3 室内环境热舒适测量与评价实验
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第9卷第3期徐州建筑职业技术学院学报Vol .9№.32009年9月JO URNA L OF X UZHO U INST IT U T E OF A RCHI T ECT URA L T ECHNO LOGYSep .2009室内热环境的测量及评估方法周汉清(常州机电职业技术学院信息工程系,江苏常州213164)摘 要:高品质的室内环境不仅能满足人们对健康、舒适和节能的要求,而且对人类活动的表现产生积极的影响.基于热舒适指标PM V ,分析了人体热舒适的基本条件,阐述了稳定、均匀热环境的测量和评估方法,对不均匀、不稳定热环境的特点及评估方法进行了探讨.关键词:室内环境;热舒适性;热环境评估;建筑节能中图分类号:TU 631.3;TP 273.4文献标识码:A 文章编号:1009-8992(2009)03-0019-04Measurement and Assessment Methodsfor Indoor Thermal EnvironmentZ HOU Han -qin(Depar tment of I nfor ma tion Engineering ,Changzhou Institute of Mech atronic Technology ,Changzhou ,Jiangsu 213164,China )Abstract :The high -quality indoo r environment no t o nly fulfills people 's requirements for health ,comfor t and energy saving ,but also m akes a positive im pact o n the behavio ur of human activi -tie s .Based on the thermal com fo rt index PMV (predicted mean vote ),this paper analy ses theessential conditions fo r hum an therm al comfor t ,e xpo unds the m easurement and assessment me thods fo r the stable and ho mog eneous thermal environment ,and discusses the characteristics o f the unstable and inhomo geneous thermal environment and its m easurement and assessment me thods .Key words :indoo r enviro nment ;the rm al co mfort ;assessm ent of the rm al enviro nment ;energ y -saving building收稿日期:2009-06-25基金项目:常州机电职业技术学院科技研究项目“室内热环境的评估方法研究”(20070102).作者简介:周汉清(1966-),男,江苏武进人,讲师. 随着社会的进步,室内环境的质量受到了人们的普遍关注,在能源日益紧缺的今天,人们不断探索在建立舒适、高品质室内环境的同时,降低暖通空调系统的能耗,开发各种节能技术.人类最初在构建室内环境时,已考虑了通风问题,以保证室内一定的新风量.这时,便产生了对室内环境的基本需求,即保障健康的需求.随着暖通空调技术的发展,人们对室内环境提出了更高的要求,即保障舒适的要求.研究人员在大量人体试验的基础上,总结出了以平均预测投票值PMV (Predicted M ean Vo te )为热舒适指标的热舒适方程.在能源日益紧缺的今天,人们不仅要求暖通空调系统能保证室内环境满足人们健康和舒适,还要求暖通空调系统是环保节能的,即以最低的能源消耗实现室内环境的健康和舒适性指标.事实上,建立高品质室内环境不仅仅在于人们对健康、舒适和节能的要求.大量研究表明,室内环20 徐州建筑职业技术学院学报第9卷境对人类脑力活动和体力活动的表现有非常明显的影响.过冷或过热的室内环境,都会大大降低劳动生产率.有进一步的研究数据显示,恶劣的室内环境还会引起事故高发,而建立舒适的室内环境,能使事故发生率降至最低.通过现场调查和实验室研究,人们发现室内温度与学生的学习效率有明显的相关性,舒适的室内温度能大大提高学生的学习效率.因而,高品质的室内环境不仅能满足人们对于健康、舒适和节能的要求,还会对人类活动的表现产生积极的影响[1].要建立高品质的室内环境,同时降低建筑能耗,首先要建立室内环境品质的测量和评估体系,本文主要基于人体热舒适指标PM V,对室内热环境的测量评估方法及其指标进行相关的阐述分析.1 人体热舒适的基本条件1.1 热平衡方程正常情况下,健康人体体内温度基本保持恒定,即使环境温度有较大的变化也不能影响人体体内温度.体内温度的稳定主要依靠人体产生的热量和散失到周围环境的热量平衡来维持.