การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศเพื่อความสบายในโครงการจัดสรรบ้านแถวในเขตร้อน: การประเมินผลด้วยการจำลองและกรอบแนวทางการออกแบบ
Main Article Content
บทคัดย่อ
โครงการจัดสรรบ้านแถวขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครมักประสบปัญหาด้านการระบายอากาศ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงและลักษณะอาคารหน้าแคบลึกที่ขาดช่องเปิดด้านข้าง การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศเพื่อความสบายของบ้านแถวรูปแบบทั่วไปและรูปแบบที่ใช้กลยุทธ์การออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศโดยใช้การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) จากกรณีศึกษาโครงการจริง และประเมินผลด้วยเกณฑ์ความเร็วลมขั้นต่ำ 0.3 เมตรต่อวินาที ตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2020 ผลการศึกษาพบข้อสรุปสำคัญ 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับผังโครงการ การหลีกเลี่ยงแนวอาคารยาวต่อเนื่อง โดยใช้การวางผังแบบสลับหว่างร่วมกับการกำหนดสัดส่วนถนนที่เหมาะสม ช่วยลดพื้นที่อับลมและดึงลมเข้าสู่โครงการได้ดีขึ้น และ (2) ระดับอาคาร การคว้านมวลอาคารเพื่อเพิ่มช่องเปิดด้านข้างช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดจากการระบายอากาศทางเดียวให้เป็นการระบายอากาศแบบลมผ่าน ประกอบกับการใช้โถงบันไดโปร่งบริเวณกึ่งกลางผังอาคารเพื่อทำหน้าที่เป็นปล่องระบายอากาศทางตั้ง กรอบแนวทางนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายขอบเขตสภาวะน่าสบายสำหรับโครงการจัดสรรบ้านแถวและโครงการที่อยู่อาศัยลักษณะใกล้เคียงกันในภูมิอากาศเขตร้อน
Downloads
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงมหาดไทย. (2000). กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. ราชกิจจานุเบกษา, 117(70 ก), 1-17.
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง. (2013). ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556.
Allard, F. (Ed.). (1998). Natural ventilation in buildings: A design handbook. James & James (Science Publishers).
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (2021). Thermal environmental conditions for human occupancy (ANSI/ASHRAE Standard 55-2020).
Awbi, H. B. (2003). Ventilation of buildings (2nd ed.). Routledge.
Chartered Institution of Building Services Engineers. (1997). Natural ventilation in non-domestic buildings: Applications Manual AM10. Chartered Institution of Building Services Engineers.
Cocci Grifoni, R., Passerini, G., & Pierantozzi, M. (2013). Assessment of outdoor thermal comfort and its relation to urban geometry. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 173, 3–14. https://doi.org/10.2495/SDP130011
DesignBuilder Software Ltd. (2006). DesignBuilder (Version 5) [Computer software]. DesignBuilder Software Ltd.
Givoni, B. (1994). Passive low energy cooling of buildings. John Wiley & Sons.
Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. John Wiley & Sons.
Hyde, R. (2000). Climate responsive design: A study of buildings in moderate and hot humid climates. E & FN Spon.
Kleiven, T. (2003). Natural ventilation in buildings: Architectural concepts, consequences and possibilities [Doctoral dissertation, Norwegian University of Science and Technology]. NTNU Open. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/231090
Olgyay, V. (1992). Design with climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism. Van Nostrand Reinhold.
Passe, U., & Battaglia, F. (2015). Designing spaces for natural ventilation: An architect’s guide. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203583470
Szokolay, S. V. (2008). Introduction to architectural science: The basis of sustainable design (2nded.). Architectural Press.