1 ZH kérdések és válaszok



Hasonló dokumentumok
A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

VI. Az emberi test hőegyensúlya

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

IX. Belső levegő minőség alapfogalmak

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

Intraspecifikus verseny

1. feladat Összesen 25 pont

Tiszta és kevert stratégiák

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

Ancon feszítõrúd rendszer

Gépészeti rendszerek. RUGÓK (Vázlat) Dr. Kerényi György. Gépészeti rendszerek. Rugók. Dr. Kerényi György

SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

Statisztika gyakorló feladatok

2N-4, 2N-4E 2N-00, 2N-0E 2N-AE0, 2N- AG0

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

A xilol gőz alsó robbanási határkoncentrációja 1,1 tf.%. Kérdés, hogy az előbbi térfogat ezt milyen mértékben közelíti meg.

A sebességállapot ismert, ha meg tudjuk határozni bármely pont sebességét és bármely pont szögsebességét. Analógia: Erőrendszer

3. feladatsor: Görbe ívhossza, görbementi integrál (megoldás)

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

1. feladat Összesen 16 pont

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOS Gépelemek HAJTÁSTECHNIKA. 1. / 94 oldal 1. BEVEZETÉS. Villamos hajtások KOMPLEX ISMERETANYAG. Villamos gépek. Elektronika.

Aggregált termeléstervezés

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE Záróvizsga kérdések 2019

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter június

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

- 1 - KÉPLETEK ÉS SZÁMPÉLDÁK A SŰRŰSÉGMÉRÉS FOGALOMKÖRÉBŐL ANYAGSŰRŰSÉGMÉRÉS. Oldat Sűrűség [g/cm 3 ]

SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

párhuzamosan kapcsolt tagok esetén az eredő az egyes átviteli függvények összegeként adódik.

r e h a b BUDAPEST IX. KERÜLET KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA EGYEZTETÉSI ANYAG

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

Negyedik gyakorlat: Szöveges feladatok, Homogén fokszámú egyenletek Dierenciálegyenletek, Földtudomány és Környezettan BSc

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE Záróvizsga kérdések 2019

Szilárdsági vizsgálatok eredményei közötti összefüggések a Bátaapáti térségében mélyített fúrások kızetanyagán

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

t=o Lot dpcifkoncf-gmdud-e.mg ) dt DAI often [ A vfiunnatnyl REAKCLOISEBESSEIG ( v ) otfjmo VA 'nsg= Act ) LAO I Act Po T so www.

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Elméleti közgazdaságtan II.

Hőtan I. főtétele tesztek

A dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározása a pálya tényleges állapotának figyelembevételével

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Épületfizika. Acél/vasbeton. Fa/vasbeton. Acél/acél. Épületfizika. TI Schöck Isokorb KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

Képlékenyalakítás elméleti alapjai. Feszültségi állapot. Dr. Krállics György

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek E A J 2. N m

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Lemezeshőcserélő mérés

Kondenzációs melegvízkazám. 2008/09. I. félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma Mérés helye. Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.

Elektronika 2. INBK812E (TFBE5302)

Elektronika 2. TFBE1302

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

Folyadékok és gázok áramlása

Bor Pál Fizikaverseny. 2015/2016-os tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Elsőrendű reakció sebességi állandójának meghatározása

Sugárzásos hőtranszport

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

A sugárzási hőmérsékletaszimmetria emberre gyakorolt hatásának vizsgálata. Doktori értekezés *

Átírás:

1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee - a levegő relaív nedvességaralma, ill. a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása - a levegő sebessége - az emberi es hőermelése, hőleadása, hőabályozása - a ruháza hőigeelő képessége, párolgás befolyásoló haása. A meabolikus hő, mechanikai munka és haásfoka, a Du Bios felüle fogalma és ösefüggései Fanger elmélee erin a esben végbemenő oxidációs folyama során kelekező meabolikus hő (M) ké réből evődik öse: külső mechanikai munka (W) + belső hőükségle (H) Meabolikus hő: M = H + W W Mechanikai munka: η = M Du Bois felüle: ( F ) figyelembe vei az egyéni legfonosabb merikus adoságoka DU 0,45 0,75 F DU = 0,03G L, ahol G az egyén ömege, L az egyén magassága A mechanikai munka poziív, ha a ükséges energiá az M érékből kell fedezni. Különböző munkavégzés ámerű hőegyenérékének meghaározására a me egysége hanálják, 1me = 58 W/m 3. Mikroklímás muaók (operaív hőmérsékle, eredő hőmérsékle, Kaa érék, sb.) Operaív hőmérsékle: az a hőmérsékleérék, amely a levegő és a környeze közepes sugárzási hőmérsékleének éréké egyarán figyelembe vei α sks + α cl o =, ahol α s a sugárzásos hőáadási ényező, α c a konvekciós hőáadási α s + α c ényező, l a levegő hőmérséklee Eredő hőmérsékle: = ( 1 ) l + ks, 0,5 Fi i Közepes sugárzási hőmérsékle: ks =, de ez még nem vei figyelembe a sugárzásos F hőcserében ré vevő esek közöi besugárzási ényező. i = 4 ϕ T i4 73, ahol ϕ i a es súlyponjába helyeze függőleges felüleelem és az ks i egyes haároló felüleek közöi besugárzási ényező, T i a környező haároló felüleek hőmérséklee [K] KATA érék: a Kaa-ermoméer különleges kivielű bohőmérő. Tarályá higannyal vagy boresel ölik meg. 50-70 C-os vízbe esük, amíg a meniku eléri a hőmérő felső, kiöblösödő réé. Ekkor kiemeljük a vízből. Leöröljük, és megmérjük az az idő (z), amely ala a meniku a skála jeléől az 1 jelig süllyed. A lehűlési idő ala mindig ugyanaz a hőmennyisége adja le. Az egységre vonakozao (F) érék állandó. A leado F hő és a mérési idő hányadosa a Kaa-érék. Ez jellemző a környezere: A = Három faja Kaa hőmérő van: áraz, nedves, ezüsözö. 4. Az emberi es hőegyensúlyának ámíási leheőségei z

