现在室外温度29体感温度33会不会热?

前几天,我闺女差点儿因为衣服没穿对被热得脱水。

虽说疫情期间远程工作,可有些事情还真得去趟公司才能解决,一大早出门前,我还特意叮嘱自家队友照顾好闺女,毕竟作为8个月的小朋友,我家棉袄时刻离不了人。

结果还没到中午,队友一通电话飚过来,姐姐棉花稚嫩的声音传过来:“妈妈~粑粑说棉袄感冒了,她……脸有点烧……妈妈你快回来!”

我着急忙慌赶回家,看着棉袄脸红扑扑的,上身穿的是秋衣+毛衣+棉背心,下身是厚棉长裤。

就是这个棉马甲!当时棉爹还给棉袄穿了厚毛衣!

我手伸进棉袄后背,发现衣服都湿透了,赶紧给孩子换衣、补水一顿操作。

这件事让我心火上头,队友居然还振振有词:“不都说春捂秋冻吗?春天不能凉着!”

别笑!“春捂”要是“捂”错了,满头大“汉”事小,影响孩子健康事大!

因为这,我特意问了一圈儿朋友,发现还真有“捂”进医院的。

所以,我就想着写一篇关于各种温度下如何给孩子穿衣服的文章,这不,特意为大家整理的不同温度、湿度情况下的穿衣指数,文章甩给队友,公式套起来,可千万不能再有穿太多导致孩子过热的情况出现呀!

为什么老人总说“春捂”?

我们人是恒温动物,无论季节如何变化,人体的体温基本恒定。

而体温的调节,一靠机体(如中枢调节等)调节,二靠衣物的增减。

经历了一个冬天暖衣保护,人体的自身调节机制已经适应了当前的动态平衡,而冬春换季时节,贸然减少衣物,自身调节能力较弱的人,比如老人、孩子很可能来不及建立新的平衡,因而容易受到疾病的侵袭。

但并不意味着无视现实情况,拼命给孩子穿衣服捂出汗!

“春捂”的程度,应当以感觉温暖又不出汗为宜。

孩子不能很好地形容这种感觉,家长可以通过摸孩子的颈背部来判断。

冬春换季,温度变化较大,对北方来说,早晚和中午显然有较大的温差,因此需要注意早晚“捂对”,穿衣、脱衣就要勤快一点儿;

而对南方,尤其是广东等地的家长来说,已经可以穿短袖了,当然不需要非得紧紧抓住“春捂”这个概念不放手啊。

首先忽略灵魂画手棉小花的烂图,我们来聊聊到底该怎么给孩子穿衣服。

有网友总结出了“26℃穿衣法”,你还别说,看起来真的是一目了然!

不过,作为育学园小编,质疑还是要质疑一下的:这种方法科学吗?

“26℃穿衣法”说的是,以保证人体穿衣处于26℃作为标准,再根据穿衣经验,对照各类衣服的大致温度,相加得出26℃,这样穿就可以达到身体的理想温度。

今天气温11℃,那么今天棉小花就应该穿:薄款羽绒服(6℃)+厚羊毛衫(4℃)+薄外套(3℃)+棉毛衫(2℃)

在棉小花所处的北京,把棉毛衫替换成保暖内衣,这么穿,冷应该是不冷的,但对我本人而言,其实稍微动一动就会热。

以本人亲身体验来说,“26℃穿衣法”可以参考,但不能盲信!

就拿这次我家棉袄的这件事儿来说吧,我当时火冒三丈,棉爹还嘟嘟囔囔狡辩:“我这么个大男人都冷……谁知道这娃这么怕热……”

哥,你穿着短袖开着窗户你为啥冷自个儿心里没点儿AC数吗?!

一想到这里就火大,不过,说真的,之所以棉爹会犯这个错,根本原因就在于“体感温度”的差异太大!。

正因如此,才会催生一句“名言”——

有一种冷,叫做你妈觉得你冷。

讲道理,从体感温度这个角度讲,这句话还真有点道理。

拔特!这不是说这句话就是对的!

给孩子穿衣服,可不能你觉得热就穿短袖,你觉得冷就套秋裤,还得根据具体的情况来分析!

