PMV的理论思考

作者&投稿:戴莲 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
PMV的定义产生~

PMV-PPD热舒适模型是人体体温调节最早的数学模型为,该模型提出的指标表示大多数人对热环境的平均投票值,其有七级感觉,即冷(-3)、凉(-2)、稍凉(-1)、中性(0)、稍暖(1)、暖(2)、热(3)。PMV = 0时意味着室内热环境为最佳热舒适状态。ISO7730对PMV的推荐值为PMV 值在= -0.5~+0.5之间。 PMV指数可通过估算人体活动的代谢率及服装的隔热值获得,同时还需有以下的环境参数:空气温度、平均辐射温度、相对空气流速及空气湿度。PMV指数是根据人体热平衡计算的。当人体内部产生的热等于在环境中散失的热量时,人处于热平衡状态。但是PMV-PPD的局限于人在稳定状态下的评价,且对人体的体温进行整体的描述,不够准确。 PMV 热舒适模型是基于体温调节和热平衡理论得出的。根据这些理论, 人体通过生理过程, 如出汗、打冷颤和调节皮肤血流量等, 来保持新陈代谢产热量和身体失热量的平衡。保持热平衡是达到热中性感觉的首要条件, Fanger 认为人体的体温调节是非常高效的, 即便在不舒适的环境中, 人体也能在较大的环境参数变化范围内达到热平衡。为了预测出热中性感觉, Fanger 研究了人体接近热中性时的生理过程, 认为此时影响热平衡生理过程的只有出汗率和平均皮肤温度, 并取决于人体的运动水平 。他根据McNall, 等的研究数据推导了运动水平和出汗率之间的线性关系, 该线性关系根据183 位受试人员在给定运动水平下感觉处于热中性时的投票得到的。Fanger 还对20 位受试人员在4 种运动水平( 静坐、低运动水平、中等运动水平和较高运动水平) 下的皮肤温度进行了测试, 得到了皮肤温度和运动水平的线性关系, 实验是在McNall,等研究得到的热中性条件下进行的, 并没有让受试人员直接进行热舒适的投票测试, 这也使得一些人对PMV 热舒适模型的公式提出了疑问。Fanger 将上述2 个线性关系式代入热平衡方程, 得到了舒适方程 。该方程表述了6 个影响变量在人体处于热中性时的关系。舒适方程仅预测了人员感到热中性时的情况,而实际应用中人员感觉不是中性时的情况也很重要。Fanger 将Nevins 和McNall, 等的研究与自己的研究结合起来, 根据总计1 396 位受试人员构成的数据扩展了舒适方程,如下。实验得出的 4 种新陈代谢率下的热感觉数据进行曲线回归分析,得到曲线方程[1]PMV =(0.303*exp( -0.036M)+0.0275)Q [1]其中M为人体新陈代谢率,Q为热舒适系统的能量传输率,这一项是由人体热平衡方程得出。该方程描述了给定热环境下, 人体处于一定运动水平时的实际散热量和达到最佳舒适( 热中性) 所需的散热量的差值。该扩展方程将热环境和ASHRAE 的7 点热感觉等级联系在一起, 成为PMV 指标。 PMV 指标代表了同一环境下绝大多数人的热感觉, 但人与人之间存在生理差别,PMV 指标并不一定能够代表所有人的感觉。因此Fanger 又提出了预测不满意百分比PPD 指标来表示人群对热环境不满意的百分数, 并用概率分析方法, 给出了PMV 与PPD 之间的定量关系。Fanger教授根据pmv指标统计了大量的数据并制成了表格,由这些数据推演出PPD指标,两者合称PMV-PDD评价指标。PPD英文全称为(Predicted Percentage of Dissatisfied)即为预测不满意百分数。其公式为:PPD = 100-95×exp [-( 0.03353PMV^4+0.2179PMV^2)] [2]由于 PMV的最初实验对象是西方国家的 1396 受试者,Fanger 教授在最近的文献中指出,针对不同国家和气候,应分别乘以 0.5~1.0 的修正系数,对于中国,这一系数应为 0.7。由于中国人与欧美人的体格不同、经济文化背景与生活习俗不同,所以对环境热舒适的要求不同,对热环境的接受程度会存在差异。有研究认为中国人对环境的接受度比欧美人相对较高。我国现有《采暖通风与空气调节设计规范》(以下简称“规范”)规定:采暖与空气调节室内的热舒适性应按照《中等热环境PMV 和PPD 指数的测定及热舒适条件的规定》(GB/T 18049-2000),采用预计的平均热感觉指数(PMV)和预计不满意者的百分率(PPD)评价,其值宜为:-1≤PMV≤+1,PPD≤27%。

