孫 涵
(黑龍江省佳木斯大學,黑龍江 佳木斯 154002)
屋內(nèi)空氣質(zhì)量,即在標準情況下干燥空氣的純凈度。左右屋內(nèi)空氣質(zhì)量的元素通常是甲醛、VOC對身體有害的事物或顆粒。數(shù)學建模是檢驗這部分物質(zhì)并完成考評的有效工具。相異的室內(nèi)環(huán)境必須啟用相異的考評模型來處置,所以,界定模型的使用環(huán)境、建模流程與運用成效有著極大的價值。筆者依照時間次序與相異的用途,簡介了六大較為經(jīng)典的考評模型。筆者將建筑原料當成屋內(nèi)空氣污染源,并權(quán)衡到屋內(nèi)外通風進氣的情況,構(gòu)建建筑原料對屋內(nèi)空氣質(zhì)量影響的數(shù)學模型,并完成污染物濃度的預估與運算。
潘寶駿在2000年抽檢了福州五個歌舞廳,搜集1989-1998年66個檢測點四大參數(shù),以SPSS10.0.5實施統(tǒng)籌解析。
明確四大空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)的類別編碼,并由此構(gòu)建4D列聯(lián)表:
a:氣溫(TEM)。TEM <22℃為LT,≥22℃為HT;b.負離子濃度(NI)。NI<7為LI,≥7為HI;c.二氧化碳(CO2)。CO2 <0.07為LC,≥0.07為HC;d.細菌總數(shù)(BAC)。BAC <19為LB,≥19為HB。
4D列聯(lián)表內(nèi),與每格觀測頻次(uijkl)相呼應的每格期望數(shù)據(jù)是m(ijkl),數(shù)學模型是:
lnm(ijkl) =u+u1(i)+u2(j) +u3(k)+u4(l)+
u12(ij) +u13(ik)+u14(il)+u23(jk)+u24(jl)+u34(kl)+
u123(ijk)+u124(ijl) +u134(ikl)+u234(jkl)+
u1234(ijkl)式中:U:期望頻次自然數(shù)據(jù)的均數(shù);
u1(i)~u4(l):主效應,即各數(shù)據(jù)對應的效應;
u12(ij)~u24(jl):1階交互效應;
u123(ijk)~u234(jkl):2階交互效應;
u1234(ijkl):3階交互效應。
這類獨立數(shù)據(jù)數(shù)目與總格子數(shù)的模型中被叫做飽和模型。
住房是各類建筑原料堆砌的屋內(nèi)小環(huán)境,屋內(nèi)空氣環(huán)境質(zhì)量被多類元素與相互間所影響,包含建筑創(chuàng)設、裝修作業(yè)、物主活動、屋外空氣質(zhì)量等。屋內(nèi)空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)通常是由屋內(nèi)空氣構(gòu)成,屋內(nèi)空氣中的污染物質(zhì)形成于屋內(nèi)與屋外的污染源,而且與屋內(nèi)通風換氣率、污染物降解潔凈度相關。依照物質(zhì)守恒規(guī)律,屋內(nèi)空氣污染物數(shù)目的均衡方程能夠被表述成:屋內(nèi)空氣污染物數(shù)量=屋外流入的污染物量+屋內(nèi)形成的污染物量-屋內(nèi)排泄的污染物量。
圖1 屋內(nèi)污染物擴散模型
建筑原料根據(jù)其特性與用途能夠分成基礎建筑原料與裝修用料,兩者很難嚴格區(qū)分。例如水泥混凝土、自然石料、人造板料、涂料、漆料等。雖然建筑原料的品種不一,然而其污染物的散發(fā)原理是相同的。微分方程(一)兩邊除以V,能夠得到:
算式內(nèi),L-屋內(nèi)建筑原料填充率,平方米/立方米;E——建筑原料中污染物散發(fā)速度數(shù)據(jù),mg/m2·h1;N為屋內(nèi)外空氣互換率(次數(shù)/小時);建筑原料內(nèi)氣體污染物的散發(fā)速度是動態(tài)的,通常情況下,污染物散發(fā)速度伴隨用時而下降,那么:
算式內(nèi),E0——建筑原料中污染物原始散發(fā)速度,mg/m2·h;k——建筑原料內(nèi)污染物散發(fā)速度的衰減數(shù)據(jù),h-1。
將算式(三)代入微分方程式(二),那么:
解以上微分方程階段,權(quán)衡到邊限條件中的原始時間t=t0=0,屋內(nèi)污染物的原始濃度與屋外污染物的濃度是相同的,那么Ci=Cj0=C0。運算算式(四)獲得時間t,屋內(nèi)空氣中某類污染物的濃度是:
