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Enregistrement W2053054831 · doi:10.1080/10789669.2014.969171

Contaminant transport in membrane based energy recovery ventilators

2015· article· en· W2053054831 sur OpenAlexaff
Ryan Huizing, Hao Chen, Frankie Wong

Notice bibliographique

RevueScience and Technology for the Built Environment · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMembrane Separation and Gas Transport
Établissements canadiensdPoint Technologies (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEnvironmental scienceIndoor air qualityWater vaporEnergy recovery ventilationVentilation (architecture)Waste managementHeat recovery ventilationVolatile organic compoundEnvironmental engineeringMoistureEnergy recoveryCarbon dioxideHeat exchangerMaterials scienceChemistryEngineeringEnergy (signal processing)Mechanical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ventilation systems are used to exhaust stale air and bring fresh air into sealed buildings. To maintain a comfortable indoor environment, this incoming air must be heated or cooled, which consumes energy. Consequently, membrane-based plate-type energy recovery ventilators are a component used in many energy-efficient ventilation systems. In these air-to-air energy recovery ventilator exchangers, incoming and outgoing air streams are passed over opposing sides of a membrane through which heat and moisture are transferred. This decreases the energy use of buildings by using the exhaust air to heat/cool and humidify/dehumidify the incoming air depending on the season. Ideally, membranes for these devices should have high water vapor permeation rates and be selective for water vapor over the transport of other gases and volatile organic compounds, including formaldehyde, odors, and contaminants, that may be present in the outgoing indoor air stream. Current certification and standards for contaminant crossover in North America focus on the measurement of the exhaust air transfer ratio based on tracer gas tests. This study demonstrates that although this test may be appropriate for measuring defects and leakage in exchangers, it may not account for all sorption and permeation phenomena that may be observed in polymeric membrane systems. Results are reported for the transport of water vapor, carbon dioxide, oxygen, and volatile organic compounds through a number of energy recovery ventilator membranes based on different polymers. Building ventilation systems are modeled using CONTAM software to demonstrate the effect of crossover through the energy recovery ventilator on indoor air quality under intermittent release (i.e., cooking odors, smoking, cleaning, etc.) and consistent release (i.e., off-gassing of volatile organic compounds or carbon dioxide associated with building materials or occupancy) of contaminants. It is shown that moderate crossover leakage in energy recovery ventilators should have minimal overall impact on indoor air quality in ventilated buildings.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,013
Tête enseignante GPT0,206
Écart entre enseignants0,193 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations21
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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