建筑环境学复习提纲
建筑环境学复习重点

第二章建筑外环境1.建筑环境学的课程内容:由建筑外环境、建筑热湿环境、人体对热湿环境的反应、室内空气品质、气流环境、声环境、光环境七个主要部分组成2.时差:真太阳时与当地平均太阳时的差值3.真太阳时:太阳在当地正南时为12点,地球自转一周又回到正南时为一天4.太阳时角:将真太阳时用角度表示,称太阳时角。
指当时太阳入射的日地中心连线在地球赤道平面上的投影与当地真太阳时12点时,日地中心连线在赤道平面上的投影之间的夹角。
5.太阳方位角:太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影在当地子午线(南向)的夹角。
太阳高度角:太阳光线与水平面间的夹角。
6.太阳常数:在地球大气层外,太阳与地球的年平均距离处,与太阳光线垂直的表面上的太阳辐射强度为i0= 1353W/m²。
7.大气压力定义:物体表面单位面积所受的大气分子的压力称为大气压强或气压。
气压随高度按指数降低。
海平面大气压力称作标准大气压8.气象站所记录的风速为当地10m高处的风速。
9.风玫瑰图:包括风向频率分布图、风速频率分布图①直观地反映出一个地方的风向和风速②除圆心以外每个圆环间隔代表频率为5%类型:季节变化、主导风向、双主导风向、无主导风向、准静止风10.霜洞:在某个范围内,温度变化出现局地导致现象,其极端形式称为...11.降水:从大地蒸发出来的水进入大气层,经过凝结之后又降到地面上的液态或固态水分。
降水性质:①降水量:指降落到地面的雨、雪、冰雹等融化后,未经蒸发或渗透流失而积累在水平面上的水层厚度,以mm为单位;②降水时间③降水强度:指单位时间内的降水量。
降水强度的低等级以24小时的总量来划分。
小雨<10,中雨10-25,大雨25-50,暴雨50-100。
12.城市气候特点:①.城市风场与远郊不同。
除风向改变以外,平均风速低于远郊的来流风速;②.气温较高,形成热岛现象;③.城市中的云量,特别是低云量比郊区多,大气透明度低,太阳总辐射照度也比郊区弱。
建筑环境学复习资料

《建筑环境学》复习资料名词解释热负荷答:维持室内空气热湿参数为恒定值时,在单位时间内需要的从室内加入的热量。
分为显热负荷和潜热负荷。
冷负荷答:维持室内空气热湿参数为恒定值时,在单位时间内需要的从室内除去的热量。
分为显热负荷和潜热负荷。
室外空气综合温度答:tz=tair+aI/αout,它是由室外温度、太阳辐射及建筑表面与环境进行长波辐射三种因素综合影响的一个指标。
建筑关联病答:可由医学认定的病原体所引起的特定疾病,可进行医学确诊,常见病症为过敏性肺炎,过敏性鼻炎、哮喘、军团病、有机尘中毒及肺癌等。
病态建筑综合症答:是指没有明显的发病原因,只是和某一特定建筑相关的一类症状的总称。
其通常症状包括眼睛、鼻子或者咽喉刺激、头痛、疲劳、精力不足、烦躁、皮肤干燥、鼻充血、呼吸困难、鼻子出血和恶心等,这种病症有个显著的特征就是一旦离开污染的建筑物,病症会明显的减弱或消失。
人体热平衡方程式答:M-W - C - R - E - S = 0式中: M:人体能量代谢率; W:人体所做的机械功;C:人体外表面向周围环境通过对流形式散发的热量; R:人体外表面向周围环境通过辐射形式散发的热量; E:汗液蒸发和呼出水蒸气所带走的热量; S:人体蓄热率。
温室效应答:大气中的温室气体浓度增加,阻止地球热量的散失,使地球发生可感觉到的气温升高,这就是有名的“温室效应”。
其中温室气体包括水蒸气、二氧化碳、氮的各种氧化物,还包括近几十年来人类活动排放的氯氟甲烷(HFCs)、氢氟化物、全氟化物(PFCs)、硫氟化物(SF6)等。
温室效应的后果包括:(1)地球上的病虫害增加;(2)海平面上升;(3)气候反常,海洋风暴增多;(4)土地干旱,沙漠化面积增大简答题为什么北方地区冬季采暖工况用稳态传热方法计算热负荷,而夏季空调工况则用非稳态传热方法计算冷负荷?答:因为冬季室、内外空气平均温差远大于室外温度的波动值(振幅),因此可简化为室、内外空气平均温差作用下的稳态传热。
建筑环境学整理复习

