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建筑氣密性是建筑的一個重要性能參數。在供暖地區,冬季室內外溫差大,通過建筑圍護結構的冷風滲透造成熱量損失,增加了供暖能耗。提高建筑氣密性能夠減少熱量散失,降低供暖能耗,對于建筑節能有重要的意義。夏季室內外溫差小,滲風帶來的冷負荷占總負荷的比例很小,提高建筑氣密性對于減少空調系統能耗作用不大;過渡季可以利用自然通風調節室內環境,高氣密性反而不利于通風,采用自然通風更有利于節能。建筑物的空氣滲透主要來自底層大門、外門窗和外圍護結構中不嚴密的孔洞。從我國目前大多數建筑的特點來看,建筑墻體氣密性較好,而
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對于溫和環境而言,主要目標是保持居住者的舒適條件,平均熱輻射溫度tr(定義為一個假想等溫圍合面的表面溫度,它與人體之間的輻射熱交換量等于人體周圍實際的非等溫圍合面與人體之間的輻射熱交換量)是一個非常重要的因素,尤其是在表面受到強烈的太陽輻射的建筑里。實際上,一個暖和的表面比周圍空氣溫度更能使人們感到暖和,同樣冰冷的墻面或者窗戶會給人帶來冷感,即使周圍空氣溫度是在一個舒適的水平。輻射溫度是人們暴露在一個*的熱環境中(室內和室外)跟熱舒適相關的六個主要變量之一。在一個溫和的環境中,忽略掉對建筑能耗和
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溫濕度傳感器采集到的信號通過經過串口服務器的傳輸轉換輸入到電腦,在經過以太網的方式進行LED顯示,或者報警。當代對環境溫濕度的監控包括感應環境溫濕度;判斷感應到的溫濕度是否異常;若感應到的溫濕度異常,判斷異常是否超過預設時間;若異常超過預設時間,則輸出異常信號至主控機;異常報警;判斷異常是否處理完畢;以及若異常處理完畢,解除報警。并可以利用控制器和主控機來達到機房溫濕度的遠程控制,從而實現環境溫濕度管理的實時性和有效性。溫濕度傳感器主要測試范圍:1.精度和長期穩定性溫濕度傳感器的精度應達到2%±
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管道氣密性測試系統通常該系統可直接連接在管道系統的中央回風單元,也可連接在空氣處理柜上。在測試過程中,通過臨時密封各個通風口,采用管道加壓或減壓方式,精確測定風扇流量以及相應的管道壓力,從而得出管道的氣密性狀況。通常該系統可直接連接在管道系統的中央回風單元,也可連接在空氣處理柜上。在測試過程中,通過臨時密封各個通風口,采用管道加壓或減壓方式,精確測定風扇流量以及相應的管道壓力,從而得出管道的氣密性狀況。制冷系統管道壓力及氣密性試驗操作建議1.試驗前準備確保制冷系統管道已經安裝和焊接完成,并對管道
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熱敏風速儀的原理是風速探頭為敏感部件,當一恒定電流流過其加熱線圈時,其敏感部件內,溫度升高并于靜止空氣中達到一定數值。此時,其內測量元件熱電偶產生相應的熱電勢,并被傳送到測量指示系統,此熱電勢與電路中產生之基準反電勢互相抵消,使輸出信號為零,儀表指針也相應指于零點。若風速探頭端部的熱敏感部件暴露于空氣流中時,由于進行熱交換,此時將引起熱電偶熱電勢變化,并與基準反電勢比較后產生微弱差值信號,此信號被測量指示儀表系統放大并推動電表,由指針示值即可讀出被測風速大小。熱敏風速儀的使用方法是什么呢?(1)
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太陽輻射傳感器采用光電原理,擁有高精度的感光元件,能夠對太陽的輻射量進行精準測量,測量光譜的范圍在0.3~3μm;把它應用在氣象監測中,不僅能夠實時監測太陽的輻射變化,還可以為研究該輻射的工作人員提供精確完整的數據,為研究起到很好的幫助。太陽的輻射與人類的生產生活息息相關,比如我們所吃的食物,所使用的能源石油和天然氣等。隨著對太陽研究的深入,我們發現太陽的輻射受緯度、天氣、海拔和日照長短的影響,在不同的地區,輻射強度不同。為了提高利用該輻射,發揮其更大的作用,人們開始通過傳感器技術實現對該輻射進
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熱線風速儀是將一根通電加熱的細金屬絲(稱熱線)置于氣流中,熱線在氣流中的散熱量與流速有關,而散熱量導致熱線溫度變化而引起電阻變化,流速信號即轉變成電信號。該風速儀有兩種工作模式,分別是恒流式亦稱定電流法,即加熱金屬絲的電流保持不變,氣體帶走一部分熱量后金屬絲的溫度就降低,流速愈大溫度降低得就愈多;溫度變化時,熱線電阻改變,兩端電壓變化,因而測得金屬絲的溫度則可得知流速的大小。還有一種便是恒溫式,亦稱定電阻法(即定溫度法),改變加熱的電流使氣體帶走的熱量得以補充,而使金屬絲的溫度保持不變(也稱金屬
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近年來,我國生態環境建設正借傳感器和大數據技術走向精細化、智能化。在我國,隨著傳感器的廣泛使用,使檢測者有能力采集甚至于低成本采集數據,數據量的大大增加,將讓人們在各類情況下都能迅速做出更加準確的決策和應對措施。不少地方生態環境部門應用互聯網、大數據、人工智能等新技術,探索環境治理模式,創新環境監管手段,實行精細管理、精準治污。比如,對嚴重的空氣污染開始探索建立大氣污染熱點網格監管方法和制度,利用衛星遙感和大數據分析技術,篩選大氣污染"熱點網格"輔助執法檢查,以提升環境監管的精準性。通過將城市及