CFD在解决空气污染中的应用:建筑CFD与通用CFD的主要区别在于满足精确需求。建筑规划行业的从业者的主要时间用于整个规划设计的推敲,风/热环境的模拟分析在设计初期辅助优化设计,因此需要操作简单、结果精确、界面设计符合设计类软件的通识、能够同时对比多个方案、结果表达多样化,尤其是对于建筑及建筑组团的设计,需要能够从人视点感受风/热环境的效果和成因。因此参数繁多、操作复杂的通用CFD不适合建筑规划行业,无法普及这种三维模拟技术对设计的支持。建筑CFD技术结合BIM技术的逐步完善在未来能够为建筑规划行业提供更高效的设计支持。WindPerfectDX建筑规划行业的三维CFD软件,模拟建筑大楼风,调节微气候辅助城市设计。重庆建筑CFD软件WindPerfectDX基本流程
应对热岛效应可以形成环市水系,调节市区气候。提高人工水蒸发补给,例如喷泉、喷雾、细水雾浇灌。因为水的比热大于混凝土的比热,所以在吸收相同的热量的条件下,两者升高的温度不同而形成温差,这就必然加大热力环流的循环速度,而在大气的循环过程中,环市水系又起到了二次降温的作用,这样就可以使城区温度不致过高,就达到了防止城市热岛效应的目的。热岛效应,受城市下垫面(大气底部与地表的接触面)特性的影响。WindPerfectDX是专为建筑规划行业开发的三维CFD软件,可进行城市尺度风模拟计算,面向建筑、规划、景观等相关行业的需求。微气候WindPerfectDXWindPerfectDX三维CFD软件,快速进行热岛模拟与浓度污染扩散分析。
在某些情况下,城市热岛吸引了更多的动物生命。这尤其适用于殖民物种,比如蚂蚁、普通的壁虎和灰头飞狐。在其他情况下,城市热岛对城市范围内的食物和水供应产生不利影响。例如,城市建筑的表面温度明显高于周围,然后,雨水从这些更热的建筑物流出,在这个过程中变暖。这种温暖的径流流入附近的溪流、河流、湖泊和其他水体。当受热的径流进入这些水体时,它们的温度也随之升高。3D热流CFD解析软件通过专业的内建化模块、网络、专业系统等在线模拟模块实时模拟城市热流的运行状态,并采用可视化的方式有机整合专业系统与相关设施,形成“专业的热流解析”,并可将海量的信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议。
居住区的绿化管理要建立绿化与环境相结合的管理机制并且建立相关的地方性行政法规,以保证绿化用地。要统筹规划公路、高空走廊和街道这些温室气体排放较为密集的地区的绿化,营造绿色通风系统,把市外新鲜空气引进市内,以改善小气候。应把消除裸地、消灭扬尘作为城市管理的重要内容。除建筑物、硬路面和林木之外,全部地表应为草坪所覆盖,甚至在树冠投影处草坪难以生长的地方,也应用碎玉米秸和锯木小块加以遮蔽,以提高地表的比热容。3D热流CFD解析软件的子系统能直观地将解析过程,也就是热流分析的过程展现出来。以前采用的方法是人工监控,现在则是自动化的智能操作,方便技术人员随时掌握热流解析情况。WindPerfectDX改善工程软件复杂的操作界面和参数设置,四步骤、五分钟完成操作。
建筑形态影响城市微气候:微气候是在具有相同大气候特点的范围内,由于局部地区地形、方位、土壤条件和植被不一致,使得局部地区具有独特的气候状况,主要表现在个别气象要素(温度、湿度和风)的剧烈变化及特殊天气现象(雾、露和霜)的差异。建筑形态是整个城市的物质基础,不同的城市形态对区域能耗有着不同程度的影响。各类街区的建筑物相互遮挡面积、绿化覆盖面积、建筑物层高、建筑密度以及容积率等因素差异较大。这些因素会间接影响区域能耗,如街区尺度越大、密度越低则相应的居民生活和交通能耗越高。WindPerfectDX三维CFD软件,风环境模拟技术与日照分析辅助城市设计。绿色建筑WindPerfectDX日照模拟
WindPerfectDX三维CFD软件结果显示多样化,可按分布、矢量、粒子查看,导出风环境粒子动画。重庆建筑CFD软件WindPerfectDX基本流程
建筑组团中影响风环境的因素:建筑(组群)空间形态以及建筑周围的环境会影响周围的风环境。许多文献已经就街道高宽比(width-to-heightratio)、建成形态(buildingshape)、建筑密度、建筑高度、建筑屋顶形态、建筑长宽比、建筑露台对于通风环境的影响进行了较为深入的探讨。例如,通过调整街道高宽比、错开沿路的高层建筑,并调整道路两侧过于规整的建筑形式,有助于降低道路风速,避免街道在冬季时出现峡谷风,影响行人通行。又如,在高层建筑周围设置低层裙楼有助于减少地表附近的强风,因为下降的气流受到低层建筑屋顶的遮挡;同时,进行建筑物立面开口、在建筑物下部设置架空柱都可以起到减少两侧强风、降低风速的效果,但对于通过架空柱和洞口的气流要采取适当对策。除此之外,借助建筑物墙面上的凹凸变化(阳台、纹饰、脚线等)也可以减弱气流的剥离。重庆建筑CFD软件WindPerfectDX基本流程