热平衡方程可以表示为:S=M±W±R±C±K-E-R ES,(1)式中:S为积聚的热量;M为人体新陈代谢产生的热量;W为人体额外做功的能量,通常为0;R为人体与环境通过辐射交换的热量;C为人体与环境通过对流交换的热量;K为人体与环境通过传导交换的热量;E为人体通过水蒸气散失的热量;R ES为人体通过呼吸散失的热量.当S=0,即积聚的热量等于零时,人体达到热平衡.1.2 热舒适性指标根据国际标准化组织ISO7730标准的定义,热舒适定义为:“人们内心对热环境表示满意的一种状态.”人体热舒适性指标PM V(Predicted Mean Vote)是丹麦教授P·O·Fanger在热舒适方程的基础上,通过主观感觉实验提出的用于评价热环境的指标.以PMV作为热感觉的主观评价指标的判断标准为:冷(-3)、凉(-2)、稍凉(-1)、舒适(0)、稍暖(+1)、暖(+2)、热(+3).PMV被国际标准化组织(ISO7730)所采用,计算公式如下[2]:P MV=(0.303e-0.036M+0.028){(M-W)-3.05×10-3[5733-6.99(M-W)-p a]-0.42[(M-W)-58.15]-1.7×10-5M×(5867-p a)-0.0014M(34-t a)-3.96×10-8f cl[(t cl+273)4-(t r+273)4]-f cl h c(t cl-t a)},(2)其中:t cl=35.7-0.028(M-W)-0.155I cl{3.96×10-8f cl[(t cl+273)4-(t r+273)4]+f cl h c(t cl-t a)};h c=2.38(t cl-t a)0.25,2.38(t cl-t a)0.25>12.1×v a0.5;h c=12.1×v a0.5,2.38(t cl-t a)0.25<12.1×v a0.5;f cl=1.00+0.2I cl,I cl<0.5clo;f cl=1.05+ 0.1I cl,I cl>0.5clo.式中:M为人体新陈代谢率,W/m2;W为人体额外做功(大多数活动情况下计为零),W/m2;I cl为人体服装的热阻值,clo(1clo=0.155m2K/W);f cl为人体覆盖服装的面积与人体裸露面积之比;t a为空气温度,℃;tr为平均热辐射温度,℃;v a为相对空气流速,m/s;p a为空气湿度(用水蒸气压力表示), Pa;h c为对流热传导系数,W/(m2K);t cl为服装表面温度,℃;根据热舒适方程预测的热中性状态,即P MV =0,并不是热舒适的惟一条件,人体可能感到整个身体热中性,即人体产生的热量和发散到环境的热量是平衡的,但可能因为人体局部的过冷或过热,引起人体局部不舒适.因此,人体热舒适除了必须满足整个身体热平衡(即P MV=0)外,还必须满足人体局部过冷或过热的条件.这种人体局部不舒适可能是由于非对称热辐射引起,如寒冷的窗户、加热器等.也可能由于局部空气对流引发,如空气涡流.可能由于接触过冷或过热的地板引起,也可能由于垂直空气温度差过大引起.由于影响人体热舒适因素的复杂性,使得对热环境的测量和评估变得比较困难.2 均匀热环境的测量和评估方法对于暖通空调系统的设计和运行,确保相关参数满足热舒适的要求是至关重要的.从前面的分析可以看出,保证人体热中性依赖于6个参数.其中,与人体有关的参数2个:即人体活动量或新陈代谢率,人体服装热阻值;与环境有关的参数4个:即空气温度,平均热辐射温度,空气流速和空气湿度.对热环境的测量与评估,主要是针对上述4个与环境有关参数的测量与分析计算.2.1 空气温度在大多数室内环境中,空气温度并不恒定,并且在不同的位置、不同的高度,空气温度也不同.这第3期周汉青:室内热环境的测量及评估方法21 种空气温度的分布情况,随着暖通空调系统采用的取暖或制冷方式或结构不同,差别也较大.因此,给空气温度的测量带来了困难.在ISO7730标准中,推荐了室内空气温度差的极限值:对于主要从事坐姿活动的室内环境,从地面以上0.1~1.1m的垂直温度差必须小于3℃.对于这种空气温度分布环境,可以看作均匀介质热环境,其空气温度的测量,可选取人体活动区域的几个典型位置和典型高度进行测量,进行算术平均处理,则可以获取该环境的空气温度参数.2.2 平均热辐射温度在室内环境中,由于窗户、非绝热的墙面、高温或低温的产品和机器等常常引起非对称的热辐射.通常用辐射温度非对称度来衡量这种热辐射的非对称性和非均匀性.辐射温度非对称度定义为一个小平面单元的两个相反方向的平面辐射温度之差.平面辐射温度用来描述单方向的辐射,平均辐射温度则用于描述人体周围所有表面的辐射,它影响着人体和周围环境的辐射热量交换.平面辐射温度由周围环境的表面温度和环境表面与小平面单元的角度系数确定.可以由下式计算平面辐射温度t pr:T4pr=T41×F p1+T42×F p2+…+T4n×F pn,(3)式中:T pr为平面辐射温度的绝对温度;t pr为平面辐射温度的摄氏温度,T pr=t p r+273;T n为第n个环境表面的表面绝对温度;t n为第n个环境表面的表面摄氏温度,T n=t n+273;F pn为第n个环境表面与小平面单元的角度系数,满足∑F p n=1.在ISO7730标准中,推荐了辐射温度非对称度的极限值.