Das CBE Thermal Comfort Tool ist ein kostenloses webbasiertes Tool für thermischen Komfort, mit dem Benutzer Berechnungen und Visualisierungen in Übereinstimmung mit durchführen können die wichtigsten thermischen Komfortstandards. Im Jahr 2019 haben wir eine neue Version dieses Tools veröffentlicht, die über eine bessere Benutzeroberfläche, neue Diagramme, Funktionen und thermische Komfortmodelle verfügt.
Diese Studie untersuchte die Wasser- und Feuchtigkeitsdampfdurchlässigkeit und den thermischen Tragekomfort verschiedener in Keramik eingebetteter Stoffe für Arbeitsschutzkleidung und die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Wärmestrahlung und die Emissionseigenschaften dieser Stoffe diskutiert.
CBE Thermal Comfort Tool – Zentrum für die gebaute UmweltCBE Thermal Comfort Tool für konventionelle Gebäudesysteme und Komfort unter Verwendung des adaptiven Komfortmodells und mit erhöhten Luftgeschwindigkeiten.
Dieses webbasierte Tool prognostiziert thermischen Komfort gemäß ASHRAE-Standard 55, mit Visualisierungen von Komfortgrenzen in psychrometrischen oder Temperatur-Feuchtigkeits-Diagrammen und automatischer Erstellung von LEED-Dokumentation für Gutschriften für thermische Behaglichkeit. Es umfasst Modelle für konventionelle Gebäudesysteme (PMV) und auch für den Komfort mithilfe des adaptiven Komfortmodells und bei erhöhten Luftgeschwindigkeiten
Mit der ENVI-met 4.0-Software werden verschiedene Szenarien mit kühlen Bodendeckmaterialien simuliert, um den thermischen Komfort und die Hitzebelastung zu bewerten. Eingaben für ENVI-met werden im Sommer 2020 um 14:00 Uhr eingeholt. (eine der Spitzentemperaturstunden).
Um die Bewertung von Baby-Wegwerfwindeln weiter zu verbessern und das Produkt zu optimieren gestalten und verbessernMal- und Feuchtigkeitskomfort und Sicherheit des Babys, Wärme- und Feuchtigkeitsübertragung
Diese Arbeit bietet einen neuen Weg zur Verbesserung der thermische Feuchtigkeitskomfort von medizinischer und gesundheitsschützender Kleidung. Die COMSOL-Software eignet sich zur Vorhersage der experimentellen Verdunstung.
Wärmekomfort Wärme- und Verdunstungswiderstand und Luftdurchlässigkeit. Der Wärme- und Verdunstungswiderstand eines Stoffes zeigt seine Fähigkeit an, dem Fluss trockener und verdunstender Wärme vom Körper in die Atmosphäre zu widerstehen (Bhuiyan et al. 2019c). Die gesamte metabolische Körperwärme, d. h. die Summe aus Trocken- und Schweißdampfdurchlässigkeit, ist direkt
Wärme-Feuchtigkeits-Komfort ist zu einem Grundbedürfnis des menschlichen Körpers geworden. Persönliche Thermo-Feuchtigkeitsmanagement-Textilien können die Haut regulierenin der Mikroumgebung effektiv und verbessert den Komfort.
