ボイド型超高層集合住宅におけるハイブリッド換気システム….ppt

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1、ボイド型超高層集合住宅におけるハイブリッド換気システムの 省エネ効果検討のための風洞実験1013342 西村隆弘シックハウス対策のため、建築基準法により住宅においても常時換気が義務化された。研究背景常時換気のために必要な電力⇒一般的な住宅における全電力消費の3%程度。シックハウス対策と省エネを両立するハイブリット換気システムが注目されている。研究目的超高層建物:期待風力も大きく、また周辺の空地も広い場所が多い⇒ハイブリット換気の省エネ効果が期待される。換気の主たる駆動力となる建物外壁面の風圧力⇒予測手法は未確立(特にボイド型建物)模型実験で建物外壁面及びボイド内の風圧力を検討⇒ハイブリッド

2、換気の補助ファン稼働率や換気量を予測実験概要・気流は地表面粗度区分Ⅳに相当(日本建築学会風荷重指針)・風洞風速は軒高レベルで10m/s・模型縮尺は1/250風実験:日本大学生産工学部が担当⇒データ解析のみを担当実験条件影響要因1:1階開の大きさ⇒実験1~4(風圧差に及ぼす影響要因)影響要因2:屋上の塔屋の存在⇒実験5(ボイド内の圧力が増大?)実験5の場合の風1階開口による風圧係数の違い実験結果どの風向においても、1階の開口が大きくなる程、ボイド内の風圧が0に近くなり、換気駆動力が弱くなった。実験結果塔屋が北側にある場合南風⇒とボイド内の風圧が高く、換気駆動力が小さい。北風⇒ボイド内が大きく

3、負圧で、換気駆動力が大きい。塔屋の有無による風圧係数の違い実験1との風圧係数差の考察・外側壁面⇒どの実験も実験1と差が極めて小さい。開口を半開   -開口を全閉開口を全開   -開口を全閉開口をaのみ全開-開口を全閉開口を全閉(塔屋有)-開口を全閉・塔屋は開口よりも影響が大きいが、1割程度である。⇒以下の風向別、階数別の検討は実験1を中心に進める。・ボイド側⇒開口が小さいほど負圧になるが実際の計画においては大きな誤差は生じない。風向別の換気駆動力風上を中心として±45°の範囲では十分な風圧係数差が得られる。しかし、風の側面や背面となる住戸側では風圧係数差が小さい。風向別に比べると階数による

4、風圧係数差の違いは小さい。すなわち上下階で利用できる風力の違いは小さいと言える。階数別の風圧係数差<東風時><南東風時>結論・ボイド型建物を対象に、ハイブリッド換気の駆動力となる風圧係数差について、風洞実験で検討した。まとめ・気象データを用いて軒高レベルでの風向風速が予測できれば、今回の結果から、各住戸における風力換気駆動力を求めることが可能になった。・風向によっては、十分な換気駆動力が得られないことがわかったが、高層住宅では基準風速が大きいことから、自然力の寄与度が高くなることが期待される。

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