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对于一般的情况,我们可以直接采用热舒适测试系统现场测试室内干球温度、相对湿度、风速等热环境参数,再结合以问卷方式和ASHRAE的7级热舒适指标,调查记录居民的热感觉,也可以再得出热环境分布情况。由于人的个体差异,一种100%满足所有人舒适要求的热环境是不可能存在的。因此任何室内气候必须尽可能地满足大部分人群的舒适要求。人的主观适应性可以被认为是产生实验室研究和实地测试的结果差异的一个主要原因,这种适应性包括生理的、行为的,最主要是心理上的适应性。有关文献就曾指出热感觉的评判在很大程度上取决于人员背景和对环境的一种期望。所以,舒适性研究应该既有实验室的实验,又不能忽略实地的测试分析。他们认为建筑形式、气候、种族等因素的差异可能造成世界各地人们在相同的热环境中热感觉不同,对热舒适性的要求也不同。
目前,ASHRAE 55-2004和ISO 7730是普遍采用的评价和预测室内热环境热舒适程度的标准。不同的是ISO标准中没有规定湿度的范围 尽管如此,由于这两个热舒适标准并没有考虑地域、气候变化等因素,所以其适用性受到各国学者不同程度的质疑。
对室内热舒适性的评价指标规定,我国可依照的相关标准包括《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》(GB/T 18049-2000)、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2015)等。2100433B
国际标准化组织(ISO)根据丹麦工业大学PO Fanger教授的研究成果制定了ISO 7730标准,《适中的热环境——PMV与PPD指标的确定及热舒适条件的确定》。在ISO7730标准中以PMV-PPD指标来描述和评价热环境。该指标综合考虑了人体活动程度、衣服热阻(衣着情况)、空气温度、空气湿度、平均辐射温度、空气流动速度等6个因素,以满足人体热平衡方程为条件,通过主观感觉试验确定出的绝大多数人的冷暖感觉等级。上述研究成果及相应的标准形成了以后舒适性热环境设计的依据。
最初,根据美国堪萨斯州立大学等长期研究结果,产生了美国供暖、制冷与空调工程师协会的ASHRAE 55—74标准,即《人们居住的热舒适条件》, 以及后来的ASHRAE 55.81标准、ASHRAE 55.1992标准、ASHRAE 55.2004标准。在1996年开始使用7级热感觉指标: 冷、凉、微凉、中性、微暖、暖、热。
1、满足遵照国家标准点测量电压互感器与任意点测量电压互感器的80%-120%的规程误差(角差、比差)2、满足遵照标准点测量电压互感器与任意点测量电压互感器的15%-150%的任意误差(角差、比差)3、...
全自动互感器校验仪的产品试验参数标准(华天电力提供以下标准):1、低校高电压互感器误差测量部分 (1) 整机准确度:被检电压互感器误差限值的1/3 (2) 测试范围: 6kV/100V...
满足《建筑基桩检测技术规范》JG J 1 06-200 3的试验数量要求 1、柱下三桩或三桩以下r的承台抽检桩数不得少于1根。 2、设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽柃数量...
Bedford在1936年提出热舒适的7级评价指标。热舒适的指标分别为:冷、凉、舒适的凉爽、舒适并不冷不热、舒适的温暖、暖、热。
热舒适是人对周围热环境所做的主观满意度评价(ISO 7730)。分析某一热环境是否舒适有三个方面:
①物理方面:根据人体活动所产生的热量与外界环境作用下穿衣人体的失热量之间的热平衡关系,分析环境对人体舒适的影响及满足人体舒适的条件。
②生理方面:研究人体对冷热应力的生理反应如皮肤温度、皮肤湿度、排汗率、血压、体温等并利用生理反应区分环境的舒适程度。
③心理方面:分析人在热环境中的主观感觉,用心理学方法区分环境的冷热与舒适程度。由于影响人体热舒适的因素与条件十分复杂,从20年代起经过大量的实验研究,综合不同因素的相互作用,已陆续提出若干评价热舒适的指标与热舒适范围。
双层幕墙建筑冬季热舒适性现场测试研究
2009年1月14~16日选取一栋双层幕墙建筑的27间办公室进行了热舒适性现场测试实验.客观数据采集和主观问卷调查同时进行.主观问卷调查主要从4个方面展开:个人基本信息、健康状况、当前环境的舒适性和可接受度.共有150人次参加本次主观测试,回收有效问卷131份.根据实验数据整理出预测平均评价、平均热感觉投票、平均热舒适投票、可接受度等指标分布.实验结果表明,引起不舒适的主要原因是较低的相对湿度,由此引起的口干和眼涩成为最主要的不舒适症状,而且女性比男性更加敏感.双层幕墙在隔音方面效果较好,但眩光问题仍然值得重视.
浅谈热电偶现场测试及校验常见问题
问题调查:石嘴山电厂扩建工程中,双支热电偶校验时,在室 温下无法判断其正负极,增加热电偶校线周期。 原因分析:室温下热电偶 mv 值很低,用 万用表 测量其 mv 值判断元件的正负,往往是不准确 的。 解决办法: 室温下, 先用万用表 电阻通断测量来区别双支中的一只; 将温度 元件深入热水中或用 打火机加热元件测量极,当测量端温度上升时可用万用表 MV 档测量 mv 值,测量值为正时, 说明万用表红色表笔端为热电偶正端,为负则反之。 举一反三: 现场安装的热电偶校线时, 计算机显现坏点时, 判断温度元件接线时没有接到一只上 可能性较大,可用万用表电阻通断测量来区别双支中的一只,解决 这一问题。当实际温度已上 升,而测量元件测量值不对时,判断温度元件正负接反,应从就地一次元件测量 mv 值,确定 正负值并更改接线。不可从计算机端简单导 线,避免补偿导线接反。当无法判断补偿导线正负 时,也可用
从生理和心理上人对室内外热环境感觉舒适程度的特性。
为增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适,以改善热舒适条件为目的的通风。
内容介绍
《室内热环境与人体热舒适》内容简介:室内热环境与人体健康、舒适和工作密切相关,一直是本行业热门研究课题,具有重要学术价值。《室内热环境与人体热舒适》系统阐述了室内热湿环境与热舒适的基本概念、理论方法、国内外研究成果、热舒适理论的应用及热舒适标准等内容,并重点介绍了结合生理学、心理学研究室内热环境的成果,涉及热环境对皮肤温度、出汗、神经传导速度等的研究。
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