ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پوشش ناحیه پا بر احساس حرارتی موضعی و کلی افراد تحت سیستم تهویه انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانش آموخته دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تاثیر پوشش ناحیه پا بر احساس حرارتی موضعی و کلی افراد تحت یک سیستم تهویه انفرادی در محیط اداری به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. براین اساس، احساس حرارتی کلی و موضعی افراد به ازای دو حالت جانمایی دریچه (روی میز و زیر میز) و دو حالت پوشش (A:پوشش اداری متداول با مقاومت حرارتی 0.58clo و B:پوشش مشابه ولی فاقد کفش و جوراب) در سه حالت دمای ورودی مختلف (16، 24 و C32°) مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج نشان داد که پوشش ناحیه پا می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر احساس حرارتی افراد داشته باشد. ضمن اینکه عدم وجود پوشش ناحیه پا، پراکندگی شاخص احساس بخش‌های مختلف بدن را افزایش می‌دهد. بطوریکه اختلاف میان احساس حرارتی بخش‌های مختلف بدن در شرایط پوشش A و قرارگیری دریچه روی میز حدود 0.5 است؛ درحالیکه این میزان در شرایط پوشش B و جانمایی دریچه زیر میز به حدود دو برابر و مقدار 1 می‌رسد. همچنین، نتایج نشان داد اگر دمای ورودی C16° باشد ویا افراد فاقد پوشش در ناحیه پا باشند، نمی‌توان از نارضایتی حرارتی افراد جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • Kaczmarczyk J., Melikov A., Bolashikov Z., Nikolaev L., and Fanger P. O., Human response to five designs of personalized ventilation. HVAC&R Research, 12, No. 2, pp. 367-384, 2006.
  • Cheong K., Yu W., Sekhar S., Tham K., and Kosonen R., Local thermal sensation and comfort study in a field environment chamber served by displacement ventilation system in the tropics. Building and Environment, 42, pp. 525-533, 2007.
  • Conceição E. Z., Lúcio M. M. J., Rosa S. P., Custódio A. L., Andrade R. L., and Meira M. J., Evaluation of comfort level in desks equipped with two personalized ventilation systems in slightly warm environments. Building and Environment, 45, pp. 601-609, 2010.
  • Jin Q., Duanmu L., Zhang H., Li X., and Xu H., Thermal sensations of the whole body and head under local cooling and heating conditions during step-changes between workstation and ambient environment. Building and Environment, 46, pp. 2342-2350, 2011.
  • Zhao Y., Zhang H., Arens E. A., and Zhao Q., Thermal sensation and comfort models for non-uniform and transient environments, part IV: adaptive neutral setpoints and smoothed whole-body sensation model. Building and Environment, 72, pp. 300-308, 2014.
  • Chludzińska M. and Bogdan A., The effect of temperature and direction of airflow from the personalized ventilation on occupants' thermal sensations in office areas. Building and Environment, 85, pp. 277-286, 2015.
  • Chen Y., Raphael B., and Sekhar S., Experimental and simulated energy performance of a personalized ventilation system with individual airflow control in a hot and humid climate. Building and Environment, 96, pp. 283-292, 2016.
  • He Y., Li N., Wang X., He M., and He D., Comfort, energy efficiency and adoption of personal cooling systems in warm environments: A field experimental study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, No. 11, p. 1408, 2017.
  • Rahmati B., Heidarian A., and Jadidi A. M., Investigation in performance of a hybrid under-floor air distribution with improved desk displacement ventilation system in a small office. Applied Thermal Engineering, Vol. 138, pp. 861-872, 2018.
  • Fang Z., Liu H., Li B., Tan M., and Olaide O. M., Experimental investigation on thermal comfort model between local thermal sensation and overall thermal sensation. Energy and Buildings, 158, pp. 1286-1295, 2018.
  • Zolfaghari A., and Teymoori S., Experimental investigation of the effects of inlet cooling air temperature on the occupants’ local thermal sensation in the under-floor air distribution system. Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, Vol. 53, No. 3, pp. 1-11, 2021.
  • Ebrahimi Naghani P., Zolfaghari A., Maerefat M., Hooshmand S.M., and Teymoori S., Empirical assessment of air movement acceptability in an office with personalized ventilation system. In 28th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2020, Tehran, May 2020.
  • Ebrahimi Naghani P., Zolfaghari A., Maerefat M., Toftum J., and Hooshmand S.M., Experimental Investigation of the effects of non-uniform clothing ensembles on the occupants’ thermal perceptions under a local ventilation system. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, Vol. 29, N0. 2, pp. 1-14, 2021.
  • Djongyang N., Tchinda R., and Njomo D., Thermal comfort: A review paper. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, No. 9, pp. 2626-2640, 2010.
  • Hodder S., Loveday D., Parsons K., and Taki A., Thermal comfort in chilled ceiling and displacement ventilation environments: vertical radiant temperature asymmetry effects. Energy and Buildings, 27, no. 2, pp. 167-173, 1998.
  • Schellen L., van Marken Lichtenbelt W., de Wit M., Loomans M., Frijns A., and Toftum J., Thermal comfort, physiological responses and performance during exposure to a moderate temperature drift. Indoor Air, 2008, pp. 17-22, 2008.
  • Cheng V., Ng E., Chan C., and Givoni B., Outdoor thermal comfort study in a sub-tropical climate: a longitudinal study based in Hong Kong. International journal of Biometeorology, 56, no. 1, pp. 43-56, 2012.
  • ASHRAE Standard 55-2010, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning, 2010.