Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  • Разработка математической модели воздушного режима высотного жилого здания
  • УДК 697.952.2
    doi: 10.33622/0869-7019.2025.03.31-36
    Владимир Игоревич ВОРОБЬЕВ, аспирант1, инженер-проектировщик2, vorobyovvova@mail.ru
    1 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), 190005 Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4
    2 ММ-Технологии, 190020 Санкт-Петербург, ул. Дровяная, 6, литера А
    Аннотация. Математическое моделирование является наиболее удобным способом для изучения воздушного режима высотного жилого здания, позволяющее получить полную картину о движения воздушных потоков под влиянием различных факторов. В то же время одновременный учет множества факторов затрудняет анализ потоков воздуха в здании и может привести к неверной интерпретации результатов моделирования. В данной статье предложен алгоритм построения математической модели воздушного режима высотного жилого здания, предполагающий последовательный учет основных архитектурных и инженерных решений. Приведены данные о распределении перепадов давления на воздухопроницаемых ограждениях и элементах систем вытяжной механической вентиляции квартир с естественным притоком наружного воздуха через фасадные клапаны.
    Ключевые слова: воздушный режим здания, эффект тяги, воздухообмен, математическое моделирование, высотные здания
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Самолетов М. В., Воробьев В. И. Влияние эффекта тяги на воздухообмен в высотном жилом здании // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 2019. № 10(214). С. 56-59.
    2. Малявина Е. Г., Бирюков С. В., Дианов С. Н. Воздушный режим высотного жилого здания в течение года. Ч. 1: Воздушный режим при естественной вытяжной вентиляции // АВОК. 2004. № 8. С. 6-12.
    3. Малявина Е. Г., Бирюков С. В., Дианов С. Н. Воздушный режим высотного жилого здания в течение года. Ч. 2: Воздушный режим при механической вытяжной вентиляции // АВОК. 2005. № 1. С. 26-33.
    4. Малявина Е. Г., Бирюков С.В., Дианов С. Н. Воздушный режим жилых зданий. Учет влияния воздушного режима на работу системы вентиляции жилых зданий // АВОК. 2003. № 6. С. 14- 21.
    5. Дацюк Т. А., Гримитлин А. М., Анисимов С. М., Цыганков А. В. Трансмиссионные и инфильтрационные теплопотери жилых зданий // Вестник гражданских инженеров. 2016. № 5(58). С. 16-27.
    6. Fedorov O., Lazina V. Modern translucent enclosures in architecture [Современные светопрозрачные ограждения в архитектуре] // Architecture and Engineering. 2019. Vol. 4. No. 4. Pp. 12-21.
    7. Lovatt J. E., Wilson A. G. Stack effect in tall buildings [Эффект стека в высотных зданиях] // American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.: Atlanta, GA, USA. 1994. Pp. 420-431.
    8. Tamura G. T., Wilson A. G. Pressure differences caused by chimney effect in three high buildings [Перепады давления, вызванные эффектом дымохода в трех высотных зданиях] // ASHRAE Transactions. 1967. No. 73(2). Pp. 1-10.
    9. Сандэлевски А. Могут ли высотные здания иметь околонулевое потребление энергии. Ч. 2 // Энергосбережение. 2019. № 5. С. 44-49.
    10. Шилкин Н. В. Системы вертикального транспорта высотных зданий // АВОК. 2010. № 7. С. 16-25.
    11. Hayakaya S., Togari S. Study on the stack effect of tall office building. Part 1. [Исследование эффекта штабелирования высотных офисных зданий. Часть 1] // J. Archit. Inst. Jpn. 1988. No. 387. Pp. 42-52.
    12. Koo S. H., Jo J. H., Seo H. S. et al. Influence of architectural elements on stack effect problems in tall residential building [Влияние архитектурных элементов на проблемы стекового эффекта в высотных жилых зданиях] // Council on Tall Buildings and Urban Habitat 2004; October 10~13; Seoul, Korea. Pp. 935-941.
    13. Jo J. H. Simulation of pressure distribution and solving the pressure differentials problem in high-rise residential buildings [Моделирование распределения давления и решение задачи о перепадах давлений в высотных жилых зданиях] // Architectural Institute of Korea. 2005. Vol. 21-11.
    14. Лавров Л. П., Перов Ф. В. Высотные здания: ошибочный вектор жилищного строительства // Вестник гражданских инженеров. 2016. № 5(58). С. 16-27.
    15. Денисихина Д. М., Самолетов М. В. Эффект тяги: от движущей силы естественной вентиляции к головной боли высотных зданий // АВОК. 2023. № 8. С. 28-37.
    16. Poddaeva O. Result verification for numerical modeling of wind effects on unique buildings and structures [Проверка результатов численного моделирования ветрового воздействия на уникальные здания и сооружения] // Architecture and Engineering. 2024. Vol. 9. No. 2. Pp. 79-85.
    17. Денисихина Д. М., Самолетов М. В., Воробьев В. И. Роль уровня нейтрального давления при проектировании высотных зданий // АВОК. 2024. № 8. С. 70-75.
    18. Simmonds P., Zhu R. Stack effect guidelines for tall, mega tall and super tall buildings [Рекомендации по созданию эффекта стека для высоких, мега- и сверхвысоких зданий] // International Journal of High-Rise Buildings. 2013. Vol. 2. No. 4. Pp. 323-330.
    19. Jung-yeon Yu, Kyoo-dong Song, Dong-woo Cho. Resolving stack effect problems in a high-rise office building by mechanical pressurization [Решение проблем с эффектом стека в высотном офисном здании с помощью механического наддува] // Sustainability. 2017. No. 9. Pp. 1731.
  • Для цитирования: Воробьев В. И. Разработка математической модели воздушного режима высотного жилого здания // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 3. С. 31-36. doi: 10.33622/0869-7019.2025.03.31-36


НАЗАД