穿衣指数是根据自然环境对体感温度影响最主要的天空状况、气温、湿度及风等气象条件,对穿衣进行分级,从而方便大家选择衣物。

看懵圈了是不是,来,棉小花同学特别为大家整理了如下表格,拿走不谢!

公式虽然好用,但每个孩子的身体状况、对环境的感知都不尽相同,所以家长们也要在此基础上找到最适合自家孩子的“公式”啊!

给孩子穿衣服的套路有了,家长们还得注意:下面这4类衣服,绝对不能出现在自家衣柜里!

最后来总结一下:给孩子穿衣服,这些套路不能忘!

“春捂秋冻”要有度,体感温度要记牢;

温度湿度舒适度,环境不同穿不同。

四类衣物穿不得:太过紧身伤皮肤,

装饰过多易划伤,材质“不详”不能买,

根据身材买衣服,号码不对不舒服!

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室外热环境指标的简化计算和应用研究

资助项目:天津市科技发展计划项目(09ZCGYSF02400) 和天津市气象局科研课题(201003) 共同资助

摘要:利用天津市边界层观测站2008年5—9月、2009年5—7月温度、湿度、风速、湿球黑球温度(WBGT)和太阳辐射资料作相关性分析,结果表明:干球温度、相对湿度、太阳辐射、风速与湿球黑球温度具有一定的线性相关度。结合Rayman模型计算平均辐射温度,建立了以云、大气温度、相对湿度、风作为预报因子的湿球黑球温度统计方程。利用气象预报因子和WBGT统计方程,并结合GB/T 和ISO 7243标准体系,给出未来6小时劳动休息时间安排建议。结果表明WBGT计算方法实用可行,其预报产品可以减轻高温室外劳动对人体的伤害,对未来短时间内劳动日程的安排,有较好的指导作用。

室外热环境是指作用在建筑外围护结构上的一切热物理量总称,在相同气温下,人们感觉到的舒适程度千差万别[-]。随着生活水平的提高,人们开始关注未来天气条件下人体舒适度、人体从事劳动的适宜强度以及注意事项[-]。在室外的热环境研究中,湿球黑球温度(TWBG)作为一种纯物理的简单热应力指标,积累了丰富的经验,并且作为美国职业安全与健康的选定指标,在国际上被选入ISO7243标准体系认证,其相比一般的舒适度指标,不仅与干球温度和湿度、风有直接关系,还与太阳辐射有密切的联系,更加准确地体现户外人体的热应力情况[-]。同时,作为国际上通行的职业安全健康指标,在长期研究后形成了规范的体系标准,在已知TWBG的基础上,可准确给出适合不同行业(室外活动)劳动者的最佳劳动休息比。在目前的研究中,TWBG被广泛应用于建筑、劳动安全健康、热环境评估等领域,而利用常规气象资料计算TWBG的研究,也已被国内外学者开展,但将其作为预报产品,指导室外劳动安排的研究却显见报道。Andreas Matzarakis等2007年开发的Rayman模型以及平均辐射温度参数化方案[]TWBG的预报提供了可能,本文首先通过太阳辐射、大气温度、相对湿度、风、平均辐射温度建立湿球黑球温度简化计算方程,接着通过引入和消化Rayman模型、GB/T 和ISO 7243标准体系,建立以云、大气温度、相对湿度、风作为预报因子的TWBG产品预报和服务流程,最终增强和提高我国环境气象服务能力。

1 资料和方法 1.1 资料说明

选取天津市边界层观测站内2008年5—10月、2009年5—7月观测资料:包括逐时湿度、风、辐射资料(短波辐射以及短波反射辐射)、每日3次的云量,TWBG资料包括3个部分,干球温度、湿球温度、黑球温度,通过公式(1) 求解湿球黑球温度[]

式中Ts为湿球温度,Tg为黑球温度,Ta为干球温度。

Matzarakiskai开发的热环境评估模型,模型以云、风、大气温度、相对湿度、水汽压等为输入因子,通过求解人体热量平衡方程,获取TPE(人体生理等效温度)、PMV(预计冷热感指标)、TSE(标准有效温度)等热环境评价因子。模型中平均辐射温度可以基于云量或太阳辐射观测资料进行计算[]