第一章绪论1人类最早的居住方式是树居和岩洞居.....,......,随着历史的发展,后来二者发展成为巢居和穴居成为人类建筑的雏形。
2人类的发展是从低纬度向高纬......度地区扩展的。
3建筑物能满足的要求包括安全性,功能性,舒适性,美观性。
4通过学习建筑环境学,我们要完成这样的任务:1了解人类生活和生产过程需要什么样的室内外环境;2了解各种内外部因素是如何影响人工微环境的;3掌握改变或控制人工微环境的基本方法和原理。
5建筑环境学的课程内容主要有建筑外环境,建筑热湿环境,人体对热湿环境的反应,室内空气品质,气流环境,声环境和光环境七个部分组成。
第二章建筑外环境1太阳高度角:太阳高度角是指太阳光线与水平面间的夹角。
太阳方位角:太阳方位角是太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影与当地子午线的夹角。
2影响太阳高度角和太阳方位角的因素:赤纬,时角,地理纬度。
3太阳辐射波长范围:0.1um的X射线到100m的无线电波。
可见光的波长范围:0.38---0.76um.波长0.38um以下的事紫外线。
4大气透明度:以透过光通量与入射光通量的比值表示。
大气层质量:5室外空气温度:室外气温一般指距地面1.5米高,背阴处的空气温度。
6影响地面气温的主要因素:1入射到地面的太阳辐射热量(决定性)2地面的覆盖面及地形对气温的影响;3大气的对流作用以最强的方式影响气温。
7什么是空气湿度?空气湿度是指空气中水蒸气的含量。
湿度的表示;1绝对湿度;单位体积湿空气中含有的水蒸气的量。
2相对湿度:绝对湿度与同温度下饱和湿度的比值;3含湿量:湿空气中包含的水蒸气的质量与干空气质量之比。
8城市微气候的特点:1城市风场与远郊不同。
除风向改变外,平均风速低于远郊来的风速。
2气温较高,形成惹到现象;3城市中的云量比郊区多,大气透明度低,太阳总辐射照度也比郊区弱。
9城市热岛:由于城市覆盖物多,发热体多,造成市中心的温度高于郊区温度,且市内各区的温度分布也不一样,这称为城市惹到现象。
建筑环境学第三版朱颖心主编期末考试复习提纲

建筑环境学第三版朱颖心主编期末考试复习提纲复习提纲地理位置的确定(经度,纬度),赤纬,时角,地方平均太阳时,太阳位置(太阳高度角,太阳方位角),影响太阳高度角和太阳方位角的因素辐射照度,太阳常数,大气层对太阳辐射的吸收规律,消光系数,大气质量,风(风速,风向),描述风特征的要素室外气温,气温的变化规律。
影响地面附近气温的因素。
地温的变化湿度及湿度的变换规律相对湿度与气温的变化关系日照的作用与效果,日照质量空气温度改变导致地面温度改变,还是地面温度改变导致空气温度改变为什么晴朗天气的凌晨树叶表面容易结露或结霜。
为保证日照时间满足规范要求,南方地区和北方地区要求的最小住宅楼间距是否相同建筑室内热湿环境形成的主要原因,外扰与内扰包括哪些。
通过围护结构的传热量和温度的波动幅度与外扰波动幅度之间的关系通过围护结构热湿传递的形式。
得热量(显热得热、潜热得热)围护结构外表面的热平衡太阳辐射落到围护结构外表面的形式。
室外空气综合温度,室外空气综合温度是否单独由气象参数决定。
为什么。
夜间辐射,夜间建筑物可通过玻璃窗长波辐射把热量散出去吗?通过围护结构传入室内的热量来源太阳光照射到透明窗玻璃表面后的会被反射、吸收和投射通过透明玻璃窗传入室内的热量太阳得热系数围护结构内部出现水蒸气凝结的原因,及判断方法分析湿传递的过程及后果通过空气渗透带来的得热(缝隙法和换气次数法)得热量、冷负荷、热负荷和湿负荷,得热量与冷负荷之间的关系什么情况下建筑物与环境之间的长波辐射可以忽略?透过玻璃窗的太阳辐射是否等于建筑物的瞬时冷负荷?室内照明和设备散热是否直接转变为瞬时冷负荷?围护结构内表面上的长波辐射对负荷有何影响?典型冷负荷的计算方法原理为什么冬季往往可以采用稳态算法计算采暖负荷而夏天却一定要采用动态算法计算空调负荷?人体与外界的热交换形式影响人体与外界显热交换的4个环境因素(温度、速度、平均辐射温度、湿度)人体的热平衡方程引起不舒适感觉的一些其他物理因素(垂直温差,吹风感等)影响热舒适性的物理因素有哪些人体热舒适方程,影响热舒适的因素,舒适性评价指标(PMV,PPD,有效温度,标准有效温度)。
建筑环境学复习提纲

复习提纲1地理位置的确定(经度,纬度)2赤纬:地球中心和太阳中心的连线与地球赤道平面的夹角3时角:太阳入射的日地中心连线OP在地球赤道平面上的投影与当地真太阳时12点时,日地中心连线在赤道平面上的投影之间的夹角。
4地方平均太阳时:是以太阳通过当地的子午线时为正午12点来计算一天的时间。
5太阳位置(太阳高度角:是指太阳光线与水平面的夹角。
太阳方位角:太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影与当地子午线(南向)的夹角。
6影响太阳高度角和太阳方位角的因素:1、赤纬,它表明季节的变化,2、时角,它表明时间的变化,3、地理纬度,它表明观察点所在的位置。
7辐射照度:指1m2黑体表面在太阳辐射下所获得的辐射能通量,单位为W/M2。
8太阳常数:在地球大气层外,太阳与地球的年平均距离处,与太阳光线垂直的表面上的太阳辐射照度为I0=1353W/M2。
9大气层对太阳辐射的吸收规律:一部分被大气层反射到宇宙空间;一部分被大气层中的各种气体分子、尘埃、微小的水滴散射;一部分被大气层中的氧、臭氧、二氧化碳和水蒸气等吸收。
其余的直接照射到地面上。
由于反射、散射、吸收的共同作用,到达地球表面的太阳辐射大为减弱。
辐射光谱也会发生变化10消光系数:11大气质量:12风(风速:单位时间风所行进的距离。
风向:风吹来的地平方向确定为风的方向。
)13描述风特征的要素:风向和风速。
14室外气温:一般是指距地面1.5米高、背阴处的空气温度。
15气温的变化规律:气温有年变化和日变化。
气温日变化中有一个最高值和最低值。
最高值通常出现在下午14时附近,最低气温出现在日出前后。
16影响地面附近气温的因素:1、入射到地面的太阳辐射热量。
他起着决定性的作用。
2、地面的覆盖面,以及地形对气温的影响。
3、大气的对流作用以最强的方式影响气温。
17地温的变化:日变化,温度日变化的层的厚度在1.5米左右,年变化,年变化的层能够达到10-15米,有的地方能达到15-30米。
建筑环境重点复习资料

《建筑环境学课程》习题集第一章1.建筑环境学面临的有待解决的问题是什么?2.建筑环境学的主要研究内容是什么?3.阐述建筑环境学的产生背景?第二章1.分析到达地面的太阳辐射强度大小取决于什么因素。
2.分析太阳辐射到达大气层的传播机理。
3.最低日照标准的概念。
4.什么是“微气候”?5.不同下垫面空气的温度遵循什么样的变化规律?6.影响地面附近气温变化的因素是什么?7.解释“霜洞”效应。
8.简述当地风向在建筑环境与设备过程专业设计中的应用9.城市气候的特点是什么?10.分析建筑物的外形配置与日照的关系。
11.设置楼间距的依据是什么?12.为什么我国规定维护结构的传热阻不得小于最小传热阻?13.从节能角度分析,在相同面积的情况下,正方形平面与长方平面何者有利?14.从建筑的围护结构设计到空调负荷的计算,谈谈我们如何做到更好的建筑节能?15.为什么我国北方住宅严格遵守座北朝南的原则,而南方(尤其是华南地区)住宅并不严格遵守此原则?16.是空气温度改变导致地面温度改变,还是地面温度改变导致空气温度改变?17.晴朗的夏夜,气温25℃,有效天空温度能达到多少?如果没有大气层,有效天空温度应该是多少?18.为什么晴朗天气的凌晨树叶表面容易结露或结霜?19.为保证日照时间满足规范要求,南方地区和北方地区要求的最小住宅楼间距是否相同?为什么?20.采用高反射率的地面对住区微气候是改善了还是恶化了?为什么?21.水体和植被对热岛现象起什么作用?机理是什么?第三章1.为什么人们感觉到研究室内空气环境的比较重要与紧迫?2.什么是阈值?什么是加权平均阈值?3.阐述室内空气品质的发展历程。
4.什么是室内环境品质,它与室内空气品质的关系是什么?5.试阐述室内空气品质的评价方法。
6.室内空气污染的来源都有那些?7.室内主要的气体污染物有哪些?来源、危害及防治措施各是什么?8.解释气味---分子污染。
9.自然通风有哪些特点?10.什么是热压,余压,风压?14.如何根据卫生标准确定换气量?15.阐述新通风标准概念的提出背景及概念。
建筑环境重点复习资料
《建筑环境学课程》习题集第一章1.建筑环境学面临的有待解决的问题是什么?2.建筑环境学的主要研究内容是什么?3.阐述建筑环境学的产生背景?第二章1.分析到达地面的太阳辐射强度大小取决于什么因素。
2.分析太阳辐射到达大气层的传播机理。
3.最低日照标准的概念。
4.什么是“微气候”?5.不同下垫面空气的温度遵循什么样的变化规律?6.影响地面附近气温变化的因素是什么?7.解释“霜洞”效应。
8.简述当地风向在建筑环境与设备过程专业设计中的应用9.城市气候的特点是什么?10.分析建筑物的外形配置与日照的关系。
11.设置楼间距的依据是什么?12.为什么我国规定维护结构的传热阻不得小于最小传热阻?13.从节能角度分析,在相同面积的情况下,正方形平面与长方平面何者有利?14.从建筑的围护结构设计到空调负荷的计算,谈谈我们如何做到更好的建筑节能?15.为什么我国北方住宅严格遵守座北朝南的原则,而南方(尤其是华南地区)住宅并不严格遵守此原则?16.是空气温度改变导致地面温度改变,还是地面温度改变导致空气温度改变?17.晴朗的夏夜,气温25℃,有效天空温度能达到多少?如果没有大气层,有效天空温度应该是多少?18.为什么晴朗天气的凌晨树叶表面容易结露或结霜?19.为保证日照时间满足规范要求,南方地区和北方地区要求的最小住宅楼间距是否相同?为什么?20.采用高反射率的地面对住区微气候是改善了还是恶化了?为什么?21.水体和植被对热岛现象起什么作用?机理是什么?第三章1.为什么人们感觉到研究室内空气环境的比较重要与紧迫?2.什么是阈值?什么是加权平均阈值?3.阐述室内空气品质的发展历程。
4.什么是室内环境品质,它与室内空气品质的关系是什么?5.试阐述室内空气品质的评价方法。
6.室内空气污染的来源都有那些?7.室内主要的气体污染物有哪些?来源、危害及防治措施各是什么?8.解释气味---分子污染。
9.自然通风有哪些特点?10.什么是热压,余压,风压?14.如何根据卫生标准确定换气量?15.阐述新通风标准概念的提出背景及概念。
建筑环境学期末复习重点
建筑环境学复习重点16建能---闲饕第一章1.人类最早的居住方式是树居和岩洞居,最后发展为巢居和穴居2.人们希望建筑物能满足的要求包括:安全性,功能性,舒适性,美观性。
3.建筑环境学的目标:创造和控制人工因素形成的物理环境,包括建筑室内环境、建筑群内的室外微环境、以及各种设施、交通工具内部的微环境。
4.建筑环境学的任务:1)了解人类生活和生产过程需要什么样的室内、外环境;2)了解各种内外部因素是如何影响人工微环境的;3)掌握改变或控制人工微环境的基本方法和原理。
第二章1.太阳高度角:是指太阳光线与水平面间的夹角。
2.太阳方位角:太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影与当地子午线(南向)的夹角。
3.太阳辐射照度:指1m³黑体表面在太阳辐射下所获得的辐射能通量,W/m²,表示太阳辐射能量的大小。
4.太阳常数:在地球大气层外,太阳与地球的年平均距离处,太阳光线垂直的表面上太阳的辐射照度Io=1353W/m²。
5.太阳辐射波长的辐射能转化为热能的主要是可见光和红外线6.太阳的总辐射能:7%波长0.38μm以下的紫外线,45.6%波长0.38~0.76μm的可见光,45.2%波长0.76~3.0μm的近红外线,2.2%波长3.0μm以上的长波红外线。
7.大部分的长波红外线则被大气层中的二氧化碳和水蒸气等温室气体所吸收,因此到达地面的太阳辐射能主要是可见光和近红外线部分,即波长为0.32~2.5μm部分的射线。
8.大气对太阳辐射的削弱程度取决于射线在大气行程的长短及大气层质量。
9.P=I L/Io=exp(-a),称作大气透明度,衡量大气透明度的标志,P越接近1,大气越清澈。
10.到达地面的太阳辐射照度大小取决于地球对太阳的相对位置以及大气透明度。
11.空气的分子数随高度的增加而呈指数减少,所以气压大体上也是随高度按指数降低的。
空气的密度有温度成反比,所以在陆地上的同一位置,冬季的大气压力比夏季的高。
建筑环境学复习.