1.人体热舒适的影响因素
2.在暖通方案设计时如何结合人体热舒适的需要
3.人体对动态环境的反应
§5-1人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础
一、人体的热平衡
(一)人体的基本生理要求:
1、代谢率:
人体在化学反应中释放能量的速率。人体各部分的温度不同
代谢率高的器官温度较高


2、人体热平衡方程式
M-W - C - R - E = S
式中:M——人体能量代谢率,W/㎡;
W——人体所做的机械功,W/㎡ ;
C——人体外表面向周围环境通过对流形式散发的热量,W/㎡ ;
R——人体外表面向周围环境通过辐射形式散发的热量,W/㎡ ;
E——汗液蒸发和呼出的水蒸气所带走的热量,W/㎡ ;
S——人体蓄热率,W/㎡
(式中各项均以人体单位表面积的产热和散热表示)
3、裸身人体皮肤表面积的计算:
AD=0.202mb0.425H0.725
式中: AD—人体皮肤表面积,m2;
H—身高,m;
mb—体重,kg;
4、人体最大的生理性变动范围为35~40℃;
· S=0,表明人体正常;
· S>0,表明体温上升,人体不舒适;
· 当体温≥45℃,人死亡
· S<0, 表明在冷环境中,人体散热量增多。
当体温<36℃,称体温过低;
当体温<28℃,有生命危险;
当体温<20℃,一般不能复苏;
5、人体平均皮肤温度:
四点模型法:
人体的核心温度:是由人体的运动强度即代谢率决定的。代谢率越高,人体的核心温度就越高。但人体的核心温度必须维持在一个相当窄的范围内才能保证其正常功能。
人的皮肤温度:随外界温度的变化而变化,而且与人体的核心温度一样,各部位之间存在一定差别。
为了确定人的平均皮肤温度,Ramanathan(1964)提出了一个四点模型。
即通过测试人体胸部、上臂、大腿、小腿,皮肤温度,按照权系数 0.3,0.3,0.2,0.2,进行加权平均。这样求得的平均皮肤温度对于多数用途来说是合适的。
(二)人体与外界的热交换
热交换形式:对流、辐射、蒸发。这几种不同类型的换热方式都受人体的衣着影响。
对流:环境空气的温度决定了人体表面与环境的对流换热,温差因而影响了对流换热量。周围的空气流速影响了对流热交换系数。气流速度大时,人体的对流散热量增加,因此会增加人体的冷感。

辐射:周围物体的表面温度决定了人体辐射散热的强度。例如,在同样的室内空气参数的条件下,围护结构内表面温度高会增加人体的热感,否则会增加人的冷感。
蒸发:潜热交换。主要是通过皮肤蒸发和呼吸散湿带走身体的热量。决定于空气相对湿度的大小与空气流速
皮肤蒸发:包含汗液蒸发和通过皮肤的湿扩散两部分;
空气流速:除了影响人体与环境的显热和潜热交换速率以外,还影响人体的皮肤的触觉感受。
“吹风感(Draft)”:是一种气流增大引起皮肤及粘膜蒸发量增加以及气流冲力产生的不愉快的感觉。


(三)影响人体与外界显热交换的几个环境因素
1.平均辐射温度:

其中: ——平均辐射温度,℃
Fn ——周围环境各表面可看到的面积,m2
tn ——周围环境各表面的温度,℃
物理意义:一个假象的等温围合面的表面温度,它与人体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间的辐射热交换量。
黑球温度计:是由一个涂黑的薄壁铜球,内装有一个温度计组成,温度计的感温包包在铜球的中心。

2. 操作温度to(Operation Temperature)
反映了环境温度ta和平均辐射温度tr的综合作用;

