高耸入云的大厦
熙熙攘攘的人流
每天上下班的你
是否注意过
几乎所有大厦的入口
都是清一色的旋转门
为什么大厦都偏爱旋转门?是为了美观大气?区分人流?莫非是防止开门时的冷风冻腿?你还别说,这还真的是旋转门的设计初衷,不过,以现代视角来看,旋转门最大的优势是它比普通的平开门更加节能。
众所周知,热空气的密度和气压小;冷空气的密度和气压大,不同压强的气体在聚集时会发生对流,表现为气压大的气体会向气压小的气体方向流动,也就形成了风。这也是为什么冬天开门时会有一阵强风涌入室内,冻的人直打哆嗦。
为了解决这一问题,旋转门应运而生,它的设计理念是永远“常开”和永远“常闭”。对于进出的行人来说保持永远开放,而对于外部环境来说保持永远封闭,在整个旋转过程中没有一刻是连通的,大大降低了室内空气和温度的热量交换影响。因此,旋转门能更有效的减少室内的温度损失,也降低了大厦加热或者冷却这些“串风”的能耗。
根据麻省理工2006年的一项研究表明,旋转门与平开门相比,单次开门的气体流通量低了八倍,一年能节省8万度电,可以减少14.6吨的碳排放量。
旋转门发展至今,已衍生出许多种类:有自动和手动之分,按照门的数量来分则可以分为两翼、三翼和四翼旋转门,外观大气豪华、节能又环保,是大型建筑的理想选择。
但旋转门也并非没有缺点。它最大的问题是限制了人流量,尽管现今的旋转门都有“快装快拆”功能,但在我国是无法满足紧急疏散门的使用规格的;并且对于一些人流量变动极大的场所,容易造成人员堆积的情况;此外,较大的占地面积也导致它无法适应小型建筑。
于是,一款隐形的“风门”就出现了:英国Wirth Research工程公司研发的AirDoor在建筑物现有入口外侧的框架周围放置一个“拱门”。它通过拱门上的传感器监测并控制气流,产生相反的自然风相互抵消,形成一个无形的屏障,在减少气体流通的同时也能保证更好的通过性以及更高的室内空间利用率。
英国Wirth Research工程公司致力于通过利用流体力学技术让日常生活更加愉快和环保,例如更加高效自然的建筑通风方案以及大型车辆拖车套件和气坝技术。而在最近Wirth Research决定将HPC系统进行升级并迁往冰岛,利用丰富的水电和地热资源以更加环保可持续的方式完成所有计算机工作。
戴尔科技致力于推动人类进步,从供应链到全球回收服务,环保节能一直是戴尔科技的重要考虑部分。这一点与Wirth Research十分契合,因此Wirth Research在迁移升级的过程中选择了集节能和高算力为一体的PowerEdge作为HPC系统的服务器。
全新一代的戴尔PowerEdge在设计时便将节能散热问题作为重点之一:通过独特设计的机箱以及矢量风道设计和自适应散热技术,其散热能效比前代产品提高了60%,大大降低了工作流程中的能源消耗。
除此以外,新一代的戴尔PowerEdge服务器通过优化AMD和英特尔的最新技术,在大数据处理以及并行线性方程也有了卓越的提升,满足流体仿真模拟严苛的工作负载和算力要求。
那些生活中无处不在的流体力学,如果人们能够将其加以利用,将会为人类的环保事业创造无限可能。而戴尔作为一家具有强烈社会责任感的企业,早已将环保融入设计理念当中,无论是在现在还是未来都将持续以科技守护这片绿色的土地。
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