Az emberi esben kémiai folyamaok jáódnak le, amely során hő fejlődik. Az az ideális ese, mikor a hőcserefolyama egyensúlyban van. A hőegyensúlyi egyenle: H + Ed + Esw + Ere l = K = S + C H az emberi es belső hőermelése E d a bőrön kereül páradiffúzióval való hőveeség E sw a bőr felínéről az izzadás kövekezében elpárolgó hőveeség E re a kilégzés reje hője okoza hőveeség L a kilégzés áraz hőveesége K hőáadás a bőr felüleéről a felölözö emberi es külső felüleére S sugárzásos hőveeség a ruházaal borío es külső felüleéről C konvekciós hőveeség a ruházaal borío es külső felüleéről 5. A PMV és PPD érelmezése, meghaározási leheőségei Fanger kidolgozo egy olyan ámíási móder, amely alapján a zár ér egy ado ponjára a különböző paraméerek ismereében meg lehe haározni a várhaó hőérzee, azaz a PMV éréke, amely nagyré a komforegyenleekből ármazik. H Y = f, L, ahol Y a várhaó hőérze FDU L a ervezere haó hőerhelés H 1 m -re vonakozó hőerhelés F DU A PMV érékei (ubjekív hőérzei skála: +3 nagyon meleg + meleg +1 kellemesen meleg 0 semleges -1 kellemesen hűvös - hűvös -3 hideg A PMV érék alapján haározhaó meg a PPD éréke, ami a hőérzeel elégedelenek várhaó ázalékos valóínűsége. Fanger a ubjekív hőérze alapján feléeleze, hogy PMV=0 akkor legyen, ha a hőegyensúlyi egyenle = 0, vagyis a ermel és leado hő megegyezik. Egyensúly eseén nincs dikomfor haás. Az hogy milyen PPD éréke ekinünk megengedheőnek, az objekum rendeleése, az o végze evékenység és a gazdaságosság döni el. A gyakorlaban 5%-os elégedelenségnél jobba nem lehe megvalósíani az emberi erveze különbözősége mia. 6. Szagérzékelés mechanizmusa, Weber-Fechner örvény A ag érzékelése a aglóhámon a felső orrkagylóban örénik. A aglóhám sejípusból áll: ámaó sejek és agló sejek (10-0 millió). A agérzékelés nem sponán. Csak inenzív levegővéelnél ju a levegő a felső orrüregbe, a aglóhámhoz. Egyes agokkal emben a agérzékelés ingerküöbe nagyon alacsony. A aglóerv jellemzője a gyors adapáció. A agló érzékelő receporok az állandó aginenziáshoz alkalmazkodnak. Adapáció: egy állandó ingererősség melle, meghaározo idő uán beáll egy állandó érzeinenziás. Gáz érzékelési küöbe: az a koncenráció, mely melle a jelenlévők 50%-a érzékeli a ago. Felismerési küöb: az érzékelési küöbnél magasabb. Hosú idő uán az érzékelési küöb nő, az érzeerősség pedig csökken.