从地面以上0.6m处的冷辐射温度非对称度小于10℃,热辐射温度非对称度小于5℃.平均热辐射温度的测量计算方法和平面辐射温度的测量计算方法一样,它们的差别是平均热辐射温度是针对人体的四周六面的环境辐射温度进行测量计算,而平面辐射温度是针对一个小平面单元的某一方向进行测量计算.从上面的分析可以看出,平均热辐射温度的测量计算比较复杂,测量周围环境表面温度耗费时间,根据角度系数计算平均热辐射温度也耗费时间,并且容易产生误差.比较简单的测量方法是采用平面辐射温度计,测量离地面0.6m处的6个方向的平面辐射温度,再根据人体分别在6个平面的投影系数,对6个方向的平面辐射温度进行加权平均,得到室内环境的平均热辐射温度.2.3 空气流速空气流速影响人体与周围环境的对流热交换.许多研究表明,整个人体与周围环境的对流换热量是空气流速的函数.对于分析整个人体热平衡,从而预测整个人体热感觉,测量空气平均流速已足够了.如果要分析空气流动引起的人体局部不舒适感,仅仅测量空气平均流速则远远不够.大量研究表明,由局部空气流动引发的人体局部不舒适感,与平均空气流速、空气涡流强度及气流变化频率有关.这里不做详细介绍.测量空气流速,对测试仪器的要求较高,主要有以下几点:(1)仪器必须以10%的相对精度测量低达0.05m/s的低相对空气流速;(2)仪器的响应时间必须较快,一般要求小于1s;(3)测量的相对空气流速必须对气流方向不敏感;(4)空气平均流速必须是基于3min以上的连续数据平均值.由于空气流动速度在室内环境分布的不均匀性,根据ISO7726标准,对于坐姿活动的室内环境,测量地面以上0.1m和1.1m处的空气流速进行算术平均;对于站立活动的室内环境,测量地面以上0.1m和1.7m处的空气流速进行算术平均,计算出平均空气流速.2.4 空气湿度空气湿度在室内环境下通常是均匀分布的,按照ISO7726标准,对于坐姿活动的室内环境,测量地面以上0.6m处的空气湿度;对于站立活动的室内环境,测量地面以上1.1m处的空气湿度.空气湿度可以用相对湿度、露点温度或饱和水蒸气分压力表示,在已知空气温度的条件下,相对湿度、露点温度和饱和水蒸气分压力可以相互转换.3 不均匀及不稳定热环境的评估方法对于小汽车、火车、卡车和公共汽车这类机动车,以及飞行器内部的热环境,通常是不稳定和不均匀的.对于这种热环境的评估方法,与均匀热环境的评估方法是不同的.目前,还没有统一标准的方法来评估不均匀、不稳定的热环境[3].在机动车内,影响人体热舒适的热环境参数变化较大.由于机动车内空间有限,乘员与暖通空调系统相互影响较大,且机动车的外部环境变化也较大,使得机动车内的热环境变得较为复杂.这时,通过单独测量热环境参数空气温度、平均辐射温度、空气流速和湿度来评估热环境,不仅工作量大,而且可靠性不高.对不均匀、不稳定热环境一般用等效温度和局部等效温度进行评估.22 徐州建筑职业技术学院学报第9卷3.1 等效温度目前,等效温度是一个被普遍接受的用于评估不均匀、不稳定热环境的参数,等效温度被定义为一个假想的封闭环境的温度,该封闭环境的空气温度和平均辐射温度相等,并且空气流速为零,人体在实际环境中通过对流和辐射传递的热量与在假想的封闭环境中传递的热量相等.等效温度以人体传递的总干热量为等效量,将空气温度、平均辐射温度和空气流动速度对人体的传热影响综合到一个参数,即等效温度.3.2 局部等效温度在大多数应用中,等效温度通常对应整个人体热平衡,即指整个人体等效温度.当热环境处于不均匀、不平衡状态时,仅仅用整个人体等效温度就不足以描述热环境了.必须对等效温度的定义进行扩展,称为局部等效温度.局部等效温度只考虑人体局部环境的热平衡,根据局部表面的辐射和对流传热量,计算出局部等效温度.局部等效温度也包含了空气温度、平均辐射温度和空气流动速度对人体局部的传热影响.有许多方法可以测量局部等效温度.目前,应用最广泛的是利用暖体铜人(manikin)模拟人体发热及与周围环境的相互作用,通过控制和测量暖体铜人不同区域的表面温度及其散热量,利用实验环境进行标定,建立暖体铜人各区域的散热量与局部等效温度的关系,从而用于实际不均匀、不稳定热环境的测量和评估.用暖体铜人测量局部等效温度可以用下式表示:t eqi=t ski-Q i/h cali,(4)式中:t eqi为某一人体区域的等效温度,℃;t ski为某一人体区域的表面温度,℃,由计算机系统设定和控制; Q i表示某一人体区域的总干散热量,包含该区域总辐射散热量和总对流散热量,由计算机系统测量得到;h cali为某一人体区域的传热系数,通过实验标定获得.虽然不同的等效温度测量方法其原理各不相同,但一般都需对一局部区域进行加热,模拟人体局部区域发热,并与环境之间进行辐射和对流热交换,通过测量、控制和标定,建立局部区域散热量与局部等效温度的关系.由于局部等效温度与局部区域的散热量有关,所以,局部等效温度与人体的局部热感觉有关,许多研究表明,用局部等效温度来评估不均匀、不稳定的热环境是比较有效的手段.4 结语建立舒适的室内环境,满足暖通空调系统健康、舒适和节能的要求,必须对室内热环境进行正确的测量和评估.通过对室内热环境的精确测量和控制,也是降低建筑能耗的有效途径之一.对稳定、均匀热环境的评估,应当遵循ISO7726和ISO7730标准.