地下室 空氣 改善的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

地下室 空氣 改善的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郝洛西,曹亦瀟寫的 光與健康:以實證設計為根基,引領全球光與照明的研究與應用 和unknow的 好宅聖經都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自一葦文思 和商鼎所出版 。

國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 顏維謀所指導 陳新輝的 空調系統節能診斷及改善-以北京某醫院為例 (2020),提出地下室 空氣 改善關鍵因素是什麼,來自於醫院空調系統、節能診斷、節能改善、負荷分配、運行策略。

而第二篇論文逢甲大學 建築碩士學位學程 曾亮所指導 張宸睿的 臺中市逢甲大學周邊區影印店之室內空氣品質及植栽之研究 (2020),提出因為有 室內空氣品質、臺中市逢甲大學周邊區、影印店、氣體汙染物、植栽淨化的重點而找出了 地下室 空氣 改善的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了地下室 空氣 改善,大家也想知道這些:

光與健康:以實證設計為根基,引領全球光與照明的研究與應用

為了解決地下室 空氣 改善的問題,作者郝洛西,曹亦瀟 這樣論述:

照明影響健康的時代鉅作 以實證醫學為根基 引領全球光之照明、色彩與健康的權威研究 從住宅、學校、辦公場所、醫療與安養院所乃至都市規畫 創建改變人類光與照明應用技術的全新里程碑   遠古以來,人類遵循「日出而作,日落而息」,直到19世紀末電燈發明;從此以後,人類正式邁入夜生活時代,也開始經歷日夜顛倒、時差、3C藍光導致失眠等健康困擾。   本書奠基於醫學與研究實證,闡明光對於人體健康的影響。既是建築與照明、醫療專業人士的教材,也是學術價值極高的科學研究用書,更提供許多光與照明實際應用設計的專業規畫方案,為建築與照明行業從業人員提供學習參考和創新思考的引導,是為21世紀照明與健康的嶄新里程

碑,提供富有前瞻性與永續性的發展視野。   本書作者郝洛西,現為同濟大學建築與城市規畫學院教授,亦是全球知名、專門從事與顏色、視覺與照明領域的數位、科學研究和設計工作的專家。她自2014年起便帶領本書共同作者曹亦瀟,一起進行關於全年齡的光與健康研究、設計與應用工作,本書即為兩位作者12年研究之集大成,為人類提出劃時代的珍貴成果——掌握光照,便能掌握健康。   ★ ★ ★   壹、醫學實證光與健康的關係   本書引用近700項國際研究文獻+繪製400張圖表,針對視覺發育、視力健康、生物節律、情緒認知、新陳代謝、免疫調節等方面,提供詳細的醫學理論並設計實驗研究進行分析,是為照明設計改善及促進

人體健康的堅實依據,而如何利用照明技術來積極改善健康,將是未來的重要發展趨勢。   ■ 控制光照,就能改善健康——以褪黑激素為例   褪黑激素不僅影響睡眠週期,若分泌不足,除了會提高乳癌、攝護腺癌等的罹患風險,也跟發胖和近視有關。實驗顯示,350lx(注:lx為照度單位,表示被照物體表面單位面積之光通量)左右室內照明的光強度,已能使夜間褪黑激素分泌濃度顯著下降,由此可知,不當的室內照明會影響使用者的睡眠節律;反之,由老化、輪班和快速時區變化引起的節律紊亂及睡眠障礙,也能藉由室內節律光照來改善。   ■ 不同光譜的光療效用   處於亞健康狀態的人群,若接受積極的光照便可回復健康,最廣為人知的便屬

紅外線光療,除了治療或輔助治療急性與慢性軟組織損傷,還可促進新陳代謝和細胞增生;而偏頭痛採用窄波段綠光,亦具有干預療效。   貳、全面剖析光照對各年齡發展與特定對象之健康影響   了解光對健康的影響之後,了解如何以正確的方式來運用自然光與人工照明,不僅可避免對健康造成傷害,對於希望採用光療來改善疾病症狀的醫學界人士,更是極具參考價值的先驅研究。本書除了逐一分析不適當的自然採光或照明,對不同年齡族群與特定對象所造成的正面與負面健康影響,更提出不同發展階段應注重的照明要點,以及健康方面的改善與治療建議。   ■ 嬰幼兒   因為其眼球藍光透過率較成年人高出4倍,因此藍光可直達嬰幼兒的視網膜,對黃

