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熱舒適性

時間:2022-12-31 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

  熱舒適性(英文:Thermalcomfort)為人體對溫度、濕度、風速等物理環境的感受與喜好狀態,可以透過主觀評估(ASHRAE55)的方式來確認,不僅影響人體的工作效率,更可能造成健康上的危害。暖通空調設計的主要目的之一就是維持在建筑物(或是其他空間)之內的熱舒適性,因此熱舒適性同時也是建筑性能模擬中的重要指標。統計上常以不舒適時間的百分比來表示。


  人體新陳代謝所產生的熱若可以散發到環境中,人體就和環境達到了熱平衡。影響熱舒適性的主要因素是一些和人體發熱及散熱相關的因素,例如代謝率、衣服隔溫能力、室溫、平均輻射溫度、風速以及相對濕度。而心理因素(例如個人預期等)也會影響熱舒適性。


  美國軍方目前正在進行服裝的熱舒適性研究,透過研究新的通風服裝,以加強蒸發的方式來達到熱舒適。

  

分類


  熱舒適模型大致可分為靜態模型(PMV/PPD)和自適應模型兩大類。


  平均預測投票(英文:PredictedMeanVote,PMV)模型是1970年代由堪薩斯州立大學和丹麥技術大學的PovlOleFanger教授所開發,而后被各國廣泛使用的熱舒適模型。它是根據熱平衡原理和在穩態條件下在受控氣候室內收集的實驗數據開發,適用于空調空間的熱舒適性評估。研究人員發現,大多數人都會對一理想溫度感到滿意。隨著室溫逐漸偏離理想溫度,不滿意現狀的比率會增加。可以借由統計表示為通過舒適條件和預測的平均投票(PMV)表示滿意的個人百分比。這種方法受到了ASHRAE884項目開發的自適應舒適度模型的挑戰。


  1998年DeDear教授研究發現在中央空調的房間中,受測者的熱舒適感受乎與既有的PMV熱舒適模型完全相符。然而出乎他們意料的,平平都是室內空間,PMV模型對于自然通風房間的受測者熱舒適的解釋度就沒這么高,受試者在自然通風房間對于溫度高低的容忍力似乎比較大(當室外氣溫若偏高,體感舒適溫度也會略微提升,反之亦同)。因此提出了自適應模型(英文AdaptiveModel),其構想是使試驗人員動態地與其周圍環境互動。乘員通過衣服,可操作的窗戶,風扇,個人取暖器和窗簾來控制其熱環境。PMV模型可以應用于空調空間,而自適應模型則能使用于自然通風空間。


  熱舒適可以由各種軟件計算,例如ASHRAE55(頁面存檔備份,存于互聯網檔案館)的CBE熱舒適工具(頁面存檔備份,存于互聯網檔案館)、ISO7730標準和EN16798-1標準進行的熱舒適計算(頁面存檔備份,存于互聯網檔案館)、使用Python包pythermalcomfort(頁面存檔備份,存于互聯網檔案館)和R包comf(頁面存檔備份,存于互聯網檔案館)等。


意義


  周遭熱環境對生物體的用作有很大影響,因為如果核心體溫達到37.5–38.3以上的高溫條件,熱條件可能會威脅人類的生命°C(99.5–100.9°F),或低于35.0的體溫過低°C(95.0°F)。建筑物可以改變外部環境的條件,并減少人體在正常的人體溫度下保持穩定所需的工作量,這對于人體生理過程的正常運行很重要。在建筑科學研究中,熱舒適性與生產力和健康有關。對熱環境滿意的上班族生產率更高。高溫和高相對濕度的結合降低了熱舒適性和室內空氣品質。盡管單個靜態溫度可以使人感到舒適,但是人們會被諸如篝火和涼爽的水池之類的熱變化所吸引。熱愉悅是由從不愉快狀態到愉悅狀態的不同熱感覺引起的,而其科學術語是積極的熱感覺覺過敏。對一個位于熱中性或舒適狀態的人而言,任何變化都將被視為不舒適。

  

影響因素


  由于人的生理和心理滿意度差異很大,因此很難找到給定空間中每個人的最佳溫度。已經收集了實驗室和現場數據,以定義適合特定百分比試驗人員的條件。


  直接影響熱舒適度的六個主要因素可以分為兩類:個人因素(因為它們是試驗人員的特征)和環境因素(它們是熱環境的條件)。前者是新陳代謝率和著衣量,后者是氣溫、平均輻射溫度、空氣速度和濕度。即使所有這些因素都可能隨時間變化,標準通常還是要研究穩態溫度來研究熱舒適性,只允許有限的溫度變化。

  

差異性和敏感性


個體差異


  個體的熱敏感性由參數FS量化,FS越高的個體,對非理想熱條件的耐受性較低。耐受性較低的群體包括孕婦,殘疾人以及年齡在14歲以下或60歲以上(被視為成人范圍)的個人。現有文獻提供了一致的證據,表明對熱和冷表面的敏感性通常會隨著年齡的增長而下降。也有證據表明,六十歲以后,人體對體溫調節的有效性逐漸降低。這主要是由于人體下部的反作用機制反應遲緩,用于將人體核心溫度維持在理想值。老年人比年輕人更喜歡溫暖的溫度(76與72華氏度)。


