室内热舒适性问题

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建筑物的热舒适性与能耗控制

建筑物的热舒适性与能耗控制

建筑物的热舒适性与能耗控制随着全球经济的快速发展和人们对可持续发展的追求,建筑行业的热舒适性和能耗控制面临着越来越大的挑战。

如何在建筑物中提供良好的室内热舒适性,同时合理控制能源的使用,成为了建筑设计和运营的关键问题之一。

本文将探讨建筑物的热舒适性与能耗控制的关系,并介绍一些提高热舒适性和降低能耗的有效策略。

一、建筑物的热舒适性建筑物的热舒适性是指人们在室内感受到的热环境与舒适的程度。

一个舒适的室内热环境应该满足以下几个方面的要求:1. 温度:室内的温度应该在人们的舒适范围内,通常为20-24摄氏度。

2. 湿度:湿度对于舒适度也有很大的影响,室内的湿度应该控制在40%至60%之间。

3. 空气质量:室内的空气应该新鲜、清洁,并且能够给人带来舒适的呼吸感觉。

4. 空气流通:室内的空气流通应该良好,有适当的自然通风或机械通风系统。

二、建筑物能耗控制的重要性能耗控制是建筑物设计和运营中非常重要的一环。

高能耗不仅会增加建筑物的运营成本,还会对环境造成严重的负面影响。

根据统计数据显示,建筑物的能耗占全球总能耗的40%左右,同时也是全球二氧化碳排放量的40%左右。

因此,控制建筑物的能耗具有重要的经济和环境意义。

三、提高建筑物的热舒适性和降低能耗的有效策略为了实现建筑物的热舒适性和能耗控制的双重目标,以下是一些有效的策略:1. 良好的建筑环境设计:通过合理的建筑方向、窗户位置以及隔热材料的选择,减少室内外热能交换,提高建筑物的保温性能。

2. 高效的建筑设备:选择高效的采暖、通风和空调设备,减少能源的使用。

同时,合理利用自然光和自然通风来减少对人工照明和机械通风的需求。

3. 智能化控制系统:利用先进的自动化技术,根据建筑物内外环境的变化,自动调节建筑设备的运行状态,降低能耗。

4. 可再生能源的应用:利用太阳能、风能等可再生能源来供应建筑物的能源需求,降低对传统能源的依赖。

5. 教育与管理:培养建筑物的使用者对节能减排的意识,通过科学合理的管理来降低能耗。

室内热舒适性问题

室内热舒适性问题

室内热舒适性综述朱明贵(暖通1511024003)摘要:通过介绍室内热舒适性影响因素,对其评价指标PMV等进行综述,详尽分析了改善室内热舒适性的措施,展望我国研究学者应该结合自身生理参数、环境参数对前人研究的模型进行优化。

关键词:热舒适性、PMV、气流组织Abstract:Through the introduction of indoor thermal comfort factors, their evaluation were reviewed, a detailed analysis of the measures to improve indoor thermal comfort, and the prospect of our researchers should combine their physiological parameters and environmental parameters on the model of previous studies to be optimized.Keywords:Thermal comfort、PMV、air distribution0.序言所谓人体热舒适,指人体对热湿环境感到满意的主客观评价。

热舒适是人体自身通过热平衡和感觉到的环境状况并综合起来获得是否舒适的感觉,它是由生理和心理综合决定的,并且,更偏重于心理上的感受,影响人体热舒适性的环境参数主要有空气温度、气流速度、空气的相对湿度和平均辐射温度;人的自身参数有衣服热阻和劳动强度。

人体热舒适的研究涉及建筑热物理、人体热调节机理的生理学和人的心理学等学科。

人的一生中有80%以上的时间是在室内度过的,室内环境品质如声、光、热环境及室内空气品质对人的身心健康、舒适感及工作效率都会产生直接的影响。

同时,大量的国内外研究表明,室内空气品质也与热环境有关:1)空气温湿度以及风速会影响室内污染物的放;2)对污染物的感觉与温度有关,国外有关研究认为,在室内空气的化学成分保持不变的情况下,温度降低会使人感到舒服一点,对空气品质的不满意率也会降低。为了获得舒适的热环境,各国每年都要消耗大量的能源用于供热和空调。

