<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Optimization of Heat Transfer Distribution in a Heated Room Using Convective Thermal Panels for Achievement of Thermal Comfort</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی توزیع انتقال حرارت در یک اتاق گرم شونده باپنلها‌‌ی حرارتی جابجایی به‌منظور آسایش حرارتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2013.6</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حسینی مقدم امامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کشاورز ولیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نبی</FirstName>
					<LastName>جهان تیغ</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, the heat transfer, moisture distribution, air flow and thermal comfort in a residual room&lt;br /&gt;which is warmed by convectional thermal panels under different environmental conditions was assessed&lt;br /&gt;numerically. The analyzed model is the real and dynamic 3D simulation, and a virtual thermal manikin with real&lt;br /&gt;physiological dimensions has been added to the model. The manikin is standing at the center of room. The room&lt;br /&gt;has dimensions of 3*4*4 m with an inlet device that has dimensions of 1.28*0.054&lt;br /&gt;2 m and two outlet devices&lt;br /&gt;with dimensions of 0.054*1.02&lt;br /&gt;2 m . The inlet and outlet devices have been modeled above and under the door.&lt;br /&gt;To determine the optimal arrangement and number of panels, three models have been studied. The models&lt;br /&gt;include one panel with real dimensions of 1.242*0.81&lt;br /&gt;2 m , two panels with real dimensions 0.61*0.96&lt;br /&gt;2 m and&lt;br /&gt;three panels with real dimensions 0.61*0.81 2 m , with a thickness of 20cm in all panels. The uniform&lt;br /&gt;distribution of temperature, velocity and moisture, and proper and symmetric arrangement of panels, inlets and&lt;br /&gt;outlets decrease the energy consumption and satisfy the thermal comfort of inhabitants. Thermal loss increases&lt;br /&gt;due to the panels under the window. It was concluded that using two panels with smaller dimensions at the left&lt;br /&gt;and right of the model instead of one panel under the window or three panels at the left, right and under the&lt;br /&gt;window significantly reduces the thermal loss.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در­این مطالعه، انتقال حرارت، توزیع رطوبت، جریان هوا و آسایش حرارتی در یک اتاق که با پنل­ها‌‌ی حرارتی جابجایی گرم می­شود در شرایط محیطی مختلف، به­صورت عددی بررسی شده­است. طرح مورد تحلیل، سه بعدی پایا با ابعاد واقعی است. برای مطالعه، آسایش حرارتی یک مانکن مجازی با ابعاد و شکل فیزیولوژیکی واقعی به مدل اضافه شده­است که در مرکز اتاق و به­حالت ایستاده قرار دارد. ابعاد اتاق 3×4×4 متر و یک ورودی به ابعاد 28/1×8128/0و دو خروجی با ابعاد02/1×054/0در بالا و پایین درب مدل شده­اند. برای تعیین چیدمان و تعداد بهینه پنل­ها از سه مدل به­ترتیب یک پنل با ابعاد81/0×242/1، دو پنل با ابعاد برابر 61/0×96/0و سه پنل با ابعاد 61/0×81/0استفاده شده­است. ضخامت پنل­ها در هر سه موردcm20 است. توزیع یکنواخت دما، سرعت و رطوبت با چیدمان صحیح و متقارن پنل­ها و ورودی و خروجی­ها، علاوه بر کاهش مصرف انرژی موجب تامین آسایش حرارتی و رضایت افراد می شود. به­دلیل وجود پنل در زیر پنجره افت حرارتی افزایش می­یابد. نتایج نشان می­دهند استفاده از دو پنل با ابعاد کوچک‌تر در چپ و راست مدل به­جای استفاده از یک پنل در زیر پنجره یا سه پنل در چپ و راست و زیر پنجره افت حرارتی را به­شکل چشمگیری کاهش­می­دهد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مانکن مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسایش حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنل‌ها‌‌ی جابجایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط بهینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش مصرف انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_6_21407e465fd12dd9bee1eca2d183b9f5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