斑部發育造成影響,必須盡量避免接觸富含藍光的電子設備。但藍光並非百害而無一利,波長390~470 nm的高強度藍光可用於減輕新生兒黃疸狀況,治療效果極佳。   ■ 青少年   光照與經常用眼過度的青少年視力健康及其學習績效有關。除了使用未經認證的健康照明燈具、桌面照度的設置不合理、與檯燈下光亮度對比過大、重點照明燈具布置錯誤、長時間使用平板或手機等,都是普遍導致眩光和視力惡化的問題。而課業壓力亦嚴重壓縮青少年的睡眠時間,也使他們具有晚睡晚起的現象,應關注日間自然採光效果,包括減少入睡後的光線干擾,在光汙染嚴重地區應用窗簾阻檔室外人工光源等方法來防範。   ■ 老齡人口   此階段眼睛功能明顯退

化,包括視敏度及色彩辨別能力、對比敏感度、明暗適應能力都下降,對眩光特別敏感、視野範圍縮小等問題,都會嚴重影響老年人的生活品質。因此居家環境需提高照度水準、避免眩光、確保相鄰空間亮度的平穩過渡與照度均勻度、良好的光源顯色性、增加對比度,以及採用寬板設計的開關面板與延時開關等,都能避免老人最常發生的跌倒問題,改善整體的生活品質。   ■ 孕產婦   以產婦產程的光照陪伴為例,從產前、待產、分娩、產後各階段,產婦的身心都會面臨極大的變化。因此作者研究團隊提出光照分娩陪伴方案,在宮縮逐漸強烈的第一產期維持暗光,使褪黑激素含量增加,為分娩提供動力,並且在分娩室設計模擬花開時節花朵繽紛的光照意象,以幫助

產婦放鬆、鎮靜。此一方案在廈門的醫院分娩中心實施應用,並獲得了極佳的回響。   ■ 年長病患   隨著社會高齡化與失智症患者的增多,在治療上除了用藥控制,也可以利用高色溫、高強度的光源,在不同時段提供不同照度和方向的方式(早晨7:30採6,500K、8:00前從200lx逐漸達到至少1,000lx垂直照度並維持、傍晚18:00逐漸降低至200lx),來改善患病老年人的畫夜節律,並可能減少躁動行為,使照護上更加輕鬆。   參、不同場域的健康照明規畫   醫療界盡其所能尋求一切辦法幫助患者減輕病痛,提高生命品質,然而除了內外科的用藥與治療,在作者團隊歷時多年的研究下,也開啟了以光照輔助醫療,甚至

達到治療效果的可能性。本書針對各種不同環境的居住健康,包括:住家、教室、辦公室、工廠生產線、醫院手術室與病房、安養機構、地下空間,甚至極地科學考察站等,從波長、色溫、照度、光源位置進行周全的評估分析,包括從牆面、地板到天花板的光線反射、漫射、散射等條件,到照明控制時段與開關設計等細節都考慮在內,提供了建築設計與照明業者最詳盡週全的專業建議。   ■ 教室   小學課堂有較多動手操作,因此需要足夠的直射光照。中學生的學習以讀寫作業為主,教室光環境應強調視覺舒適和緩解用眼疲勞,課桌面在符合標準規定的300lx照度的情況下,應斟酌再提高。而美術教室、電腦教室等視覺作業要求更高的教室,照度值則需達到5

00lx,甚至更高。而為了觀看多媒體投影設備,燈光和窗簾經常是關閉的,學生在黑暗中寫字會嚴重影響視力,因此多媒體投影區和座位區應設立獨立的照明。   ■ 安養中心   以安養中心或長者居室為例,提高照度並增加對比度;減少相鄰空間的亮度差以避免產生視疲勞;浴室、廁所燈則宜採用延時開關等,都能降低老年人的跌倒風險。   ■ 地下空間   地下空間普遍多有封閉、潮濕、通風不良等問題,可以透過諸如將自然光引入地下空間、地下照明模擬自然環境意象、在出入口採用重點照明設計,以避免明暗快速變化時所會引發瞬間盲視或眩光等方法,對地下空間的先天條件不良加以改善。   ■ 手術室   手術與病患性命攸關,因此手術