建筑热舒适性的研究与优化

建筑热舒适性的研究与优化

建筑热舒适性的研究与优化随着经济的不断发展和人民生活水平的提高,人们对功能的要求不仅限于基本的居住、工作需要,更多地涉及到舒适性和健康性。

而舒适性作为建筑设计的基本指标之一,在现代建筑设计中更加得到了重视。

尤其是对于热环境的改善和优化,越来越受到各大建筑师和设计师们的关注。

一、热舒适性的原理热舒适性是指人体对环境热量的感知和反应,以及对热环境中的舒适或不舒适程度的判断。

其原则基于人体对热流量的感知和处理能力。

建筑“热舒适”的实现需要考虑到环境温度、相对湿度、空气运动和辐射等因素。

同时,重要的因素还包括室内空气质量、采光和噪声等。

因此,热舒适性评价是一个多指标的综合评价。

二、现有的热舒适性研究目前,存在哪些为建筑师和设计师们提供热舒适性信息的工具和资源呢?1. 狄援平舒适性理论狄援平教授发表的《人类舒适性的新标准》(2004)提出了以人为本的热舒适性理论框架,其中包括了热应激、人体感知、个体差异、适应工程环境和人体健康等因素。

这一理论已经成为国际上的标准,得到了广泛的应用。

2. 设备模拟、计算机仿真利用计算机模拟和仿真技术,可以快速评估不同设计方案对舒适性的影响。

结合现代建筑工程学和能源技术,利用仿真求解的方法可以对热环境进行评价和优化。

例如,Fluent和EnergyPlus 等计算机软件被广泛应用于建筑物内部热流和空气动力学的模拟和分析,对空调通风设计提供了重要的支持。

3. 传统物理测试方法除了上述方法外,传统的物理测试仪器和方法也可以用于热舒适性的测定。

比如,热流量计、酸碱度计、湿度计、温度计和有害气体浓度等测量仪器都可以评估建筑的热舒适性。

三、热舒适性的优化考虑到舒适性评价的复杂性和综合性,热舒适性的优化实际上是针对建筑设计过程中的一系列问题进行优化,以达到适宜人体的热环境。

常见的热舒适性优化方法如下:1. 设计合适的建筑立面和建筑空间形态合适的建筑立面和建筑空间形态能够在一定程度上降低热量吸收和辐射,同时促进空气循环,减少热流失。

大气温度变化对室内热舒适性的影响评价

大气温度变化对室内热舒适性的影响评价

大气温度变化对室内热舒适性的影响评价近年来,随着全球气候变化的逐渐加剧,大气温度的变化也越发频繁。

这不仅给室外活动带来了一定的不适,同时也对人们的室内热舒适性产生了直接影响。

本文将对大气温度变化对室内热舒适性的影响进行评价,并探讨其可能的解决方案。

首先,大气温度的变化对室内热舒适性造成的主要影响是室内温度的波动。

随着气候变暖,夏季的高温日子更加炎热,而冬季的极寒天气也变得更为严寒。

这种温度极端的变化对人们在室内的热舒适性造成了一定的破坏。

在夏季,室内温度往往比室外温度高,而冬季则相反。

这样的温度差异对于室内热舒适性的感受产生了明显的不利影响。

其次,大气温度的变化还会影响人们对热舒适性的感知。

在温度较高的夏季,人们常常会感到闷热不适,而在寒冷的冬季则会感到冷痛。

这种不适感会直接影响居民的舒适感和工作效率。

因此,大气温度变化对室内热舒适性的评价应考虑人们对温度的主观感受。

