请问:空气的密度29怎么来的在常温下辐射传热中,与湿度有相关性吗?

有没有谁知道东莞百年东华家居公司怎么样?

东莞百年东华家居公司挺好的,对家具定做设计方面非常的时尚环保,生产实木、板式、钢制三大系列、三十几个不同规格型号的产品,精心的设计,彰显豪华大气、清新自然和时尚艺术,不仅为消费者营造出舒适、高品质的生活,而且引领着时尚潮流。

好百年家居价格谁知道?

价格从300~30000的都有。好百年的企业文化不但得到员工的认同,也得到了广大消费者、投资者及社会大众的普遍认可和赞誉,成为家居零售业的范本。好百年以顾客满意度为衡量自己的尺度,不断为消费者让利、给顾客带来实实在在的便利。

问下东莞市百年东华家具有限公司怎么样?

东莞市百年东华家具有限公司还是很不错的,东莞市长安百年东华家具有限公司主要经营:等产品。有着全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,卓越的品质,总的来讲还是很不错的。

东莞好百年家居地址在哪里?

A:好百年家居(东莞店) 地址:东莞福田区彩田路3008号 B:好百年家居广场B区 地址:东莞区彩田南路3012号 C:好百年家居彩田店B区 地址:东莞福田区彩田路3016-8 希望我的回答可以帮助到您。

东莞常平好百年家居怎么样?

你好,好百年家居虽然成立的时候不短了,但是没有像其他的家居大卖场去疯狂的扩展,而是一步步的慢慢走过来,好百年家居是一步一个脚印慢慢走过来的,家居的品质很不错,希望我的回答能帮到你

深圳好百年家居地址谁知道?

1、深圳市红星美凯龙香蜜湖店(水上乐园)。 2、深圳市乐安居彩田店(彩福大厦对面)。 3、深圳市百安居泰然店(车公庙金谷三号旁边)。 4、美乐乐深圳体验馆的地址在深圳市龙华新区布龙路与民治大道交汇处向东200米骏景华庭D栋2楼202-245号,深圳市宝安大道玉律路交汇处,花样年.花郡一期底商138-149号。

谁知道香港好百年家居地址在哪里?

香港好百年家具有限公司,地址在香港仔南宁街19-23号,途经公交210号、241号。好百年家居,做工精细,用料都是上等料,款式新颖,外观美丽,服务态度好。

谁知道中山好百年家居地址在哪里?

你好,中山好百年家居地址在: 好百年家居中山店地址:中山市莲员西路166号富逸装饰广场1-133卡2-3层 中山市好百年家居有限公司地址: 莲员西路166号富逸装饰广场2期2层 希望我的回答对你有所帮助!

谁知道深圳好百年家居网址

深圳好百年货款怎么也这么难收啊

好百年家居好不好谁知道

好百年是国内知名的家居连锁企业集团,植根深圳,服务全国口碑确实挺好的

【摘要】:随着城镇化建设的逐步推进,我国的建筑数量大幅上升,随之带来的建筑能耗已经成为国家能源消耗的主力军。因此建筑行业全面节能势在必行,到“十二五”期末,我国建筑节能要形成1.16亿吨标准煤节能能力;到2015年,北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准,执行比例达到95%以上,城镇新建建筑能源利用效率与“十一五”期末相比,提高30%以上。论文以铝合金聚氨酯外墙保温装饰一体化系统为实验对象,选择合肥地区某典型建筑为实验基地,设计实验方案,安装测试仪器进行数据采集,采集数据时间包含2013和2014两个年度,共有两个完整的四个季度的实验周期。采集的物理参数包括复合保温墙体各层壁面温度,室内外温度,空气间层温度,空气间层湿度,空气间层气流速度,墙体及各层热流密度。将采集的实验数据进行方差分析发现,空气间层温度、湿度均与墙体热流密度存在某种相关性,采集的空气间层气流速度在保温一体化系统的尺寸下流速几乎为零,说明其内部没有对流传热。回归分析还发现,空气间层的温度与墙体热流密度有正相关的特点;而空气间层湿度与墙体热流密度却是负相关的关系。这里湿度与热流密度关系的发现比较新颖,之前并未见有关文献研究过,这也是论文的创新之处。针对统计分析的结果,论文进行了传热机理的分析,由于温度对热流密度的影响早在傅里叶定律理就有所阐述,实验结果前人早有成熟的论证。因此,传热机理的分析重点在湿度影响热流密度的讨论上。论文分别从导热、对流、辐射三种传热方式上对空气间层湿度影响传热进行讨论,结论是对于铝合金聚氨酯外墙保温装饰一体化系统的保温结构,由于空气间层仅有30mm,且密封较好,对流传热可以忽略,导热就是纯气体的导热问题,而辐射是空气间层传热的主要方式,湿度对空气间层传热的影响主要是影响了辐射传热。那是因为当空气间层湿度变化时,空气间层内的水蒸气含量也发生变化,由于水蒸气对长波辐射有很好的吸收特性,而常见的建筑材料其辐射热又是长波辐射,所以水蒸气阻隔了空气间层两墙壁间的辐射传热。当湿度越大,水蒸气就会越多,其阻隔辐射传热的能力也会越强;反之,则阻隔能力减弱。这正符合湿度影响传热呈负相关特性的统计分析结果。论文针对空气间层湿度与热流密度关系进行了经验方程的总结。首先对复合保温结构进行了模型化处理,认为复合保温结构墙体传热为一维平壁导热问题,墙体导热由非稳态导热简化为稳态导热,空气间层传热以导热方式等效辐射及对流传热方式等,然后建立带有一、二类边界条件的导热数学模型,利用实验数据最终求解出函数方程。论文最后得出结论,空气间层湿度影响墙体的传热。其意义主要是应用在潮湿多雨地区复合保温墙体综合传热系数的计算上,其空气间层不能只简单的看成空气传热问题,还要考虑到水蒸气对辐射传热的影响,从而对空气间层传热系数做出修正,使其计算热负荷更为精确,为建筑能耗的计算,采暖空调系统的设计提供基础的研究资料。