式中: hr——辐射换热系数,W/(㎡·℃)
hc——对流换热系数,W/(㎡·℃)
3.对流换热系数hc
自然对流:
受迫对流:与风速有关;
4.对流质交换系数he
(即蒸发换热系数) LR= he/hc
LR称为“刘易斯系数”,对于一般的室内空气环境有:LR=16.5
(四)服装的作用:
保温;阻碍湿扩散。
1、服装热阻Icl:指的是显热热阻Iclo
常用的单位有:㎡·K/W和clo
1clo=0.155 ㎡·K/W
1clo定义为:一个静坐者在21℃空气温度、空气流速不超过0.05m/s,相对湿度不超过50%的环境中感到舒适所需要的服装热阻。
如: 夏季服装一般为:0.5clo (0.08 ㎡·K/W)
工作服装一般为:0.7clo (0.11 ㎡·K/W)
正常室外穿的冬季服装:1.5~2.0clo
北极地区的服装:4.0clo
2.服装热阻的影响因素
(1)椅子对热阻的影响
取决于椅子与人体接触的面积。
座椅的热阻的增值可进行估算
△Icl=7.48×10-5 A-0.1
(2)行走对热阻的影响
△Icl=0.504 Icl +0.00281Vwalk-0.24
如果一个人静立时,服装热阻为1clo,若行走步速为:90步/min(约3.7km/h),则△Icl=0.504 Icl +0.00281Vwalk-0.24
=0.504 +0.00281×90-0.24=0.52
(3)服装透湿性
一方面:服装对皮肤的表面的水蒸气扩散有一个附加的阻力;
另一方面:服装吸收部分汗液,使得只有剩余部分汗液蒸发冷却皮肤;
服装吸收了汗液后,会使人凉快。
(4)服装的表面积
服装面积系数: fcl=Acl/AD
估算值 :fcl=1.0+0.3Icl
(五)人体的能量代谢
1.人体的能量代谢率:
基础代谢率(BMR,Basal Metabolic Rate)
基础代谢和基础代谢率
(1)基础代谢:人体在基础状态下的能量代谢。
基础代谢率:单位时间内的基础代谢。
(2) 基础状态:
1) 清晨、清醒、静卧半小时
2) 禁食12小时以上
3) 室温18~25°C
4) 精神安宁、平静
在以上状态下,机体只维持最基础(血液循环、呼吸)的代谢状态,此时单位时间所测量的机体产热量,即为基础代谢率。
(3)影响能量代谢的因素
肌肉活动、精神活动、食物的特殊动力效应、年龄、性别、环境温度是影响能量代谢的因素。
1)精神活动:因为脑的能量来源主要靠糖氧化释放能量,安静思考时影响不大,但精神紧张时,产热量增多,能量代谢率增高。
2)食物的特殊动力效应:进食之后的一段时间内,机体内可以产生额外热量的作用,称为食物的特殊动力效应。其中蛋白质最强,脂肪次之,糖类最少。
3)环境温度:人在安静状态下,在22.5~35°C的环境中最为稳定。环境温度过低可使肌肉紧张性增强,能量代谢增高。环境温度过高,可使体内物质代谢加强,能量代谢也会增高。
4) 性别、年龄
5)肌肉活动:它对能量代谢的影响最为显著。主要以增加肌肉耗氧量而做功,使能量代谢率升高。
2、人体的机械效率
η=W/M
在空调负荷计算时,人体的机械效率常看作0
(1)大部分的办公室劳动机械效率为0;
(2)人体代谢率估算本身有误差;
(3)偏于安全考虑。
3、人体蒸发散热量
(1)人体的皮肤蒸发散热量Esk
Emax=( Psk-Pa)/[ Ie,cl+1/(fcl he)] =he′(Psk-Pa)
(此式为完全被汗液润湿的人体潜热散热量)
式中:he′—服装表面的对流质交换系数。
Pa—环境空气中的水蒸气分压力,kPa;
Psk—皮肤表面的饱和水蒸气分压力,kPa;Psk =0.254tsk-3.335
Ie,cl—服装的潜热换热热阻
人体皮肤实际蒸发散热量:
Esk=Ersw+Edif=wEmax
式中:Ersw—汗液蒸发散热量;
Edif—皮肤湿扩散散热量;
w—皮肤湿润度; w = Esk /Emax
其中皮肤湿扩散散热量Edif
a) 若环境湿度增加,如果皮肤未排汗; Edif =0.06Emax
b) 若有正常排汗时; Edif =0.06(Emax-Ersw)
皮肤汗液蒸发量Ersw由体温调节系统控制的
人体处于不冷不热状态时;
tsk=35.7-0.0275(M-W)
Ersw=0.42(M-W-58.2)
w =(M-W-58.2)/46he[5.733-0.007(M-W)-Pa]+0.06
(2)人体的呼吸散热散湿量
显热散热: Cres=0.0014M(34-ta) W/㎡
潜热散热: Eres=0.0173M(5.867-Pa) W/㎡
4、人体与外界的辐射换热量
R=efclfeff s (T4cl-T4r)
式中:e —人体表面的发射率
s—5.67×10-8W/㎡K4
feff —人体姿态影响有效表面积的修正系数
Tcl—人体表面的温度,K
Tr—环境的平均辐射温度,K
5、不同环境条件和活动强度下,人体的散热和散湿量
二、人体的温度感受系统
(一)人体皮肤存在冷点和热点,但位置不同。冷点数目多于热点。
1、人体皮肤中存在温度感受器
2、人体体内某些粘膜和腹腔内脏等处也存在温度感受器。
3、人体的脊髓、脑干网状结构中也存有神经元。
(二)根据反应特性,分类:
1、分类:
(1)热感受器:
只对热刺激产生冲动,在冷刺激下被抑制。
(2)冷感受器:
只对冷刺激产生冲动,在热刺激下被抑制。
冷感受器的数目多于热感受器。
三、人体的体温调节系统
人体与非生物体的热变化过程的区别在于人体的温度和散热量并不完全由环境因素决定,因为人体的体温调节系统在一定环境参数范围内具有主动调节这些参数的能力。恒温动物包括人,与非生物体相比,有完善的体温调节机制(体温调节主要是依靠神经调节和体液调节来完成的)。在外界环境温度改变时,通过调节产热过程和散热过程,维持体温相对稳定。
对体温调节系统最重要的输入量是:核心温度;平均皮肤温度。当核心温度与设定值之间出现偏差,体温调节系统开始工作。但人体的体温设定值不是恒定的,而要取决于工作强度,在较高代谢率下体温设定值会升高。
(一)表层体温和深部体温
1.表层温度
人体的外周组织即表层,包括皮肤、皮下组织和肌肉等的温度称为表层温度。
表层温度不稳定。如,在环境温度为23℃时, 见表
足 手皮肤温度 躯干℃ 额部℃
27 30 32 33—34
气温达32℃以上时,皮肤各部位温差将变小,在寒冷环境中,随着气温下降,手、足的皮肤温降低最显著,但头部皮肤温度变动相对较小。
环境中,随着气温下降,手、足的皮肤温降低最显著,但头部皮肤温度变动相对较小。
2.深部温度
机体深部(心、肺、脑和腹腔内脏等处)的温度称为深部温度(core temperature)。深部温度比表层温度高,且比较稳定,各部位之间的差异也较小。
(1)在不同环境中,深部温度和表层温度的分布会发生相对改变。
(2)在较寒冷的环境中,深部温度分布区域较缩小,主要集中在头部与胸腹内脏,而且表层与深部之间存在明显的温度梯度。
(3)在炎热环境中,深部温度可扩展到四肢。
人体体温调节方法:
体温调节是在下丘脑体温调节中枢控制下,随机体内外环境刺激信息的变动,通过增减皮肤血流量、发汗、寒颤等生理反应,调节体热的放散和产生,保持相对恒定的体温调节方
(二)调节体温的中枢:
下丘脑是大脑的一部分。
1、下丘脑前部:促进散热.。
2、下丘脑后部:促进产热;抵御寒冷。
人体体温的调节方法包括:
调节皮肤表层的血流量;
调节排汗量;
提高产热量。

四、热感觉
1.定义:
热感觉是人体对周围环境是“冷”还是“热”的主观描述。
热感觉感觉不能用任何直接的方法来测量。人们常评价房间的“冷”和“暖”,实际上人是不能直接感觉到环境的温度的,只能感觉到位于他自己皮肤表面下的神经末梢的温度。
对感觉和刺激之间关系的研究学科称为心理物理学(Psychophisics),是心理学最早的分支之一。
“中性”状态:即人感到不冷不热的状态
2.影响热感觉的因素:
(1)冷热刺激的存在
(2)刺激的延续时间
(3)人体原有的热状态
人体的冷、热感受器均对环境有显著的适应性。
3.人体皮肤温度对热感觉的影响
在中性区内,皮肤热感觉与温度变化率有关
4.人体核心温度对热感觉的影响
结论:热感觉最初取决于皮肤温度,而后取决于核心温度。
5.环境温度迅速变化时,热感觉的变化比体温变化要快
所以,常用空气温度预测热感觉。
6.热感觉的描述
问卷调查方式

图5-8 皮肤温度改变引起的感觉与适应温度
以及变化量之间的关系

五、热舒适
热舒适定义:对环境表示满意的状态。
有两种观点:(1)“不冷不热”的中性热感觉
(2)使人高兴,愉快,满意的感觉
热舒适的影响因素:
(1)空气湿度: 人体的粘着性增加,不舒适感增加。
(2)垂直温差: 若头部周围的温度比踝部周围温度高的越多,感觉越不舒适。
例如:地板辐射采暖时,比普通的散热器更舒适。
(3)吹风感
(4)其他因素:例如:人体年龄、生活背景及个人爱好的差异等。
§5-2 人体对稳态热环境的反应描述
一、热舒适方程
人体在稳态状态下,能量平衡的热舒适方程的前提条件:
人体必须处于热平衡状态;
人体皮肤平均温度应具有与舒适相适应的水平;
人体应有最佳排汗率。
在人体热平衡方程中,当人体的蓄热率S=0时,得出人体的热舒适方程:
M-W-C-R-E=0
把热平衡方程式中每个变量的计算公式带入方程可以得出:
6个影响人体热舒适的变量的因素M 、 Pa 、 ta 、 tr、 Icl 、 va之间的定量关系。
二.预测平均评价PMV(Predicted Mean Vote)
若人体通过对流、和辐射散热能满足舒适方程,人体处于舒适状态。
反之,若人体在某种热环境下,通过对流、辐射散热不能满足舒适方程,人体会产生一个“负荷”TL。
TL定义:人体产热量与人体保持舒适条件下的平均皮肤温度,和出汗造成的潜热散热时,向外界散出的热量之间的差值。
TL=M-W-C-R-E
TL为正,人体产生热感觉;TL为负,则产生冷感觉。
Fanger对1396名受试者进行调查。
条件:四种不同的活动强度,相同的衣量(均为0.6clo),风速有变化时,人体的反应;
结论:人体反应是活动量和“负荷”的函数
得出
PMV=[0.303exp(-0.036M)+0.0275]TL
PMV指标的7级分度如下表所示:


