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建筑环境学暴强复习总结

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  • 卖家[上传人]:小**
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  • 上传时间:2019-04-19
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    • 1、1.建筑热湿环境是如何形成的?主要成因是外扰和内扰的影响和建筑本身的热工性能。外扰:室外气候参数,邻室的空气温,湿度;内扰:室内设备、照明、人员等室内热湿源2.围护结构的热作用过程:无论是通过围护结构的传热传湿还是室内产热产湿,其作用形式包括对流换热(对流质交换)、导热(水蒸汽渗透)和辐射三种形式。3.外扰通过围护结构的热传递过程:通过非透光围护结构的得热:外表面对流换热、外表面日射通过墙体的导热、通过围护结构的显热得热:通过透光围护结构的得热:通过透光围护结构的热传导、通过透光围护结构的日射得热、通过围护结构的显热得热4.内扰的热传递过程-显热和潜热:室内显热热源包括照明、电器设备、人员;5.显热热源散热的形式辐射:进入墙体内表面、空调辐射板、透过玻璃窗到室外、其它室内物体表面(家具、人体等);对流:直接进入空气。6. 显热热源辐射散热的波长特征:可见光和近红外线:灯具、高温热源(电炉等) 长波辐射:人体、常温设备7.潜热:室内湿源包括人员、水面、产湿设备:散湿形式:直接进入空气; 围护结构和家具会有一定的蓄湿功能8.湿源与空气进行质交换同时一般伴随显热交换 有热源湿表面:水分被加热

      2、蒸发,向空气加入了显热和潜热,显热交换量取决于水表面积 无热源湿表面:等焓过程,室内空气的显热转化为潜热 蒸汽源:可仅考虑潜热交换9.得热(Heat Gain HG):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。如果得热0,意味着房间失去热量。围护结构热过程特点:由于围护结构热惯性的存在,通过围护结构的得热量与外扰之间存在着衰减和延迟的关系。10.室外空气综合温度:考虑了太阳辐射的作用对表面换热量的增强,相当于在室外气温上增加了一个太阳辐射的等效温度值。是为了计算方便推出的一个当量的室外温度11.通过非透光围护结构的热传导:由于热惯性存在,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衰减和延迟的关系。衰减和滞后的程度取决于围护结构的蓄热能力12.室内其他内表面温度如何影响板壁的传热?即便室外气象参数与室内空气温度是确定的,实际通过非透光围护结构进入到室内的热传导量也是不确定的受其他壁面温度高低与室内辐射热源方向的影响。通过该围护结构传入室内的热量就被定义为通过非透光围护结构的得热。主要反映了室外气象参数和室内气温相对固定的影响,剔除了内表面辐射等复杂因素的影响:

      3、HGwall = HGwall ,convHGwall,lw1、假定除所考察的围护结构内表面以外,其他各室内表面的温度均与室内空气温度一致2、室内没有任何其他短波辐射热源发射的热量落在所考察的围护结构内表面上,即Qshw0。13.现有遮阳方式:内遮阳:普通窗帘、百页窗帘;外遮阳:挑檐、可调控百页、遮阳蓬 窗玻璃间遮阳:夹在双层玻璃间的百页窗帘,百页可调控14.外遮阳和内遮阳有何区别?内遮阳:遮阳设施吸收和透过部分全部为得热外遮阳:只有透过和吸收中的一部分成为得热15.冷负荷:维持室内空气热湿参数为某恒定值时,在单位时间内从室内除去的热量,包括显热负荷和潜热负荷两部分。 如果把潜热负荷表示为单位时间内排除的水分,则又可称作湿负荷。16热负荷:维持室内空气热湿参数为某恒定值时,在单位时间内向室内加入的热量,包括显热负荷和潜热负荷两部分。如果只控制室内温度,则热负荷就只包括显热负荷。17.冷热负荷的大小与去除负荷的方式有关:冷辐射板空调需要去除的热量除了进入到空气中的得热量外,还包括部分贮存在热表面上的得热量。常规的送风方式空调需要去除的是进入到空气中的得热量。18.潜热得热、渗透空气得热a

