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한국환경과학회지 = Journal of the environmental sciences v.19 no.2, 2010년, pp.125 - 136   피인용횟수: 1

외기상태의 변화에 따른 실내 환경인자의 민감도 분석
Sensitivity Analysis of Indoor Environment Factors along with Changes of Outdoor Air Condition

조석호    (부산가톨릭대학교 환경행정학과  );
  • 초록

    The most important factors relating to the indoor air environment are temperature, airflow, humidity, and contaminant concentration. A sensitivity analysis of indoor environment factors was carried out to grasp influences along with changes of atmospheric conditions. An integrated multizone model was used to predict these sensitivities. This model was applied to an apartment with six zones. Airflow rates are influenced very seriously by changes of wind direct or wind velocity, but are influenced very slightly by changes of outdoor air temperature and are not influenced at all by changes of outdoor air humidity or contaminant concentration. Indoor air temperatures are influenced very directly by changes of outdoor air temperature, but are influenced very slightly by wind direction or wind velocity and are not influenced at all by changes of outdoor air humidity or contaminant concentration. Indoor air humidities are influenced very directly by changes of outdoor air humidity, but are not influenced at all by changes of outdoor air contaminant concentration and have little or no influence by changes of wind direction, wind velocity, or outdoor air temperature. Indoor air contaminant concentrations are influenced very seriously by changes of wind direct or wind velocity, but are influenced somewhat by changes of outdoor air contaminant concentration and are influenced very slightly by changes of outdoor air temperature and are not influenced at all by changes of outdoor air humidity.


  • 주제어

    Indoor air environment .   Multizone model .   Sensitivity analysis .   Sensitivity coefficients.  

  • 참고문헌 (15)

    1. 김병선, 박종상, 1997, 건물 에너지성능 시험시 입력변수와 출력변수의 민감도, 대한건축학회논문집, 13(8), 109-120. 
    2. 조석호, 양성환, 이봉헌, 정성욱, 이병호, 1998, 실내공기 질 평가를 위한 2구획 모델의 개발, 한국환경과학회지, 7(6), 745-751. 
    3. 조석호, 2000, 다구획 모델에 의한 실내공기질의 평가, 지산대학 논문집, 18, 181-192. 
    4. 조석호, 2001, 다구획 실내환경에서의 공기유동량의 예측, 부산가톨릭대학교 논문집, 1, 175-183. 
    5. 조석호, 2008, 실내공기환경 예측을 위한 통합 다구획 모델의 개발, 한국환경과학회지, 17(9), 993-1003.     
    6. Chung, K. C., 1996, Development and validation of a multizone model for overall indoor air environment prediction, HVAC & R Research, 2(4), 376-385. 
    7. Diasty, R. EL., Fazio, P., Budaiwi, I., 1992, Modelling of indoor air humidity : the dynamic behavior within an enclosure, Energy and Building, 61-73. 
    8. Ohira, N., Yagawa, N., Gotoh, N., 1993, Development of a measurement system for multizone infiltration, ASHRAE Transactions, 99, 692-698. 
    9. Shair, F. H., Heitner, K. L., 1974, Theoretical model for relating indoor pollutant concentrations to those outside, Environ. Sci. Tech., 8, 441-451. 
    10. Wadden, R. A., Scheff, P. A., 1983, Indoor air pollution, John Wiley & Sons, Inc., 105-132. 
    11. Walton, G. N., 1982, Airflow and multiroom thermal analysis, ASHRAE Transactions, 88(2), 78-91. 
    12. Walton, G. N., 1984, A computer algorithm for prediction infiltration and interoom airflows, ASHRAE Transactions, 90(1B), 601-610. 
    13. Walton, G. N., 1989, Airflow network models for element-based building airflow modeling, ASHRAE Transactions, 95(2), 611-620. 
    14. Waters, J. R., Simons M. W., 1987, The evalution of contaminant concentrations and airflows in a multizone model of a building, Building and Environment, 22(4), 305-315. 
    15. Zhang, J. S., 2005, Combined heat, air, moisture, and pollutants transport in building environmental systems, JSME International Journal, Series B, 48(2), 182-190. 
  • 이 논문을 인용한 문헌 (1)

    1. Cho, Seok-Ho 2011. "Development of a Theoretical Model for Predicting Contaminant Concentrations in a Multi-zone Work Environment" 한국산업위생학회지 = Journal of Korean Society of Occupational and environmental hygiene, 21(4): 185~192     

 저자의 다른 논문

  • 조석호 (4)

    1. 2004 "국산 DAF 펌프가 적용된 연속 DAF 공정의 운전 조건" 上下水道學會誌 = Journal of Korean Society of Water and Wastewater 18 (2): 242~246    
    2. 2008 "실내공기환경 예측을 위한 통합 다구획 모델의 개발" 한국환경과학회지 = Journal of the environmental sciences 17 (9): 993~1003    
    3. 2014 "빌딩 내의 공기유동량 예측을 위한 누입 및 환기모델의 개발" Journal of environmental science international = 한국환경과학회지 23 (2): 207~218    
    4. 2018 "큰 개구부를 가진 단일구획 빌딩에서의 자연환기 모델의 개발" Journal of environmental science international = 한국환경과학회지 27 (6): 359~369    

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