建筑环境学复习资料-重点汇总
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。
建筑环境学知识点

建筑环境学知识点
以下是 9 条建筑环境学知识点:
1. 温度对我们的感受那可太重要啦!你想想,大冬天要是室内冷得像冰窖,你能待得舒服吗?比如学校的教室,要是温度不合适,同学们能专心学习吗?这就是温度对建筑环境的巨大影响呀!
2. 采光好不好简直太关键啦!你去过那种暗暗的房间没,待久了心情都压抑。
像咱家里的客厅,如果采光不好,那多难受呀!
3. 通风不畅可不行啊!就像在一个封闭的小空间里,空气都不流动,多憋闷呀!就好比公交车上人很多但窗户不开的时候,多让人烦躁呀!
4. 噪音能让人抓狂呀!你住的地方要是天天有巨大的噪音,你还能好好休息吗?就像住在工地旁边,那吵得脑壳疼!
5. 湿度也会影响我们的舒适度呢!太潮湿让人感觉黏糊糊的,太干又会觉得皮肤紧绷。
你说下雨天的地下室是不是感觉湿哒哒的很难受呀!
6. 建筑布局也很有讲究的哦!不合理的布局会让使用起来很不方便。
就像商场里的店铺乱七八糟的,那顾客逛起来都没头绪呀!
7. 建筑材料选不好危害大着呢!劣质的材料可能会释放有害气体。
这就好比你穿了一件质量很差还掉色的衣服,多烦人啊!
8. 建筑的朝向也不能忽视呀!要是都晒不到太阳,那屋里得多阴冷。
好比向日葵总是朝着太阳,建筑也得找个好朝向呀!
9. 绿色植被对建筑环境的作用可不小!它能净化空气美化环境。
你想想公园里有很多树和花草,是不是感觉特别惬意呀!
我的观点结论就是:建筑环境学的这些知识点真的都非常重要,会直接影响我们在建筑中的生活和感受,所以一定要重视起来呀!。
大学《建筑环境学》考试复习总结

大气层对各波段太阳辐射的吸收作用①超短波: X射线和其它一些超短波射线在通过电离层时,被O2、 N2及其它大气成分强烈吸收。
②短波:受天空中的各种气体分子、尘埃、微小水珠等质点的散射,使得天空呈现蓝色;紫外线被大气中的臭氧所吸收。
③长波:被CO2和水蒸气等温室气体所吸收。
④剩下的:可见光+近红外线。
室外气温1、定义:指距地面1.5m高,背阴处的空气温度。
2、影响地面附近空气温度的因素(1)入射到地面上的太阳辐射热:起着决定作用。
——空气对短波辐射几乎是透明体,不能直接吸收太阳辐射热。
——地表面以导热、对流和长波辐射形式进行热交换而被加热或冷却⎯⎯以对流为主。
(2)地面的覆盖面,不同地形(3)大气对流(例:西伯利亚寒流)有效天空温度1、大气逆辐射:大气层对地面的投入辐射。
大气层吸收10%以上的太阳辐射和来自地面的反射辐射,并向地面进行长波辐射(5~8μm及13μm以上)2、有效天空温度:计算大气逆辐射Q sky =σ Tsky43、地表有效辐射:地面与大气层之间的辐射换热Q RQR=Qg-Qsky =σ (ε Tg4 -Tsky4 ) ε波尔兹曼常数Tg地表温度σ地面长波发射率(地面与大气层之间的辐射换热量Q R 地面向大气层的辐射能量Qg与大气层向地面的你辐射Q sky之差额)5、影响因素:①云量。
云量多,Tsky高②水蒸汽量。
水蒸汽量多高,Tsky高③海拔。
海拔高,Tsky低④空气温度、地表温度等7、相关现象①对室内热环境的影响②结露、结霜现象的原因城市风场①形成原因:大量建筑物对来流风的阻挡②影响:城市污染情况,城市规划时考虑小区风场(建筑群内风场)形成原因1. 建筑物对来流风的阻碍和聚集作用。
2. 小区内太阳辐射导致各表面存在温差而形成的自然对流。
不当风场的危害a. 冬季造成热负荷增加b. 夏季自然通风不良c. 污染物和室外热量不易散发d. 出现旋风,导致垃圾积聚e. 室外高风速影响人员行动、热舒适风洞效应:高层建筑群内产生的局部高速流动热岛现象:由于城市地面覆盖物多,发热体多,加上密集的城市人口的生活和生产中产生大量的人为热,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。
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。
2建筑环境学复习资料(总)3页

11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。
()()()()()()()()()()()()22,,044,10,|,,|,0in a out sol lw out x min a in j j j shw x j a x t t t a x x x xt t t Q Q x x t t t x T T Q x x t x f x δταττλαδττσεδττλ===∂∂∂∂=+∂∂∂∂∂⎡⎤-++=-⎣⎦∂∂⎡⎤⎡⎤-+--=-⎣⎦⎣⎦∂=∑ 8.什么情况下建筑物与环境之间的长波辐射可以忽略?答:在计算白天的室外空气综合温度时,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。
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。
