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被动房气密性是通过构建高效的密闭隔离层,减少室内外空气交换,以提高能源效率和舒适性的设计原则和方法。该原理在建筑工程中得到广泛应用,并为我们创造了更加节能环保和舒适的室内生活环境。具有多种优势:1.提高能源效率:由于室内外空气交换被控制在低限度,被动房的能源消耗显著减少。密闭隔离层可以减少热量传导和对流,提高建筑物的绝热性能,减少暖气和冷气设备的使用。2.提供舒适的室内环境:被动房的密闭隔离层可以有效地防止室内外温度的变化和噪音的传递,提供一个安静、舒适的室内环境。3.保证空...
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全向型风速仪器是种用于测量风速和风向的装置,具有可靠性、精确性和灵活性等优势。随着环境保护和可再生能源的重要性日益突出,随着技术的不断进步和市场需求的不断扩大,预计供应市场在未来几年内将保持稳健的增长态势。全向型风速的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:1.在气象学中被广泛应用于对气象现象的研究和预测。它可以用于测量风速、确定风向,并结合其它数据进行气象分析和预报。2.在风力发电领域,确定风能资源潜力和优化风力发电设备布置的重要指标。通过测量,可以选择合适的风力发电机组,...
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热敏风速传感器具有灵敏度高、响应速度快、结构简单、体积小等优点。同时,由于其工作原理简单,成本相对较低,因此也是一种比较常用的风速测量传感器。为了减小环境温度的影响,通常采用双电桥电路结构。在双电桥电路中,有两个热敏电阻串联,同时也有两个补偿电阻串联。其中一个热敏电阻作为加热电阻,另一个热敏电阻作为测量电阻。两个补偿电阻分别与加热电阻和测量电阻并联,用于补偿环境温度对传感器的影响。通过比较两个电桥电路的输出电压,可以消除环境温度的干扰,准确测量气体流速。热敏风速传感器是一种测...
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微风速传感器是种基于风速对气旋流产生影响的传感器。其工作原理是通过气旋流的产生和测量来间接测量风速的大小。在测量范围和环境条件等方面存在一定限制,但对于一些需要测量微小风速的应用场景,其具有较高的测量精度和稳定性,可以发挥重要的作用。选择一个合适的微风速传感器需要考虑以下几个因素:1.传感器类型:常见的有热线式和超声波式两种类型。热线式传感器适用于较低风速范围,超声波式传感器适用于较高风速范围。2.测量范围:根据需要测量的风速范围选择合适的传感器。不同传感器的测量范围可能有所...
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建筑声学测量的原理主要包括声压级测量、声频谱分析和时域分析等方法。通过测量和分析声学性能,可以帮助优化建筑设计,提高建筑空间的声学质量。同时,还需要考虑一些测量指标,如声传递损失、吸声性能和噪声指数等,来评估建筑声学性能。在进行建筑声学测量时,还需要考虑一些测量指标。常见的测量指标包括声传递损失、吸声性能和噪声指数等。声传递损失是指建筑物内部不同位置之间声音的衰减程度,可以通过测量建筑物不同房间之间的声传递损失来评估声音的透过性。吸声性能是指建筑材料吸收声能的能力,可以通过测...
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