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열 손실 및 열 이득 추정
건물 외피를 통한 열 전달은 사용되는 재료에 따라 다릅니다. 크기, 모양 및 방향과 같은 기하학적 요소; -내부 열원의 가용성; 기후 요인. 시스템 설계에는 연구를위한 이러한 각 요소와 상호 작용의 영향을 신중하게 평가해야합니다.

열 손실 및 수익 계산의 주요 기능 : 공간에서 편안함을 유지하는 데 필요한 다양한 난방 및 에어컨 구성 요소에 필요한 용량 평가. 따라서 이러한 계산은 가열 및 냉각을위한 최대 부하를 기준으로하며 일반적인 극한과는 다른 기후 조건에 해당합니다. 온도, 습도 및 햇빛의 표준 외부 설계 값은 일반적으로 디렉토리에서 얻을 수 있습니다 .....

 
대기 질
실내에서 건강하고 쾌적한 환경을 유지하려면 공기질을 유지해야 합니다. 오염원은 내부 및 외부 환경 모두에 존재합니다. 실내공기질은 오염물질을 제거하거나 희석하여 관리한다. 환기는 두 과정 모두에서 중요한 역할을 합니다. 환기는 장소에 대한 공기, 자연적 또는 기계적 수단으로 정의됩니다. 원칙적으로 외부 공기와 재순환 공기에서 환기 공기. 실외 공기 희석. 대부분의 경우 냄새와 상기도 및 눈의 자극이 환기의 원인이 되지만 유해 물질의 존재는 아닙니다. 그러나 오염 물질의 가능성을 간과해서는 안 됩니다. ....
 
열 안락
첫째, 체온은 체온을 유지하기 위해 대사 과정에 의해 생성됩니다. 대사 과정은 연령, 건강 상태 및 활동 수준과 같은 요인에 의해 영향을받습니다. 예를 들어, 주어진 범위의 환경 조건은 건강한 사람이 차지하는 공간에서 상당히 수용 가능하지만 아픈 사람들에게는 수용 할 수 없습니다. 사람들이 계절에 따라 복장 습관을 조정할 준비가되면, 그들이 예상했던 것보다 다양한 환경 조건에서 편안하다는 것을 알게됩니다.

신체는 항상 일정한 체온을 유지하기 위해 제거해야하는 열원입니다. 온도를 제어하는 ​​다양한 메커니즘은 Sec. 편안한 상태에서 휴식을 취하거나 냉방 시설을 갖춘 가벼운 작업을하는 사람의 경우, 주로 대류 (대기 공기와 복사에 의해 운반되는 주변 표면의 경우)보다 몸의 열을 소산시킵니다. 이러한 각 구성 요소의 열 손실은 열 손실의 약 30 %이며 증발 호흡 및 땀은 나머지 40 %를 차지합니다. 환경 조건 또는 활동 수준의 변화에 ​​따라 이러한 백분율은 다를 수 있습니다. 사람이 무거운 작업을 수행하면 주요 방열 메커니즘이 증발합니다 .....

 
엔트로피
엔트로피의 중요한 기술 및 철학적 의미에도 불구하고 우리는 이 속성을 구체적이고 제한적으로 사용할 것입니다. 엔트로피는 많은 그래프와 테이블 속성을 가질 것이고 여기에 언급되어 있으므로 낯설지 않을 것입니다. 이 속성의 다음 두 가지 의미는 다음과 같습니다.
  1. 가스나 증기가 열의 추가나 제거 없이 마찰 없이 압축되거나 팽창되면 물질의 엔트로피는 일정하게 유지됩니다.
  2. 관련 1에 설명된 프로세스에서 엔탈피 변화는 압축 또는 전달된 팽창에 필요한 단위 질량당 일의 양을 나타냅니다.
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압력
정상 압력 p (수직) 단위 면적당 유체에 의해 가해지는 힘에 대한 압력. 압력을 측정하기위한 절대 압력은 기존 대기압 이상으로 측정 된 제로 게이지 압력보다 높습니다.

파스칼 (PA)이라고도하는 제곱미터 당 뉴턴 (W / m2) 단위의 압력 단위. 뉴턴은 힘의 단위입니다. 표준 압력 101,325 Pa = 101,3 kPa.

압력은 압력계, 압력계 또는 공기 덕트에 개략적으로 설치된 것과 같은 도구를 사용하여 측정됩니다. mA-meter의 한쪽 끝이 대기에 개방되어 있기 때문에 수압 센서의 편차, 압력계는 측정 방법을 보여줍니다.

 
온도
온도 t 물질은 열 상태와 그와 접촉하는 물질과 에너지를 교환하는 능력을 나타냅니다. 따라서 고온의 물질은 낮은 온도로 에너지를 전달합니다. 랜드마크 섭씨는 물의 어는점(0)과 물의 끓는점(100C)입니다.

켈빈(K), T - t C + 273으로 표현되는 절대 영도 이상의 절대 온도 T. 두 척도의 온도 범위가 동일하기 때문에 섭씨 온도의 차이는 켈빈으로 표시됩니다.

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열역학적 특성
관련 열역학적 특성을 식별하는 가열 시스템 분석의 또 다른 필수 요소입니다. 재산 또는 정량적으로 평가할 수 있는 물질의 특성 속성. 온도, 압력 및 밀도, 모든 속성. 일과 열전달은 특성의 변화로 평가할 수 있지만 특성 자체는 아닙니다. 부동산은 하나입니다." 일과 열 전달은 시스템이 그 속성을 변경하도록 "만들어진" 것입니다. 일과 열은 계의 경계에서만 측정할 수 있으며, 전달되는 에너지의 양은 이러한 변화가 어떻게 발생하느냐에 따라 달라집니다. ....
 
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