上海理工大學 張倩茹同濟大學 張 旭 葉 蔚 高 軍

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當送風中不含污染物時,式(1)可以簡化為
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在研究室內環境時,通常假設示蹤氣體為被動氣體,從而排污效率只與氣流組織有關。凌繼紅等人通過實驗研究了氣流組織對負壓隔離病房排污效率的影響,在病人口部散發SF6示蹤氣體,通過測量醫護人員呼吸區域的污染物濃度,比較了8種氣流組織的排污效率[5]。楊建忠等人以B737-200客機座艙模型為研究對象,用排污效率評價了天花板送風、側壁送風、混合送風的效果[6]。王怡等人針對具有集中熱源和集中污染源的工業廠房,研究了復合通風系統室內豎直溫度分布、溫度效率和排污效率的變化規律[7]。楊鵬等人研究了不同送、排風形式對脫水機房的排污效率和惡臭濃度的影響規律[8]。鄭曉紅等人針對醫院病房內易出現病人間通過空氣途徑發生傳染病交叉感染的問題,提出一種發散源可控的局部空調個性化通風裝置作為空調系統末端,并用排污效率評估了傳統空調和該個性化通風系統的性能[9]。吳小舟等人利用辦公房間室內熱環境參數分布及新風系統的通風效率對低溫輻射地板供暖系統分別與混合通風系統和置換通風系統復合的效果進行了評價[10]。李安桂等人根據排污效率對新型冠狀病毒肺炎醫院的典型隔離病房進行了氣流組織的有效性評價[11]。
當污染物釋放量較大或者污染物密度與空氣密度相差較大時,污染氣體的初始釋放特征會影響其附近的流場,從而影響污染物在室內的分布[12]?!?br>