方程(五)被叫做建筑原料對屋內(nèi)空氣質(zhì)量影響的數(shù)學模型,映射出屋內(nèi)建筑原料填充率、屋內(nèi)外空氣互換率、屋外空氣污染物濃度對屋內(nèi)空氣品質(zhì)的影響程度,此數(shù)學模型被用在屋內(nèi)空氣質(zhì)量的考評與預估中。
數(shù)學模型(五)適于預估通風環(huán)境中屋內(nèi)空氣污染物的濃度,例如某住房內(nèi)裝修創(chuàng)設中加權(quán)濃度的預估測算。房屋大小是5m×4m ×3m,房屋占地V=60立方米。使用天然通風模式,屋內(nèi)氣溫是(23±2)攝氏度,相對濕度是(45±5)%。挑選建筑市場上某種細木板料實施裝飾,揮發(fā)出有機物甲醛。根據(jù)下列兩類狀況、三大方法創(chuàng)設,預估與運算屋內(nèi)加權(quán)濃度在半年內(nèi)的改變情況。
表1 材料使用情況表
1)首類狀況:屋內(nèi)空氣互換率N=1.0h-1,細木工材料填充率依次使用L1、L2、L3三類創(chuàng)設預案,算式A=L×V運算出材料運用量,見表1。
2)第二類狀況:屋內(nèi)細木工材料填充率L=1.0m2/m3,空氣互換率依次使用N1、N2、N3三類通風預案,算式Q=N×V運算出通風進氣量。
3)明確模型數(shù)據(jù)
使用小規(guī)模環(huán)境實驗艙均衡濃度模式,明確數(shù)學模型(五)內(nèi)的E0與k兩大數(shù)據(jù)。細木工材料加權(quán)的原始發(fā)散速度E0=3.57mg/m2·h-1,甲醛發(fā)散速度衰減數(shù)據(jù)k=0.0078h-1.把E0與k代入數(shù)學模型(五)可以獲得:
4)居民住宿區(qū)甲醛濃度預估模型
①適用環(huán)境
王琨等從2003年1-12月對哈爾濱市七大區(qū)域內(nèi)新裝修大概1年的住宿區(qū)完成了屋內(nèi)甲醛測定,得到246分樣品。成果說明:檢測率是100%,濃度范疇是 0.017 - 1.302mg/m3, 年 度 平 均 數(shù) 據(jù) 是0.219mg/m3。
②建模描述
任意抽查55個住宿區(qū)房屋,權(quán)衡到影響甲醛濃度的六大元素,也就是屋內(nèi)氣溫、屋內(nèi)空氣含濕量、屋內(nèi)換氣情況、房屋材料占地、材料質(zhì)量級別(依照情況分成1-5級)與房屋體積。
依照這部分元素與實際測量的濃度間的關聯(lián),構(gòu)建屋內(nèi)空氣內(nèi)甲醛濃度預估模型:
C=fQ(rT+a)(bD+e)/(i+jN/G)
③使用成效
使用統(tǒng)籌軟件SPSS12.0融合具體參數(shù)對算式實施非線性運算,獲得待定數(shù)據(jù)。所以獲得下列經(jīng)驗算式:
C=0.582Q(0.108T-0.907)
(0.001D+0.193)/(1.401+1.093N/G)
擬合數(shù)據(jù)R2=0.7728。為檢測模型的可行度,將沒有參與建模的36組參數(shù)代入運算出預估數(shù)據(jù);對比實際值與預估值,回歸統(tǒng)籌得出有關數(shù)據(jù)R2=0.8670,標準偏差是0.053mg/m3。實際測得的甲醛濃度 范 疇 是0.036-0.610mg/m3,平 均 數(shù) 據(jù) 是0.210mg/m3,標準偏差是0.024mg/m3。
成果顯示,預估模型可以有效地估測屋內(nèi)空氣中的甲醛濃度。
綜上所述,本文構(gòu)建的建筑原料對空氣質(zhì)量影響的數(shù)學模型,是基于污染物的質(zhì)量平衡理論與動態(tài)揮發(fā)速度而獲得的,有著運算算式簡易、物理意義清楚的特征。此模型適合屋內(nèi)通風的環(huán)境,建筑原料揮發(fā)氣體污染物的濃度預估中,能夠為建筑與裝修工程對屋內(nèi)空氣質(zhì)量的影響考評提供數(shù)據(jù)支撐。在屋內(nèi)裝飾裝修與通風空調(diào)的創(chuàng)設階段,也能夠為建筑品種的挑選、建筑原料運用量與屋內(nèi)外通風量的明確提供參考依據(jù)。在屋內(nèi)溫濕度既定的狀況下,數(shù)學模型內(nèi)的原始揮發(fā)速率E0與衰減數(shù)據(jù)k與建筑原料的種類、特性相關。