PMV指标代表了对同一环境绝大多数人的舒适感觉。
PPD(Predicted Percent Dissatisfied)指标,表示对热环境不满意的百分数。
PPD=100-95exp[-(0.03353PMV4+0.2179PMV2)]


由图可见:当PMV=0时,PPD=5%。既意味着在室内处于最佳的热舒适状态时,仍然有5%的人感到不满意。因此ISO7730对PPV-PPD指标的推荐值在-0.5-+0.5之间,相当于人群中允许有10%的人感觉不满意。
三、有效温度ET(Effective Temperature)与ASHRAE舒适区
有效温度ET的定义:将干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响综合成一个单一数值的任意指标。
数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。
新有效温度ET*:改变了有效温度过高的估计了湿度在低温下对凉爽和舒适状态的影响,把皮肤湿润度的概念引进来。
标准有效温度SET*:(综合考虑了不同的活动水平,和衣服热阻,这样的一个最通用的指标)是一个等效的干球温度。即SET*把真实环境下的空气温度、相对湿度、和平均辐射温度规整为一个温度参数,使具有不同空气温度、相对湿度、和平均辐射温度的环境能用一个SET*值相互比较。
具体的讲,如果在环境温度为SET*;平均辐射温度与环境温度相同;相对环境温度为50%的等温假想热环境中;人体的皮肤湿度和通过皮肤的换热量与真实环境下的值相同;那么,就可以用SET*来表示这一真实环境的温度。
如图5-12所示:斜画的一组虚线即为等有效温度线,它的数值是在Φ=50%的相对湿度线所标注的对应的温度值。如t=25℃,Φ=50%两线交点的虚线即为25℃等有效温度线,这些等有效温度线是在室内空气流速为0.15m/s,对静坐着、服装热阻为0.6clo的人员实测所得。
美国坎萨斯州立大学实验所得的菱形面积。
适用条件:身着服装热阻为0.6~0.8clo,静坐的人.
ASHRAE推荐的舒适标准55-74舒适区,平行四边形面积。
适用条件:身着服装热阻为0.8~1.0clo,坐着的人,活动量较大些.
两块舒适区重叠处是被推荐的室内空气设计条件.


