PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kształtowanie się temperatury wynikowej w łazience podczas różnych procesów związanych z jej użytkowaniem

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The resulting temperature formation in the bathroom during various processes associated with its use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Temperatura wynikowa odwzorowuje zachowanie organizmu człowieka w zakresie wymiany ciepła przez konwekcję i radiację. Celem pracy była analiza kształtowania się temperatury wynikowej w łazience żelbetowego budynku prefabrykowanego podczas mycia się w umywalce, kąpieli pod natryskiem lub w wannie, prania w pralce automatycznej i suszenia odzieży. Ten sumaryczny wskaźnik komfortu cieplnego oceniano za pomocą miernika mikroklimatu MM-01 z sondami zawieszonymi na statywie na wysokości 1,5 m od podłogi. Temperatura powietrza wahała się w czasie tych różnych procesów związanych z użytkowaniem pomieszczenia od 20,7 do 25,3°C , a temperatura promieniowania przyjmowała wartości w zakresie od 20,5 do 24,9°C . Obliczona na podstawie pomierzonych parametrów powietrza temperatura wynikowa nie odbiegała więcej niż o dopuszczalne 1,5°C w czasie przebywania ludzi w łazience bez odzieży, kiedy można przyjąć spełnienie komfortu cieplnego przy 24°C . Podczas schnięcia bielizny temperatura wynikowa była zbliżona do 20oC, czyli charakteryzowała się zbyt małą wartością jak dla tego typu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Mycie się i pranie w pralce automatycznej nie miały większego wpływu na zmianę warunków termicznych w łazience.
EN
The resulting temperature reproduces the behavior of the human body in terms of heat exchange by convection and radiation. The aim of this study was to analyze the resulting temperature formation in the bathroom in the reinforced concrete prefabricated building during washing in the washbasin, a bath under the shower or in the bathtub, washing in the washing machine and drying clothes. Thermal comfort index was evaluated using meter microclimate MM-01 with probes suspended on a tripod at a height 1.5 meters from the floor. The air temperature fluctuated during various processes related to the use of the room from 20.7°C to 24.9°C and radiation temperature accepted values from 20.5°C to 24.9°C. The resulting temperature calculated on the basis of the parameters of air does not change by more than the permissible 1.5°C when people without clothes are in the bathroom. Fulfillment the thermal comfort in that situation takes place at 24°C. The resulting temperature during underwear drying was almost 20°C so characterized itself too small value for this kind of room. Washing, washing in the washing machine had little impact on the change in thermal conditions in the bathroom.
Rocznik
Strony
349--356
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
Bibliografia
  • [1] Śliwowski L., Mikroklimat wnętrz, [w:] P. Klemm (red.). Budownictwo ogólne, Tom 2 Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005.
  • [2] Dylla A., Fizyka cieplna budowli w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2015.
  • [3] Bratek T., Badania urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, [w:] Pomiary cieplne, Cz. II, Badania cieplne maszyn i urządzeń, Praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1995.
  • [4] Jones W.P., Klimatyzacja, Arkady, Warszawa 2001.
  • [5] Wesołowski K., Mikroklimat na stanowisku pracy, [w:] J. Lewandowski (red.), Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania, Wydawnictwo „Marcus” S.C., Łódź 1995.
  • [6] Śliwowski L., Mikroklimat w mieszkaniu, COIB, Warszawa 1996.
  • [7] Andjulovici A., Georgesku S., Komfort cieplny w budynkach, Arkady, Warszawa 1971.
  • [8] Pabis J., Podstawy techniki cieplnej w rolnictwie, PWRiL, Warszawa 1983.
  • [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).
  • [10] Baranowski A., Ferdyn-Grygierek J., Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, Rynek Energii 2013, 4, 85-89.
  • [11] Koruba D., Telejko M., Wpływ różnych rozwiązań nawiewu powietrza na mikroklimat i czystość mikrobiologiczną pomieszczeń, Logistyka 2015, 4, 9212-9221.
  • [12] Mojkowska W., Gładyszewska-Fiedoruk K., Analiza strat ciepła domu jednorodzinnego wykonanego w dwóch technologiach, Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2010, 1, 229-233.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-560b759b-92f4-408c-807e-41f1b9b2d156
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.