第一章绪论(尹喆)1、建筑环境学面临的有待解决的问题是什么?(1)如何协调满足室内环境舒适性与能源消耗和环境保护之间的矛盾。
任务:研究和制定合理的舒适标准,以便有效合理的利用能源;(2)由于合成材料对于室内空气品质的影响。
任务:研究和掌握形成病态建筑的起因,分析各因素之间的互相影响。
2、建筑环境学的主要研究内容是什么?室外气候、建筑热湿环境、人体对热湿环境的反应、室内空气品质、气流环境、声环境和光环境七个主要部分组成。
第二章建筑外环境(焦念鹏)1、什么是平均太阳时?平均太阳时就是以子午线时为为正午12点来计算一天的时间。
2、确定太阳位置常用的两个角度是太阳高度角β和太阳方位角A。
3、分析到达地面的太阳辐射强度大小取决于什么因素。
地球对太阳的相对位置、太阳高度角和路径、大气透明度。
4、分析太阳辐射通过大气层的传播机理。
一部分为太阳直接照射到地面(即直射辐射);另一部分是经过大气层散射后到达地面成为散射辐射,直射辐射与散射辐射之和称为太阳对地面的总辐射。
辐射能量的强弱取决于太阳辐射通过大气层时天空中各种气体分子、尘埃、微粒水粒对阳光的反射,散射和吸收共同影响。
5.大气对太阳辐射的削弱程度取决于射线在大气中射程的长短和大气质量。
6、日照的标准用日照时间和日照质量来衡量;对南北朝向的建筑物,若要求的日照时间相同,则间距随纬度的增加而增大,;若建筑在同一纬度上,要求的日照时间越长,南北间距越大。
7、什么是空气温度?影响地面附近气温的因素有哪三个?定义:距地面1.5m高,背阴处的空气温度。
影响因素:入射到地面上的太阳辐射热、地面的覆盖面、大气对流作用。
8、是空气温度改变导致地面温度改变,还是地面温度改变导致空气温度改变?为什么?互相影响的,主要是地面温度的改变对空气温度变化起主要作用,空气温度的改变一定程度上也会导致地面温度改变,因为大气中的气体分子在吸收和放射辐射时是有选择的,对太阳辐射几乎是透明体,只能吸收地面的长波辐射,因此,地面与空气的热量交换是气温上升的直接原因。
建筑环境学复习资料(总)
1 建筑环境学:建筑内环境,就是指在建筑内,在满足使用功能的前提下,如何让人在使用过程中感到舒适和健康的一门科学。
课程内容主要由建筑外环境、建筑热湿环境、人体对热湿环境的反应、室内空气品质、气流环境、声环境和光环境七个主要部分组成。
2.影响到达地面的太阳辐射强度的因素:纬度%的影响(地理位置):h,&一定,%上升,则B减小,太阳辐射强度减小;纬度&的影响(季节):北半球夏季太阳高度角大,太阳辐射强度增大;时角h(昼夜),大气透明度3.什么是城市热岛效应?粗糙的下垫面对室外气候有什么影响?城市热岛效应:指城市温度高于郊野温度的现象。
粗糙的下垫面对空气的温度、湿度、风速和风向等都有很大的影响,平均风俗低于远郊的来流风速,不利于热量向外扩散。
4.我国气候分区的原因:我国幅员辽阔,地形复杂,各地由于纬度、地势和地理条件不同,气候差异悬殊。
不同的气候条件对房屋建筑提出了不同的要求。
为了满足炎热地区的通风、遮阳、隔热、寒冷地区的采暖、防冻和保温的需要。
将全国划分成五个区:即严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区。
5.室外空气综合温度是单独由气象参数决定的吗?不是。
在工程上把太阳辐射、长波辐射、风速、室外温度等对热作用有影响的参数采用一个综合的参数来反映,这就是室外空气综合温度。
而其中室外空气综合温度中的长波辐射反映了维护结构外表面与天空和周围物体之间的长波辐射,和周围物体的材料性质也有关系,所以室外空气综合温度不单独由气象参数决定。