3 Adapáció mia jelenősen csökken az érzeinenziás. Az egéségügyi haárérék egéséges felnő embernél 8 órán á megengedheő. Az egéség védelme emponjából előnyösebb, ha az egéségügyi haárérék és az érzékelési küöb hányadosa 1-nél kisebb. A agérzékelő receporok alakíják á a aginger idegrenderi érzeé. Weber: C =, ahol az ingernövekedés, a bekövekező ingererősség, 0,07<C<0,1 Minimálisan 71% ingernövekedés ükséges ahhoz, hogy érzékelheő ingererősség jöjjön lére Csak közepes ingerinenziásra érvényes Fechner: az ingererősség és az érzeinenziás közöi kapcsola I = k log, ahol K a Weber- Fechner konsans 7. Levegőminőség, frisslevegő igény méreezése G ENV erin: V& = 10. A ellőzeés haásosságá (ε) figyelembe véve: c b c k G V& = 10, ahol G a forráserősség, c a belső ill. a külső koncenráció. ( c b c k )ε DIN erin: meg lehe haározni fejadagra, vagy alaperülere vonakozava. A ké érék közül a nagyobba kell figyelembe venni. A minőség lehe: magas, közepes, alacsony. KCO MSZ erin: V & & = k k, ahol K CO az ember álal kibocsáo CO, meg k meg CO -koncenráció megengede éréke a komforérben k k a CO - koncenráció a külső levegőben MSZ erin 0-30 m 3 /h. fő 8. Konaminációs fok, ellőzeés haásossága Konaminációs fok: az fejezi ki, hogy a helyiség ado ponjában milyen mérékben ennyeződö a levegő a ellőző és a ávozó levegő ennyezeségé figyelembe véve. A cb c kb k konaminációs fok ámíása: µ = = c c k k A konaminációs fok reciproka a ellőzeés haásossága (ε). Ideális higíásos ellőzés eseén ε=1, minden más eseben ε>1. Levegőminőségi emponból az a célerű, ha a konaminációs fok minél kisebb, ill. a ellőzeés haásossága minél nagyobb. 9. Johannesburgi diagram Johannesburgi elolásfüggvény: 1959-ben elfogadák a üdőben maradó por ázalékos meghaározásá az aerodinamikai egyenérékű ámérő fgv.-ében. A üdőbe bejuó legnagyobb ámérőjű emcse 7,1 µm, esési sebessége 0,15 m/s A üdő légző-hólyagocskáiban maradó poremcse frakciók ázalékos aránya: P d = 1 d d max 100% 0

4 17..1. ábra 10. Szűréselméle alapfogalmai (elemi ál leválaási foka, Knudsen-ám, Pecle-ám, Sokes-ám) λ Knudsen ám: Kn = D 4 aromány különbözeünk meg: 0<Kn<10-3 koninuum aromány 10-3 <Kn<0,5 csúásos áramlás 0,5<Kn<10 ámenei aromány 10<Kn abad molekuláris aromány v D Pecle ám: Pe = 0 D D diff k T = 3 π D diff Cu a diffúziós ényező, ahol k = 1,381*10^-13 [J/kmol*K] Bolzmann η állandó, T a levegő abolú hőmérséklee, Cu a Cunningham-korrekciós ényező Cu=f(λ/d) Sokes ám: S=l i /D, ahol l i a réecske eheelenségi úhosa, melyen elhagyja az áramvonala v D eynold ám: e = υ Elemi ál leválaási foka: a űr áramlási keremee és az elemi ál veüleének y y hányadosa. ε él = = D

5 18..1 ábra 11. Leválaási haások álas űrőkben, eheelenségi haás, MPP A levegő űrésé befolyásoló elsődleges leválaási haások: eheelenségi haás befogás diffúziós haás Teheelenségi erő okoza leválaás (ε T ) 18.4.1. ábra Akkor jelenős, ha a réecske ömege v. a levegő áramlási sebessége nagy ( álalában v0 d ρ d>1µm). A Sokes ám növekedésével a leválaási haás nő. S = 18 η 1 1 A eheelenségi haás arányos: ε T = f v0, d, ρ,, η D Eredő leválaási fok, MPP A álas űrőben a parciális leválaási haások ösegződnek, és meghaározzák a álas űrő eredő leválaási foká. Az eredő leválaási fok a réecske ámérő fgv.-ében válozik. A legkisebb leválaási fokhoz arozó réecské leginkább áhaoló réecskének is nevezik. 1. Klímaechnikai űrők alkalmazása, egy- és öbbfokozaú űrés A belső levegő minőség bizosíása megfelelő mennyiséfű és iaságú friss levegő bejuaásá igényli a komforérbe. A megfelelő iaság bizosíása a levegő űrésé igényli. Kéfokozaú űrés: 1. fokoza: durva porűrő,. fokoza: finom porűrő. Az első fokozao a klímaközpon levegőkezelő eleme elő, míg a második fokozao a levegőkezelő elemek és a veniláor uán célerű beépíeni. Az első űrőfokoza feladaa a durva porok leválaása és a klímaközpon elemeinek védelme. A második űrőfokoza a finom poremcséke űri ki és a megfelelő belső levegő minőség bizosíásához a komforerek eseében beépíése ükséges. Továbbá feladaa a légcsaorna hálóza és az anemoáok védelme a porennyeződésől. D