Why LEED v4 Is Good for Green Hotels
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Type of Project: Educational
Lieu(x): Beijing
Avenues Beijing School, située à Pékin, est le fruit d’une collaboration entre RDFZ et Avenues. Elle a été développée pour inclure des infrastructures éducatives allant de l’éducation préscolaire à l’enseignement supérieur. Notre objectif pour ce projet était d’optimiser les performances du bâtiment et l’efficacité énergétique grâce à une analyse détaillée des lieux et à des simulations en Dynamique Numérique des Fluides (CFD).
Notre équipe a été chargée d’évaluer les stratégies de ventilation naturelle et de confort thermique adaptées au climat de Pékin, caractérisé par des étés chauds et humides et des hivers froids et secs.
Dans notre étude de l’écoulement de l’air sur les lieux, nous nous sommes concentrés sur l’analyse de la distribution des conditions de vent extérieur, incluant la vitesse, les vecteurs de vitesse, la pression, et le facteur d’amplification de la vitesse du vent à travers le campus de l’école. À l’aide de simulations CFD, nous avons évalué différents scénarios et configurations d’aménagement du bâtiment en vue de comprendre comment ces facteurs influencent la ventilation naturelle et l’évaluation thermique globale.
Nos simulations ont montré que la présence de courants de vent continus, en particulier lorsque le couloir principal restait ouvert, entraînait des vitesses de vent plus élevées et une meilleure circulation de l’air. Cette configuration a permis une meilleure diffusion des polluants et un meilleur confort thermique tout en maintenant le mouvement de l’air à l’intérieur dans des plages de vitesse optimales.
Nous avons constaté que le maintien de courants de vent dégagés à travers le couloir principal, orienté du sud au nord, améliorait considérablement la ventilation naturelle. Cette configuration a facilité la circulation efficace de l’air à travers le campus, contribuant à abaisser les températures intérieures et à améliorer le confort général pendant les mois chauds de l’été.
Nous avons analysé la distribution de la pression du vent sur les surfaces du bâtiment et découvert que le placement stratégique de barrières anti-vent permettait de gérer le flux d’air et de minimiser les différences de pression excessives. Cette approche a permis de réduire efficacement les risques d’infiltration d’air et de maintenir l’intégrité structurelle contre les charges de vent.
Sur la base des résultats de la simulation ci-dessus, nous avons élaboré une liste de recommandations visant à optimiser :
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