除了直接影响室内温度的波动以及人们对热舒适性的感知外,大气温度的变化还会对室内空调系统的运行产生影响。

在夏季高温天气下,空调系统的负荷会大大增加,导致能耗的上升。

而在寒冷的冬季,供暖系统也需要更多的能量来维持室内的适宜温度。

这意味着室内热舒适性的提升将会伴随着能源消耗的增加,对环境产生不利影响。

为了解决大气温度变化对室内热舒适性的影响,可以采取一些应对措施。

首先,在建筑设计阶段,可以采用更好的隔热材料和设计,减少室内外温度差异的影响。

同时,可以利用可再生能源来减少空调和供暖系统的能耗,降低对环境的负面影响。

其次,提高人们对热舒适性的认识和意识,根据不同季节的气温变化进行相应的调节。

例如,在夏季合理利用遮阳、通风等措施来降低室内温度,而在冬季则可以加强室内保温,避免热量的流失。

总结起来,大气温度变化对室内热舒适性的影响是一个复杂而严峻的问题。

除了直接影响室内温度的波动外,人们对温度的主观感受以及能源消耗的增加都会对热舒适性产生重要影响。

建筑环境中热舒适性与健康的关系

建筑环境中热舒适性与健康的关系

建筑环境中热舒适性与健康的关系在我们的日常生活中,建筑环境是我们停留时间最长的场所之一,无论是住宅、办公室还是商场、学校等。

而建筑环境中的热舒适性对于我们的健康有着至关重要的影响。

很多时候,我们可能并未充分意识到这一点,但它却在潜移默化中对我们的身体和心理状态产生着深远的作用。

首先,让我们来了解一下什么是热舒适性。

简单来说,热舒适性就是人们在所处的环境中感到既不冷也不热,处于一种身心愉悦、能够高效工作和生活的状态。

当我们处于热舒适的环境中,身体的各项机能能够正常运转,新陈代谢平稳,心情也相对舒畅。

然而,如果建筑环境中的热条件不理想,就可能给我们的健康带来一系列问题。

比如,在炎热的夏季,如果室内没有良好的降温措施,高温和高湿度会导致人体大量出汗,若水分和电解质补充不及时,就容易出现脱水和电解质紊乱的情况。

这不仅会让人感到疲劳、虚弱,还可能影响心血管系统的正常功能,增加心脏的负担,对于老年人、儿童以及患有心血管疾病的人群来说,风险更是显著上升。

相反,在寒冷的冬季,如果室内温度过低,人体为了保持核心体温,会收缩血管、减少体表的血液循环,这会导致血压升高。

长期处于这样的环境中,可能会引发心血管疾病的发作,也容易使人患上感冒、关节炎等疾病。

而且,寒冷的环境还会影响人的工作效率和注意力,使人变得反应迟钝、情绪低落。

除了温度,湿度也是影响热舒适性和健康的一个重要因素。

过高的湿度会使空气中充满水分,阻碍人体汗液的蒸发,从而影响身体的散热,让人感到闷热不适。

此外,高湿度还为细菌、霉菌等微生物的生长提供了有利条件,增加了呼吸道感染和过敏的风险。

而过于干燥的环境则会导致皮肤干燥、瘙痒,甚至出现龟裂,同时也会刺激呼吸道黏膜,使人容易出现咳嗽、喉咙疼痛等症状。

通风情况同样不容忽视。

良好的通风可以及时排出室内的污浊空气,引入新鲜的空气,保证空气中氧气的含量充足。

如果通风不良,室内的二氧化碳浓度会升高,氧气含量减少,这会使人感到头晕、嗜睡,影响大脑的思维能力和工作效率。

如何进行建筑物的室内热舒适性设计?

如何进行建筑物的室内热舒适性设计?

