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          電源問答

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          熱指標

          時間:2022-12-31 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

            熱指標(英文:ThermalIndices、HeatStressIndices)泛指所有用于描述生理熱感受的指數,會受氣溫、風速、日射量與相對濕度等諸多環(huán)境條件影響。常見的有氣象學中的體感溫度、暑熱壓力指數、酷熱指數、風寒指數等。除適用于室外環(huán)境以外,室內環(huán)境也適用的熱指標。且為了更細致的評估熱舒適性,更考慮衣著量與代謝速率等非氣象因子。由于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,因此熱指標是建筑性能模擬中的重要輸出值,其計算公式時常內建于建筑能耗模擬軟件之中。

            

          通用熱氣候指數


            通用熱氣候指數(英文:UniversalThermalClimateIndex,UTCI),是自2002年以來由“國際生物氣象學會”(ISB)的協(xié)助下開發(fā),從2005年開始,德國氣象局(DWD)也參與發(fā)展的熱指標。常用于評估室外空間的熱壓力,用于促進私人和公共健康,制定適當的城市規(guī)劃以及研究氣候條件對高溫脅迫的影響。通用熱氣候指數較能精細的反映溫度、平均輻射溫度、濕度和風速等氣象因子的變化。


          計算方式


            通用熱氣候指數中的等效溫度(英文:EquivalentTemperature,ET)定義為引起與實際狀況同等生理反應(流汗、發(fā)抖等)的基準條件下的空氣溫度。氣象因子的基準條件為,平均輻射溫度等于環(huán)境溫度,在離地面10米處的風速為0.5{\displaystylem/s}{\displaystylem/s}。對于參考≤29°C的環(huán)境溫度,參考濕度設置為50%,20百帕。非氣象因子的基準條件設置為135{\displaystyleW/m^{2}}{\displaystyleW/m^{2}}的代謝率和1.1{\displaystylem/s}{\displaystylem/s}的步行速度。


          級距


          微信截圖_20221231185520.png


          生理等效溫度


            生理等效溫度(英文:PhysiologicalEquivalentTemperature,PET)是測量室外空間熱應力的最常用指標之一。它是由慕尼黑能量平衡模型(英文:MunichEnergyBalanceModel,MEMI)計算而得[7]。慕尼黑能量平衡模型假設人體達熱平衡的條件為:


            {\displaystyleM+W+R+C+E_{D}+E_{Re}+E_{Sw}+S=0}{\displaystyleM+W+R+C+E_{D}+E_{Re}+E_{Sw}+S=0}(式1)


            其中{\displaystyleM}M為代謝率(內部能量產生);


            {\displaystyleW}W表體力輸出;


            {\displaystyleR}R人體凈熱輻射;


            {\displaystyleC}C對流熱流;


            {\displaystyleE_{D}}{\displaystyleE_{D}}潛熱流蒸發(fā)通過皮膚擴散的水(不可察覺的汗水);


            {\displaystyleE_{Re}}{\displaystyleE_{Re}}加熱和加濕吸入的空氣所銷后的熱;


            {\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}是由于汗液蒸發(fā)而產生的熱流;


            {\displaystyleS}S是用于加熱或冷卻體重的存儲熱流。


            該方程式中的各個項如果導致身體能量增加,則左式為正;如果出現能量損失,則左式為負({\displaystyleM}M始終為正;{\displaystyleW}W,{\displaystyleE_{D}}{\displaystyleE_{D}}和{\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}始終為負)。所有熱流的單位為瓦。


            (式1)中的各參數分別受以下氣象因此影響:


          •   氣溫:{\displaystyleC}C、{\displaystyleE_{Re}}{\displaystyleE_{Re}}

          •   空氣濕度:{\displaystyleE_{D}}{\displaystyleE_{D}}、{\displaystyleE_{Re}}{\displaystyleE_{Re}}、{\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}

          •   風速:{\displaystyleC}C、{\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}

          •   平均輻射溫度:{\displaystyleR}R


           ?。ㄊ?)中的各參數也分別受以下非氣象因此影響:


          •   著衣量

          •   活動量


          計算方式


            生理等效溫度的計算包括以下步驟:


          •   對于給定的氣象參數組合,使用MEMI計算人體的熱平衡狀況。

          •   將步驟一所得之平均皮膚溫度和核心溫度插入模型MEMI,計算該環(huán)境條件相當于等效溫度幾度。


            對等效溫度(英文:EquivalentTemperature,ET)做以下假設:


