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有效通風面積計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦A+D工作室寫的 乙級建築製圖應用術科實作秘笈 最新版 可以從中找到所需的評價。

另外網站餐廳被消防檢查室內消排煙面積不足樓地板面積之2%也說明:本會名稱為中華民國消防設備師(士)協會,為依法設立、非以營利為目的之社會團體,配合政府消防政策,結合消防專業技術人員,以提升專業技術、確保專業技術人員權益為 ...

朝陽科技大學 建築系建築及都市設計碩士班 郭柏巖所指導 陳旻婕的 集合住宅能源計算基準與標示之研究 (2021),提出有效通風面積計算關鍵因素是什麼,來自於集合住宅、單位面積耗電量、建築能源模擬、建築能效、建築碳排密度。

而第二篇論文國立嘉義大學 生物機電工程學系 連振昌所指導 簡良諭的 簡易型溫室自然通風下不同變數對流場影響之模擬研究 (2021),提出因為有 簡易型溫室、CFD模擬、自然通風、通風量、風速均勻度的重點而找出了 有效通風面積計算的解答。

最後網站建築物自然通風量計算評估手冊之研擬則補充:若能有效地利用自然通風協助或維持室內空氣品質和居住環境,將可達到建築節能之 ... 面積、位置及阻礙通風之因素對建築物自然通風的影響,編寫一本自然通風設計計算手冊 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了有效通風面積計算,大家也想知道這些:

乙級建築製圖應用術科實作秘笈 最新版

為了解決有效通風面積計算的問題,作者A+D工作室 這樣論述:

  1.針對歷屆乙級建築製圖應用術科出題取向編著,只集中精力於曾經出現過的題目編撰。           2.高中職(高三)準備乙級建築製圖應用術科檢定之參考書,           3.授課教師可輕鬆指導學生練習,提高通過率。           4.手繪項計算項目,逐題計算解析,輕鬆易懂。學生在家可自我練習,輕易通過本職類學科檢定。           5.提供術科參考解答,教師可輕易指導學生在繪圖或計算較易犯錯部分,改善繪圖品質。 CH1 檢定內容介紹     1-1 建築製圖應用乙級術科檢定內容介紹     1-2 AutoCad工作環境設定          CH2 縱向與橫向總

剖面圖繪製 [電繪]     2-1 縱向總剖面圖繪製     2-2 橫向總剖面圖繪製     2-3 練習試題          CH3 立面圖繪製 [電繪]     3-1 左側立面圖繪製     3-2 練習試題          CH4 樓梯剖面圖繪製 [電繪]     4-1 室外直梯繪製(向前投影)     4-2 室內直通樓梯筏基B1~2F 之樓梯剖面圖     4-3 室內直通樓梯標準層(6F)~ 屋頂突出物之樓梯剖面圖     4-4 練習試題          CH5 外牆剖面圖繪製 [電繪]     5-1 外牆剖面圖繪製(向左側投影)     5-2 外牆剖面圖繪製(

向右側投影)     5-3 練習試題          CH6 電繪出圖設定流程     6-1 電繪出圖流程設定     6-2 檔案 出圖→模型空間出圖          CH7 相關法規計算與檢討 [手繪]     7-1 居室面積計算     7-2 樓地板面積及陽台面積計算     7-3 停車空間檢討     7-4 建蔽率計算     7-5 採光面積計算     7-6 有效通風面積計算          CH8 施工詳圖繪製 [手繪]     8-1 屋突防水詳圖     8-2 高帽落水頭詳圖     8-3 車道截水溝詳圖     8-4 樓梯踏步詳圖     8-5

金屬企口天花板詳圖     8-6 水箱爬梯詳圖          CH9 電繪項-模擬試題     9-1 縱向總剖面圖與地下室至2F 樓梯剖面圖繪製     9-2 縱向總剖面圖與6F 至屋頂突出物樓梯剖面圖繪製     9-3 橫向總剖面圖與室外直梯(向前投影)繪製     9-4 橫向總剖面圖與室外直梯(向後投影)繪製     9-5 左側立面圖與外牆剖面圖(向右側投影)繪製     9-6 右側立面圖與外牆剖面圖(向左側投影)繪製          CH10 手繪項-模擬試題     10-1 居室面積計算與高帽落水頭詳圖繪製     10-2 樓地板、陽台面積計算與車道截水溝詳圖繪

製     10-3 停車空間檢討與樓梯踏步詳圖繪製     10-4 居室面積計算與金屬企口天花板詳圖繪製     10-5 採光面積計算與水箱爬梯詳圖繪製     10-6 有效通風面積計算與屋突防水詳圖繪製  

集合住宅能源計算基準與標示之研究

為了解決有效通風面積計算的問題,作者陳旻婕 這樣論述:

近年來社會大眾對於減碳議題及綠建築相關內容有所關注。2020年經濟部能源局統計我國住宅部門電力消費佔18.5%僅次於工業部門55.6%,顯示住宅部門耗電及節能對於台灣的重要性。歐盟在2002年率先實施建築能效標示制度(EPBD),而我國也為了推動建築能源效率認證,於2020年發展出台灣建築能效評估系統TBERS(Taiwan Building Energy-Efficiency Rating System),本研究在TBERS架構下之R-BERS系統(Building Energy-Efficiency Rating System for Residential Buildings)做為住宅

