Тепловий комфорт — це стан людини, який виражає задоволеність тепловим середовищем і оцінюється за допомогою суб'єктивної оцінки (Стандарт 55 ANSI/ASHRAE). Людське тіло можна розглядати як тепловий двигун, де їжа є вхідною енергією. Тіло людини буде віддавати надлишок тепла в навколишнє середовище, щоб організм міг продовжувати функціонувати. Тепловіддача пропорційна різниці температур. У холодному середовищі тіло втрачає більше тепла в навколишнє середовище, а в спекотному середовищі тіло не виділяє достатньо тепла. Обидва сценарії призводять до дискомфорту. Підтримка цього стандарту теплового комфорту для мешканців будівель та інших приміщень є однією з важливих цілей інженерів-проектувальників ОВіК ( опалення, вентиляції та кондиціонування повітря ).
Теплова нейтральність зберігається, коли тепло, що утворюється під час метаболізму людини, розсіюється, таким чином зберігаючи теплову рівновагу з навколишнім середовищем. Основними факторами, які впливають на тепловий комфорт, є ті, які визначають надходження та втрати тепла, а саме швидкість метаболізму, ізоляція одягу, температура повітря, середня температура випромінювання, швидкість повітря та відносна вологість. Психологічні параметри, такі як індивідуальні очікування, також впливають на тепловий комфорт. Температура теплового комфорту може значно відрізнятися між людьми та залежно від різних факторів, таких як рівень активності, одяг, вологість тощо.
Модель прогнозованого середнього голосування (Predicted Mean Vote, PMV) є однією з найбільш визнаних моделей теплового комфорту. Вона була розроблена з використанням принципів теплового балансу та експериментальних даних, зібраних в контрольованій кліматичній камері в умовах стаціонарного стану. Адаптивна модель, з іншого боку, була розроблена на основі сотень польових досліджень з ідеєю, що мешканці динамічно взаємодіють з навколишнім середовищем. Мешканці контролюють своє теплове середовище за допомогою одягу, відкритих вікон, вентиляторів, персональних обігрівачів та сонцезахисних штор. Модель PMV може бути застосована до будівель з кондиціонерами, в той час як адаптивна модель може бути застосована лише до будівель, в яких не встановлені механічні системи. Не існує єдиної думки щодо того, яку модель комфорту слід застосовувати для будівель, які частково кондиціонуються просторово або тимчасово.
Розрахунки теплового комфорту відповідно до стандарту ANSI/ASHRAE 55 , стандарту ISO 7730 і стандарту EN 16798-1 можна вільно виконувати за допомогою інструменту CBE Thermal Comfort Tool для ASHRAE 55, з пакетом Python pythermalcomfort і пакетом R comf.
Примітки
- ANSI/ASHRAE Standard 55-2017, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
- Çengel, Yunus A.; Boles, Michael A. (2015). Thermodynamics: An Engineering Approach (англ.) (вид. 8th). New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN .
- de Dear, Richard; Brager, Gail (1998). Developing an adaptive model of thermal comfort and preference. ASHRAE Transactions (англ.). 104 (1): 145—67.
- ISO, 2005. ISO 7730 - Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria.
- CEN, 2019. EN 16798-1 - Energy performance of buildings - Ventilation for buildings. Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.
- Tartarini, Federico; Schiavon, Stefano; Cheung, Toby; Hoyt, Tyler (2020). CBE Thermal Comfort Tool: Online tool for thermal comfort calculations and visualizations. SoftwareX (англ.). 12: 100563. Bibcode:2020SoftX..1200563T. doi:10.1016/j.softx.2020.100563.