      4、得热立刻成为瞬时冷负荷b通过围护结构导热、通过玻璃窗日射得热、室内显热源散热.对流得热部分立刻成为瞬时冷负荷;辐射得热部分先传到各内表面,再以对流形式进入空气成为瞬时冷负荷,因此负荷与得热在时间上存在延迟19.负荷与得热的关系:大多数情况下,冷负荷与得热量有关,但并不等于得热。如果热源只有对流散热,各围护结构内表面和室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热是不同的。如果有显著的辐射得热存在,由于各围护结构内表面和家具的蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在着相位差和幅度差,即时间上有延迟,幅度也有衰减。20.有效温度ET:流速对人体温暖感或冷感的影响综合成一个单一数值的任意指标。它在数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。”21.热舒适方程反映了人体处于热平衡状态时,影响人体热舒适的6个变量:M, 与人体有关) ta, pa, tmr, Va, (环境参数) Icl, 与衣着有关)22.预测平均评价PMV :PMV指标只代表了同一环境下绝大多数人的感觉,不能代表所有个人的感觉。23.预测不满意百分比PPD: PPD是通过概率分析确定某环境条件下人群不满意的百分

      5、数1、温室效应: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2、病态建筑综合症:许多人抱怨在室内环境中生活感觉不适,主要表现在:眼睛不适、鼻腔和咽喉不适、流鼻水或鼻塞、胸闷、空气有刺激性、头痛、精神无法集中和过敏等。世界卫生组织(WHO)将此现象称为“病态建筑物综合症”。更有甚者,由于室内环境污染而导致中毒,直至出现癌症这种严重的疾病。相对于没有空调的建筑物来说,这些症状似乎在设有空调的建筑中发生的几率更大,当受影响的对象离开相关建筑时,这些症状有所减轻或消失。1、赤纬:太阳中心与地球中心与地球赤道平面的夹角,为23.5 23.5度之间,向北为正,向南为负。根据赤纬的变化,确定夏至、秋分、春分以及冬至。2、太阳时角:当太阳入射的日地中心连线OP线在地球赤

      6、道平面上的投影与当地时间12点时,日地中心连线在赤道平面上的投影之间的夹角,简称时角。一般说来:当地时间12时的时角为0,前后每隔1小时,增加15度3、太阳常数:指太阳与地球之间为年平均距离时,地球大气层上边界处,垂直于阳光射线的表面上,单位面积单位时间内来自太阳的辐射能量。I0=1353 W/。4、大气环流:由于照射在地球上的太阳辐射不均匀,从而造成赤道和南北两极之间的温差,由此引发的大气从赤道到两极,和从两极到赤道的经常性活动,叫大气环流。5、风向频率图(风玫瑰图): 按照逐时所测得的各个方位的风向出现次数,分别计算出各个方位出现次数占总次数的百分比,并按一定的比例在各个方位的方位线上标出,再将各点连接起来。分为年风向频率图和月风向频率图。它的优点是特别直观。6、气温的日较差:一天当中,气温的最高值和最低值之差。通常用它来表示气温的日变化。日较差取决于地表温度的变化。由于海陆分布和地形起伏,我国各地的日较差一般从东南向西北递增。7、热岛现象 指城市气温高于郊区的现象,且市内各区的温度也不一样,如果绘制出等温曲线,就会看到与岛屿的等高线极为相似,人们把这种气温分布称为“热岛现象” 。