对于不稳定、不均匀热环境,一般采用局部等效温度来评估.由于局部等效温度的测量通过模拟人体局部区域与周围环境的热交换进行,传感器的形状、大小,甚至测量方向都会影响到局部等效温度的测量.通过对这些影响因素的研究,建立有效的测量和评估方法是非常必要的.参考文献:[1] M cIN T Y RE D A.I ndoo r Clima te[M].London.A p-pled Science P ublishe rs L td.1980:223-246.[2] FA NG ER P O.T herma l Co mfor t[M].USA.ROBERTE.K rieg er P ublishing Company.1982:114.[3] M ADS EN T L.O L ESSO N B W,K RIST EN SEN N K.New M ethods fo r Eva luatio n of the T hermal Enviro n-ment in Automo tiv e Vehicles[J].USA.A SH RA ET rans1986,92(1):38-54.[4] ISO7726,Erg onomics of the T he rmal Enviro nment—Instruments fo r M easuring P hy sical Q uantities[S].GEN EVA.ISO,1996.。
2023《室内热湿环境对人体生理及热舒适影响的实验研究》•研究背景与意义•研究目的与方法•实验设计及结果分析•热湿环境对人体的影响•热舒适研究目•研究结论与展望录01研究背景与意义室内热湿环境对人体生理及热舒适影响的研究背景随着人们生活水平的提高,对室内环境的需求越来越高,因此研究室内热湿环境对人体生理及热舒适的影响具有重要意义。
现有研究的不足虽然国内外学者已经对室内热湿环境对人体生理及热舒适的影响进行了一些研究,但是仍存在一些不足之处,如实验设计不够完善、实验数据不够准确等。
揭示室内热湿环境对人体生理及热舒适的影响通过实验研究,可以更准确地揭示室内热湿环境对人体生理及热舒适的影响,为改善室内环境提供科学依据。
提高人们的生活质量通过对室内热湿环境的调控,可以改善人们的生活质量,提高人们的健康水平。
为建筑节能减排提供理论支持通过对室内热湿环境的调控,可以减少能源的消耗,为建筑节能减排提供理论支持。
02研究目的与方法研究目的探究室内热湿环境对人体生理及热舒适的影响该研究旨在深入了解室内热湿环境对人体的生理反应及热舒适感受的影响,为优化室内热湿环境提供科学依据。
评估不同热湿环境参数的组合对人体的影响研究将通过实验测试不同热湿环境参数(如温度、湿度、气流速度等)的组合对人体生理及热舒适的影响,以找出最佳的室内热湿环境参数组合。
建立人体生理及热舒适的评价体系通过实验测试,研究将建立一套完整的人体生理及热舒适的评价体系,以便更好地了解和评估室内热湿环境对人体的影响。
研究方法实验测试01研究将选取一定数量的实验对象,在实验室内模拟不同的热湿环境,通过实时监测和记录实验对象的生理反应及热舒适感受,获取相关数据。
数据处理与分析02对实验获取的数据进行整理、分析和处理,利用统计学方法和生理学模型,评估不同热湿环境参数对人体的影响,并建立相应的评价体系。
综合分析与讨论03根据实验结果和数据分析,进行综合分析和讨论,找出室内热湿环境对人体生理及热舒适的规律和影响机制,并提出相应的优化建议。
建筑室内空间的舒适度评估方法建筑室内空间的舒适度是指人们在一个空间中感到愉悦和满意的程度,是一个综合评估指标。
对于建筑设计师和室内设计师来说,了解和评估空间的舒适度是至关重要的。
在本文中,我们将探讨一些常见的建筑室内空间舒适度评估方法,以帮助设计者创造更加舒适的室内环境。
一、温度舒适度评估温度是影响室内舒适度的重要因素之一。
通过测量空间中的温度,可以评估其温度舒适度。
常见的方法包括使用温度计、热像仪等工具进行温度测量,并将结果与标准舒适温度范围进行比较。
同时,还可以采集用户的主观感受,例如通过调查问卷等方式收集用户对温度的评价,从而进行评估。
二、湿度舒适度评估湿度是另一个影响室内舒适度的因素。
过高或过低的湿度都会给人们带来不适。
为了评估室内空间的湿度舒适度,可以使用湿度计进行湿度的测量,将结果与标准湿度范围进行对比。
同时,可以通过用户的主观反馈,如观察用户是否出现皮肤干燥或汗水过多等,来评估湿度舒适度。
三、光照舒适度评估光照是室内空间设计中的重要考虑因素之一。
合适的光照能提供舒适的视觉环境,而过亮或过暗的光照则会给人们带来不适。
为了评估室内光照舒适度,可以使用光照计进行光照强度的测量,并将结果与标准光照强度范围进行对比。
此外,可以通过用户的主观感受和反馈,如是否感到眼部疲劳或视觉不适等,来评估光照舒适度。
四、噪音舒适度评估噪音是影响室内舒适度的重要因素之一。
高噪音环境会引起人们的不适和压力。
为了评估室内空间的噪音舒适度,可以使用噪音计进行噪音的测量,并将结果与标准安静程度进行对比。
此外,可以通过用户的主观感受和反馈,例如判断用户是否感到噪音过大或噪音干扰等,来评估噪音舒适度。