1.2.2 基于太阳辐射计算平均辐射温度

平均辐射温度(Tmrt)为发射黑体辐射(ε=1) 的环境表面均一温度,该黑体环境与人体的辐射热交换和真实环境一致,其值取决于环境中长、短波辐射[]。实际测量可选择来自东、南、西、北和上、下的长、短波辐射计算,本文采用Andreas Matzarakis的参数方案,对其进行求解,具体如下:

当仅有太阳短波总辐射时:

式中ak为短波吸收系数;σ为Stefan-Boltzman常数,Fi为权重系数。εp为人体发射系数,Di为散射和反射辐射之和,Ei=εiσTsi4

当有直接太阳辐射照射时:

式中I*垂直于入射方向的太阳辐射强度,fp为表面反射率(是入射方向和身体姿态的函数)。

1.2.3 基于云量计算平均辐射温度

缺乏辐射资料时可以用云量计算平均辐射温度,误差约在20%左右,其中太阳高度角(hsl):(4)~(9) 估算:

式中ac为皮肤、服装的反射率,一般取31%,N为云量,Rprim为中间量,计算出Rprim后,可计算平均辐射温度:

2 结果分析 2.1 基于常规气象要素TWBG的简化算法

表明干球温度、相对湿度、太阳辐射、风速与TWBG指标的相关关系,其中粗线是回归线,回归线两侧的细线是总体均数90%的可信区间。表明:TWBG与干球温度相关性最好,太阳辐射次之,均呈正相关,相对湿度与TWBG呈负相关,做偏相关分析,排除相对湿度和干球温度之间的关系,相对湿度与TWBG也呈正相关,而风速与TWBG的相关性则较差,呈现弱的正相关性。在了解4个参量与TWBG指标关系的基础上,运用最小二乘法建立4个参量与TWBG的多元回归方程,得式(10):

式中RH为相对湿度,V为风速,SR为太阳短波辐射。

和给出公式(10) 的统计信息和检验结果,由表显示该方程的决定系数为0.757,F值为,通过显著性水平检验(P < 0.01),而干球温度、太阳辐射、相对湿度均通过t检验,显示回归方程取得不错的拟合效果。在标准化方程中,显示干球温度是TWBG变化最主要的原因,而风速对TWBG影响较小,风速变化1%时,TWBG仅变化0.013%。


2.2 基于平均辐射温度的TWBG简化算法

在建立常规气要素计算TWBG的简化计算方程基础上,引入平均辐射温度(Tmrt)建立回归方程如下:

式中RH为相对湿度,V为风速,Tmrt为平均辐射温度,Ta为干球温度。

和给出公式(11) 的统计信息和检验结果,由表显示该方程的决定系数为0.756,F值为,通过显著性水平检验(P < 0.01),回归方程取得不错的拟合效果。公式(11) 中平均辐射温度由Rayman模型[公式(2)、公式(3)]求得,模型的输入参数为太阳短波辐射、大气温度、相对湿度、风速和地面反射率,其中地面反射率(α)根据天津边界层观测站2009年的观测结果,设定α=0.17(如)。



为配合预报因子选择的需要,分别基于总云量和地面太阳短波辐射计算平均辐射温度,由显示,两者的计算结果有较好的一致性(R2=0.754),但整体均值基于总云量估算的Tmrt*偏高,通过线性方程修正()

式中Tmrt*为基于云量观测估算的平均辐射温度,N为总云量,公式(12) 选取2008年观测作为样本建立方程,2009年观测进行检验修正。基于修正方程计算的Tmrt相对误差由45%下降到17.9%,基本满足需要。

通过对TWBG的预测可以指导未来时段不同行业(室外)劳动强度的安排(,),并将2009年7月23日作为预报个例进行说明。


式中η为该小时TWBG所对应热应力感觉的平均代谢率(),η*为从事行业的平均能量代谢率,t为劳动时间,单位为分钟,p为劳动休息时间比。

根据短时预报结果(),给出TWBG预报结果及运用,针对不同用户,可以设定不同的劳动强度和代谢水平,根据公式(13) 以及和进行计算,给出未来6小时室外工作安排建议,合理安排工作时间和工作量,避免高温条件下,室外工作给人体带来的伤害。



(1) 通过TWBG与温度、相对湿度、太阳辐射、风速、平均辐射温度的相关关系,分别建立基于常规气象要素和基于平均辐射温度的TWBG指标简化计算方法。

(2) 通过Andreas Matzarakis的方案和RayMan模型,将云量因子引入TWBG回归方程中,实现平均辐射温度的简化计算,建立其与气象预报因子匹配的预报方案。

(3) 根据GB/T 和ISO 7243标准体系,将TWBG预报产品运用于环境气象预报,给出未来6小时室外工作安排建议,避免高温条件下室外工作给人体带来的伤害。

吴兑. 多种人体舒适度预报公式讨论[J].