室中需要最高標準的、最專業化的照明條件。國際照明委員會、北美照明工程協會建議,手術室環境照度均在1,000lx以上;而為了保證手術醫生對病灶組織、血液等色澤變化的辨識和判斷能力,光源顯色指數Ra應大於90,特殊顯色指數R9應大於0,而且這些標準還應盡可能提高。室內環境照明的光源色溫需與手術無影燈色溫相同或接近。手術操作時,為確保避免眩光和陰影以及視野內照度均勻,因此燈具需在手術枱四周以環狀設置。此外,熱能會引起外科醫生的不適,也會使暴露在外的病人組織脫水,盡可能控制800~1000nm範圍內的光譜能量分布。   肆、城市夜景照明的發展與隱憂   世界衛生組織預測,到了2050年,全世界70%

的人口將生活在城市之中,也因此,城市的照明規畫與光害防治,亦將隨著人口愈來愈多而更顯重要。   ■ 城市健康照明的進展   近幾十年,城市照明建設發展有著飛躍式的進步。除了照明燈具的品質提升、燈具配光更加合理,使得路面照度更加均勻、大幅減少交通事故。而近50%的傳統光源被LED取代,照明節能也引領了城市的低碳轉型與永續發展。此外,作者也針對建築立面的LED媒體廣告,提出亮度、解晰度、刷新頻率、色彩、內容複雜度,之於觀者視覺與情緒舒適度的影響分析,對於現今為數愈來愈多的LED廣告媒體與城市空間的整合,有著極為關鍵且建設性的參考價值。   ■ 繁榮背後的隱憂與警示   城市中不適當照明將造成光污染

,若不加以重視,將對動、植物產生嚴重的負面影響,尤其對於野生動物更甚。諸如昆蟲趨光而被燈具的高溫燒死、夜間建築照明使得鳥類迷失方向甚至撞上玻璃帷幕而亡、建築物和路燈照明也會使兩棲動物無法入睡……等等,都將造成致命且無法彌補的生態浩劫。因此作者亦針對上述提出了分析與警示,希望人類在追求以科技促進健康福祉之餘,也必須關注各界對於其他物種與生態環境的重視。 名人推薦   ★台灣永續建築與健康建築研究先驅   成功大學建築系前系主任   能源科技與策略研究中心 江哲銘 特聘教授/博士——專業推薦

空調系統節能診斷及改善-以北京某醫院為例

為了解決地下室 空氣 改善的問題,作者陳新輝 這樣論述:

醫院空調系統的實際運行效果往往和最初的設計理念有較大差距,一方面與醫院建築複雜的需求有關,另一方面是缺少科學合理的運轉控制策略,導致空調系統末端不能很好匹配各功能區的實際負荷,冷熱源不能很好的匹配末端的負荷。讓醫院的空調系統長期處於低效的狀態下運行,造成了大量的能源浪費,增加了醫院的運營成本。另外,依據醫療需求及規定分析LED照明燈具節能改善。本文依託於北京市某醫院門診大樓的節能改造升級計畫,對門診大樓的空調系統進行了細緻的調研測試和節能診斷,並根據診斷結果進行了空調系統的運轉策略最佳化嘗試,得到了比較好的節能最佳化效果。通過對空調冰水系統的測試分析發現,整個空調系統設計負荷遠遠高於實際負荷

,導致多台機組閒置和冰水流量偏大的現象,以及未進行冰水系統水平衡,各供冰水支路流量分配偏離設計值,在滿足不利端供冷需求的同時增加了冰水管路系統能耗。通過對空調風系統的測試分析發現,新鮮風機組控制策略混亂,一些需要新鮮風的房間沒有新鮮風,而存在大量間隙風的區域確仍在送風。地下室空調系統除濕策略不當,造成了大量能源浪費。根據對醫院空調系統的診斷結果,適當調整了系統的運轉策略,並對調整後的運行轉狀況進行了測試分析。空調冰水管路系統能耗明顯下降,各支路冰水量分配不均的情況得到改善;風系統部分新鮮風機組開機時間明顯減少,為風系統中室內送風機調控和風管閘門安裝位置提供了依據。結合空調系統的節能診斷結果和調