五、空气品质舒适度评估室内空气的新鲜度和质量对人体健康和舒适度有着重要影响。
为了评估室内空气品质的舒适度,可以使用空气质量检测仪进行空气质量的测量,并将结果与标准空气质量指标进行对比。
同时,可以通过用户的主观感受和反馈,例如是否感到空气不新鲜或有异味等,来评估空气品质舒适度。
实验1:室内热环境测定一、实验目的1.学习测量热环境各参数(温度、湿度、风速、辐射)的仪器原理 2.使用仪器测量热环境各参数3.计算比较不同室内环境的热舒适度PMV二、实验原理1.温度的测量 : 采用精密热敏电阻作为测量温度的敏感元件,2.相对湿度的测量:采用集成化湿敏电容式相对湿度传感器,3.室内风速、风向的测量风速计的头部玻璃球,球内绕有镍铬丝线圈和两个串联的热电偶。
热电偶的冷端连接在支柱上并直接暴露于气流中。
当一定大小的电流通过镍铬丝线圈时,玻璃球的温度升高,温度升高的程度反映在热电偶产生的热电势,经校正后用气流速度在电表上表示出来,就可用它直接来测量气流速度。
4.平均辐射温度测量平均辐射温度即室内对人体辐射热交换有影响的各表面温度的平均值。
用黑球温度计测定来自周围物体平均辐射温度, 5.热舒适度PMVPMV(Predicted Mean Vote)预期平均热舒适度,它是以人体热平衡方程式为基础,考虑心理、生理学,综合影响人体热感觉的主要因素。
使用环境参数综合测量仪6401可以测量空气参数并计算PMV 。
4568102030406080-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0()不满意百分率(%))}(1.12566.1])273()273[(566.11096.3)34(0014.0)29.4867.5(1073.1)15.58(42.005.3{]0275.0ex p303.0[4482036.0a ci a r ci a Mt t V t t t M M W M W M PMV -⨯-+-+⨯⨯---⨯-⨯------⨯+=----ϕM: 人体能量代谢率,静坐时取1.2met 。
(69w/m 2),W: 人体所做的机械功,静坐时取0 w/m 2,ψ:相对湿度,t a : 空气温度,℃,t ci : 衣服外表面温度,℃,t r : 平均辐射温度,℃,V a : 风速,m/s三、主要实验设备仪器1、ZRQF-D10φJ 风速仪(1)把仪器测杆放直,测点朝上、滑套向下压紧,保证测头在零风速下校准仪器。
室内环境舒适度评价与优化研究第一章引言随着现代社会城市化进程的加快,人们在室内活动的时间也逐渐增加。
而室内环境对人们的身心健康和舒适度产生着重要影响。
因此,室内环境舒适度评价与优化成为了重要的研究课题。
本章将介绍研究的背景和意义、研究的目的和内容,以及本文的结构安排。
第二章室内环境舒适度评价指标室内环境舒适度评价指标是评价室内环境舒适度的基础。
本章将通过文献综述的方法,对当前国内外常用的室内环境舒适度评价指标进行梳理和比较。
主要包括热环境、光环境、声环境和空气质量等方面的评价指标。
同时,还将探讨不同评价指标的权重分配和集成方法,为后续评价工作提供方法支持。
第三章室内环境舒适度评价方法室内环境舒适度评价方法是实现对室内环境舒适度的量化分析的关键。
本章将对当前常用的室内环境舒适度评价方法进行介绍和比较。
其中包括主观评价方法和客观评价方法。
主观评价方法主要是通过调查问卷、主观感受评价等方式获取用户的意见和反馈。
客观评价方法则是通过实际测量和数据分析,对室内环境的各项指标进行量化评估。
本章将重点分析这些方法的优缺点,并探讨评价方法的应用场景和局限性。
第四章室内环境舒适度评价实例分析本章将通过实际案例,对室内环境舒适度评价方法进行应用。
以某大型办公楼为研究对象,应用主观评价方法和客观评价方法对其室内环境进行评价。
通过用户调查和实际测量,分析楼内热环境、光环境、声环境和空气质量等方面的数据,定量评估室内环境的舒适度。
并结合评价结果,提出优化建议和措施,以改善室内环境的舒适度。
第五章室内环境舒适度优化措施在本章中,将针对前文的评价结果和问题,提出室内环境舒适度的优化措施。
这些措施包括:加强空调系统的调整和维护,优化光照和声学设计,加强空气净化和通风管理等。
同时,还将探讨室内环境舒适度与能耗的关系,以及优化措施对能源效率的影响。
第六章结论通过对室内环境舒适度评价与优化研究的梳理和分析,本文总结出以下结论:室内环境舒适度评价与优化是一个综合性的课题,需要综合考虑热环境、光环境、声环境和空气质量等因素;评价方法可以采用主观评价和客观评价相结合的方式,以更全面和客观的视角分析室内环境的舒适度;优化措施应从系统层面出发,从空调系统的调整到室内空气净化等方面进行综合施策。
建筑室内环境中的热舒适性研究引言:建筑室内环境的舒适性一直是建筑设计与运营的重要考量因素之一。
在舒适性中,热舒适性是最为核心的因素之一。
室内的温度和湿度会直接影响到人体的感受和健康状况。
因此,针对建筑室内环境中的热舒适性进行研究和改善是至关重要的。
研究进展:过去几十年来,研究人员一直致力于建筑室内环境中热舒适性的研究。
早期的研究主要关注于人体感知热舒适的参数和变量。