生物性別差異


  雖然性別之間的熱舒適性偏好似乎很小,但仍存在一些平均差異。研究發現,由于溫度升高,男性平均感到不適的時間要比女性早得多。平均而言,男性也比女性估計更高的不適感。一項最近的研究對穿著相同棉質衣服的男性和女性進行了測試,他們在進行腦力勞動的同時使用表盤投票來報告他們在不斷變化的溫度下的熱舒適性。很多時候,雌性會喜歡較高的溫度。但是,盡管女性傾向于對溫度更敏感,但是男性傾向于對相對濕度水平更敏感。


  在馬來西亞沙巴州亞庇的自然通風住宅樓中進行了廣泛的現場研究。這項研究探討了非空調住宅建筑中性別對室內環境的熱敏感性。選擇分類主持人的多元層次回歸進行數據分析;結果表明女性對室內空氣溫度的敏感性比男性略高。而在熱中性條件下,發現男性和女性具有相似的熱感覺。


地區差異


  在世界不同地區,熱舒適性需求可能會因氣候而異。在過去的幾十年中,由于人口的快速增長,與熱舒適有關的節能已成為中國的一大問題。現在,研究人員正在研究為中國的建筑物供暖和降溫的方法,以降低成本并減少對環境的危害。在巴西的熱帶地區,快速的都市化帶來熱島效應。這些城市地區由于過度的水泥鋪面而營造出蓄熱的都市環境,僅在雨季時才落在舒適范圍之內。


  在沙特阿拉伯炎熱潮濕的地區,熱舒適性問題在清真寺中很重要,因為它們是非常大的開放式建筑物,只能間歇使用(星期五非常忙于中午祈禱),很難為它們通風。大的建筑物需要大量的通風,這需要大量的能量,因為這些建筑物僅在短時間內使用。由于間歇性的需求,清真寺的溫度調節是一個挑戰,導致許多清真寺太熱或太冷。堆棧效果也因其尺寸較大而發揮作用,并在清真寺中的人們上方產生了一層熱空氣。新設計將通風系統放置在建筑物的下部,以在地面上提供更多的溫度控制。


應用


醫療環境


  只要所引用的研究試圖討論一個房間中不同組乘員的熱狀況,這些研究最終都會基于主觀研究簡單地提出熱舒適滿意度的比較。沒有研究試圖調和強制性必須住在一個房間的不同類型乘員的不同熱舒適性要求。因此,有必要研究醫院中不同群體的乘員所需的不同熱條件,以協調他們在這一概念中的不同要求。為了協調所需的熱舒適條件的差異,建議通過合適的機械系統測試在一個房間內使用不同范圍的局部輻射溫度的可能性。


  盡管對醫院患者的熱舒適性進行了不同的研究,但也有必要研究熱舒適條件對醫院患者康復質量和數量的影響。也有原始研究表明工作人員的熱舒適度與他們的生產率水平之間的聯系,但是在該領域的醫院中尚未單獨進行任何研究。因此,建議針對該主題單獨研究覆蓋率和方法。還建議針對免疫系統保護水平較低的患者(如HIV患者,燒傷患者等)進行冷卻和加熱輸送系統方面的研究。使用不同的加熱系統來防止患者體溫過低并同時提高醫院工作人員的熱舒適度,仍然需要重點關注一些重要領域,包括工作人員的熱舒適度及其與生產率的關系。


  最后,醫院中人,系統和建筑設計之間的交互是一個需要進一步工作的領域,以提高人們對如何設計建筑物和系統的知識的理解,以調和占用建筑物的人們的許多沖突因素。


個人舒適系統


  個人舒適系統(英文:Personalcomfortsystems,PCS)是指個人加熱或冷卻建筑物居住者的設備或系統。與中央HVAC系統相比,該概念得到了最好的理解,中央HVAC系統在大范圍區域具有統一的溫度設置。個人舒適系統包括各種風扇和空氣擴散器(例如臺式風扇,噴嘴和插槽擴散器,頂置風扇,大容量低速風扇等)以及個性化的輻射或傳導性熱源(暖腳器,暖腿器,熱水袋)等等)。PCS有可能比當前的HVAC系統更好地滿足個人舒適性要求,因為由于年齡,性別,體重,新陳代謝率,衣服和熱適應性造成的人際間的熱感差異可達到2-5K的等效溫度變化,這是中央統一的HVAC系統無法滿足的。此外,研究表明,控制人的熱環境的感知能力傾向于擴大人的容許溫度范圍。傳統上,PCS設備彼此隔離使用。Andersen等(2016)認為,PCS設備網絡可產生良好連接的熱舒適性微區,并對應人員在各種不同的情境(例如聚會,會議,音樂會等)下任意選用,以實現最大程度的熱舒適性。


關于熱舒適性,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。

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