高聳入云的大廈
熙熙攘攘的人流
每天上下班的你
是否注意過
幾乎所有大廈的入口
都是清一色的旋轉(zhuǎn)門
為什么大廈都偏愛旋轉(zhuǎn)門?是為了美觀大氣?區(qū)分人流?莫非是防止開門時的冷風(fēng)凍腿?你還別說,這還真的是旋轉(zhuǎn)門的設(shè)計初衷,不過,以現(xiàn)代視角來看,旋轉(zhuǎn)門最大的優(yōu)勢是它比普通的平開門更加節(jié)能。
眾所周知,熱空氣的密度和氣壓小;冷空氣的密度和氣壓大,不同壓強的氣體在聚集時會發(fā)生對流,表現(xiàn)為氣壓大的氣體會向氣壓小的氣體方向流動,也就形成了風(fēng)。這也是為什么冬天開門時會有一陣強風(fēng)涌入室內(nèi),凍的人直打哆嗦。
為了解決這一問題,旋轉(zhuǎn)門應(yīng)運而生,它的設(shè)計理念是永遠“常開”和永遠“常閉”。對于進出的行人來說保持永遠開放,而對于外部環(huán)境來說保持永遠封閉,在整個旋轉(zhuǎn)過程中沒有一刻是連通的,大大降低了室內(nèi)空氣和溫度的熱量交換影響。因此,旋轉(zhuǎn)門能更有效的減少室內(nèi)的溫度損失,也降低了大廈加熱或者冷卻這些“串風(fēng)”的能耗。
根據(jù)麻省理工2006年的一項研究表明,旋轉(zhuǎn)門與平開門相比,單次開門的氣體流通量低了八倍,一年能節(jié)省8萬度電,可以減少14.6噸的碳排放量。
旋轉(zhuǎn)門發(fā)展至今,已衍生出許多種類:有自動和手動之分,按照門的數(shù)量來分則可以分為兩翼、三翼和四翼旋轉(zhuǎn)門,外觀大氣豪華、節(jié)能又環(huán)保,是大型建筑的理想選擇。
但旋轉(zhuǎn)門也并非沒有缺點。它最大的問題是限制了人流量,盡管現(xiàn)今的旋轉(zhuǎn)門都有“快裝快拆”功能,但在我國是無法滿足緊急疏散門的使用規(guī)格的;并且對于一些人流量變動極大的場所,容易造成人員堆積的情況;此外,較大的占地面積也導(dǎo)致它無法適應(yīng)小型建筑。
于是,一款隱形的“風(fēng)門”就出現(xiàn)了:英國Wirth Research工程公司研發(fā)的AirDoor在建筑物現(xiàn)有入口外側(cè)的框架周圍放置一個“拱門”。它通過拱門上的傳感器監(jiān)測并控制氣流,產(chǎn)生相反的自然風(fēng)相互抵消,形成一個無形的屏障,在減少氣體流通的同時也能保證更好的通過性以及更高的室內(nèi)空間利用率。
英國Wirth Research工程公司致力于通過利用流體力學(xué)技術(shù)讓日常生活更加愉快和環(huán)保,例如更加高效自然的建筑通風(fēng)方案以及大型車輛拖車套件和氣壩技術(shù)。而在最近Wirth Research決定將HPC系統(tǒng)進行升級并遷往冰島,利用豐富的水電和地?zé)豳Y源以更加環(huán)保可持續(xù)的方式完成所有計算機工作。
戴爾科技致力于推動人類進步,從供應(yīng)鏈到全球回收服務(wù),環(huán)保節(jié)能一直是戴爾科技的重要考慮部分。這一點與Wirth Research十分契合,因此Wirth Research在遷移升級的過程中選擇了集節(jié)能和高算力為一體的PowerEdge作為HPC系統(tǒng)的服務(wù)器。
全新一代的戴爾PowerEdge在設(shè)計時便將節(jié)能散熱問題作為重點之一:通過獨特設(shè)計的機箱以及矢量風(fēng)道設(shè)計和自適應(yīng)散熱技術(shù),其散熱能效比前代產(chǎn)品提高了60%,大大降低了工作流程中的能源消耗。
除此以外,新一代的戴爾PowerEdge服務(wù)器通過優(yōu)化AMD和英特爾的最新技術(shù),在大數(shù)據(jù)處理以及并行線性方程也有了卓越的提升,滿足流體仿真模擬嚴苛的工作負載和算力要求。
那些生活中無處不在的流體力學(xué),如果人們能夠?qū)⑵浼右岳茫瑢槿祟惖沫h(huán)保事業(yè)創(chuàng)造無限可能。而戴爾作為一家具有強烈社會責(zé)任感的企業(yè),早已將環(huán)保融入設(shè)計理念當中,無論是在現(xiàn)在還是未來都將持續(xù)以科技守護這片綠色的土地。