PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wilgotność powietrza wewnętrznego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rośnie świadomość znaczenia odpowiedniej wilgotności powietrza dla jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Osiągnięcie i utrzymanie właściwej wilgotności względnej w celu zapewnienia komfortu cieplnego, ale także zdrowia, samopoczucia i produktywności osób przebywających w budynkach rekomendują zarówno branżowe organizacje techniczne, jak i przedstawiciele środowiska medycznego.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
68--72
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
  • 1. PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków. Wentylacja budynków. Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki. Moduł M1-6
  • 2. Arundel Anthony et at, Indirect health effects of relative humidity in indoor environments, „Environmental Health Perspectives" 65, 1986, p. 351-361, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1474709/pdf/envhper00436-0331.pdf (dostęp: 25.10.2022)
  • 3. Wyon David et at, Impact of indoor air temperature and humidity in an office on perceived air quality, SBS symptoms and performance, „ Indoor Air" 14, 7, 2004, p. 74-81, DOI: 10.1111/j.1600-0668.2004.00276.x
  • 4. Kim Seoung Won et al., Effects of humidity and other factors on the generation and sampling of a Coronavirus aerosol, „Aerobiologia" 23, 2007, p. 239-248, DOI: 10.1007/s10453-007-9068-9
  • 5. Taylor Stephanie, Tasi Michael, Low indoor-air humidity in an assisted living facility is correlated with increased patient illness and cognitive decline, Proceedings of „Indoor Air" 2018, p. 1-8
  • 6. Kudo Eriko, Son Eric, Yockey Laura et al., Low ambient humidity impairs barrier function, innate resistance against influenza infection, „ Proceedings of the National Academy of Sciences” 116(22), p. 10905-10910, DOI: 10.1073/pnas.1902840116
  • 7. Anforderungen an die Flaumluftfeuchtigkeit zur Reduktion des Infektionsrisikos über den Luftweg AHA + L + Feuchte, „Fachverband Gebäude-Klima e.V." 404 - 04/2022, FGK-Status-Report 58 - Flaumluftfeuchtigkeit und Infektionsrisiko
  • 8. Hugentobler Walter., Our noses are our climate control units, https://www.condair.com.ro/opinion-doctor-air-humidification
  • 9. Moriyama Miyu, Hugentobler Walter, Iwasaki Akiko, Seasonality of Respiratory Viral Infections, „Annual Review of Virology" 7/2020, https://doi.org/10.1146/annurev-virology-012420-022445
  • 10. Rief Stefan, Jurecic Mitja, Air humidity in th office workplace. Study on the significance of air humidity in the office, Fraunhofer Institute For Industrial Engineering (IA0), Stuttgart 2014
  • 11. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszcze¬niach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
  • 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065)
  • 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)
  • 14. ANSI/ASHRAE, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (Standard 55 2017), ASHRAE 2017
  • 15. Limiting internal air leakages across the rotary heat exchanger, REHVA, 2020
  • 16. Coated membranes for enthalpy exchange and other applications, opis patentu firmy CORE, https://patents.google.com/patent/US9255744B2/en (dostąp: 27.09.2022)
  • 17. Zhang Li-Zhi, Heat and mass transfer in plate-fin enthalpy exchangers with different plate and fin materials, „International Journal of Heat and Mass Transfer", 52, 11-12/2009, p. 2704-2713, https://doi.org/l0.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.12.014
  • 18. Kozák Pavol, Košičanová Danica, Investigation of the use of various materials for the construction of an enthalpy exchanger, „Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering" 15(2)/2020, p. 75-94, https://doi.org/10.1515/sspjce-2020-0021
  • 19. PN-EN 13141-7 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych
  • 20. Wymiennik entalpiczny, czyli jak usprawnić wentylację nie tylko zimą, https://strefainstalatora.pl/material-partnera/wymiennik-entalpiczny-czyli-jak-usprawnic-wentylacje-nie-tylko-zima (dostęp: 27.10.2022)
  • 21. Kassai Miklos, Al-Hyari Laith, Investigation of Ventilation Energy Recovery with Polymer Membrane Material-Based Counter-Flow Energy Exchanger for Nearly Zero-Energy Buildings, „Energies" 12(9)/2019, https://doi.org/10.3390/en12091727
  • 22. Liang Chang, Experiments Investigation of the Parallel-plates Enthalpy Exchangers, „Energy Procedia", 61/2014, p. 2699-2703, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.281
  • 23. Pandelidis Demis, Pacak Anna, Nawilżanie powietrza a zużycie energii, „Rynek Instalacyjny" 5/2018, rynekinstalacyjny.pl
  • 24. Materiały techniczne firm: Alnor, Carel, COLT, Condair, Core, Dantherm, Frapol, Klingenburg, Komfovent, Paul Heat Recovery, Pro-Vent, Ventia, Zehnder
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-edb29505-ae40-46d2-8405-b669aab07bdc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.