6.玻璃是半透明体:玻璃对不同波长的辐射有选择性,普通玻璃对于可见光和波长为3微米以下的近红外线来说,几乎是透明的,但却能够有效地阻隔长波红外辐射,所以玻璃对辐射有一定的阻隔作用。
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复习提纲1地理位置的确定(经度,纬度)2赤纬:地球中心和太阳中心的连线与地球赤道平面的夹角3时角:太阳入射的日地中心连线OP在地球赤道平面上的投影与当地真太阳时12点时,日地中心连线在赤道平面上的投影之间的夹角。
4地方平均太阳时:是以太阳通过当地的子午线时为正午12点来计算一天的时间。
5太阳位置(太阳高度角:是指太阳光线与水平面的夹角。
太阳方位角:太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影与当地子午线(南向)的夹角。
6影响太阳高度角和太阳方位角的因素:1、赤纬,它表明季节的变化,2、时角,它表明时间的变化,3、地理纬度,它表明观察点所在的位置。
7辐射照度:指1m2黑体表面在太阳辐射下所获得的辐射能通量,单位为W/M2。
8太阳常数:在地球大气层外,太阳与地球的年平均距离处,与太阳光线垂直的表面上的太阳辐射照度为I0=1353W/M2。
9大气层对太阳辐射的吸收规律:一部分被大气层反射到宇宙空间;一部分被大气层中的各种气体分子、尘埃、微小的水滴散射;一部分被大气层中的氧、臭氧、二氧化碳和水蒸气等吸收。
其余的直接照射到地面上。
由于反射、散射、吸收的共同作用,到达地球表面的太阳辐射大为减弱。
辐射光谱也会发生变化10消光系数:11大气质量:12风(风速:单位时间风所行进的距离。
风向:风吹来的地平方向确定为风的方向。
)13描述风特征的要素:风向和风速。
14室外气温:一般是指距地面1.5米高、背阴处的空气温度。
15气温的变化规律:气温有年变化和日变化。
气温日变化中有一个最高值和最低值。
最高值通常出现在下午14时附近,最低气温出现在日出前后。
16影响地面附近气温的因素:1、入射到地面的太阳辐射热量。
他起着决定性的作用。
2、地面的覆盖面,以及地形对气温的影响。
3、大气的对流作用以最强的方式影响气温。
17地温的变化:日变化,温度日变化的层的厚度在1.5米左右,年变化,年变化的层能够达到10-15米,有的地方能达到15-30米。
30米以下的深度,地温不随着时间变化。
低温存在周期性的温度波动,温度波逐渐衰减,还有时间延迟。
18湿度:空气中水蒸汽的含量。
19湿度的变换规律:相对湿度日变化趋势与气温日变化趋势相反,最高值出现在黎明前后,最低值出现在午后。
一年中,最热队的绝对湿度最大,最冷月的绝对湿度最小。
20相对湿度与气温的变化关系:相对湿度日变化趋势与气温日变化趋势相反21日照的作用与效果:日照的作用一方面是采光另一方便是消毒杀菌。
22日照质量:通过日照时间的积累和每小时的日照面积两方面组成的。
23空气温度改变导致地面温度改变,还是地面温度改变导致空气温度改变:大气中的气体分子在吸收和放射辐射能时具有选择性,他对太阳辐射几乎是透明体,直接接受太阳辐射的增温是非常微弱的,只能吸收地面的长波辐射,因此地面与空气的热量交换是气温升降的直接原因,与地表直接接触的空气层,由于与地面的对流换热作用而被加热,此热量又靠对流作用而转移到上层空气。
24为什么晴朗天气的凌晨树叶表面容易结露或结霜:晴朗的凌晨天空云量少,有效天空温度比云多时要低,天气越晴朗,空气中水蒸气含量越少,夜间有效天空温度越低,因此,夜间室外物体朝向天空的表面会向天空辐射散热,当其表面温度达到周围空气的露点时,就会有结露出现。
由于数表面湿度大于无生命的物体,且树叶体积小而更易于被冷却,在温度低的时候很容易达到露点而是空气结露。