類建築評估使用,對新建住宅制訂建築能效認證制度,可達到有效管理建築節約能源,並與世界各國的發展趨勢接軌。本研究因集合住宅設計多樣化,且評估案件面積規模不同,因應不同集合住宅評估案,量身制定該評估案之R-BERS評分尺度基準,所以必須擬出R-BERS照明及空調耗電密度基準,供不同集合住宅,住宅專用分區評估案使用,運用建築動態耗能分析eQUEST軟體,進行集合住宅住戶專用分區之全年耗能模擬,共進行45種不同參數設定之研究,其模擬成果與近年住宅耗能統計資料接近,具有一定之信賴度,也發現其模擬不同格局一房到五房之EUI分布皆呈現右偏分佈。最終選擇集合住宅三房型的空調與照明EUI基準,作為台灣R-BER

S評估法中的「非透天集合住宅」住戶專用分區之評量尺標。本研究挑選14個近年拿到綠建築標章及候選綠建築之集合住宅或社會住宅案例進行R-BERS評估,在這14個案例中R-BERS評估等級皆可達4級以上,並探討其建築規模與碳排總量關係,也為了了解目前建商提供住戶以毛胚屋形式的照明EL空調EAC皆=0.9時,公共區域照明及空調進行評估,可拿到評估1級的方式,以Case8為例原設計評估等級2級,設定15種不同方案之住宅及公共分區固定式設備進行評估,方案6配合住戶烹飪習慣以瓦斯爐台進行設定,先暫且不考量高層建築消防廚房防火區劃的問題,加上一般普遍建商提供的公共區域固定式設備,以瓦斯爐台1級、瓦斯熱水器2級

、有保溫材之熱水管設定、地下室採用有標章風機及使用動力回生的永磁馬達電梯,此時評估等級可達1級。而假使要提升評估等級到1+級,以現有的住戶照明、空調採毛胚屋形式是無法達成的,必須在住戶內提供能效等級佳的空調設備,才有機會拿到評估1+級。以上15個方案設定,主要是為了提升建築節能及減碳的效果,可供未來新建社會住宅與集合住宅評估時,政府單位或建商挑選相關設備挑選時有所參考。

簡易型溫室自然通風下不同變數對流場影響之模擬研究

為了解決有效通風面積計算的問題,作者簡良諭 這樣論述:

台灣夏季氣候炎熱,經常造成溫室內部溫度過高,導致農作物的生長受到影響,所以溫室內溫度分布對農作物生長的影響攸關重要,對於溫室內的散熱最有效的方式就是使其通風,然而溫室的通風和建築物的形狀和通風口配置及外部氣候等等的條件息息相關。因此本研究利用CFD(Computational Fluid Dynamics)數值模擬軟體,以自然通風條件下,分別對無植物的簡易溫室及有植物的簡易溫室進行模擬分析。首先,無植物的簡易溫室模擬分析中,以市面上涵蓋率最高的簡易溫室作為模型,經由改變不同的迎風面及背風面捲揚開啟高度和入口風速進行數值模擬,並將結果與流量計算公式進行比較,確認模擬的正確性後,再將結果後處理為

可視化圖探討分析。由分析結果得出,入口風速3 ~ 7 m/s之間,不會影響迎風面及背風面捲揚不同開啟高度之間的組合所產生的趨勢,且溫室內平均空氣流速隨著迎風面捲揚開啟高度的增加而減少;而隨著背風面捲揚開啟高度的增加而增加,在本規劃中當迎風面捲揚開啟高度1.6 m及背風面捲揚開啟高度2.4 m時擁有較高的溫室內平均流速,因此為較佳的捲揚開啟方式,而當迎風面捲揚開啟高度2.4 m及背風面捲揚開啟高度0.8 m時擁有較低的溫室內平均流速,因此為較差的捲揚開啟方式。接著,在有植物的簡易溫室模擬分析中,以實地番茄溫室進行實驗,經由量測實際尺寸後,於數值模擬軟體內繪製出模型,再由架設感測器量測實際環境參數

,並將參數帶入模擬軟體做數值計算,其計算後結果與實際測量值進行比較驗證,確認模擬的正確性後,將當地長時間所出現的外部氣候及溫室可人為操控條件和植物生長因素作為研究,以田口法進行設計,並由溫室內的通風量及種植區風速均勻度作為品質特性。由本實驗結果得出,以溫室內的通風量作為特性下,最佳化的條件組合參數為天窗(開)、通風面積(100%)、植株高度(1.5 m)、風向(北北東)、風速(2.0 m/s),其影響程度的排序為風速、通風面積、天窗、風向、植株高度,而在種植區風速均勻度作為特性下,最佳化的條件組合參數為天窗(關)、通風面積(50%)、植株高度(1.0 m)、風向(南南東)、風速(0.5 m/s

),其影響程度的排序為風速、植株高度、風向、通風面積、天窗;最後,以通風量最佳化的參數組合下,探討番茄在不同孔隙率及不同種植物(甜椒與番茄)的孔隙率的差異,由分析結果得知,不同種植物的孔隙度對於溫室的通風量及種植區風速均勻度的影響甚微。