§5-3人体对动态热环境的反应
上述关于热舒适的指标、评价都在稳态热平衡条件下得出的,实际上,人类大多处于多变的动态热环境中。研究对非稳态温度或风速下的人体反应很有必要。
Gagge等人发现:人体在温度出现阶跃变化时,皮肤和热感觉的变化有一个过渡过程。
实验表明:
1.当人体由中性环境突变到冷或热环境时,热感觉的变化有一个“滞后”。
2.从冷或热环境中突变到中性环境时,则会出现热感觉短时间的“超前”,即所感觉到的冷热感指标比稳定时要更低。
一、 人体对阶跃温度变化的反应
举例:把一只手放在温水盆,另一只手放在凉水盆,一段时间后,把两只手同时放在具有中间温度的第三个水盆里。那么,第一只手感到凉,另一只手感到暖合,尽管此时处于同一温度的水中。
分析:当人体的温度出现阶跃变化时,皮肤温度和热感觉的变化有一个过渡过程,皮肤温度因热惯性的存在而滞后。
结论:
1.人体对环境突变的生理调节十分迅速,并不会对人体产生不良后果;
2.人体在环境突变的生理调节周期中,皮肤温度并不能独立地作为热感觉的评价尺度,因为此时人体正在与周围热环境之间发生激烈的热交换,皮肤温度的变化由于热惯性的存在是滞后的。
二、 人体对变化风速的反应
决定环境因素的风速(量)、温度、湿度三大因素综合起来最舒服的环境状况又称为热中性,即PPD<10%,PMV=±0.5。其中起决定因素的即为风速(量)。如人们在大海边、草原、森林的感觉不一样,最主要的因素是风速(量)不同所致。
举例:固定风扇与摇头风扇对人体热舒适的对比
结论:1.摇摆风扇的接受程度优于固定风扇,气流脉动频率对人体热感觉有着不可忽视的影响
2.动态风在较暖环境中对人体致冷效果更强于稳定气流。
应用:1、在空调设计中的气流脉动频率在0.7-1.0Hz时有更好的冷却效果,更舒适。
2.空调送风的频率、风速要更接近于自然风,才更舒适。
三、 过度活动状态的热舒适指标
例如:一些人员需短暂停留的区间,如:地铁车站站台、站厅、列车空调,该过渡区间连接着两个不同的温度和湿度等热环境参数的空间。
美国运输部提出的考虑人体在过渡空间环境的热舒适指标:
相对热指标RWI(Relative Warmth Index):适用于较暖环境
热损失率HDR(Heat Deficit Rate):适用于冷环境
它对动态过程的考虑反映在:
1. 认为人在一种活动状态过渡到另一种状态时,要经过6min的过程,代谢率M才能达到最终活动状态下的稳定代谢率。
2. 人的活动会导致出汗,并湿润服装,同时,人的活动扰动周围气流,导致服装热阻有所改变。
§5-4其他热湿环境的物理度量
前面介绍的热湿环境的各种评价指标均是在预测热感觉或主观热舒适感。但在具有热失调危险的环境中,如:高温车间或野外作业,用感觉作为生理应变的指标不够,需要新指标加以评价。

热应力:一个具有潜在危险的、不舒适
的环境会形成一个强烈刺激,称热应力。
热过劳:(thermal strain) 由于热应力
的存在导致使人体出现的排汗量、及
心跳速度、及人体核心温度的变化,
称热过劳。




一、 热应力指数HIS(Heat Stress Index)
1、 概念:把环境变量中的温度、湿度综合成一个单一的指数,用于定量表示热环境对人体的作用应力。
2、 应用:在高温、低湿与低温、高湿环境中若热应力指数相同,则热过劳相同。
3、 意义:用于具有热失调危险的环境中,用热应力评价环境,衡量热过劳。
4、 热应力指数的测定条件:
假定皮肤温度恒定在35℃基础上;
在蒸发热调节区内;
呼吸散热不计;
认为所需要的排汗量为Ereq等于代谢量减去对流和辐射散热量;
热应力指数为 HSI= Ereq/ Emax×100
二、 风冷却指数WCI(Wind Chill Index)
1、 在高寒地区,影响人体热损失的主要因素是:空气流速、空气温度。
2、 概念:综合空气流速、空气温度综合成一个单一的指数。
3、 意义:表示在皮肤温度为33℃时某一皮肤表面的冷却速率。
WCI=(10.45+10√Va - Va )(33-ta) kcal/㎡·h

在评价PMV 热舒适模型之前, 应注意其应用时的一些理论问题。首先, PMV 是用来预测大量人群的平均热感觉的, 想让所有人都满意是不现实的。在人群中个体之间对最佳热环境的需求相差可达1.15 ℃ , 或者相当于AHSHRAE 热感觉的1 个等级 。在PMV 热舒适模型确定的热中性温度下,PPD 指标表明仍有5% 的人感觉不满意。其次, 热感觉和热舒适的内容都是无法测量的, 只能通过问卷的方式了解受试者对环境的主观反应, 需要受试者按某种等级标准来描述其热感觉和热舒适。PMV热舒适模型是在测试人的热感觉基础上建立的。从
概念上讲, 热感觉和热舒适、热满意度、热接受度以及热期望等测试内容是不同的。王昭俊, 等对哈尔滨市居民与高校教室的现场研究也表明热感觉和热舒适是2 个不同概念, 影响热舒适的因素要比热感觉多 。热感觉仅仅测试人员感觉到的空气温度情况, 而其它的测试内容还要求人员评价空气温度的适宜性。比如Paciuk 和Becker 发现在自然通风的住宅中, 居住者的热感觉投票值在∀ 1 之间, 而接近一半的人认为不舒适 ; Schiller 发现27% ~ 39%的办公人员觉得热环境较舒适或非常舒适, 但热感觉投票值却是-3、-2、+ 2 或+ 3 等极端情况;Brager, 等的研究发现11% ~ 36%的办公建筑中的人员对热感觉的投票值为0( 热中性感觉) , 但同时又
期望环境更暖和或更凉快些, 研究者还发现那些热感觉投票值为-3、-2、+ 2 或+ 3 的人, 有3% ~ 50%
并不想改变环境温度, 而有3% ~ 66% 的人感觉较舒服。
总之, 以上几种测试内容可能有重叠区, 但其评价内容不是等效的, 影响热舒适的因素要比热感觉
的多。因此建立在热感觉测试基础上的PMV 热舒适模型在评价热舒适时, 可能会有其局限性。