如何进行建筑物的室内热舒适性设计?
室内热舒适性对于建筑物来说非常重要,它影响到居住者和工作人员的舒适感和健康。

以下是一些关于如何进行建筑物的室内热舒适性设计的建议:
1. 了解人体舒适度需求:首先需要了解人体在各种温度、湿度和气流速度下的舒适感。

这可以通过研究人体热舒适性模型、实验数据和相关标准来实现。

2. 选择合适的供暖和制冷方式:供暖和制冷是影响室内热舒适性的关键因素。

需要选择高效、环保和低能耗的供暖和制冷设备,如地暖、中央空调等。

3. 设计合理的空间布局:空间布局和建筑物的热性能有密切关系。

合理规划空间布局,利用自然光和通风,减少不必要的热损失和热负荷,可以提高室内热舒适性。

4. 利用被动式设计:被动式设计是一种通过自然条件改善室内环境的方法。

例如,利用太阳能、风能等可再生能源,设计合理的窗户和遮阳设施,都可以提高室内热舒适性。

5. 智能化控制:通过智能化控制系统,可以精确控制室内的温度、湿度和气流速度,使室内环境始终保持在最佳状态。

6. 考虑个体差异:不同的人对温度、湿度的感觉不同,因此在设计时需要考虑到个体差异,尽可能满足大多数人的舒适需求。

7. 遵循相关法规和标准:在进行室内热舒适性设计时,需要遵循国家和地方的相关法规和标准,确保设计的安全性和合规性。

通过以上方法,可以有效地提高建筑物的室内热舒适性,为居住者和工作人员提供一个舒适、健康的工作和生活环境。

供暖房间热舒适模糊分析及最优室内计算温度的研究

供暖房间热舒适模糊分析及最优室内计算温度的研究

供暖房间热舒适模糊分析及最优室内计算温度的研究供暖对于冬季来说是非常重要的,人们需要在寒冷的季节里保持温暖舒适。

要想在室内创造一个热舒适的环境并不是一件容易的事情。

供暖房间的温度不仅需要考虑外部温度和室内温度之间的差异,还需要考虑到人们对舒适温度的主观感受。

本文将对供暖房间热舒适进行模糊分析,并进行最优室内温度的计算研究。

一、供暖房间热舒适的模糊分析为了确定供暖房间的热舒适程度,我们需要考虑多个因素,这些因素之间有着复杂的交互关系。

外部温度是影响供暖房间热舒适的主要因素之一。

当外部温度较低时,人们需要室内温度相对较高才能感到舒适。

室内温度的分布也会对热舒适造成影响。

如果室内温度分布不均匀,人们就会感到不舒适。

供暖方式、房间密封性以及居住者的主观感受也是影响热舒适的重要因素。

基于以上因素,我们可以利用模糊数学的方法对供暖房间热舒适进行分析。

我们可以构建一套模糊规则来描述外部温度和室内温度之间的关系,同时考虑房间密封性和供暖方式对热舒适的影响。

通过模糊分析,我们可以得出不同外部温度下,室内温度的最佳范围,从而提高供暖房间的热舒适度。

二、最优室内温度的计算研究在确定最优室内温度时,我们需要考虑到供暖房间的热舒适程度、能源消耗以及居住者的主观感受。

从热舒适的角度来看,室内温度应该能够满足人们的生活需求,同时又不能太高以至于造成能源的浪费。

我们需要进行一系列的计算研究来确定最优室内温度。

我们还可以考虑居住者的主观感受对最优室内温度的影响。

通过对不同年龄段、性别、健康状况的人群进行调查和分析,我们可以了解到他们对于室内温度的实际需求,从而逐步确定最优室内温度。

在进行最优室内温度的计算研究时,我们还需要考虑到能源的可持续利用。

我们需要积极推动使用清洁能源供暖,通过提高供暖的能效和减少能源消耗来降低环境对供暖的影响。

三、结语通过对供暖房间热舒适的模糊分析和最优室内温度的计算研究,我们可以更好地理解供暖房间的热舒适问题,并找出一种能够在保证热舒适的基础上,节约能源的最优室内温度设置。