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建筑环境学复习重点第二章建筑外环境世界时——以本初子午线处的平均太阳时为世界时间的标准时。
北京时间——东八区的时间,即以东经120°的平均太阳时为中国的标准。
北京时间=世界时间+8小时太阳在空间的位置——太阳高度角,太阳方位角A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。
风场——指风向,风速的分布状况。
风——风是由于大气压差所引起的大气水平方向的运动。
地表增温不同是引起大气压差的主要原因,也是风形成的主要原因。
风可以分为大气环流与地方风。
气象台一般以距平坦地面10m 高出所测得风向和风速作为当地的观察数据。
风玫瑰图包括风向频谱图和风速频谱图地方风是由于地表水陆分布、地势起伏、表面覆盖等地方性条件不同所引起海陆风——局部地方昼夜受热不均引起的。
大气边界层——从地球表面到500~1000m高的这层空气叫大气边界层,其厚度主要取决于地表的粗糙度。
室外气温——一般是指距地面1.5m高,背阴处的空气温度。
一天的最高气温通常出现在14时左右,最低气温一般出现在日出前后。
由于空气与地面间因辐射换热而增温或降温,都需要经历一段时间。
相对湿度的日变化受地面性质,水陆分布,季节寒暑,天气阴晴等因素影响。
一般是大陆低于海面,夏季高于冬季,阴天高于晴天。
相对湿度的变化趋势与气温的变化趋势相反。
到达地面的太阳辐射能量是由哪些部分组成,辐射能量的强弱与哪些因素有关。
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。
地方平均太阳时——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。
太阳高度角:太阳光线与水平面之间的夹角。
太阳方位角是太阳方向的水平投映偏离南向的角度A。
室外空气综合温度:相当于室外温度由原来的空气温度值增加了一个太阳辐射的等效温度,并考虑了长波辐射的影响。
室外空气综合温度是气象参数与围护结构表面特性共同作用的结果。
()()()()()()()分;境的长波辐射换热量,—围护结构外表面与环—分;—太阳的辐射强度,—分辐射的吸收率;围护结构外表面对太阳——分;℃流换热系数,—围护结构外表面的对—分—室外空气温度,℃;—式中:分空气综合温度5.0m W/5.0m W/5.05.0m W/5.05.3:222L out air out L out air Z Q I a t Q aI t t ⋅-+=ααα影响地面气温的因素:入射到地面上的太阳辐射热量:地面的覆盖面;大气的对流作用以最强的方式影响气温。
风洞效应在楼宇密集的城市出现,因强风不能顺利通过楼宇之后的空位而形成风洞。
逆温层一般情况下,在低层大气中,气温是随高度的增加而降低的。
但有时在某些层次可能出现相反的情况,气温随高度的增加而升高,这种现象称为逆温。
出现逆温现象的大气层称为逆温层。
逆温层的出现主要是空气下沉,绝热增温所引起。
城市气候主要特点: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,特别是地低云量比郊区多,大气透明度低,太阳总辐射照度也比郊区弱。
热岛现象——由于城市地面覆盖物多,发热体多,加上密集的城市人口的生活和生产中产生大量的人为热,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。
如果绘出等温曲线,就会看到与岛屿的等高线极为相似,人们把这种气温分布的现象称为“热岛现象”。
热岛现象产生原因:由于城市下垫面特殊的热物理性质、城市内的低风速、城市内较大的人为热等原因,造成城市的空气温度要高于郊区的温度。
微气候是指在建筑物周围地面上的及屋面、墙面、窗台等特定地点的气温、湿度、压力、风速、阳光、辐射等。
《城市居住区规划设计规范》在我国一般民用住宅中,部分地区要求大寒日的满窗日照不低于2小时,部分地区要求冬至日的满窗日照时间不低于1小时。
《民用建筑热工设计规范》从建筑热工设计的角度出发,将全国建筑热工设计分为五个区,其目的就在于使用民用建筑的热工设计与地区气候相适应,保证室内基本热环境要求,符合国家节能方针。
因此用累年最冷月(一月)和最热月(七月)平均气温作为分区主要指标,累年日平均温度《=5摄氏度》=25摄氏度的天数作为辅助指标,将我国气候分为五个区:严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区,夏热冬暖地区,温和地区。
日照与建筑物的配置:建筑队日照的要求主要根据它的使用性质和当地气候情况而定。
对于住宅室内的日照标准一般是由 日照时间 和 日照质量 来衡量。
正方形和长方形是最常用的较简单的平面形体,其最大的优点都是没有永久阴影和自身阴影遮蔽情况。
影响太阳高度角和方位角的因素有三:地理纬度( ),它表明观察点所在的位置;赤纬(δ),它表明季节的变化;时角(h ),它表明时间的变化。
