1. Home
    2. Downloads
    3. 湿度:被低估的环境测量参数
    知識系列

    濕度:被低估的環境測量參數

    本室內氣候環境和室內空氣濕度系列講座共分為四個部分,立即註冊,即可通過電子郵件免費下載。 免費且無任何義務。

    1. 室內空氣濕度:營造舒適的室內環境非常重要

    2. EN 16798 及其他標準: 從歐洲法規看濕度

    3. 室內空氣濕度 —— 新的參比變數?

    4. 室內空氣濕度 —— 熱力學和焓

    立即註冊

    濕度:被低估的環境測量參數 知識系列

    室內空氣濕度:營造舒適的室內環境非常重要

    適宜的溫度和濕度是高舒適度室內環境的前提條件。這些環境條件在現代房屋中要通過居住空間的通風來實現,而在大型建築中則通過被稱為 HVAC 的系統來實現。不幸的是,空調系統經常忽略濕度以及濕度對室內環境和舒適度的影響。這通常會嚴重地影響健康。

    貿易和工業領域的情況有所不同。如果產品品質或製造流程嚴重依賴於室內空氣濕度,則可以使用感測器或濕度測量設備對送風進行持續監控。在存儲對濕氣敏感的物品時,或存放貴重物品和藝術品時,上述原則同樣適用。

    室內空氣濕度對人體健康也起著重要作用。畢竟,如今節能又封閉的建築結構如果沒有通過供應和排氣來控制濕度,室內空氣就會乾燥。這對粘膜有負面影響,意味著感染的風險增加。過多的水分會導致凝結和孢子或黴菌的形成,對健康、建築織物或傢俱都有不利影響。這就是為什麼適宜的室內氣候總是依賴於保持適當的室內空氣濕度。然而,這在建築服務工程中還沒有得到足夠的重視。報告顯示,專家們一致認為室內空氣濕度在通風和空調系統的正確設計中起著重要作用。

    您還想測量更多? 想要瞭解更多資訊嗎?只需要註冊即可獲取完整的實用指南。

    EN 16798 及其他標準:從歐洲法規看濕度

    對於暖通空調 (HVAC) 系統,目前國際上有許多關於住宅和非住宅區域內的法規。 從建築角度來看,EN 16798 系列標準最為重要。 這些標準關注的焦點始終是室內空氣品質及空氣衛生。 另外,節能的重要性也在不斷提升。 法規、標準或指令的要求涉及多種方面,既包括系統交付、執行和運行的測試和測量步驟,還涵蓋系統的衛生、衛生檢查或維護與維修。

    但在國際標準和法規中,室內濕度的實際重要性有多高? 現狀又是怎樣呢? 讓我們來看一個示例:自 2018 年 1 月 1 日起,歐洲對非住宅通風系統已實施全新的最低熱回收效率標準。 對於閉環系統,新標準是 68%,對於旋轉式和板式熱交換器,則為 73%。這是《節能化設計規範》(Ecodesign Directive) 中的規定,更確切地說,這是歐盟法規 1253/2014“通風設備節能設計要求”所實施的標準。

    目前,歐洲行業協會 Eurovent 和 EVIA 正著手將濕氣回收效率納入歐盟法規,並研究提高非住宅通風系統熱量和濕氣回收效率方面的措施。 這將涉及除濕(冷卻)以及加濕和防霜所需的能耗。 因此,看上去重要性很高。 但是除了這個例子之外,還有什麼其他的在進行中,歐洲關於室內濕度的標準和法規的現狀是什麼?

    您還想測量更多? 想要瞭解更多資訊嗎?只需要註冊即可獲取完整的實用指南。

    室內空氣濕度 —— 新的參比變數?

    如果不想在使用空調或 HVAC 系統製冷時出現結露現象,需要將室內空氣溫度保持在露點以上。 這樣會比較省電。 但這是否合理?持續測量得到的室溫和相對濕度究竟是不是合適的參比變數?

    為房間、生產設施或倉儲設施送風時,需要根據位置、季節和應用環境,以不同方式進行加濕或除濕。 比如,對於人體,理想的室內空氣相對濕度應盡可能接近 40% 這一恒定值。 而在紙張印刷廠,生產過程中相對濕度應保持在60%左右是可靠的。

    技術性加濕即在等溫條件下噴射蒸汽,或者在絕熱條件下通過蒸發、噴霧和霧化實現。 除濕則通過吸附和冷凝實現。 這些方法都需要消耗額外的能量,通常採用電能,但有時也使用氣動的方式。 然而,大家在規劃通風或空調系統時,實際上很少把室內空氣濕度視為一項重要的參比變數。 如果在設計空調和通風系統之前可以與經營者共同確定需求,以及如何據此確保達到合適的室內空氣濕度,豈不是更好? 甚至能夠做到恢復濕度。 而如果預先考慮並連續測量相對濕度,並將室內相對濕度用作空調和通風技術的參比變數,能否在很大程度上節省能源、資金乃至減少二氧化碳排放? 該報告闡述了空氣濕度的真正意義。

    您還想測量更多? 想要瞭解更多資訊嗎?只需要註冊即可獲取完整的實用指南。

    室內空氣濕度 —— 熱力學和焓

    什麼是“濕”空氣?它什麼時候或為什麼會變成“幹”空氣?它含有多少熱能?這一切與比焓有什麼關係? 物理學,更確切地說是熱力學定律,詮釋了這與室內空氣濕度之間的相關性。 只要掌握了這一點,哪怕只是瞭解一些簡單的內容,就知道可以通過哪些方式處理蒸發冷卻器中的水露點,可以毫不猶豫地說出濕球溫度概念,並且對等熵變化有著充分的理解,更不用說,在沒有準備說明視頻的情況下,也能完全準確地看懂 h-x 圖了。

    但現在,空調機組、HVAC 系統或再製冷系統的設計經常通過電腦程式來完成。 而這樣會帶來的危險是,瞭解空氣濕度熱力學行為的規劃人員或工廠工程師會逐漸遺忘掉所獲得的專業知識。 而有時,在日常工作中根本沒有足夠的時間來研究節能替代方案。

    但也許再多深入研究一下空調技術或二級冷卻機組,就可以節省一兩千瓦的電,甚至無需使用製冷系統? 在製冷溫度極限範圍方面,尤其如此。 也就是說,只要同時理解絕熱製冷和濕氣回收即可。 這時,熱力學知識就能幫助“正確”處理室內空氣濕度。

    您還想測量更多? 想要瞭解更多資訊嗎?只需要註冊即可獲取完整的實用指南。