Heat transfer through conventional or green roof is unsteady and depen การแปล - Heat transfer through conventional or green roof is unsteady and depen ไทย วิธีการพูด

Heat transfer through conventional


Heat transfer through conventional or green roof is unsteady and depends on short- and long-wave radiation, air temperature difference and heat accumulation in roof construction as well as moistened green roof growing media. It can be determined considering one-dimensional transient conduction within roof construction, green roof drainage and growing media coupled with energy balance equation for outer roof surface. For the green roof heat and mass transfer model a coupled heat balance equations are formed for the foliage (vegetation) layer (Eq. 1) and for the green roof growing media surface (Eq. 2). Green roof energy balance equations take into account the main heat fluxes that influence thermal response of the roof construction as it is shown in Fig.1: global solar radiation absorbed by the foliage QG,f and the growing media QG,g, long-wave radiation exchange between the sky and the foliage QIR,sky,f or growing media QIR,sky,gm as well as between the foliage and the growing media QIR,f,g, foliage sensible heat flux Qs, latent heat flux by evapotranspiration Ql and conduction within growing media Qc.
Fig
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาธรรมดา หรือสีเขียวเป็น unsteady และขึ้นอยู่กับการฉายรังสีระยะสั้น และยาวเวฟ ความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ และความร้อนสะสมในการก่อสร้างหลังคาเป็นหลังคาสีเขียว moistened เติบโตสื่อ มันสามารถจะกำหนดพิจารณานำ one-dimensional ชั่วคราวภายในหลังคาก่อสร้าง สีเขียวหลังคาระบายน้ำ และเติบโตควบคู่กับสมการสมดุลพลังงานพื้นผิวหลังคาด้านนอกสื่อ ความร้อนหลังคาเขียวและโอนย้ายมวลรุ่นก่อตั้งขึ้นเป็นสมการสมดุลความร้อนควบคู่ และหลังคาสีเขียวเติบโตสื่อชั้นใบ (พืช) (Eq. 1) พื้นผิว (Eq. 2) สมการสมดุลพลังงานของหลังคาเขียวคำนึง fluxes ความร้อนหลักที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อความร้อนของการก่อสร้างหลังคา ตามที่แสดงในภาพ: รังสีแสงอาทิตย์โลกเข้าใบ QG, f และเติบโตสื่อ QG, g แลกเปลี่ยนรังสีคลื่นยาวระหว่างท้องฟ้าและใบ QIR สกา f หรือเติบโตสื่อ QIR สกา กรัมเช่นระหว่างใบเติบโตสื่อ QIR , f, g ฟลักซ์ความร้อนที่เหมาะสมใบ Qs ฟลักซ์ความร้อน latent โดย evapotranspiration Ql และนำภายในเติบโตสื่อ Qc ฟิก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!

การถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาธรรมดาหรือสีเขียวไม่คงที่และขึ้นอยู่กับระยะสั้นและระยะยาวรังสีคลื่นแตกต่างของอุณหภูมิอากาศและความร้อนสะสมในการก่อสร้างหลังคาเช่นเดียวกับหลังคาสีเขียวชุบวัสดุปลูก ก็สามารถที่จะพิจารณากำหนดการนำหนึ่งมิติชั่วคราวภายในก่อสร้างหลังคาระบายน้ำหลังคาสีเขียวและการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับสื่อสมการสมดุลพลังงานสำหรับพื้นผิวหลังคาด้านนอก สำหรับความร้อนที่หลังคาสีเขียวและรูปแบบการถ่ายโอนมวลสมการสมดุลความร้อนคู่ที่เกิดขึ้นสำหรับใบ (พืช) ชั้น (สม. 1) และเป็นหลังคาสีเขียวที่เติบโตสื่อพื้นผิว (สม. 2) สมการสมดุลพลังงานหลังคาสีเขียวคำนึงถึงฟลักซ์ความร้อนหลักที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อความร้อนของการก่อสร้างหลังคาตามที่แสดงในรูปที่ 1: พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกดูดซึมโดย QG ใบไม้ฉและวัสดุปลูก QG กรัมคลื่นยาว แลกเปลี่ยนรังสีระหว่างท้องฟ้าและ QIR ใบ, ท้องฟ้า, ฉหรือสื่อที่เติบโต QIR, ท้องฟ้า, กรัมเช่นเดียวกับระหว่างใบและวัสดุปลูก QIR, F, G, ใบไหลของความร้อนที่เหมาะสม Qs ฟลักซ์ความร้อนแฝงโดย QL คายระเหยและ การนำสื่อการเติบโตภายใน Qc.
รูป
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ถ่ายโอนความร้อนผ่านหลังคาสีเขียวแบบไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับและรังสีคลื่นสั้น - ยาว ความแตกต่างอุณหภูมิอากาศและความร้อนสะสมในการก่อสร้างหลังคารวมทั้งชุบวัสดุปลูกหลังคาสีเขียว มันสามารถกำหนดพิจารณาการนำความร้อนมิติชั่วคราวในการก่อสร้างหลังคาหลังคาสีเขียวและการเติบโตของสื่อควบคู่ไปกับพลังงานสมดุลสมการพื้นผิวหลังคาด้านนอก สำหรับสีเขียวหลังคาการถ่ายโอนความร้อนและมวลความร้อนแบบคู่ ดุลสมการเคมีจะเกิดขึ้นสำหรับใบไม้ ( พืช ) ชั้น ( อีคิว 1 ) และสำหรับสีเขียวหลังคาปลูกพื้นผิว ( อีคิว ( 2 ) สมการสมดุลพลังงานสีเขียวหลังคาถ่ายลงในบัญชีหลักที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อความร้อนความร้อนของการก่อสร้างหลังคาตามที่ปรากฏใน” : รังสีทั่วโลกดูดซึมโดยใบ qg F และวัสดุปลูก qg , กรัมยาวคลื่นรังสีระหว่างฟ้ากับใบไม้ qir , ท้องฟ้า , F หรือปลูก qir , ท้องฟ้า , ( gmt ) รวมทั้งระหว่างใบไม้และวัสดุปลูก qir , F , G , ใบเหมาะสมกระแสความร้อน QS , ความร้อนแฝงของการคายระเหยน้ำและการเติบโต โดยเข้าร่วมในสื่อ QCต้นมะเดื่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: