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第三章微气候环境
第三章微气候环境
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本章内容
第三章微气候环境
微气候要紊及其相互关系
人体的热交换与平衡
■微气候环境对人的影响
■改善微气候环境的措施
案例:高校微机实验室的微气候环境设计
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第一节微气候要素及其相互关系
微气候是指生产、生活过程中现场所处的局部环境中
第三章微气候环境
的气候状况,包括下列4个重要参数:
空气气温
空气湿度
气流速度
热辐射条件
■微气候环境直接影响人的情绪、疲劳程度、健康、舒
适感觉和工作效率。
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升苑精英一仰利略
伽利略(1564-1642)意大利科学
家,世界上首先融会贯通了数学、天文、
物理三门科学的科学巨人,倡导实验和理
论相结合,开创了以实验为基础具有严密
逻辑理论体系的近代科学,被誉为“近代
科学之父”。
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第三章微气候环境
华氏温标
由华伦海特( Fahrenheit
1686—1736荷兰)于1714年建立。他
最初规定氯化铵与冰的混合物为0F;人
的体温为100°F。后来规定在标准状态下
纯水与冰的混合物为32F;水的沸点为
212F。两个标准点之间均匀划为180等
分,每份为1°F。
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、空气温度(气温)
空气的冾热程度叫做气温。气温通常由干球温度计(寒暑
第三章微气候环境
表)测定,称为干球温度。气温的标度分振氏温标()和华氏
温标(F)。我国法定采用摄氏温标(),而美国则常采用华
氏温标(),两种温标的换算关系为
(
+32
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2二、空气湿度
定义
第三章微气候环
空气的干湿程度,分为绝对湿度和相对湿度。
(1)绝对湿度每立方米(m3)空气内所含的水汽克数
(2)相对湿度某气温、压力条件下空气的水汽压强与相同温度、
压力条件下饱和水汽压强的百分比。
相对湿度在70%以上称为高气湿,低于30%称为低气湿
境测量:
相对湿度可用通风干湿表或干湿球温度计测量。干湿球温度计中
湿球温度计指示的温度叫湿球温度,湿球温度略低于干球温度
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智能湿度测量技术的发展
8/63
单片微机的广泛应用和半导体存储器件
便式温湿
度计1
第三章微气候环境
技术的发展促进了智能湿度测量技术的发展。
几种基于半导体温度、湿度传感器,微型计
算机完成计算,半导体记忆器件存储数据的
便携式实时测量系统已得到广泛使用。如便
携式温湿度计(见图3-1)、智能湿度测量
便擁式温湿度
计2
仪和单片微机测湿系统。它们都无须人工干
预,实时性强,可以处理较多的数据;有的
还可配多种探头以适应不同测量要求,实现
在线数据记录、图形记录等;同时,配备报
警功能以视觉、听觉、电子邮件形式发出报
图31便式温湿度计警信号
从干球温度与湿球温度查找相对湿度表
9/63
第三章微气候环境
330器
1008877
876
100877666
1008775655649
100867363554741
湿球
温度/℃24
10085716152
1008571595042
3452
3804
2066420
100837048403327
1008368564631008067544334272161285
10080655140312418139520
100.7860453委2416105
0
干球温度/℃
10121416182022242628303234363840
0/63
三、气流速度(风速)
气流速度:空气的流动速度(ms)
第三章微气候环境
人类作业或生活起居场所中的气流速度除风力影响外,主要
是由于冾热空气对流所致。冾热温差越大,产生的气流也越大。
气流速度的大小对人体散热速度产生直接影响,因此它是评
价微气候条件的主要因素之一。
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