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    References
    1. ASHRAE Standard 55, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
    2. Kempton, W. and L. Lutzenhiser (eds.) 1992. Energy and Buildings. v.18.
    3. Milne, G.R. 1995. “The energy implications of a climate based indoor air temperature standard.” Standards for Thermal Comfort, Nicol, Humphreys, Sykes, Roaf  (eds.), E and FN Spon,  London. pp.182–189.
    4. Brager, G. S. and R. J. de Dear. 1998. “Thermal adaptation in the built environment: a literature review.” Energy and Buildings 27(1):83–96.
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    9. ISO. 1994. International Standard 7730: Moderate Thermal Environments - Determination of the PMV and PPD Indices and Specification of the Conditions of Thermal Comfort. 2nd ed. (ISO: Geneva).
    10. de Dear, R. J. and G. S. Brager. 1998. “Developing an adaptive model of thermal comfort and preference.” ASHRAE Transactions104(1).

    建筑工程期刊已经越来越关注创新性的有可操作窗口的非住宅建筑设计。这样的建筑可能仅依靠自然通风冷却,或可为混合模式,或把自然和机械冷却结合在一起的混合建筑。建筑师谁想要采用自然通风作为一种节能特征就需要与合作机械工程师。不幸的是,工程师经常要否决这种自然的方法,以其专业的义务广告来热舒适标准如ASHRAE标准55或ISO7730。在其目前的形式,这些标准建立在有相对严格限制的室内热环境的基础之上,而不区分之间是什么建筑条件起自然通风与考虑空调热可接受性。换句话说,工程师没有合适的工具来帮助决定何时何地必须是全空调系统建筑,以及在什么环境下,不以牺牲舒适性为代价,可以采用更多的节能策略。毕业论文
    ASHRAE标准55,人类居住热环境条件,最初发布于1966年。自那时以来,结合我们对热舒适性理解取得的最新技术进步,它10年被修改一次。使用来自人体的热平衡模型实验推断出的标准,该标准为试图提供特别的热舒适性的客观标准,结合个人和环境因素,将产生的室内热环境可接受性达到至少80%的建筑物的居住者的要求。在ASHRAE标准55原本打算提供中央控制空调的指导方针,在实践中的广泛应用是阻碍创新的努力,发展成在自然通风或混合模式的建筑物中以每个子为中心的策略来达到气候控制的目的。这样的策略可能有着巨大的社会效益和环境效益,降低能源消耗,提高居住者的满意度,特别是在办公楼。
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