Das wasserdichte und feuchtigkeitsdurchlässige Gewebe mit Wärmeregulierung hat nicht nur eine Schutzfunktion für den menschlichen Körper , sondern erfüllt auch den Komfort menschlicher Kleidung, was eine anspruchsvolle und innovative Forschung darstellt. Hier berichten wir über eine umweltfreundliche, einfache und hocheffiziente Strategie zur Herstellung wasserdichter und atmungsaktiver Nanofasermembranen mit hervorragender Wärmeregulierung
Die wasser- und feuchtigkeitsdampfdurchlässigen und thermischen Tragekomforteigenschaften von in Keramik eingebetteten Stoffen mit Aluminiumanteil durchgeführt Oxid (Al 2 O 3)/Graphit, Zinkoxid (ZnO)/Zirkoniumcarbid (ZrC) und ZnO/Antimonzinnoxid (ATO) waren denen der regulären Polyethylenterephthalat (PET)-Gewebe aufgrund der größeren Wärmeabgabe überlegen
Die wasser- und feuchtigkeitsdampfdurchlässigen und thermischen Tragekomforteigenschaften von drei Arten von Stoffen mit eingebetteter Keramik waren denen von überlegen Das normale PET-Material ist aufgrund der größeren Wärmeemission aufgrund des höheren FIR-Emissionsgrads der Keramikpartikel in den Garnen geeignet, was darauf hindeutet, dass Arbeitsschutzkleidung aus diesen keramischen
Die thermische Pressbehandlung warkreativ eingeführt, um die Porenstruktur und die mechanischen Eigenschaften der Membran genau zu regulieren. Als Ergebnis zeigten die erhaltenen Membranen eine robuste Amphiphobie mit WCA >150°, OCA >130°, gute Wasser- und Öleindringdrücke von 81,8 bzw. 36,3 kPa und eine zufriedenstellende Atmungsaktivität mit WVTR
Dampfbarrieren schränken die Wasserdampfmigration ein, indem sie den Fluss von Wasserdampf (Diffusion) durch Materialien begrenzen. Luftbarrieren begrenzen jedoch die Luftmigration, indem sie den Luftdurchgang durch ein Material einschränken. 2. Feuchtigkeitsbarriere vs. Dampfbarriere. Feuchtigkeitsbarrieren werden normalerweise auf der warmen Seite der Wand installiert.
Letzteres wird durch Strahlung, Verdunstung, Konvektions- und Leitungsmethode. 4, 11 Der thermische Komfort von Kleidungsstücken wird hauptsächlich durch die Wechselwirkung zwischen Fasern und Wasser bestimmt. 12 Hochleistungs-FeuchtigkeitsmaDie Faserstrukturen von Nagement werden unter Berücksichtigung von zwei Parametern kategorisiert: (1) gerichteter Wassertransport gegen die Schwerkraft und (1) beschleunigt
Generell lässt sich die Revolution der Thermopuppen in vier Generationen einteilen. Die erste Generation ist eine nicht schweißende und nicht bewegliche Thermopuppe; 20–22 Die zweite Generation kann nicht schwitzen, konnte das Schwitzen jedoch durch die Verwendung benetzter Haut simulieren. 23–26 Diese Generation wird immer noch von Havenith aus Großbritannien, Holmer aus Schweden und McCullough aus den USA verwendet; Einige Puppen könnten
Mit der ENVI-met 4.0-Software werden verschiedene Szenarien mit kühlen Bodendeckmaterialien simuliert, um die zu bewerten thermische Behaglichkeit und Hitzestress. Eingaben für ENVI-met werden im Sommer 2020 um 14:00 Uhr eingeholt. (eine der Spitzentemperaturstunden).
Das Thermofuttermaterial von TenCate Protective Fabrics, Titanium Nano, leitet Schweiß von der Haut ab und leitet ihn durch die Feuchtigkeitsbarriere, ohne das Material zu durchnässen. Entworfen mit Fasern
Aufgrund der vorherrschenden Umwelt- und Energieherausforderungen besteht ein wachsendes Interesse an biobasierten Materialien für die Wärmedämmung Anwendung. Obwohl Cellulose-Aerogel als hervorragendes Wärmedämmmaterial gilt, wird seine Wärmeleitfähigkeit im Allgemeinen durch die miteinander verbundenen inneren Poren negativ beeinflusst. Hierin wird gezeigt, dass eine Cellulose-Nanofibrille
Allerdings haben Liu et al. kamen zu dem Schluss, dass in derselben wärmenden Umgebung die tägliche maximale Straßentemperatur von oberflächendurchlässigen und vollständig durchlässigen Straßenbelägen im trockenen Zustand niedriger ist als die von nicht durchlässigen StraßenbelägenB. um ca. 3,4 bzw. 4,3 °C und kann im wasserspeichernden Zustand um ca. 5,8 bzw. 8,1 °C gesenkt werden.
Dank seiner kapillaraktiven Natur hilft es, Wände in älteren Gebäuden auszutrocknen. Hervorragende Wärmeleitfähigkeit. Rein natürliche Inhaltsstoffe. Atmungsaktiv und kapillaraktiv: Nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie ab und hält die Wände trocken. Einfache Wärmebrückenlösung. Feuerwiderstand der Euroklasse A1. Schnelle und einfache Anwendung auf verschiedenen Untergründen.
