Raschetnoe obosnovanie parametrov mikroklimata s zadannym urovnem teplovogo komforta

Aleksandr Borisovich Sulin , Tat'yana Vladimirovna Ryabova , Sergey Valer'evich Ivanov , Rodion Aleksandrovich Poddubnyy

Refrigeration Technology ›› 2017, Vol. 106 ›› Issue (4) : 35 -39.

PDF
Refrigeration Technology ›› 2017, Vol. 106 ›› Issue (4) : 35 -39. DOI: 10.17816/RF99241
Articles
research-article

Raschetnoe obosnovanie parametrov mikroklimata s zadannym urovnem teplovogo komforta

Author information +
History +
PDF

Abstract

The article analyses the issues of the calculation technique applicability for the predetermined level of thermal comfort in accordance with the requirements of ISO 7730. The air temperature as a function of humidity, speed, the radiation temperature difference was calculated for different values of metabolic and clothing thermal insulation rate. The results are given in tabular and graphical form as well as in the form of approximating polynomials. The calculations are performed for class B rooms. The range of expected thermal sensations is from «slightly cool» to «slightly warm» for the following ranges of parameters: the rate of metabolism 68-177 W/m2, clothing thermal resistance 0,108-0,202 m2·K/W, air velocity 0,1-0,7 m/s, relative humidity 20-80 %, radiation temperature difference -8…+8 °С. The dependences obtained for the parameters of the microclimate, providing a given level of thermal comfort, can be used to support energy efficient modes of operation of air conditioning systems.

Cite this article

Download citation ▾
Aleksandr Borisovich Sulin, Tat'yana Vladimirovna Ryabova, Sergey Valer'evich Ivanov, Rodion Aleksandrovich Poddubnyy. Raschetnoe obosnovanie parametrov mikroklimata s zadannym urovnem teplovogo komforta. Refrigeration Technology, 2017, 106(4): 35-39 DOI:10.17816/RF99241

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

ГОСТ Р ИСО 89962008 Эргономика термальной среды. Определение скорости обмена веществ. - М.: Стандартинформ, 2009. - 21 с.

[2]

ГОСТ Р ИСО 77302009 Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта. - М.: Стандартинформ, 2011. - 38 с.

[3]

Писанко В.Л., Заглядимов А.Е., Степанов В.В., Сулин А.Б. Программа расчета показателей теплового комфорта в табличном редакторе Microsoft Excel//Материалы Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы морской и водолазной медицины». - СПб., 25-26 июня, 2015. - 256 с.

[4]

Поддубный Р.А., Рябова Т.В., Сулин А.Б. Построение матриц изокомфортных значений параметров микроклимата// Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2016. 41(2). С. 68-74.

[5]

Рыков С.В., Кудрявцева И.В., Рыков С.А., Рыков В.А. Методы оптимизации в примерах в пакете MathCad 15. Ч.II: учеб. пособие - СПб.: Университет ИТМО, 2015-178 с.

[6]

Сулин А.Б., Рябова Т.В., Рубцов А.К., Никитин А.А. Индексы теплового комфорта: Методические указания для студентов. - СПб.: Университет ИТМО, 2016. - 30 с.

[7]

Fanger P. Thermal comfort. - Copenhagen: Danish Technical Press, 1970.

[8]

Syed IhtshamulHaq Gilani, Muhammad Hammad Khan, Muzaffar Ali. Revisiting Fanger’s thermal comfort model using mean blood pressure as a biomarker: An experimental investigation // Applied Thermal Engineering. 25 October 2016. V. 109. Part A. P. 35-43.

RIGHTS & PERMISSIONS

Sulin A.B., Ryabova T.V., Ivanov S.V., Poddubnyy R.A.

AI Summary AI Mindmap
PDF

118

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/