采用PMV(Predicted Mean Vote)和PPD(Predicted Percentage of Dissatisfied)模型来评估人体对热环境的适应程度。
这些模型主要考虑了室内空气温度、相对湿度、空气速度等因素对人体感知的影响。
然而,随着研究的深入,热舒适性的研究不仅仅关注于人的感知,还考虑了个体差异、活动水平、穿着和季节等因素。
一些新的模型和标准被提出,如adaptive thermal comfort理论、EN15251标准等。
这些研究不仅提高了人体热舒适性的评估方法,也为建筑设计和室内环境控制提供了更多的参考指标。
研究方法:在建筑室内环境中热舒适性的研究中,研究人员采用了多种方法来获取相关数据。
传统的方法包括:实地调查、仿真模拟、实验室试验等。
实地调查通过问卷调查和实测数据获取人体舒适感受和环境参数关系的数据。
仿真模拟利用计算机模型模拟不同环境参数下的热舒适性。
实验室试验则通过模拟室内环境条件、控制变量等方法来研究热舒适性。
近年来,随着传感器技术、可穿戴技术的发展,研究人员开始采用无线传感器、生物监测设备等先进技术来获取实时的环境和生理数据。
这些数据对于深入了解人体对热舒适的感知和适应机制非常有帮助。
改善热舒适性的策略:在建筑设计和运营中,提高热舒适性是一个重要的目标。
为了改善热舒适性,研究人员提出了一些有效的策略。
首先,通过合理的建筑设计和室内布局来改善热舒适性。
例如,通过合理布局窗户和门,优化建筑外墙的隔热性能,减少热桥的出现等。
室内人体热舒适环境要求与评价方法
室内人体热舒适环境是指在一定的室内条件下,使人体感觉舒适、健康的环境。
为了满足人们对舒适的需求,热舒适环境的要求至关重要。
首先,室内温度是影响人体热舒适环境的重要因素之一。
一般来说,人体在室内的热舒适范围是20℃~28℃,最好控制在24℃~26℃
之间。
如果温度过高或过低,会导致人体出现不适,影响工作和生活质量。
其次,相对湿度也是影响室内人体热舒适环境的重要因素之一。
一般相对湿度应该控制在40%~60%之间,过低会导致皮肤干燥,过高则容易滋生细菌和霉菌,影响健康。
此外,室内气流、氧气含量、噪音等因素也会影响室内人体热舒适环境。
因此,在设计和装修室内环境时,需要考虑这些因素,确保营造出一个舒适、健康、安全的室内环境。
评价室内人体热舒适环境的方法也非常重要。
一般来说,可以通过人体感受、测量室内温湿度、空气质量等方式来评价。
在实际应用中,可以通过专业的检测设备和人员进行定期检测,及时发现和处理存在的问题。
总之,室内人体热舒适环境的要求和评价方法非常重要。
只有满足人们对舒适环境的需求,才能营造出一个更加健康、安全、舒适的室内环境。
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室内环境热舒适测量与评价实验(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除实验三室内环境热舒适测量与评价实验一实验目的(1) 掌握室内热舒适环境评价的基本方法。
(2) 掌握空气热舒适度仪测量PMV/PPD的方法。
(3) 根据有关热舒适评价问卷表回答相关问题,并对问卷进行总结归纳,对不同人群(小性别、籍贯等)对室内热舒适度做出的的不同反应进行对比分析,以分析不同人群在相同室内环境感受的热舒适度的异同。
二实验原理室内热湿环境是对室内空气温度、空气湿度、气流速度和环境热辐射的总称。
室内热环境是指影响人体冷热感觉的环境因素,也可以说是人们在房屋内对可以接受的气候条件的主观感受。
影响室内环境的因素,除了人们的衣着、活动强度外,主要包括室内温度、室内湿度、气流速度以及人体与房屋墙壁、地面、屋顶之间的辐射换热(简称环境辐射)。
热舒适一般是指人们对其所处的微小气候产生的不冷不热的主观感觉,它是多种因素综合作用的结果,是一个精神的、主观的心理反映。
有专家指出,凡是有80%的人感到满意的地方就是就算达到了舒适状况。
最初人们对空调热环境进行评价时,是用传统数学方法,对热感觉各个级别间原本很模糊的边界给于精确的界定。
这样就会出现用精确数学处理热舒适反而不精确的现象。
引入模糊数学方法建立模糊综合评判模型,这是一种比以前更加科学的热舒适评判体系,但由于每个人生理上的差异及主观感觉的多样性,使得每个个体的舒适区都不尽相同,而模糊评判模型是根据群体的热感觉建立的,不能完全适用于每一个个体。
因此,对室内热舒适性进行评价时,发展了多种评价方法。
三实验步骤(1)设计问卷调查表(见附录):针对要调查及分析的内容,问卷包括基本的如舒适度调查和可能产生不同热舒适度的因素——性别、籍贯、室内停留时间、入室前的运动状态、据最近一次进餐的时间、着装等。
(2)选择一间容量相对较大的教室,采用空气热舒适度仪JT-IAQ,进行室内环境参数测试,测试数据包括PMV-PPD舒适指数、热压指数WBGT和有效温度ET等。
室内热舒适性评价指标研究与应用摘要:随着现代生活水平的提高,人们对于室内环境的热舒适性要求也越来越高。
为了评价室内热环境的舒适性,研究者们提出了多种评价指标。
本文将对室内热舒适性评价指标进行深入研究,探讨其在实际应用中的优缺点,以期为未来室内环境设计提供理论支持和实践指导。