黄海霞, 李建龙, 黄良美. 南京市小气候日变化规律及其对人体舒适度的影响[J].

谈建国, 邵德民, 马雷鸣, 等. 人体热量平衡模型及其在人体舒适度预报中的应用[J].

张书余. 城市环境气象预报技术[M]. 北京: 气象出版社, 8.

吴结晶, 李瑞光, 穆美舒, 等. 青岛市区夏季暑热指数指数初探[J].

陈莉, 李帅, 周永吉, 等. 用标准有效温度和不舒适指标研究哈尔滨热舒适状况[J].

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李兴荣, 张小丽, 隋高林, 等. 深圳夏季典型晴天不同小气候区温湿及舒适度特征[J].

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余永江. 基于人体与环境热平衡模型的中暑等级预报[D]. 南京: 南京信息工程大学, .

国家技术监督局热环境. 根据TWBG指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷的评价GB/T .

空调室内和室外温度相差多少度才算正常?
一、空调室内外温差几度最好
室外温度的参考值随地点不同差异很大,还是根据人体较适宜温度再结合室外温度定,可从26至28度选,室外温度高选28度。反之稍低些。

二、室内外温差对空调耗电而言是否会影响
1、夏季制冷:国家规定的空调使用工况:室外环境温度是35度,室内温度24度,也就是说,你空调的耗电量是在这个温度条件先测量的。如果室外温度越高,压缩机的排气压力也越高,那么压缩机的功耗也就越大,耗电也就越增加,反之则耗电减少。
2、冬季刚好反过来,国标规定制热环境温度是7度,如果温度越降低,那么制热效果就会越差,压缩机虽然会功耗减小,但是因为效率下降,压缩机的运行时间越长,最后总的功耗还是增加了。
空调内有一个感温探头,时时检测室内温度,当它检测到室内温降到你设定的温度时就关断外机的制冷机,只让室机机的风扇送风。由于空调的主要耗电部件制冷机已关闭,这时空的调的耗电量只相当于一个风扇,耗电很小。当检测到室温超过设定值时就会打开制冷机制冷。空调就是这样工作的。

当你设定的制冷温度比较高接近环境温度(比如28-26度时),制冷机工作很短时间就会让室内温度达到你设定的温度,这时感温探头检测到室内温度达到你设定的值,就让制冷机关闭,变为送风模式。
如果你把空调的预设温度设定的比较低,比如16-20度,这一设定温度与环境温度相差较大,制冷机要工作很长时间才能让室内温度达到设定值,而关闭室外制冷机,温度设定的越低,与环境温度差别越大,要求制冷机工作时间越长,耗电量越大。

在某些特殊的时候,比如外界环境温度比较低或者比较高,那么室内的温度相对而言可能就会不那么容易改变,比如这个时候开启了空调,使用者感受到的效果就不是那么令人满意了。那么这方面的原因是为什么呢?空调室内外温差的耗电量的影响又如何?通过上文可以得知,一般而言室内外的温差对耗电并没有太大的影响。室外温度的参考值随地点不同差异很大,而且这也需要根据人体实际的体感温度确定,所以如果室外温度有一些特殊的表现,那么消费者能感受到的室内温度也会有一定的区别,大家最好能够结合实际进行考虑。
室外温度低于室内空调温度非常多空调制冷吗

空调不制冷跟室外温度有直接关系。我国的空调,绝大部分采取的是T1工况。适用的环境温度为-7℃~43℃(热泵型)。也就是说,夏天作制冷运行时,当室外环境温度超过43℃时,空调器就无法正常制冷了。

虽然43℃是标准的一个临界点,一些空调在43℃高温下无法制冷,而这种40℃以上的高温环境也不是一直存在,而且现阶段的技术,很多空调已经能够在50℃左右高温下正常平稳运行(一般48-54℃左右,这是用于淋浴都会觉得烫的温度)。而且有部分空调还能突破60℃的高温极限。