整運轉資料,提出了醫院空調系統節能改善的幾種方案,並粗略估算了經濟效益。為該醫院整個門診大樓節能改善升級計畫提供了有效的資料支援,也為其他醫院空調系統運轉策略和節能改造方案制定提供參考。

好宅聖經

為了解決地下室 空氣 改善的問題,作者unknow 這樣論述:

  中華民國建築經營協會推動未來居不遺餘力已十幾載,在各方支持下,建構與產、官、學、研等機關單位間的良好交流,持續提升建築專業素養的成長,長期以來因應國際發展趨勢,以提升生活品質為目標前進。   未來的好宅是什麼?你/妳對於未來所生活的「好宅」又有什麼需求?   對於未來的定義不難理解,然而「好宅」的定義卻包羅萬象,希望能透過出版「好宅聖經」一書,喚起大家對於未來居住生存的「家」有著正面積極的思考方向。

臺中市逢甲大學周邊區影印店之室內空氣品質及植栽之研究

為了解決地下室 空氣 改善的問題,作者張宸睿 這樣論述:

臺中市逢甲大學周邊區,因校園師生與周邊公司企業需求,造就影印店林立之現況,影印店在狹小的空間中擺放了眾多影印裝訂等相關器具,且皆長時間運作使用,而影印店經常使用空調關閉門窗,使影印機所逸散之汙染物質更容易蓄積於室內空氣中,因此本研究將以逢甲大學周邊區影印店做為主要研究對象,進行現場檢測與置入植栽後檢測,探討其室內空氣品質在置入植栽情況之改善效益,並以環保署訂定之七項汙染物做為檢測項目(CO、CO2、O3、HCHO、TVOC、PM10、PM2.5),將檢測結果數據分析,瞭解各影印店之汙染特徵,並探討各種植栽對於影印店空間之室內空氣品質改善效益。本研究將採用儀器實際至影印店現場進行檢測,並依據研

究需求將檢測分為兩個模組進行檢測及記錄,針對影印店空間之無置入植栽及有置入植栽進行檢測分析,將檢測結果之數據統整分析,依據各檢測日期之超標項目以及線性回歸方程式之斜率m值進行分析,以探討影印店之汙染特徵,並依據線性回歸方程式探討各項汙染因子間之相關性。經由現場檢測並置入植栽後,針對各種植栽檢測之線性回歸方程式斜率m值進行交叉比對,分析無置入植栽與有置入植栽之淨化效益。經研究成果可見,研究對象之7間影印店之汙染特徵,以二氧化碳CO2、懸浮微粒PM2.5、懸浮微粒PM10汙染最為嚴重,其次為甲醛HCHO、揮發性有機化合物TVOC,主要為影印店中有特殊使用行為所造成,如使用裝訂封膜器具與影印機清潔作

業等。而經線性回歸方程式分析可見,各污染物間之相關性以汙染物質與使用人數相關性較高者有二氧化碳CO2,其次為溫度;與影印機運作數量相關性較高者包括懸浮微粒PM10、懸浮微粒PM2.5,其次為一氧化碳CO、揮發性有機化合物TVOC;而各汙染因子間相關性較高者有二氧化碳CO2與甲醛HCHO、甲醛HCHO與揮發性有機化合物TVOC、懸浮微粒PM2.5與懸浮微粒PM10,其次為二氧化碳CO2與揮發性有機化合物TVOC。植栽淨化部分依據線性回歸方程式之斜率m值進行比較分析,經分析後可見,於影印店空間中置入白鶴芋針對二氧化碳、臭氧都有一定之淨化效果,而對於一氧化碳、甲醛、懸浮微粒則是有微弱淨化效果。置入非

洲菫則對於一氧化碳、甲醛、臭氧、懸浮微粒都有一定之淨化效果,而對於二氧化碳、揮發性有機化合物則是有微弱淨化效果。置入黃金葛針對一氧化碳、二氧化碳、臭氧、揮發性有機化合物都有一定之淨化效果,而對於甲醛、懸浮微粒則是無明顯淨化效果。