关键词:室内热环境;舒适性;评价指标;应用一、引言室内热舒适性是评价室内环境质量的重要指标之一,直接关系到人们的居住、工作和学习体验。
为了提高室内热环境的舒适性,需要对室内热环境进行科学的评价。
本文将对室内热舒适性评价指标进行系统的研究,分析其在实践中的应用情况,为室内环境设计提供有益的参考。
二、室内热舒适性评价指标概述1.温度温度是衡量室内热环境舒适性的基本指标。
人体对温度的感知受到多种因素的影响,如相对湿度、风速等。
在评价室内热舒适性时,需要考虑温度在不同季节、不同气候条件下的适宜范围。
2.相对湿度相对湿度是影响人体热舒适性的重要因素之一。
过高的相对湿度会导致人体排汗不畅,过低的相对湿度则会使皮肤干燥、产生静电等。
因此,在评价室内热舒适性时,需要将相对湿度控制在适宜范围内。
3.风速风速对人体热舒适性的影响主要体现在对流传热和蒸发散热两个方面。
适宜的风速可以促进人体散热,提高热舒适性。
然而,过高的风速会使人感到寒冷,过低的风速则可能导致空气流通不畅,影响室内空气质量。
4.平均辐射温度平均辐射温度是指人体周围各表面温度对人体辐射作用的平均值。
它反映了室内环境中各表面对人体辐射换热的综合效果。
在评价室内热舒适性时,需要考虑平均辐射温度对人体热感觉的影响。
三、室内热舒适性评价指标的应用研究1.指标的选择与组合在实际应用中,需要根据具体需求和条件选择合适的评价指标进行室内热舒适性评价。
不同的评价指标可能针对不同的气候条件、建筑类型和人群特点具有不同的适用性。
因此,在选择评价指标时,需要综合考虑多种因素,如气候条件、建筑类型、人群特点以及评价指标的准确性和可操作性等。
室内环境的舒适性评价与改善措施研究室内环境是人们每天最为接触的环境之一,其舒适性直接关系到人们的健康和生活质量。
因此,对于室内环境的舒适性评价和改善措施的研究是非常重要的。
首先,我们需要了解什么是室内环境的舒适性评价。
舒适性是指人在环境中感到舒适和满意的程度。
而室内环境的舒适性包含了几个方面,如温度、湿度、通风、气味、噪音和照明等。
我们可以通过测量这些指标的数值来评价室内环境的舒适性。
其中,温度是最为重要的因素之一。
对于人类而言,最适宜的室温范围为18℃-24℃。
过高或过低的温度都会对人体产生不良影响,导致身体不适。
此外,湿度也是一个非常重要的指标,过高或过低都会对人造成不适。
通风和新鲜空气的供应也很关键,因为空气的质量会影响人体呼吸系统的健康。
如果室内空气长时间没有更新,就会出现闷热、潮湿和异味等问题。
噪音和照明也是影响室内环境舒适性的因素,过高或过低的噪音都会影响人的心理健康,而不好的照明会影响视力和身体健康。
接下来,我们需要了解如何改善室内环境的舒适性。
首先,保持适宜温度是最为基础的方法。
在冬季,可以通过加热或换暖气片来保持温度适宜。
在夏季,可以通过空调或者风扇来降低室内温度。
同时,保持适宜的湿度也是非常重要的。
使用加湿器或者开窗换气,可以有效地改善室内的湿度问题。
通风和空气质量的问题也需要重视。
做好通风工作,定期开窗换气,可以有效地改善室内空气质量。
此外,通过空气净化器来净化空气,也可以有效去除室内空气中的污染物和异味。
噪音和照明问题也可以通过一些方法来改善。
例如,使用隔音材料来降低噪音,使用台灯或者其他照明设备来调节照明。
对于长时间使用电脑的人来说,还可以使用防蓝光眼镜来保护眼睛健康。
除此之外,绿植也是一个非常有效的方法来改善室内环境舒适性。
绿植可以吸收室内空气中的有害物质,同时还可以美化环境,提高人们的心情。
总的来说,室内环境的舒适性评价和改善措施研究是非常重要的。
保持适宜的温度、湿度、通风和新鲜空气供应,注意噪音和照明等问题,使用绿植来美化环境,都是比较有效的方法。
室内热舒适性的评价指标综述摘要:通过对室内热环境舒适性研究状况的回顾,对影响室内热环境的评价指标进行了较详细的综述,提出应结合我国国人的生理参数及我国国情,对室内热环境的预测评价做深入的研究。
并指出了在暖通空调设计时必须从人体的热舒适角度考虑其设计方案。
关键词:热环境;热舒适;评价指标1.引言建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有80%的时间在建筑物中度过,人们渐渐认识到建筑内环境品质如声环境、室内光环境、热湿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[1]。
随着经济的发展,提高生活质量已日益为人们所关心。
改善室内环境,尤其是室内热湿环境,是提高生活质量的主要途径之一。
对热环境的评价可根据三类不同的标准:1)生存标准:由于人的体温影响体内化学反应速度,尤其是酶系统最佳工作状态的维持,只允许体温在很窄的范围内波动,因此,机体内热调节系统的首要任务是使人在休息时能保持体温恒定在(37±0.15)℃左右,超过或低于标准体温2℃时,在短期内还可以忍受,但如持续时间太长时,就会损害健康,甚至危及生命;2)舒适性标准:人可生存、适应的热环境往往并不一定使人感到舒适,在人类赖以生存的热环境范围内,只有一较小的范围可定义为热舒适区域;3)工作效率标准:热环境会影响人的敏感、警觉、疲乏、专注和厌烦程度,通过上述作用对体力劳动和脑力劳动的效率产生影响。
