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2025-1125
建筑氣密性能夠有效地減少建筑內外的熱量交換,從而降低室內空調和供暖系統的能耗。在冬季,良好的氣密性可以防止冷空氣滲透到室內,減少熱損失,降低采暖能耗;夏季則能防止熱空氣進入室內,降低制冷設備的運行負擔,節省能源。通過減少室內外空氣流通,氣密性好的建筑能夠維持更為穩定的室內溫度,避免因冷風滲透造成的室內溫度不均和“穿堂風”現象,提高居住舒適度。同時,也有助于保持室內濕度的相對穩定,減少潮濕或干燥帶來的不適感。雖然提高氣密性可能影響自然新風滲透量,但通過合理的通風設計和機械通風系...
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2025-1028
被動房氣密性的測定是確保建筑節能效果和舒適性的重要環節,其核心在于通過科學方法量化空氣泄漏程度。以下是被動房氣密性檢測的步驟:1.前期準備與環境選擇-封閉建筑空間:關閉所有門窗、開口及穿透結構(如管道縫隙),確保測試區域的密閉性。-無風干擾條件:選擇無大風天氣進行測試,避免自然氣流影響數據準確性。-設備安裝:使用鼓風門裝置連接至待測房間或區域,形成可控的壓力環境。2.壓差法測試-施加正負壓差:利用風機逐步調節室內外壓力至±50Pa范圍,并在此區間內按間隔記錄數據...
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2025-923
熱敏風速計采用直接熱傳導模式,即使是低速氣流也能引起可檢測的溫度梯度變化。因此該技術特別適合捕捉細微的空氣流動,如室內環境監控或生物醫學研究中的微弱呼吸氣流分析。相比機械式風速計,熱敏探頭沒有慣性延遲問題,幾乎可以即時反映風速的變化。這對于研究湍流、脈動氣流等非穩態流動現象尤為重要。現代熱敏傳感器體積微小,能安裝在狹小空間內而不干擾原有流場結構。例如在風洞實驗中,細小的熱線探針可在不破壞模型周圍流線的前提下完成局部速度分布測繪。有些型號還可同步獲取流體介質的溫度、密度等信息,...
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2025-825
全向型風速儀能夠對不同方向的風進行準確測量,不受風向限制。無論是在復雜的氣象環境還是多變的工業現場,它都可以捕捉風速信息,為各種應用場景提供準確的數據支持。例如,在戶外氣象監測中,風可能來自各個方向,能夠實時準確地測量不同風向下的風速變化,為天氣預報、氣候研究等提供可靠的數據依據。由于其全向特性,在安裝過程中無需準確對準風向。相比傳統的風速儀,可以更加靈活地安裝在各種位置,如建筑物頂部、塔吊、鐵塔等。這不僅節省了安裝時間和精力,還降低了安裝成本和難度。例如,在一些臨時搭建的監...
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2025-722
鼓風門是一種用于測量建筑物外圍護結構氣密性的設備,鼓風門測量步驟及使用注意事項:1.安裝準備:將調速風機密封安裝在房間的外門框中,確保安裝牢固且密封良好。2.確定滲漏源:利用紅外熱像儀拍攝照片,確定建筑物的滲漏源。3.封堵非圍護結構滲漏源:封堵地漏、風口等非圍護結構的滲漏源,以減少不必要的空氣泄漏干擾。4.形成穩定壓差:啟動風機,使建筑物內外形成穩定的壓差,一般需達到50Pa或-50Pa。5.測量記錄:當建筑物內外壓差穩定后,測量并記錄空氣流量,同時記錄室內外空氣溫度、室外大...
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