Außerdem der Einsatz von SAP beispielsweise in technischen Textilien , feuchtigkeitsdurchlässige Beschichtungen auf Chemikalienschutzkleidung (CPC) 18 und schweißabsorbierendes hautnahes Schichtgewebe von Brandschutzkleidung (FPC) 19 für verbesserten thermischen Komfort, wurden in einigen zeitgenössischen Forschungsarbeiten untersucht. Die Nutzung von SAPs in Form von
Raumkühlung macht einen großen Teil des gesamten Energieverbrauchs von Gebäuden aus, was die Energiekrise verschärft und die nachhaltige Entwicklung der Menschheit einschränkt. Daher steht eine effiziente und energiesparende Technologie zur persönlichen Kühlung hoch im Kurs Nachfrage. In jüngster Zeit werden wärmeleitende Füllstoffe wie Bornitrid (BN) üblicherweise zu Fasermaterialien angereichert, um Textilien für das Wärmemanagement herzustellen. Allerdings
Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist ein tragbares persönliches Thermokomfortsystem (PTCS) aus Textil ‐basierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, auf Wärme und Feuchtigkeit reagierende Aktoren
Dieser Unterschied ermöglicht, dass Feuchtigkeitsdampf, der in das Wandsystem eindringt, in den klimatisierten Raum wandert, wo der Dampf schließlich durch das Klimaanlagensystem entfernt wird. Um den Erfolg sicherzustellen, aAlle Teile des Wandsystems, die sich innerhalb der Wärmedämmung befinden, müssen durchlässiger sein als Komponenten außerhalb der Wärmedämmung.
As Wie in Abb. 2 dargestellt, sind ihre Funktionen beim Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement mit den vier Mechanismen des Wärmeverlusts verknüpft. Herunterladen: Hochauflösendes Bild herunterladen (233 KB) Herunterladen: Bild in voller Größe herunterladen; Abb. 2. Anwendungen und Mechanismen der fortschrittlichen Materialien im Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement von PSA-Systemen.
Meistens wasserdicht Bisher konzipierte atmungsaktive Stoffe sind mehrschichtige Strukturen, wobei der Wärme- und Feuchtigkeitstransport durch die mehrschichtige Kleidung aufgrund des Temperatur- und Wasserdampfgefälles sowie die Wirkung von Kondensation die Schlüsselfaktoren für den thermophysiologischen Komfort sind.
Verbesserter Schutz und Komfort von Barrierekleidung durch feuchtigkeitsdurchlässige Poly(vinylalkohol)-superabsorbierende Polymer-Nanofasermembran April 2023 Journal of Materials Research and
Ein Kategorisierungstool für Stoffsysteme, die in Feuerwehrbekleidung verwendet werden, basierend auf ihren thermischen Schutz- und thermophysiologischen Komfortleistungen. Text Res J 2019; 89: 3244–3259. Crossref
Es wurde der Schluss gezogen, dass semipermeable Bezugsmaterialien die Feuchtigkeitsansammlung in Schlafsäcken bei reduzieren Moderate Minustemperaturen, aber bei extremer Kälte (- 20 Grad C) sind die Vorteile
Die Wasserbeständigkeit, mechanisch , wasserdicht, Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, Luftdurchlässigkeit, Luftfiltration und unidirektionale Feuchtigkeitstransportleistungen des Doppel-LAyer-Membranen wurden charakterisiert, um die optimale Membrandicke zu erhalten. Darüber hinaus wurden die Eigenschaften mit denen einer handelsüblichen wasserdichten, atmungsaktiven PU-Membran verglichen.
2.24.4.1.3 Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Unter Feuchtigkeitsdurchlässigkeit versteht man den Widerstand des Materials gegen die Diffusion von Wasserdampf durch eine Oberflächeneinheit. Dies kann experimentell mit einer von zwei Methoden bestimmt werden, wie in der ASTM-Norm E96M-15 34 beschrieben. Die beiden Methoden sind die Trockenmittelmethode und die Wassermethode.
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