      7、热岛强度会随气象条件和人为因素不同出现明显的非周期变化。1、得热量:某时刻在内外扰作用下进入房间的总热量。得热量包括:显热(对流换热和辐射换热)和潜热,它有正负之分,主要来源是:室内外温差传热、太阳辐射进入热量、室内照明、人员、设备散热等。2、冷负荷 :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。3、热负荷 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。4、空气渗透:由于室内外存在压力差,从而导致室外空气通过门窗缝隙和外围护结构上的其他小孔或洞口进入室内的现象,也就是所谓的非人为组织(无组织)的通风。原因是由于建筑存在各种门、窗和其他类型的开口,室外空气有可能进入房间,从而给房间空气直接带入热量和湿量,并即刻影响到室内空气的温湿度。计算负荷时仅考虑渗入空气。目前常用方法是基于实验和经验基础上的估算方法,即:缝隙法和换气次数法1、人体热平衡方程式 MW C R E S = 0式中: M人体能量代谢率,W/; W人体所做的机械功,W/ ; C人体外表面向周围环境通过对流形式散发的热量,W/ ; R

      8、人体外表面向周围环境通过辐射形式散发的热量,W/ ; E汗液蒸发和呼出水蒸气所带走的热量,W/; S人体蓄热率,W/ (式中各项均以人体单位表面积的产热和散热表示)2、平均辐射温度:一个假设的等温围合面的表面温度,它与人体间的辐射热交换量等于人体周围实际的非等温围合面与人体间的辐射热交换量。4、热感觉:人体对周围环境是“冷”还是“热”的主观描述。影响人类热感觉的因素有: (1)冷热刺激的存在;(2)刺激的延续时间;(3)原有的热状态;(4)皮肤温度;(5)核心温度;(6)环境温度。5、热舒适(TCV) 对环境表示满意的状态。 有两种观点:(1)“不冷不热”的中性热感觉 ;(2)使人高兴,愉快,满意的感觉。6、预测平均评价PMV 引入反映人体热平衡偏离程度的热负荷,得出的一个代表同一环境下绝大多数人热感觉的概念,采用7级分度。其理论依据是:人体处于稳态的热环境下,人体的热负荷越大,人体偏离热舒适的状态就越远。即人体热负荷正值越大,人就会觉得越热;值越大,人就会觉得越冷。ISO7730对PMV的推荐值在-0.50.5。7、有效温度ET:将干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响综合

      9、成一个单一数值的综合指标。数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。它的缺陷在于:过高地估计了湿度在低温下对凉爽和舒适状态的影响。8、新有效温度ET 同样着装和活动的人,在某环境中的冷热感于在相对湿度为50空气环境中冷热感相等,则后者所处环境中的空气干球温度就是前者的ET 。数值上等于:对0.6clo服装、静坐在流速为0.15m/s空气中的人,进行热舒适实验,并采用相对湿度为50的空气温度作为与其冷热感相同环境中的等效温度而得出的。改变了有效温度过高的估计了湿度在低温下,对凉爽和舒适状态的影响,把皮肤湿润度的概念引进来。该指标适用于着装轻薄、活动量小、风速低的环境。9、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,若与他在实际环境中和实际服装热阻条件下的平均皮肤温度和皮肤湿润度相同时,则必将具有相同的热损失,这个温度就是上述实际环境的SET 。该指标是目前最通用的指标。该指标在有效温度ET 的基础上进行扩展,综合考虑了不同的活动水平和衣服热阻。以人体生理反应模型为基础,由人体传热的物理过程分析得出,不同于以往的仅从主观评价由经验推导得出的有效温度指标,故被成为是合理的导出指标。1、可接受的室内空气品质:该概念是为美国供热制冷空调工程师学会修订版中提出的。含义是空调空间中绝大多数人没有对室内空气表示不满意,并且空气中没有已知的污染物达到了可能对人体产生严重健康威胁的浓度。3、VOC:(美国环境署)除了CO、碳酸、金属碳化物、碳 酸盐以及碳酸氨等一些参与大气中光化学反应之外的含碳化合物,包括苯类、TDI、醚酯类、甲基乙酸和甲基硅酸等等。5、可感阈值:一定比例人群(一般为50)能将这种气味与无味空气以不定义区别开来的气味浓度。6、 可识别阈值:一定比例人群(一般为50)能将这种气味与无味空气以某种已知区别区分开的气味浓度。它比可感阈值高25倍。 7、感知负荷:表征室内污

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