Kişisel ısıl konfor parametrelerinin anlık enerji dengesi modeli ile analizi

Bu çalışmada, kişisel ısıl konfor parametrelerinden aktivite ve giysinin, insan fizyolojisi ve konfor şartları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Vücuttaki fizyolojik denetim mekanizmalarının ve vücutla çevre arasında gerçekleşen ısı-kütle transferinin simülasyonu oluşturulmuştur. Hazırlanan model, Delphi 6 görsel programlama dili kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve farklı koşullar altında çözdürülmüştür. Sonuç olarak, aktivite ve giysi direncinin artmasıyla vücut sıcaklıkları, ter üretimi ve deri ıslaklığının arttığı, konfor hissinin kötüleştiği görülmüştür. Yüksek aktivite ve giysi dirençlerinde insanlar, ısı kayıplarının fazla olduğu daha düşük ortam sıcaklıklarından hoşlanmaktadır.

Analysis of thermal comfort factors with transient energy balance model

In this study, the effects of activity and clothing, being personal thermal factors, on human physiology and thermal comfort conditions were investigated. The physiological control mechanisms of the body and the heat-mass transfer between the body and environment have been simulated. The model prepared has been developed in Delphi 6 visual programming language and solved for various parameters. It has been seen that the body temperatures, sweat production and skin wettedness increase with the increasing activity and clothing resistance, and thus the sense of comfort gets worsen. People with high activity and clothing resistance likes low ambient temperature at which the body has higher heat losses.

___

  • ASHRAE, (1993a). ASHRAE handbook -Fundamentals, chapter 8. Atlanta: American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers.
  • ASHRAE, (1993b). ASHRAE handbook -Fundamentals, chapter 37. Atlanta: American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers. Aybers, N., Isıtma, Havalandırma ve iklim Tesisleri, Üçer Matbaacılık, 9-25, 1978.
  • Burch, S.D., Ramadhyani, S. and Pearson, J.T., Analysis of Passenger Thermal Comfort in an Automobile Under Severe Winter Conditioning, ASHRAE Transactions, 97, 247-257, 1991.
  • Butera, F.M., Chapter 3- Principles of Thermal Comfort, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2, 39-66, 1998.
  • de Dear, R.J., Arens, E., Hui, Z. and Ogura, M., Convective and Radiative Heat Transfer Coefficients for Individual Human Body Segments, Int. Journal of Biometeorol, 40, 141-156, 1997.
  • Fanger, P.O., Thermal Comfort Analysis and Applications In Environmental Engineering. McGraw-Hill, New York, 1970.
  • Gagge, A.P., Stolwijk, J.A.J. and Nishi, Y., An Effective Temperature Scale Based on a Simple Model of Human Physiological Response, ASHRAE Transactions, 11, Part 1, 247-262, 1971.
  • Höppe, P. and Martinac, I., Indoor Climate and Air Quality, Int. Journal of Biometeorol, 42, 1-7, 1998.
  • Kaynaklı, Ö. ve Yamankaradeniz, R., Anlık enerji dengesi modeli ile ısıl konfor şartlarının simülasyonu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Fırat Üniversitesi, 15,4,601-612, 2003.
  • McCullough, E.A., Jones, B.W. and Huck, J., A Comprehensive Data Base For Estimating Clothing Insulation, ASHRAE Transactions, 91, 2, 29-47, 1985.
  • McCullough, E.A., Jones, B.W. and Tamura, T., A Data Base For Determining the Evaporative Resistance of Clothing, ASHRAE Transactions, 95, 2,316-328,1989.