谁能帮我解释下微电影,MV,纪录片三者的定义,以及区别,三者有共同点吗...
(三)、纪录片是以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行艺术的加工与展现的,以展现真实为本质,并用真实引发人们思考的电影或电视艺术形式。纪录片的核心为真实。电影的诞生始于纪录片的创作。二、三者区别与联系 (一)、区别。微电影作为一种电影形式与纪录片有少许联系,但是纪录片...

羽泉的<<那一站>>的MV有什么意义?
对,海泉本身就是一个诗人,羽凡则更倾向于一个歌唱家和音乐家。我至今没有发现哥俩有哪首歌是在无病呻吟的。艺术的魅力在于其华丽而不乏隐晦。哪一站这首歌没有刻意去论述一个什么样的道理,它只是用诗化的语言来探求,来追寻;生命中有无数的人来人往,爱去爱归,都是过客,下一站在哪里,哪...

周杰伦枫的mv讲的是什么故事
这一幕让男主角彻底陷入沉思,他终于明白,有些人和事一旦错过,就再也回不去了。尽管内心充满遗憾和不舍,但生活终究要继续。MV以男主角转身离去的背影作为结尾,留下了一个开放式的结局,让观众在感慨的同时,也思考着关于爱情与人生的深刻意义。总的来说,周杰伦《枫》的MV通过讲述一个充满伤感与...

epik high 《Paris》MV讲什么
让人看了后被强大的视觉效应打动,并有所思考。MV结尾的新生场景相当精彩,原本充满黑暗之气的恶魔变成了美到极点的天使,而天使脚下的城市也散发出极其强大的光辉,与之前的死气和阴冷产生强烈对比,将旧生命的死亡和重生的伟大表现的淋漓尽至,也将新生命描写的无限美好。强烈的视觉冲击带给人莫名的感动...

怎么评价最近很火的越南mv《自心》和《泪色》?
这两部MV以其精湛的制作和深情的演绎,展现了越南音乐的独特魅力,同时也触及了观众内心深处的情感共鸣。无论结局如何,它们都留下了一段难以忘怀的艺术之旅,让人在欣赏音乐的同时,思考着关于爱情与牺牲的深刻课题。越南MV《自心》和《泪色》无疑在视听盛宴中留下了深刻的印记,它们以深情与复杂交织...

青花瓷mv是什么意思(青花瓷的mv究竟讲的是什么意思)
青花瓷MV的故事是讲的什么 1青花瓷MV的故事是讲一个男子对于他的爱情的回忆和思考。2在MV中,男子回忆起他和女子在一起的点滴,感叹时间的飞逝和爱情的脆弱。同时,他也思考着自己是否有能力守护自己所爱的人。3MV中的青花瓷是一个象征,代表着男子和女子之间的感情。而青花瓷的破碎也象征着他们之间...

你认为有哪些MV意味深长?
印象最深的就是《当我唱起这首歌》由小贱和星弟合唱的,歌词本身就比较委婉悲伤。MV开头讲的是一位年迈的大叔在老伴去世后,顺着以前相恋的记忆、回忆慢慢的走到了海边,在海边回忆起初恋的一幕幕让他难掩悲伤,不过最后一刻他也化身为当年的那个男孩也看到了那个女孩最后永远在一起。看了好几遍感动了...

周杰伦新专辑《最伟大的作品》同名歌曲MV公开,这个MV的看点有哪些?
并不会显得突兀,是华语乐坛中罕见的存在。周杰伦不鸣则已,一鸣惊人,虽然已经6年没有出新专辑了,但是一出来就获得了大家的广泛关注,并且获得了非常高的热度,获得了大家的广泛好评。周杰伦发布的MV是一部很有态度的作品,在其中致敬了许多艺术家,不少画面都有其存在的意义,是很值得人们思考的。

康美之恋mv(爱与勇气相伴的旅程)
这部视频以其温馨感人的故事,向人们传递了一种积极向上的能量。无论我们面临什么困难和挑战,只要有爱与勇气相伴,我们就能战胜一切。康美之恋MV是一部让人感动和鼓舞的作品,它让我们重新思考人生的意义和价值。希望大家能够通过这部MV,感受到爱与勇气的力量,并将其运用到自己的生活中。

周杰伦新歌《还在流浪》MV来了,这首歌的曲风是怎样的?
关于影像就是MV的叙事意境和拍摄。这部分不能说有多出彩和花哨,毕竟要符合题材内容。这首MV,采用故事的形式表现,在我看来,是两条线在行走,几种情绪交融在里面。一条线是周杰伦在创作,在思考,在回忆;回忆过往的点点滴滴,最后给一个豁然开朗的结局,他终于明白,人不能关闭自己的内心,什么事都...