太阳常数是进入地球大气的太阳辐射在单位面积内的总量,I 0=1353 W/m2遮阳的方式:内遮阳、外遮阳、窗口中置式遮阳、绿化遮阳、玻璃自遮阳、气温日较差 气温在一昼夜内有一个最高值和一个最低值,分别称为日最高气温和日最低气温,二者之差为气温日较差。
霜洞 在某个范围内,温度局地倒置现象的极端形式称为“霜洞”。
第二章建筑热湿环境通过墙体,屋顶等非透光围护结构传入室内的热量来源于两部分:1)室外空气与围护结构表面之间的对流换热2)太阳辐射通过墙体导热传入的热量。
负荷冷负荷:维持室内空气热湿参数为某恒定值时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分。
热负荷:维持室内空气热湿参数为某恒定值时,在单位时间内需要向室内加入的热量,同样包括显热负荷和潜热负荷两部分。
瞬时冷负荷: 直接进到空气;滞后冷负荷——辐射到家具表面,提高表面温度,再对流换热到空气。
得热某时刻在内外扰作用下进入房间的总热量叫做该时刻的得热。
影响人体于外界显热交换的几个环境因素:平均辐射温度;操作温度;对流换热系数;对流质交换系数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。
冻结现象导致围护结构的传热系数增大,加大围护结构的传热量,并加速围护结构的损坏。
第四章人体对热湿环境的反应人体的热平衡方程M – W –C – R – E –S = 0 W/㎡;M——人体能量代谢率,取决于人体的活动量大小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——汗液蒸发和呼出的水蒸气所带走的热量S——人体蓄热率皮肤温度身体表层的温度。
核心温度身体深部组织的温度。
平均皮肤温度——通过测试人体胸部,上臂,大腿以及小腿的皮肤温度,按照权系数0.3,0.3,0.2,和0.2进行加权平均。
人体与外界热交换的形式:对流、辐射、蒸发。
空气湿度对人体冷热感的影响——在高温环境下,空气湿度偏高会增加人体的热感。
但在低温环境下如果空气湿度过高,就会使衣物变的潮湿,从而降低衣物的热阻,强化了衣物与人体的传热,反而会增加人的冷感。
影响人体与外界显热交换的几个环境因素:1.平均辐射温度2.操作温度3.对流换热系数4.对流质交换系数服装热阻1clo的定义——在21 °C空气温度,空气流速不超过0.5clo,相对湿度不超过50%的环境中静坐者感到舒适所需要的服装的热阻。
基础代谢率——人体的代谢率受到多种因素的影响,如肌肉活动强度,环境温度,性别,年龄,神经紧张程度,进食后时间的长短。
临床上规定未进早餐前,保持清醒静卧半小时,室温条件维持在18~25 °C之间测定的代谢率叫做基础代谢率。
人体的机械效率——=W/M 效率值比较低。
对于大多数活动来说,人体的机械效率几乎为0,很少超过20% 。
冷感受器与热感受器在皮肤的分布密度是不同的,冷感受器的数目要明显多于热感受器。
冷感受器更靠近皮肤表层。
热感觉——并不仅仅是由于冷热刺激的存在所造成的,而与刺激的延续时间以及热体原有的热状态都有关。
热感觉最初取决于皮肤温度,而后则取决于核心温度。
引起热不舒适感觉的原因:1)皮肤温度和核心温度2)空气湿度3)垂直温差——由于空气自然对流作用,很多空间均存在上部温度高,下部温度低的状况。
下部温度不应低于上部温度15%,但也不该过高。
4)吹风感——人体所不希望的局部降温。
导致不舒适的最低风速0.25 m/s。
5)辐射不均匀6)其他因素——年龄,性别,季节,人种。
人体热负荷TL——人体产热量与人体向外界散出的热量之间的差值。
PMV——热感觉标尺,适用于稳态热环境中人体热舒适评价。
适中为0PPD——表示人群对热环境不满意的百分数。
PMV - PPD——推荐值在– 0.5 ~ +0.5 之间,相当于人群中允许有10%的人感觉不满意。
有效温度ET——干球温度,湿度,空气流速对人体温暖感或冷感影响的综合数值,该数值等效于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。
标准有效温度SET*——身着标准热阻服装的人,在相对湿度为50%,空气静止不动空气温度等于平均辐射温度的等温环境下,若与他在实际环境和实际服装热阻条件下的平均皮肤为温度和皮肤湿润度相同,则必将具有相同的热损失,则该温度就是上述环境的标准有效温度SET*。
相对热指标RWI——适用较热环境热损失率HDR——较冷环境热应力指数HIS——高热湿环境风冷却指数WCI——寒冷环境在寒冷的气候中,影响人体热损失的主要因素是空气流速和空气温度。
拿着两个因素合成一个单一的指数,称为风冷却指数。
热应力——人体的适应机能提供了强有力的防护能力以对付热对人体的有害作用,但具有潜在危险的,不舒适的热环境会形成强烈的刺激,即热应力。
当热应力超过人体本身的调节能力时,就会出现危险的热失调。
国内外常用的负荷求解方法主要包括以下三类:①稳态计算②动态计算③利用各种专业软件,采用计算机进行数值求解计算。
动态热环境与稳态热环境对人的热感觉影响有何差别,原理是什么?在动态热环境中,皮肤温度与热感觉存在分离现象,热感觉和热舒适也存在分离现象,热感觉不能由此时人体的热状态单独决定,与上一时刻人体的热状态也有关系。