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建筑气密性是建筑的一个重要性能参数。在供暖地区,冬季室内外温差大,通过建筑围护结构的冷风渗透造成热量损失,增加了供暖能耗。提高建筑气密性能够减少热量散失,降低供暖能耗,对于建筑节能有重要的意义。夏季室内外温差小,渗风带来的冷负荷占总负荷的比例很小,提高建筑气密性对于减少空调系统能耗作用不大;过渡季可以利用自然通风调节室内环境,高气密性反而不利于通风,采用自然通风更有利于节能。建筑物的空气渗透主要来自底层大门、外门窗和外围护结构中不严密的孔洞。从我国目前大多数建筑的特点来看,建筑墙体气密性较好,而
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对于温和环境而言,主要目标是保持居住者的舒适条件,平均热辐射温度tr(定义为一个假想等温围合面的表面温度,它与人体之间的辐射热交换量等于人体周围实际的非等温围合面与人体之间的辐射热交换量)是一个非常重要的因素,尤其是在表面受到强烈的太阳辐射的建筑里。实际上,一个暖和的表面比周围空气温度更能使人们感到暖和,同样冰冷的墙面或者窗户会给人带来冷感,即使周围空气温度是在一个舒适的水平。辐射温度是人们暴露在一个*的热环境中(室内和室外)跟热舒适相关的六个主要变量之一。在一个温和的环境中,忽略掉对建筑能耗和
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温湿度传感器采集到的信号通过经过串口服务器的传输转换输入到电脑,在经过以太网的方式进行LED显示,或者报警。当代对环境温湿度的监控包括感应环境温湿度;判断感应到的温湿度是否异常;若感应到的温湿度异常,判断异常是否超过预设时间;若异常超过预设时间,则输出异常信号至主控机;异常报警;判断异常是否处理完毕;以及若异常处理完毕,解除报警。并可以利用控制器和主控机来达到机房温湿度的远程控制,从而实现环境温湿度管理的实时性和有效性。温湿度传感器主要测试范围:1.精度和长期稳定性温湿度传感器的精度应达到2%±
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管道气密性测试系统通常该系统可直接连接在管道系统的中央回风单元,也可连接在空气处理柜上。在测试过程中,通过临时密封各个通风口,采用管道加压或减压方式,精确测定风扇流量以及相应的管道压力,从而得出管道的气密性状况。通常该系统可直接连接在管道系统的中央回风单元,也可连接在空气处理柜上。在测试过程中,通过临时密封各个通风口,采用管道加压或减压方式,精确测定风扇流量以及相应的管道压力,从而得出管道的气密性状况。制冷系统管道压力及气密性试验操作建议1.试验前准备确保制冷系统管道已经安装和焊接完成,并对管道
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热敏风速仪的原理是风速探头为敏感部件,当一恒定电流流过其加热线圈时,其敏感部件内,温度升高并于静止空气中达到一定数值。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生之基准反电势互相抵消,使输出信号为零,仪表指针也相应指于零点。若风速探头端部的热敏感部件暴露于空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量指示仪表系统放大并推动电表,由指针示值即可读出被测风速大小。热敏风速仪的使用方法是什么呢?(1)
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太阳辐射传感器采用光电原理,拥有高精度的感光元件,能够对太阳的辐射量进行精准测量,测量光谱的范围在0.3~3μm;把它应用在气象监测中,不仅能够实时监测太阳的辐射变化,还可以为研究该辐射的工作人员提供精确完整的数据,为研究起到很好的帮助。太阳的辐射与人类的生产生活息息相关,比如我们所吃的食物,所使用的能源石油和天然气等。随着对太阳研究的深入,我们发现太阳的辐射受纬度、天气、海拔和日照长短的影响,在不同的地区,辐射强度不同。为了提高利用该辐射,发挥其更大的作用,人们开始通过传感器技术实现对该辐射进
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热线风速仪是将一根通电加热的细金属丝(称热线)置于气流中,热线在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致热线温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变成电信号。该风速仪有两种工作模式,分别是恒流式亦称定电流法,即加热金属丝的电流保持不变,气体带走一部分热量后金属丝的温度就降低,流速愈大温度降低得就愈多;温度变化时,热线电阻改变,两端电压变化,因而测得金属丝的温度则可得知流速的大小。还有一种便是恒温式,亦称定电阻法(即定温度法),改变加热的电流使气体带走的热量得以补充,而使金属丝的温度保持不变(也称金属
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近年来,我国生态环境建设正借传感器和大数据技术走向精细化、智能化。在我国,随着传感器的广泛使用,使检测者有能力采集甚至于低成本采集数据,数据量的大大增加,将让人们在各类情况下都能迅速做出更加准确的决策和应对措施。不少地方生态环境部门应用互联网、大数据、人工智能等新技术,探索环境治理模式,创新环境监管手段,实行精细管理、精准治污。比如,对严重的空气污染开始探索建立大气污染热点网格监管方法和制度,利用卫星遥感和大数据分析技术,筛选大气污染"热点网格"辅助执法检查,以提升环境监管的精准性。通过将城市及