          •   平均輻射溫度等于空氣溫度。

          •   空氣速度(風速)固定為0.1m/s。

          •   水蒸氣壓力設置為12百帕(大約等于空氣溫度20°C時,相對濕度50%)


          級距


            熱感受生理壓力


            低于4°C很冷極度冷壓力


            4~8°C重度冷壓力


            8~13°C涼爽中度冷壓力


            13~18°C稍涼爽輕微冷壓力


            18~23°C舒適熱中性


            23~29°C稍溫暖輕微熱壓力


            29~35°C溫暖中度熱壓力


            35~41°C重度熱壓力


            41°C以上很熱極度熱壓力


          有效溫度


            有效溫度(英文:EffectiveTemperature,ET*)是由Missenard(1933)開發(fā)的計算式。有效溫度在東德(與現今德國)、波蘭、蘇聯等地得到了廣泛使用。Li和Chan(2000)修改了Missenard公式,并將其命名為“正常有效溫度”(英文:NormalEffectiveTemperature,NET)。


          計算方式


            ET(NET)的原始Missenard公式采用以下形式:


            {\displaystyleET=37-{\frac{37-T}{0.68-0.0014\cdotRH+{\frac{1}{1.76+1.4\cdotv^{0.75}}}}}-0.29\cdotT\cdot(1-0.01\cdotRH)}{\displaystyleET=37-{\frac{37-T}{0.68-0.0014\cdotRH+{\frac{1}{1.76+1.4\cdotv^{0.75}}}}}-0.29\cdotT\cdot(1-0.01\cdotRH)}


            此處{\displaystylev}v是離地表1.2米處之風速,單位為(m/s)。


          級距


            有幾種適用于ET的評估量表。在中歐,使用以下閾值:


            <1°C=非常冷;


            1–9=寒冷;


            9-17=涼爽;


            17-21=清爽;


            21–23=舒適;


            23–27=溫暖;


            >27°C=高溫。


          標準有效溫度


            標準有效溫度(英文:StandardEffectiveTemperature,SET)由APGagge開發(fā)并于1986年被ASHRAE接受,也被稱為Pierce兩節(jié)點模型。它的計算與PMV相似,因為它是基于熱量平衡方程式的綜合舒適指數,其中包括衣著量與代謝速率等非氣象因子。它的根本區(qū)別是在測量皮膚溫度和皮膚濕潤度時需要采用兩個節(jié)點的方法來代表人體生理。


            ASHRAE55-2010將SET定義為


            相對濕度50%時<0.1米每秒[0.33英尺每秒]的假想環(huán)境溫度平均空氣速度,平均輻射溫度等于平均空氣溫度,其中假想人員的皮膚總熱量損失達到1.0的活動水準,衣著水準為0.6col,與處于實際環(huán)境中,具有實際服裝和活動水準的人。


            研究人員根據實驗數據測試了該模型,發(fā)現該模型傾向于高估皮膚溫度,而低估皮膚的濕度。FountainandHuizenga(1997)開發(fā)了一種熱感覺預測工具來計算標準有效溫度。


          冷卻效果


            ASHRAE55-2017另外定義冷卻效果(英文:CoolingEffect,CE),是指將風速高于0.2米每秒(0.66英尺每秒)的標準有效溫度,重新在風速0.1m/s的條件下計算出空氣溫度和平均輻射溫度同減去CE的另一個標準有效溫度:


            {\displaystyleSET(t_{a},t_{r},v,met,clo,RH)=SET'(t_{a}-CE,t_{r}-CE,v=0.1,met,clo,RH)}{\displaystyleSET(t_{a},t_{r},v,met,clo,RH)=SET'(t_{a}-CE,t_{r}-CE,v=0.1,met,clo,RH)}


            由風速所造成,空氣溫度和平均輻射溫度的降低幅度CE,便是風速產生的冷卻效果。


          酷熱指數


            酷熱指數(英文:HeatIndex)是一種綜合空氣溫度和相對濕度的熱指標,詳見酷熱指數。


          風寒指數


            是由氣溫與風速所計算的熱指標,詳見風寒指數。


          暑熱壓力指數


            暑熱壓力指數(又稱濕黑球溫度,英文:Wet-bulbglobetemperature,WBGT)是反映溫度的綜合指標,用于量度氣溫、濕度、輻射熱對人體的影響,常用于職業(yè)安全、體育和軍事方面,詳見暑熱壓力指數。


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