以国内某知名品牌空调为例,满足极限温度运行的空调需要满足以下技术条件:

1、优质的耐高温压缩机,以及T2(热带、温带、寒带)的优质工况系统。

2、模块降温技术和高温系统控制专利技术。

3、开机高频启动技术。

4、卓越的设计和优质的材质。

空调没有坏,就是不制冷的原因

1、可能是冷凝器温度已经达到50℃以上,远超散热能力

这种情况其实最容易出现在室外机被直晒的环境下。这几天,很多地方中午温度高达50℃,如果空调外机被太阳直射,温度更是超过50℃。如果空调外机处于太阳直射的地方,里面的冷凝器温度也达到50℃以上,远超冷凝的散热能力,空调机就不能正常工作。

2、压缩机处于过热保护状态

空调室外机温度高达50℃,远超冷凝器散热能力,这时候压缩机就会过热保护,不能正常制冷。这是空调设计原理导致的,并不是空调质量不好。

空调出风口最低温度多少
一、空调室内外温差几度最好
室外温度的参考值随地点不同差异很大,还是根据人体较适宜温度再结合室外温度定,可从26至28度选,室外温度高选28度。反之稍低些。

二、室内外温差对空调耗电而言是否会影响
1、夏季制冷:国家规定的空调使用工况:室外环境温度是35度,室内温度24度,也就是说,你空调的耗电量是在这个温度条件先测量的。如果室外温度越高,压缩机的排气压力也越高,那么压缩机的功耗也就越大,耗电也就越增加,反之则耗电减少。
2、冬季刚好反过来,国标规定制热环境温度是7度,如果温度越降低,那么制热效果就会越差,压缩机虽然会功耗减小,但是因为效率下降,压缩机的运行时间越长,最后总的功耗还是增加了。
空调内有一个感温探头,时时检测室内温度,当它检测到室内温降到你设定的温度时就关断外机的制冷机,只让室机机的风扇送风。由于空调的主要耗电部件制冷机已关闭,这时空的调的耗电量只相当于一个风扇,耗电很小。当检测到室温超过设定值时就会打开制冷机制冷。空调就是这样工作的。

当你设定的制冷温度比较高接近环境温度(比如28-26度时),制冷机工作很短时间就会让室内温度达到你设定的温度,这时感温探头检测到室内温度达到你设定的值,就让制冷机关闭,变为送风模式。
如果你把空调的预设温度设定的比较低,比如16-20度,这一设定温度与环境温度相差较大,制冷机要工作很长时间才能让室内温度达到设定值,而关闭室外制冷机,温度设定的越低,与环境温度差别越大,要求制冷机工作时间越长,耗电量越大。

在某些特殊的时候,比如外界环境温度比较低或者比较高,那么室内的温度相对而言可能就会不那么容易改变,比如这个时候开启了空调,使用者感受到的效果就不是那么令人满意了。那么这方面的原因是为什么呢?空调室内外温差的耗电量的影响又如何?通过上文可以得知,一般而言室内外的温差对耗电并没有太大的影响。室外温度的参考值随地点不同差异很大,而且这也需要根据人体实际的体感温度确定,所以如果室外温度有一些特殊的表现,那么消费者能感受到的室内温度也会有一定的区别,大家最好能够结合实际进行考虑。
空调制冷运行低压压力与环境温度的对应值关系?
天气持续高温30度以上几天之后,室温也会接近于30度。当天气突然降温室外温度只有25度时,室温还会维持在28、29度。此时,设置空调制冷温度26度(室外温度比空调设置的温度低,室内温度比空调设置的温度高),空调照常制冷。

只有当室内温度低于设置空调制冷温度时,比如室温25度,设置空调制冷温度26度,空调才不会制冷。
空调的最低制热温度是多少度?
环境温度对高压压力的影响大于对低压压力的影响。一般来说,空调器的冷凝温度比进风温度高10~15℃,环境温度越高,冷凝温度越高;蒸发温度比出风口温度低10℃,出风口温度一般为15℃,蒸发温度为5度,对应的蒸发压力为0.5MPa,一般空调器的蒸发压力在0.4~0.6MPa.

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