- Tartarini, Federico; Schiavon, Stefano (1 липня 2020). pythermalcomfort: A Python package for thermal comfort research. SoftwareX (англ.). 12: 100578. Bibcode:2020SoftX..1200578T. doi:10.1016/j.softx.2020.100578. ISSN 2352-7110.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Teplovij komfort ce stan lyudini yakij virazhaye zadovolenist teplovim seredovishem i ocinyuyetsya za dopomogoyu sub yektivnoyi ocinki Standart 55 ANSI ASHRAE Lyudske tilo mozhna rozglyadati yak teplovij dvigun de yizha ye vhidnoyu energiyeyu Tilo lyudini bude viddavati nadlishok tepla v navkolishnye seredovishe shob organizm mig prodovzhuvati funkcionuvati Teploviddacha proporcijna riznici temperatur U holodnomu seredovishi tilo vtrachaye bilshe tepla v navkolishnye seredovishe a v spekotnomu seredovishi tilo ne vidilyaye dostatno tepla Obidva scenariyi prizvodyat do diskomfortu Pidtrimka cogo standartu teplovogo komfortu dlya meshkanciv budivel ta inshih primishen ye odniyeyu z vazhlivih cilej inzheneriv proektuvalnikiv OViK opalennya ventilyaciyi ta kondicionuvannya povitrya Teplova nejtralnist zberigayetsya koli teplo sho utvoryuyetsya pid chas metabolizmu lyudini rozsiyuyetsya takim chinom zberigayuchi teplovu rivnovagu z navkolishnim seredovishem Osnovnimi faktorami yaki vplivayut na teplovij komfort ye ti yaki viznachayut nadhodzhennya ta vtrati tepla a same shvidkist metabolizmu izolyaciya odyagu temperatura povitrya serednya temperatura viprominyuvannya shvidkist povitrya ta vidnosna vologist Psihologichni parametri taki yak individualni ochikuvannya takozh vplivayut na teplovij komfort Temperatura teplovogo komfortu mozhe znachno vidriznyatisya mizh lyudmi ta zalezhno vid riznih faktoriv takih yak riven aktivnosti odyag vologist tosho Model prognozovanogo serednogo golosuvannya Predicted Mean Vote PMV ye odniyeyu z najbilsh viznanih modelej teplovogo komfortu Vona bula rozroblena z vikoristannyam principiv teplovogo balansu ta eksperimentalnih danih zibranih v kontrolovanij klimatichnij kameri v umovah stacionarnogo stanu Adaptivna model z inshogo boku bula rozroblena na osnovi soten polovih doslidzhen z ideyeyu sho meshkanci dinamichno vzayemodiyut z navkolishnim seredovishem Meshkanci kontrolyuyut svoye teplove seredovishe za dopomogoyu odyagu vidkritih vikon ventilyatoriv personalnih obigrivachiv ta soncezahisnih shtor Model PMV mozhe buti zastosovana do budivel z kondicionerami v toj chas yak adaptivna model mozhe buti zastosovana lishe do budivel v yakih ne vstanovleni mehanichni sistemi Ne isnuye yedinoyi dumki shodo togo yaku model komfortu slid zastosovuvati dlya budivel yaki chastkovo kondicionuyutsya prostorovo abo timchasovo Rozrahunki teplovogo komfortu vidpovidno do standartu ANSI ASHRAE 55 standartu ISO 7730 i standartu EN 16798 1 mozhna vilno vikonuvati za dopomogoyu instrumentu CBE Thermal Comfort Tool dlya ASHRAE 55 z paketom Python pythermalcomfort i paketom R comf PrimitkiANSI ASHRAE Standard 55 2017 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy Cengel Yunus A Boles Michael A 2015 Thermodynamics An Engineering Approach angl vid 8th New York NY McGraw Hill Education ISBN 978 0 07 339817 4 de Dear Richard Brager Gail 1998 Developing an adaptive model of thermal comfort and preference ASHRAE Transactions angl 104 1 145 67 ISO 2005 ISO 7730 Ergonomics of the thermal environment Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria CEN 2019 EN 16798 1 Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 1 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality thermal environment lighting and acoustics Tartarini Federico Schiavon Stefano Cheung Toby Hoyt Tyler 2020 CBE Thermal Comfort Tool Online tool for thermal comfort calculations and visualizations SoftwareX angl 12 100563 Bibcode 2020SoftX 1200563T doi 10 1016 j softx 2020 100563 Tartarini Federico Schiavon Stefano 1 lipnya 2020 pythermalcomfort A Python package for thermal comfort research SoftwareX angl 12 100578 Bibcode 2020SoftX 1200578T doi 10 1016 j softx 2020 100578 ISSN 2352 7110