室内热环境对人体舒适性的影响

室内热环境对人体舒适性的影响

人体热舒适


所谓人体热舒适,指人体对热环境感到满意的主客观评 价。随着人民生活水平的日益提高如何创造舒适的室 内热环境越来越受到人们的重视。近年来由于各种新 型建筑方案的采用,出现了人的热感觉与对房间微气候 的传统要求不相适应的情形,从而使得人们对人体舒适 性方面的研究更为深入。人的热舒适感主要建立在人 和周围环境正常的热交换上,以人体热平衡为前提,并且 要求人体皮肤表面温度ts 和皮肤表面汗液蒸发热损失 Esw在一定的范围内。为了保持体温恒定,人体内部产 热量必须等于向外散失的热量,通过人体体温调节系统 自动调节平衡。人体和外界环境之间的热平衡关系式 为 H - Ed - Esw - Ere - L = R +C 式中, H———人体内部产热量,W /m2 ; Ed ———人 体皮肤呼吸热损失,W /m2 ; Esw ———皮肤表面汗液 蒸发热损失,W /m2 ; Ere ———呼吸潜热热损失,W /m2 ; L ———呼吸显热热损失, W /m2 ; R ———通 过人体着装外表的辐射热损失,W /m2 ; C———通过 人体着装外表的对流热损失,W /m2
就是这一点
焓值 61.9KJ/KG
三、冬夏季处理途径
夏季处理过程:
1) W L O N 2) W L O N 3) W O N
冬季处理过程:
1) W’ 2 L O N
2) W’ 3 L O N
3) W’ 4 O N 4) W’ L O N
好热啊
舒服噻!
实感气温有效温度 在实际工作中人们发现用温度来反应人的舒适 度是不够确切的但用实感温度可客观的反人人 的舒适感所谓实感气温是指人在温度,湿度和 风速的综合作用下所产生的热感觉通过实验的 方法获取实感温度 例如下述三种情况都相当于实感温度17 ℃较舒 适
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室热舒适性综述朱明贵(暖通1511024003)摘要:通过介绍室热舒适性影响因素,对其评价指标PMV等进行综述,详尽分析了改善室热舒适性的措施,展望我国研究学者应该结合自身生理参数、环境参数对前人研究的模型进行优化。

关键词:热舒适性、PMV、气流组织Abstract:Through the introduction of indoor thermal comfort factors, their evaluation were reviewed, a detailed analysis of the measures to improve indoor thermal comfort, and the prospect of our researchers should combine their physiological parameters and environmental parameters on the model of previous studies to be optimized.Keywords:Thermal comfort、PMV、air distribution0.序言所谓人体热舒适,指人体对热湿环境感到满意的主客观评价。

热舒适是人体自身通过热平衡和感觉到的环境状况并综合起来获得是否舒适的感觉,它是由生理和心理综合决定的,并且,更偏重于心理上的感受,影响人体热舒适性的环境参数主要有空气温度、气流速度、空气的相对湿度和平均辐射温度;人的自身参数有衣服热阻和劳动强度。

人体热舒适的研究涉及建筑热物理、人体热调节机理的生理学和人的心理学等学科。

人的一生中有80%以上的时间是在室度过的,室环境品质如声、光、热环境及室空气品质对人的身心健康、舒适感及工作效率都会产生直接的影响。

同时,大量的国外研究表明,室空气品质也与热环境有关:1)空气温湿度以及风速会影响室污染物的放;2)对污染物的感觉与温度有关,国外有关研究认为,在室空气的化学成分保持不变的情况下,温度降低会使人感到舒服一点,对空气品质的不满意率也会降低。为了获得舒适的热环境,各国每年都要消耗大量的能源用于供热和空调。

因缺乏对热舒适的正确理解,往往造成对建筑过分的加热或者过分的冷却,这样,不仅对人体造成不适,同事,也浪费了大量的能量。

经济的发展,人们对室的设计构建高标准的审美学。

由于房间的气密高,加上建材、装潢油漆散发的甲醛、氡气等有害气体,以及通风空调的设计不当等原因产生的有害气体难以排除都能使人们患上“病态建筑综合症”。

因此,对室热环境的研究和评价处理解决问题有重要的现实意义。

1.室热舒适性的影响因素1.1 环境气象条件1.1.1空气温度,空气温度是影响热舒适最主要的因素[1],它直接影响人体通过对流及辐射的显热交换。人体对温度的感觉是相当灵敏的。反复实验表明,人判断冷热感觉的重现能力,并不比机体生理反应的重现能力低。1.1.2 辐射温度,平均辐射温度取决于周围表面温度。在实际的生产、生活环境中,空气温度和平均辐射温度并不总是均匀的、相等的,人们常常会遇到机体某一部分受冷和受热,比如室上下温度明显不对称,人体一侧有辐射热源等等,所以研究平均辐射温度相对于空气温度的偏差以及不对称受热或散热对人体生理或感觉反应的影响,确定其允许限值是很重要的。联学者研究明,为保持工作者热舒适状态,周围空气温度于围墙温度的差值不得超过7℃。Fanger通过对加热天花板舒适限值的研究,发现即使在热舒适条件下,无不对称热辐射时,也有3.5%的人感到不适[2]。如果按不适人数以不超过5%为标准,则对称热辐射限值应小于4℃。1.1.3气流速度,在热环境中,空气流动能为人体提供新鲜的空气,并在一定程度上加快人体的对流散热和蒸发散热,提供冷却效果,使人体达到热适,同时,空气的流动速度过大也可能导致有吹风感的危险,因此空气流动速度的大小是一不可避免的矛盾。

