آنالیز حساسیت ویژگیهای ساختاری برعملکرد حرارتی نمای دوپوسته جعبهای با تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک ایران (شهر تهران)
محورهای موضوعی : معماریفریال سادات سیادتی 1 , ریما فیاض 2 , نیلوفر نیکقدم 3
1 - پژوهشگر دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر- تهران، ایران
3 - دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: شبیه سازی, نمای دوپوسته جعبه ای, دینامیک سیالات محاسباتی, اقلیم گرم و خشک, تهویه طبیعی, آنالیز حساسیت,
چکیده مقاله :
نمای دوپوسته یک عنصر معماری جذاب از نظر بصری است. فرایندهای فیزیکی در نمای دوپوسته پویا و در برهمکنش مداوم با یکدیگر هستند و به ویژگیهای هندسی و حرارتی عناصر مختلف نما بستگی دارند. متغیرهای مستقل موثر در عملکرد حرارتی نمای دوپوسته جعبهای باتهویه طبیعی، شامل عمق حفره، سطح مقطع دریچه ها، جنس، موقعیت و زاویه سایهبان و جنس شیشهها و متغیرهای وابسته شامل، دمای شیشه داخلی، سرعت جریان هوا و شار گرمایی عبوری ازشیشه داخلی است. هدف این مقاله، تعیین میزان تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر عملکرد حرارتی نمای دوپوسته جعبهای دارای تهویه طبیعی در فصل تابستان است. برای تحلیل رفتار حرارتی نما، شبیه سازی با استفاده از نرمافزار فلوئنت انجام شد. نتایج نشان داد، استفاده یاعدم استفاده ازسایه بان، بیشترین تاثیر رادر تغییرات دما (تا3.7%) و شار گرمایی عبوری ازشیشه داخلی (تا%61) و سطح مقطع دریچهها، بیشترین تأثیر را بر سرعت جریان هوا درحفره میانی (تا115%) دارند.
The function of the double-skin facade with natural ventilation is based on the thermal performance and airflow of the cavity. Structural features of a naturally ventilated double-skin façade that affect its thermal performance and fluid dynamics include geometric features such as cavity dimensions, airflow path, air inlet, and outlet areas, shading devices material and their location in the cavity, and material properties that are optical and thermal characteristics of transparent skin. In this research, Fluent Software was used to simulate the computational fluid dynamics, and by sensitivity analysis, the effect of changes in structural properties on thermal performance was evaluated. For this aim, 144 simulation scenarios with cavity depths of 30, 60, 90, and 120 cm, inlet and outlet cross-sections of 0.2, 0.4, and 0.8 m2, louver shadings with 0, 30, 45, 60, and 90 degree angles located at one third distance close to the exterior wall of the façade, the model without shading, exterior glass with regular and low emission layer were investigated, and the following results were obtained:- Cavity Depth: It was observed that as the depth increases, the velocity of airflow in the cavity decreases. Changing the width of the hole changes the surface temperature of the inner glass up to a maximum of 0.80 ° C (up to 2%). As the depth of the cavity increases, the heat flux transmitted through the inner glass surface decreases in most cases (up to 6.5%).- Cross-section: As the cross-section increases, the air velocity in the cavity increases the temperature of the inner glass surface changes irregularly but, in most cases, decreases. In addition, the heat flux passing through the inner glass surface often increases (up to a maximum of 16.3%).- Shading: In the case without shading, the air velocity in the cavity is 0.30 to 0.70 m/s, and in the case with 45 degrees of shading, the air velocity in the cavity is between 0.30 and 0.92 m/s. In the case without shading, the temperature of the inner glass surface changes from 39.3 to 41.0 ° C, and in the case with 45 degrees, changes are between 38.65 to 39.5 ° C. In the case without shading, the heat flux transmitted through the inner glass surface changes from 78.0 to 120.0 W/m2, and in the case with 45 degrees shading, differences between 43.0 to 48.2 W/m2. The sensitivity of the heat flux transmitted through the inner glass surface to the presence or absence of shading can lead to a reduction of the heat flux transmittance through the inner glass surface by up to 61.0%.- Exterior glass type of DSF: In the case without shading, the reduction rate of heat flux from the inner glass surface is 19.44% to 29.78%, and in the case with 45-degree shading is from 17.71% to 24.44%. By changing the exterior glass's material (low emission or regular), the heat flux transmitted through the inner glass surface changes by 32.2 and 120 W/m2.
_||_