我们这里讨论的主要是热环境的舒适性[2]。
热舒适指标是表示人们对室内热环境满意程度的一项重要指标。
从2O 世纪初,人们便开始对人体热舒适性和热环境之间的关系进行研究。
由于我国各地气候差异较大,各个地区又缺乏实际的针对性的研究,降低了人们对夏季舒适性的要求。
本论文通过对室内热环境舒适性研究状况的回顾,对影响室内热环境的各项评价指标进行了较详细的综述,为今后的研究提供了参考。
2.室内热环境舒适性的影响因素及研究状况人体热舒适在ASHRAE标准中,定义为人对热环境表示满意的意识状态。
室内环境检测实训报告
通过本次室内环境检测实训,我对室内环境检测的过程和方法有了更深入的了解。
在实训过程中,我们学习了使用各种检测仪器和设备,对室内空气质量、噪声水平、照度等参数进行了测量和分析。
通过对检测数据的收集和处理,我们能够评估室内环境的质量,并提出相应的改进建议。
我认识到室内环境检测对于保障人们的健康和舒适至关重要。
通过检测,我们可以发现潜在的环境问题,如甲醛等有害物质的超标、噪声过大等,从而采取相应的措施加以解决。
此外,我还了解到不同类型的室内环境对检测参数的要求也有所不同。
例如,办公场所和居住环境的噪声水平要求就有所差异。
因此,在进行室内环境检测时,需要根据实际情况选择合适的检测方法和标准。
通过这次实训,我不仅掌握了室内环境检测的基本技能,还培养了团队合作精神和严谨的科学态度。
我相信这些知识和经验将对我今后的学习和工作产生积极的影响。
在未来,我希望能够进一步学习和研究室内环境检测技术,为创造健康、舒适的室内环境贡献自己的力量。
一实验目的
(1) 掌握室内热舒适环境评价的基本方法。
(2) 掌握空气热舒适度仪测量PMV/PPD的方法。
(3) 根据有关热舒适评价问卷表回答相关问题,并对问卷进行总结归纳,对不同人群(小性别、籍贯等)对室内热舒适度做出的的不同反应进行对比分析,以分析不同人群在相同室内环境感受的热舒适度的异同。
二实验原理
室内热湿环境是对室内空气温度、空气湿度、气流速度和环境热辐射的总称。
室内热环境是指影响人体冷热感觉的环境因素,也可以说是人们在房屋内对可以接受的气候条件的主观感受。
影响室内环境的因素,除了人们的衣着、活动强度外,主要包括室内温度、室内湿度、气流速度以及人体与房屋墙壁、地面、屋顶之间的辐射换热(简称环境辐射)。
热舒适一般是指人们对其所处的微小气候产生的不冷不热的主观感觉,它是多种因素综合作用的结果,是一个精神的、主观的心理反映。
有专家指出,凡是有80%的人感到满意的地方就是就算达到了舒适状况。
最初人们对空调热环境进行评价时,是用传统数学方法,对热感觉各个级别间原本很模糊的边界给于精确的界定。
这样就会出现用精确数学处理热舒适反而不精确的现象。
引入模糊数学方法建立模糊综合评判模型,这是一种比以前更加科学的热舒适评判体系,但由于每个人生理上的差异及主观感觉的多样性,使得每个个体的舒适区都不尽相同,而模糊评判模型是根据群体的热感觉建立的,不能完全适用于每一个个体。
因此,对室内热舒适性进行评价时,发展了多种评价方法。
三实验步骤
(1)设计问卷调查表(见附录):针对要调查及分析的内容,问卷包括基本的如舒适度调查和可能产生不同热舒适度的因素——性别、籍贯、室内停留时间、入室前的运动状态、据最近一次进餐的时间、着装等。
(2)选择一间容量相对较大的教室,采用空气热舒适度仪JT-IAQ,进行室内环境参数测试,测试数据包括PMV-PPD舒适指数、热压指数WBGT和有效温度ET等。
(3)随机发放50份以上问卷,涵盖不同性别、籍贯等人群。
(4)通过调查问卷对室内声、光和空气质量进行分析评价。
(5)通过调查问卷对不同性别、籍贯、适应时间、距离最近进食时间、服装等五个方面人群感受的热舒适度进行评价。
(6)比较PMV-PPD指标、有效温度ET与调查问卷结果。
四、实验过程和数据记录
(1)实验环境
选用的实验测试空间,应是全封闭环境,至少包括一个门和两扇窗户。
(2)室内环境测试
选取室内的八个代表点,测试其PMV-PPD舒适指数、热压指数WBGT和有效温度ET,如表1所示。
表1 室内环境测点及原始数据
五、实验数据分析
(1)室内参数的平均值计算和误差分析
分析室内参数的平均值和标准误差,见表2
表2 室内参数的平均值和标准误差
(2)不同人群对室内环境舒适度的评价
分别从性别、籍贯、适应时间、距离最近进食时间、服装等五个方面中指标进行评价。
(3)PMV-PPD、有效温度ET和问卷调查结果的对比分析
六实验报告要求
1. 实验目的
根据实验课的内容,简述这次实验的目的,在实验中要解决什么问题,达到什么要求?
2. 实验装置
叙述实验装置釆用了哪些设备和仪器,有何特点。
3. 简述操作步骤
根据自己的实验体会,简述实验步骤,试讨论在实验过程中应注意哪些问题。
4.问卷调查
问卷调查如何进行?如何改进问卷方式?
5. 数据处理和分析报告
(1) 将室内各点测试的数据分别记录在相关表中并整理。
(2) 将问卷调查的结果按性别、籍贯、适应时间、距离最近进食时间、服装等五个方面进行对比分析
(3) 将PMV-PPD指标和问卷调查的结果进行对比,分析其差异,你认为用什么实际可行的措施提高室内舒适度。
附录问卷调查表。