这就是为什么晴朗天气的凌晨树叶表面容易结露或结霜的原因。
(地面因对空气长波辐射而冷却,即使是在晴朗天气的夏天季节,有效天空温度也有可能达到露点以下,)25为保证日照时间满足规范要求,南方地区和北方地区要求的最小住宅楼间距是否相同:不相同,对于需要同一日照的建筑,由于其所在的纬度不同,南北方向的相邻建筑间距是不同的,纬度越高,需要的日照间距也越大。
26、建筑室内热湿环境形成的主要原因:各种内扰和外扰的影响。
外扰通过围护结构的传热、传湿、空气渗透使热量和湿量进入到室内,对室内热湿环境产生影响,内扰则通过室内设备、照明、人员等散热、散湿进入到室内空气中对室内热湿环境产生影响。
27、外扰包括:室外气候参数如室外空气温湿度、太阳辐射、风速、风向变化,以及临时的空气温湿度28、内扰包括:室内设备、照明、人员等室内热湿源。
29、通过围护结构的传热量和温度的波动幅度与外扰波动幅度之间的关系:由于围护结构存在热惯性,因此,通过围护结构的传热量和温度的波动幅度与外扰波动幅度之间存在着衰减和延迟的关系。
30、通过围护结构热湿传递的形式:对流换热(对流质交换)、导热(水蒸气渗透)、辐射。
31、得热量(显热得热、潜热得热)得热量是指通过各种途径进入室内的热量,包括显热量和潜热量两部分。
32、围护结构外表面的热平衡:壁体得热=太阳辐射热量+长波辐射热量+对流换热量,其中太阳辐射包括太阳直射辐射、天空散射辐射、地面反射辐射。
常保辐射包括大气长波辐射、地面长波辐射和环境表面长波辐射。
33、太阳辐射落到围护结构外表面的形式:太阳直射辐射、天空散射辐射、地面反射辐射34、室外空气综合温度:在工程上把太阳辐射、长波辐射、风速、室外温度等对热作用有影响的参数采用一个综合的参数来反映叫做室外空气综合温度。
相当于室外气温由原来的tair增加了一个太阳辐射的等效温度值。
35、室外空气综合温度是否单独由气象参数决定。
为什么?不是,所谓室外空气综合温度是指相当与室外气温由原来的室外空气温度增加了一个当量的室外温度,并非实际的室外空气温度。
还与夜间辐射和白天太阳辐射有关。
36、夜间辐射:我们把室外空气综合温度中的长波辐射部分称为夜间辐射,这一部分在夜间较大,不可忽略。
37、夜间建筑物可通过玻璃窗长波辐射把热量散出去吗?在冬天里,普通玻璃一方面吸收了是室内表面的长波辐射热,另一方面又被室内空气加热,使其具有较高的表面温度,因此会向室外低温环境以及低温天空以长波辐射的形式散热。
38、通过围护结构传入室内的热量来源:39、太阳光照射到透明窗玻璃表面后的会被反射、吸收和投射40、通过透明玻璃窗传入室内的热量:通过玻璃的传热引起的得热量和透过玻璃的太阳辐射得热量41、太阳得热系数42、围护结构内部出现水蒸气凝结的原因,及判断方法:如果围护结构内任意断面上的水蒸气分压大于该断面温度所对应的饱和水蒸气分压力,会使断面具有水蒸气凝结。
如果该断面温度低于零度就会有冻结现象。
会使传热系数增大,加大传热量,加速结构的损坏。
应设置蒸汽隔层。
43分析湿传递的过程及后果湿传递的动力是水蒸气分压力的差。
墙体中水蒸气的传递过程与墙体中的热传递过程相类似,当墙体内实际水蒸汽分压力高于饱和水蒸汽分压力时,就可能出现凝结或冻结,影响墙体保温能力和强度。
44通过空气渗透带来的得热(缝隙法:根据不同种类窗缝隙的特点,给出其在不同室外平均风速条件下单位窗缝隙长度的空气渗透量和换气次数法:当缺少足够的门窗缝隙数据时,对于有门窗的围护结构数目不同的房间给出一定室外平均风速范围内的平均换气次数。