新蔡县17181376253: 空调上的pmv是什么意思? -
伯牙吾台安酚磺: 人体舒适智能控制系统 空调上的pmv是指人体舒适智能控制系统,这是一种由海尔推出的自动温控模式,只需要按其他模式键(制冷、制热、除湿)即可改变模式.该系统是由海尔与中国标准化研究院联合创新研发的.空调已经成为我们生活...

新蔡县17181376253: 空调遥控的pmv啥意思 -
伯牙吾台安酚磺: PMV-PPD热舒适模型是人体体温调节最早的数学模型为,该模型提出的指标表示大多数人对热环境的平均投票值,其有七级感觉,即冷(-3)、凉(-2)、稍凉(-1)、中性(0)、稍暖(1)、暖(2)、热(3). 百度百科里的

新蔡县17181376253: 海尔空调遥控器上的pmv键有什么用? -
伯牙吾台安酚磺: 根据人体需求,一键舒适.PMV:人体舒适智能控制系统 PMV人体舒适智能控制系统是由海尔与中国标准化研究院联合,创新研发而成的空调智能控制系统.针对不同人体感受的差异,可通过温度设定键调整设定温度,按照人体的七级感觉进行划分,除舒适温度外,分别为冷(-3℃)、凉(-2℃)、稍凉(-1℃)、

新蔡县17181376253: 从人本原理考虑,管理是什么?管理为什么?管理靠什么 -
伯牙吾台安酚磺: 以人为本,以人的发展为核心的管理式.对于企业来说,管理根本上是为了形成团体内部集结化,实现企业生产的高效运行,获得利润的最大化.传统的管理靠权,靠压制,现代管理讲究管理技能,随着时代的进一步发展,当代管理强调艺术,简单地说,在保证实现人自我价值最大化的前提下的范式管理模式.

新蔡县17181376253: 实例对USP理论的思考! -
伯牙吾台安酚磺: USP理论包括三个方面: 一是每个广告不仅靠文字或图象,还要对消费者提出一个建议,即买本产品将得到的明确利益; 二是这一建议一定是该品牌独具的,是竞争品牌不能提出或不曾提出的; 三是这一建议必须具有足够力量吸引、感动广大消费者,招徕新顾客购买你的东西. 简单的说USP就是:独特销售理论,也就是给产品一个买点或恰当的定位. 后来有人受USP启发,又推出了ESP ,即情感销售主张,将广告诉求重点定位于情感,引导公众产生美好的消费情感体验,借助亲和力,强化广告效果.

新蔡县17181376253: 边际效用递减规律的理论解释 -
伯牙吾台安酚磺: 对这种现象的解释有很多种.心理或生理的解释 效用是消费者的心理感受,消费某种物品实际上就是提供一种刺激,使人有一种满足的感受,或心理上有某种反应.消费某种物品时,开始的刺激一定大,从而人的满足程度就高.但不断消费同一...

新蔡县17181376253: 麦克斯韦建立电磁场理论的基本思考线索是什么? -
伯牙吾台安酚磺: 第一次飞跃(第一阶段):1855~1856年,他发表了第一篇关于电磁理论的论文:《论法拉第的力线》.在这篇论文中,采用数学推理和类比方法,用数学语言表述法拉第的力线概念.他用不可压缩的流体的流线类比电场线,从而得到一个物理...

新蔡县17181376253: 网络营销的理论主要有哪些 -
伯牙吾台安酚磺: (一)网络直复营销理论:直复营销是一种为了在任何地方产生可度量的反应和(或)达成交易而使用一种或多种广告媒体的相互作用的市场营销体系.特征: (1)强调双向信息交流;(2)顾客与营销人员直接沟通;(3)具有全球性和持续...

新蔡县17181376253: 全站仪“对边测量”的原理和方法,主要用于测设哪些地形特征 -
伯牙吾台安酚磺: 常用的对边测量 一般分为两种方法一、折线法:比如说,测量1 2 3 4 5 6 六个点 那么这种方法将对1 2、2 3、3 4、4 5、5 6 这些点的高差,距离进行分组比较二、射线法:如果还是测量6个点 那么在这种方法中需要选择一个基准点 如1号点为基准点 那么 接下来测量的所有点 将与基准点 1 号点进行 高差 距离的比较 依次得出结果对边测量 多用于一些建筑工程 管线工程 河道工程等只要你想得到 就可以用得上

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