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1.
从稳态到动态的空气调节   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析传统空调所提供的稳态参数微气候环境不一定能达到人的舒适和健康的要求,提出符合人本身生理习惯的空调送风方式应该是动态空气调节.认为个人可调节和适宜的环境渐变能同时保证舒适和健康两方面需要.  相似文献   
2.
传统的全空间空调方式不能同时为所有人提供可接受的热感觉和室内空气品质,只有个体化调节方式才可以在更大程度上满足人员的不同需要;而近年各种疫情对空调建筑环境安全也提出新的问题。本文针对以上问题,分别介绍了桌面工位空调与独立新风系统(DOAS)的概念和特点,阐述并分析了DOAS应用于桌面工位空调的可行性及其优势。  相似文献   
3.
人体蓄热与热适应能力对热舒适性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
将稳态环境和动态环境下人体与环境热交换进行了对比分析,探讨了人体蓄热与热适应能力对热舒适性的影响,得出人体蓄热是影响动态热环境下人体舒适感的重要因素,提出模拟自然状态气候变化的动态调节是空调发展的方向.  相似文献   
4.
给出了计算确定三工况(制热、制冷、制冰)热泵机组冰蓄冷系统蓄冷量的方法,并编制了系统经济性分析软件,它使蓄冷量的选择和设计日的逐时负荷以及蓄冷方案相关联,能够充分利用机组和装置的蓄冷制冷和蓄冷能力,通过讨论得出当蓄冷方案选择时应该充分考虑具体情况.  相似文献   
5.
李锋  端木琳  张世钢  刘芳 《建筑科学》2021,37(2):103-108
天然气作为供热能源在北方城市得以广泛应用,其燃烧产生的烟气中含有大量余热,采用接触式换热可实现对其高效回收.本文基于(积)耗散理论,研究如何减少接触式换热中的(积)耗散以提高换热效率.本文推导了烟气-水接触式换热表达式,从而得到烟气-水换热曲线方程,并对一段喷淋中的烟气-水换热流程进行了改进,分析了烟气-水换热产生的(积)耗散及本文的优化方向:如何减少烟气露点温度以下的烟气-水换热(积)耗散.研究了在两段喷淋方式下,如何选择分段点可使得(积)耗散最小,并以设计排烟温度30℃为例进行了具体计算,进而得到了不同典型热源在不同排烟温度下对应的喷淋水分段点温度.当设计排烟温度为30℃时,对于典型燃气锅炉和热电厂,相对于一段喷淋,两段喷淋下的(积)耗散可分别减少58%和29%以上.  相似文献   
6.
综述热电厂锅炉烟气余热回收在脱白工艺中的应用以及凝汽器循环冷却水余热利用途径。利用烟气余热的烟气脱白工艺包括烟气再热法、烟气冷凝法、烟气冷凝再热法,烟气冷凝再热法通过多组不同的换热器,实现烟气余热的合理利用。循环冷却水余热利用途径可分为吸收式热泵利用、电驱动热泵利用。为实现供热,吸收式热泵与热网加热器联合运行,或采用多台吸收式热泵梯级加热热网回水。电驱动热泵制热能效比高,可消纳风电。  相似文献   
7.
从军服生产特点和因管理不善影响产品质量的现象着手,解析军服生产过程中科学利用5S现场管理法之于提高产品质量的重要价值和作用,探讨有效控制在线产品品质的具体措施和实用方法,为企业实现管理创新,全面提升产品质量水平提供参考。  相似文献   
8.
在地源热泵运行过程中,利用间歇过程,弥补土壤传热慢的缺陷。土壤源热泵间歇运行时间可以改变土壤温度的变化规律,增强传热并实现更佳的热泵运行工况。实验是在冬季运行工况下进行的,着重对间歇运行条件下地温变化趋势进行研究。  相似文献   
9.
室内环境参数差异条件下人体热感觉实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的研究人体周围环境参数的差异对人体热感觉的影响,为工位空调送风量配置等的参数选择提供理论基础.方法在人工环境实验室内,通过改变工位空调的送风温度与送风速度来影响人体的热感觉,并采用热感觉投票(TSV)作为评价标准,重点研究了人体身前和身后的热感觉,以及它们与人体整体热感觉的关系问题.结果得到了不同送风参数和背景参数条件下,人体热感觉的投票结果.从实验结果分析,尽管背景区的环境参数略超出人体热舒适范围,通过调整送风参数,仍可使人体热感觉处于适中状态,表明人体整体热感觉与前身和后背热感觉存在着一定的差异,并进一步分析了人体前后热感觉与整体热感觉的关系.结论适当的局部送风可以有效地改善人体的热感觉,在工位送风条件下,人体前后的热感觉不同,但身前热感觉与总体热感觉的相关性较高.  相似文献   
10.
热电联产在我国区域供热中占据重要地位,为了降低现有供热系统能耗和环境影响,蓄热技术和可再生能源等清洁供热技术也将在供热中逐渐得到更多应用。因此本文提出基于燃煤热电联产的带有蓄热和可再生能源的区域供热系统、但由于多种源、汇、网和热电储存技术的结合使得区域能源供应问题更加智能化和复杂化,当前对这种系统的优化设计和运行的研究存在很大的滞后。为了优化交互作用的热电生产和传输,本文建立了基于热电联产的考虑多种源、汇、网和蓄热器的系统优化模型并编制了高效的求解程序。结果表明优化后的系统具有更高的系统能效和更低的运行费用。  相似文献   
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