  • Zrównoważone powierzchnie wlotów i wylotów.

Nie za dużo otworów

  • Unikać przeciągów i strat ciepła zimą.
  • Panować nad hałasem, opadem i bezpieczeństwem.

Nomogramy z przepisów dają pierwszy rząd wielkości, ale pomijają rzeczywistą geometrię oraz przeszkody wewnętrzne. Dla dużej kubatury lub złożonej formy rozstrzyga tylko symulacja.

07 — CFD

CFD potwierdza naturalny wydatek

symulacji CFD odwzorowuje budynek, jego wysokość, otwory otwieralne i otoczenie, a następnie obliczy rzeczywisty wydatek powietrza oraz temperatury w każdym punkcie — dla każdej pory roku i każdego kierunku wiatru. Sprawdza się w ten sposób komfort latem, ustala położenie otworów i testuje warianty przed budową.

Rozkłady ciśnienia i ciąg termiczny w hucie szkła w CFD
Analiza CFD wentylacji naturalnej zakładu
Ciąg termiczny i tory powietrza w dużej kubaturze przemysłowej — symulacja CFD.
Specjalizacja: przemysłowa wentylacja naturalna
Budynek do wentylacji naturalnej?

Nasi inżynierowie potwierdzają wydatek i komfort latem w Twoim projekcie symulacją CFD. Porozmawiajmy.

Porozmawiaj z inżynierem
Aby pójść dalej

Powiązane opracowania i specjalizacje.

Wentylacja naturalna łączy wentylację i klimatyzację, przemysł oraz analizy wiatrowe.