【学位授予单位】:安徽建筑大学
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TU111


海归学者发起的公益学术平台

《山海经海外北经》记载:大地旱,夸父愤而逐日,欲得饮,未至大泽,道渴而死。这则神话故事的寓意仁者见仁,但是它告诉我们一个基本事实:为了生存,人类从诞生起就不断与干旱抗争。

为了解决干旱问题,当今的科学家也在不断努力。在所有的水源中,空气中的水由于受地理环境的限制小、水生产过程中对环境的影响小,一直深受科研人员的青睐。特别是太阳能等可再生能源驱动的空气取水技术备受期待。即使现代空气取水技术已经被研究了半个多世纪,但是成本低、能效高、规模化且具有广泛气候适应性的太阳能空气取水系统的设计仍然是全球性的难题。随着近三年在空气取水技术相关的吸附材料、辐射制冷及冷凝强化等领域的突破性进展,空气取水的实用化出现转机并再次成为研究热点【1~2】。在与本文第一作者涂耀东博士和通讯作者王如竹教授交流之后,今天小编帮大家分析一篇最近刚发表在Joule期刊上的空气取水技术的综述与展望论文【3】,为相关的材料学家、化学家、热科学家、水环境专家提供研究参考。

水资源短缺仍然是本世纪亟需解决的全球性问题之一。当前人们优先关注的地表水(江河湖)、地下水及雨水等常规水源的取用通常受限于地理位置及气候类型。而空气中蕴含着丰富水资源(云、雾、水蒸汽)且基本不受地理环境制约(干旱的沙漠地区的空气中仍然含有可观的水蒸汽)。但是空气取水技术却因成本高一直未得到足够重视。随着近年来相关的材料、器件及系统的重大创新,太阳能驱动的空气取水方法再次引起了广泛关注,科学家纷纷预言这项技术即将走入寻常百姓家。

大地旱夸父逐日,千年长叹留漠北。

太阳空气取水,世纪宏愿露曙光。

今日,来自上海交通大学的王如竹教授团队基于课题组二十多年的空气取水研究【4~8】,聚焦空气取水技术做了一项及时的综述与展望研究,在Joule上发表了题为“Progress and expectation of atmospheric water harvesting”的综述文章。该文从历史和技术两个角度出发,全面描述了不同空气取水技术路线的工作原理、优势与劣势、尚存的技术挑战及可能的解决方案,并针对高效、低成本并可规模化的太阳能空气取水系统的构建方法进行了深入讨论。为相关领域的学者、甚至只是对该技术感兴趣的一般公众提供了一个快速了解该技术进展及未来发展趋势的参考。

该文指出目前空气取水的价值主要体现在三个方面:一是可满足干旱或半干旱地区的人畜饮水及可持续农业用水的需求;二是可构建多层次的离散化水源,作为水资源缺乏地区的补充供水方式,降低综合供水成本;三是可作为一种高效的、成本可接受的移动水源,满足灾后应急(地震或水污染)、野外生存(行军或旅游)和移动餐饮车(展览或赛事)等对清洁供水的需求。该文将空气取水的技术路线分为三大类:直接收集(集雾法、冷凝法)、浓缩收集(吸附法和膜分离法)和复合收集(空调取水一体机等)。同时给出了评价上述技术路线的五个判据(高效、廉价、可扩展、宽工况、长寿命)和三项性能指标(单位太阳能集热器面积对应的取水量SWP、取水综合能耗水平SEC及湿空气中的水捕集率RR)。接着,该文总结了制约空气取水系统能效的四个基础性问题,即:如何获得廉价冷源并有效降低冷凝温度、如何对水蒸气进行高效浓缩从而提高露点温度、如何进行高效的热回收设计和如何针对不同的气候带及不同的应用需求进行个性化设计。

文章最后强调了太阳能空气取水技术对未来的水-能源-食物间的交互关系可能带来的变革性影响,比如更节水的电力生产方式、更进一步展望了空气取水技术在蒸发冷却(电子器件冷却、热电厂冷却和建筑被动冷却)领域的应用,这必将极大地扩展其应用领域并引起更广泛关注。

媒体转载联系授权请看下方

我要回帖

更多关于 空气的密度29怎么来的 的文章

 

随机推荐