Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura nieboskłonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Otoczenie obiektów znajdujących się w otwartej przestrzeni atmosferycznej składa się zwykle z hipotetycznej powierzchni nieboskłonu i powierzchni gruntu. Celem badań termowizyjnych takich obiektów, zwłaszcza budynków, jest określenie wielkości strat ciepła lub ocena parametrów jakościowych izolacji ścian, dachów i innych przegród. Badane powierzchnie, w tym elementy zewnętrznej powłoki budynków, są często usytuowane pod różnymi kątami w stosunku do powierzchni terenu i nieboskłonu. Na potrzeby badań termowizyjnych rozpatrywanych obiektów oraz obliczeń dotyczących radiacyjnej wymiany ciepła niezbędna jest znajomość parametrów radiacyjnych nieboskłonu. Parametry te obejmują równoważną radiacyjną temperaturę otoczenia potrzebną do pomiarów termowizyjnych (w tym temperaturę nieboskłonu i gruntu) oraz ogólną radiacyjną temperaturę otoczenia, która decyduje o stracie ciepła przez promieniowanie z badanej powierzchni. Artykuł zawiera opis metody wyznaczania wartości wymienionych rodzajów temperatury na podstawie pomiaru temperatury nieboskłonu za pomocą długofalowej kamery termowizyjnej oraz obliczeń. W celu weryfikacji opracowanej metody porównano wyniki uzyskane za pomocą tej metody z wynikami pomiarów otrzymanymi za pomocą pyrgeometru. Weryfikacja obejmowała porównanie strumienia cieplnego promieniowania nieboskłonu obliczonego na podstawie pomiarów termowizyjnych ze strumieniem energii emitowanym przez nieboskłon i mierzonym za pomocą pyrgeometru. Wynik weryfikacji jest satysfakcjonujący.
EN
The surroundings of objects in an open atmospheric space usually consist of a hypothetical surface of the sky and the surface of the ground. The aim of thermovision examination of objects located in open atmospheric space, especially buildings, is to determine the amount of heat loss or to assess the insulation quality parameters of walls, roofs and other building partitions. The tested surfaces, including elements of the outer shell of buildings, are often located at different angles to the ground surface and the sky. For the needs of thermovision testing of the considered objects and calculations concerning the radiation heat transfer, it is necessary to know the radiation parameters of the sky. These parameters include the equivalent radiative ambient temperature needed for thermovision measurements (including the temperature of the sky and the ground) and the overall radiative ambient temperature, which determines the heat loss by radiation from the tested surface. The article describes the method of determining the values of these temperatures on the basis of measuring the temperature of the sky with the use of a long-wave infrared camera and calculations. In order to verify the developed method, the results obtained with the use of the above-mentioned method were compared with the results obtained with the use of a pyrgeometer. The verification comprised the comparison of the heat flux of radiation from the sky, calculated on the basis of infrared camera measurements, with the energy flux emitted by the sky and measured with a pyrgeometer. The result of the verification is satisfactory.
EN
In building design, the selection of appropriate building's components, central heating and cooling devices, we must focus attention on heat exchange between external building wall surfaces and surrounding environment. The sky radiation models play an important role in the longwave radiation heat exchange between the opaque building external surfaces and their surroundings. Analysis of various thermal radiance of clear sky models is presented in this communication. The purpose of the study was to the evaluation of the equations describing thermal radiance of clear sky. The paper analyzes the models published from 1960 to 2010, describing the radiation of clear sky. The main factors taken into account were the complexity of the models and the impact of the time of day. Conclusions and relevance to practice: For calculations of heat losses to the sky using clear sky emissivity or clear sky temperature we may recommend the formula provided by Tang et al. (2004) [35] (Eq. 22) ε = 0.754 + 0.0044 · Tdp
PL
W fazie projektowania budynków, w celu odpowiedniego doboru komponentów budowlanych oraz urządzeń instalacji grzewczo-chłodniczych, musimy zwrócić szczególną uwagę na wymianę ciepła po zewnętrznej stronie przegród odgraniczających budynek od coraz częściej kapryśnych warunków klimatycznych. Jednym z jego elementów jest zjawisko wymiany ciepła na drodze długofalowego promieniowania między powierzchnią przegrody a nieboskłonem. W artykule przedstawiono analizę zależności opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu. Celem artykułu był wybór modelu opisującego cieplne promieniowanie czystego nieboskłonu. W pracy przeprowadzono analizę opublikowanych w latach 1960-2010 modeli opisujących promieniowanie czystego nieboskłonu. Podczas oceny brano pod uwagę, złożoność modeli oraz wpływ pory dnia. Wnioski i zastosowanie w praktyce: Do obliczeń strat cieplnych do czystego nieboskłonu zarekomendowano równanie proponowane przez Tanga i innych (2004) [35] (równanie 22) ε = 0.754 + 0.0044 · Tdp
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.