20 世纪70 年代,McIntyre的两个重要实验使这方面的研究有了突破性的进展:(1)在对高温条件下由于空气的高速流动人体热接受性的验证中,发现受试者所满意的风扇速度低于保持他们自身的生理热中性的风速,而且空气的流动在环境温度即使达到28 ℃时仍能补偿温度的升高[3];(2)通过实验研究探讨受试者脸部的吹风感,发现受试者觉得冷时感到空气流速不满意,在觉得热时感到空气流速满意,而且初始时的冷感觉随着时间的延长而逐渐变得不太明显[4]。

夏一哉等作了关于气流的脉动强度和频率对人体的热感觉的研究,并得出这样的结论:在“中性-热”的环境工况下,增加气流的脉动强度,可以加大热舒适程度,并减少不愉快吹风感的产生。

实验同时发现,频率在0.05 ~0.18Hz围的气流对人体的热感觉影响不大,但是在0.3~0.5Hz 围却对人体产生最强的冷作用,而且操作温度和相对湿度对于频率的影响作用并不显著[5]。

气流脉动频率对人体感受气流强度有十分重要的影响,随着频率的增大,人体感受到的气流速度随之减小。

1.1.4环境湿度,湿度直接和间接影响人体的热舒适,环境湿度对于人体热舒适的影响,主要表现在影响人体皮肤到环境的蒸发热损失方面。

当相对湿度保持在40 %~70 %围时,人体可以保证蒸发过程的稳定,而且此时空气流速的作用非常重要。

如果空气处于静止状态,则会造成靠近皮肤的空气层水蒸气分压力较大,人体表面蒸发受阻,从而导致不适。

在高温环境中,如果相对湿度高于70%,常常会引起人体的不适,而且这种不适感随空气湿度的增加而增加。

研究表明,湿度为80%下的热不舒适程度要大于70%或更低湿度状况。

同时室环境相对湿度较大会造成建筑潮湿,甚至有时会出现凝结水现象;相反,如果湿度低于30 %,不但会引起人体热感觉的不满,而且会引起呼吸道疾病[6]。

由于湿度主要影响人体汗液的分泌,从而影响人体表面皮肤的平均湿度,而皮肤的平均湿度是预测人体是否热舒适的一项重要判断指标,因此衣服作为一种传质的阻力对湿度的感觉也有比较重要的影响。

服装纤维结构的粗糙度与湿度感觉有关。

当皮肤平均湿度达到25%的情况时,皮肤表面与服装的摩擦显著增大,而且在皮肤平均湿度高于25%的情况下,没有人会感到舒适。

在湿度较低的情况下,热感觉是热舒适的重要衡量指标但在高湿度的情况下,热感觉并不能很好地预测人体的热舒适。

另外,湿度不仅影响人体的热感觉,同时也影响着室空气品质。

Toftum的实验结果表明:干燥和冷一些的空气让人感觉空气更新鲜,同时受试者对空气的可接受程度与空气焓值有直接关系[7]。

Berglund 也发现,即使在一间干净、无异味、通风良好的房间中,随着湿度的增加,受试者仍会感觉到空气质量变差,而且这种感觉并没有随着暴露时间的增加而改善[8]。