通过换气次数,即可求得空气渗透量)45得热量、冷负荷、热负荷和湿负荷,得热量与冷负荷之间的关系46什么情况下建筑物与环境之间的长波辐射可以忽略?在计算白天室外空气综合温度是,由于太阳辐射的强度远远大于长波辐射,所以忽略长波辐射的作用是可以接受的。
47透过玻璃窗的太阳辐射是否等于建筑物的瞬时冷负荷?不是,被玻璃或透光材料吸收的热量使玻璃或透光材料的温度升高,其中一部分将对流和辐射的形式传入室内,而另一部分同样是对流和辐射的形式散到室外不会成为房间的得热。
冷负荷与得热之间存在着相位差和幅度差,即时间上有延迟,幅度上也有衰减。
48室内照明和设备散热是否直接转变为瞬时冷负荷?不是,荧光灯辐射热占总热量的50%,白炽灯辐射热占80%,机械或设备辐射热占20%~80%,而辐射部分进入到室内后并不是直接进入到空气中,而会通过长波辐射的方式传递到各围护结构内表面和家具的表面,提高这些表面的温度后,再通过对流换热方式逐步释放到空气中,形成冷负荷。
49围护结构内表面上的长波辐射对负荷有何影响?50典型冷负荷的计算方法原理51为什么冬季往往可以采用稳态算法计算采暖负荷而夏天却一定要采用动态算法计算空调负荷?因为冬季室内外温差的平均值远远大于室内外温差的流动值。
采用平均温差的稳态计算法带来的误差比较小。
夏季冷负荷不能采用日平均温差的稳态算法,否则可能导致完全错误的结果。
因为,尽管夏季日间瞬时室外温度可能要比室内温度高很多,但夜间却又可能低于室内温度,因此与冬季相比室内外平均温差并不大,但波动的幅度却相对比较大,如果采用日平均温差的算法,则导致冷负荷计算结果偏小,另一方面,如果使用逐时室内外温差,忽略围护结构的衰减延迟作用。
则会导致冷负荷计算结果偏大。
52人体与外界的热交换形式对流、辐射、蒸发。
这三种不同类型的换热方式都受人体衣着的影响。
53影响人体与外界显热交换的4个环境因素(温度、速度、平均辐射温度、湿度)54人体的热平衡方程M-W-C-R-E-S=0 M人体能量代谢率,取决于人体的活动量大小;W人体所作的机械功;C 人体表面向周围环境通过对流形式散发的热量;R 人体外表面向周围环境通过辐射形式散发的热量;E 汗液蒸发和呼出的水蒸气所带走的热量;S 人体蓄热率(各项均以人体单位表面积的产热和散热表示)55引起不舒适感觉的一些其他物理因素(空气湿度,垂直温差:,吹风感:人们把气流造成的不舒适的感觉叫做吹风感。
辐射不均匀性等)56影响热舒适性的物理因素有哪些57人体热舒适方程,影响热舒适的因素,舒适性评价指标(PMV,PPD,有效温度,标准有效温度)。
PMV和PPD之间的关系人体热舒适方程:M-W=C+R+E=f d h c(t cl-t a)+3.96×10-8f a[(t cl+273)4-(+273)4]+3.05[5.733-0.007(M-W)-Pa]+0.42(M-W-5.82)+1.73×10-2M(5.876-Pa)+0.0014M(34-t a )。
影响热舒适的因素:皮肤温度和核心温度、空气温度、垂直温差吹风感以及人的年龄、性别、季节、人种PMV:PMV指标就是引入反映人体热平衡偏离程度德尔人体热负荷TL而得到的。
其理论依据是,当人体处于稳定的热环境下,人体的热负荷越大,人们偏离热舒适的状态就越远,即人体热负荷正值越大,人就觉得越热,负值越大人就觉得越冷。
PPD:表示人群对热环境不满意的百分比。
PMV和PPD的关系:PPD=100-95exp[-(0.03353PMV4+0.2179PMV2)]有效温度:干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感货冷感影响的综合值,该数值等效于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。