最后需要说明的是,ASHRAE55 标准对于湿度的限制围,无论是夏季还是冬季对于人体热舒适的影响均比较小。

从数值上看对于轻体力活动而言,相对湿度增加10%,相当于环境温度升高0.3℃。

1.2人体的温度、散热、体温调节及心理从保持人体热平衡的观点看,这一点是很重要的。

人体的产热量,基本上由人的活动方式决定,而活动方式在某种程度上与人的年龄和性别有关,从技术观点看,人体的产热量是不可控制的。

人体的散热量在很大程度上取决于衣服,同时也取决于上述因素的共同影响。

皮肤温度是反映外部环境条件和身体外在条件(身体活动与服装)对人体影响的重要生理指标。

机体主要通过皮肤表面与外环境进行热交换。

常温下处于安静状态的或从事轻工作的人,产生的热量约70%经皮肤辐射和对流散发。

故通过平均皮肤温度测定,在很大程度上可以估算机体热交换的情况。

同济医科大学研究证明,稳态热环境中,皮肤变化与人体舒适感密切相关(P <0.01),其对冷热负荷反应较大,在舒适情况下比其它生理指标,如脉率、体温、出汗量等更为敏感,可认为皮肤温度是热舒适的生理基础[9]。

从中性环境突变到冷或热环境下受试者的热反应实验研究表明,皮肤温度变化有一个过渡过程,同时热感觉出现滞后。

然而,当从冷或热环境进入中性环境时,出现热感觉“超越”现象。

也就是此时皮肤温度和热感觉存在分离现象,皮肤温度和心理热反应的一一对应关系不在存在。

显然,这时决定心理热反应的不仅仅是皮肤温度还存在着其它生理参数。

Berglund等人通过突变热环境下的人体热反应,得出:人体在环境突变的生理调节周期时,皮肤温度不能独立地作为热感觉评价尺度。

1.3服装参数人体用来维持舒适温度的生理手段是有限的,一位裸体者借其生理体温调节所能维持的舒适围是很小的。

用新有效温度(ET*)作为环境条件的综合热指标,发现单纯靠生理性体温调节起作用的ET*围只在25 ~40 ℃之间。

事实上,在大多数情况下,人体体的热是通过皮肤经服装散发到环境中的,反之亦然。

所以评价热环境对人体热舒适的影响时,考虑服装在热交换方面的作用是必要的。

服装的穿着相当于人体表面散热热阻的增加,影响人体与环境之间的换热的服装参数主要有:服装热阻和蒸发阻力。

服装热阻的定义是:皮肤表面温度(Tsk)与环境校正黑球温度[ Tadb=(Ta+Tr) 2]存在1℃温差下,服装或空气层允许通过对流和辐射进行6.48W m2 的热交换时相当的热阻为1clo。

在皮肤和着装人体最外层表面之间的热传递是相当复杂的,除了纺织品本身的热传递阻力和纺织品层次之间的空气层的部对流和辐射过程以外,衣服的缝纫和合体对传递阻力也是有影响的。

宽松的衣服,可以出现“烟囱效应”。

而如果衣服变湿了,其热传递阻力则将会大大下降。

服装的蒸发阻力可直接由人体测得,也可用湿铜人测出透湿系数im 后与服装的基本热阻计算获得。

透湿系i m是一无量纲单位,当完全不透湿时为0,当在环境水蒸气分压作用下水蒸气能够完全透过织物时,i m =1,这通常只能在高风速且非着装条件下逼近。

静止空气的透湿系数i m略低于0.5,而即使是密闭服装,也往往不能使i m为0,一般为0.08。

1.4 空气离子存在于大气中的空气离子,实际就是带正电或带负电的大气分子,称为正离子和负离子。

近半个世纪以来,由于轻离子奇迹般的生物学效应,特别是轻负离子对机体所产生的防止疲劳、止汗、镇静、止痛、降压、促食、呼吸舒畅以及精神焕发的效能,引起了愈来愈多的人的兴趣。

尽管目前对空气离子与热舒适的关系还不甚了解,但有些实验已初步证明其生物学效应与环境温度、湿度、气流以及空气成分、微粒等还是有一定关系的。

川崎弘司曾报道过空气中轻离子的浓度随空气湿度增加而明显下降[10]。

Kimnra等发现,尽管室温度和二氧化碳都维持在舒适水平,但若轻离子减少,人就要出汗,并感到不舒畅,从而影响热舒适感。

空气离子浓度究竟多大最为合适,我国目前尚无空气离子数的标准值。

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