
- •Понятие вентиляции
- •Определение воздухообмена
- •Классификация вентиляционных систем по назначению
- •13) Понятие «Вентиляционная система»
- •14) Понятие «Вентиляционная камера»
- •15) Классификация вентиляционных систем по способу организации вентиляции
- •16) Классификация вентиляционных систем по способу побуждения движения воздуха
- •28) Сплит система вентиляции без рециркуляции и
- •29) Сплит-система вентиляции с рециркуляцией
- •30) Расчетные периоды года для расчета вентиляции
- •31) Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции
- •37) Нормируемые параметры внутренней среды по гост 30494-96
- •38) Нормирование параметров воздушной среды в производственных зданиях.
- •39) Взрывоопасная категория а
- •40) Взрывоопасная категория б
- •41) Взрывоопасная категория в1-в4
- •42) Взрывоопасная категория г
- •43) Взрывоопасная категория д
- •45) Охарактеризуйте задачи аэродинамического расчета
- •64) Способы определения потоков вредных веществ, поступающих в помещение
- •79) Меркаптаны, источники выделения, действие на организм
- •80) Озон, источники выделения, действие на организм
- •81) Хлор, источники выделения, действие на организм
- •82) Хромовый ангидрид, источники выделения, действие на организм
- •83) Пыль, разновидности, источники выделения, действие на организм
- •84) Определение понятий: аэрозоль, пыль, возгон, туман
- •85) Поступление теплоты и влаги от людей, «виды теплоты»
- •86) Поступление теплоты от искусственного освещения
- •87) Поступление теплоты через бесчердачное покрытие
- •88) Поступления теплоты через окна
- •89) Поступления теплоты через металлические неизолированные стенки
- •90) Поступления теплоты через теплоизолированные стенки
- •104) Охарактеризуйте нижний концентрационный предел распространения пламени
- •105) Схема каналов в кирпичной стене
- •129) Затраты давления на разгон материала
- •130) Потери давления в отводах при транспортировании дисперсного материала воздушным потоком
- •131) Потери давления по длине при транспортировании дисперсного материала воздушным потоком
- •132) Схема всасывающей системы пневмотранспорта
- •144) Виды приточных турбулентных струй
87) Поступление теплоты через бесчердачное покрытие
Бесчердачные покрытия с рулонной кровлей нагреваются солнечной радиацией до температуры значительно превышающей температуру наружного воздуха. Влияние солнечного облучения учитывается прибавлением к температуре наружного воздуха эквивалентной добавки pq/aн. С целью получения условной наружной температуры:
88) Поступления теплоты через окна
Формируются прямой и рассеянной радиацией
и величиной трансмиссионных теплопоступлений
(или теплопотерь) вследствие разности
условной температуры воздуха снаружи
и внутри помещения.
Наружная поверхность остекления
заглублена относительно плоскости
наружной стены, при косом освещении
тень откоса стены падает на остекление.
Через затененную часть остекления в
помещение поступает только рассеянная
радиация, через освещенную – и рассеянная
и прямая. С учетом всех поправок:
89) Поступления теплоты через металлические неизолированные стенки
Количество теплоты, поступающей с 1 м2
нагретой поверхности, имеющей температуру
tпов, в помещение с
температурой воздуха tв,
определяется как сумма потоков лучистого
и конвективного тепла.
,
температурный коэффициент
90) Поступления теплоты через теплоизолированные стенки
Температура наружной поверхности теплоизолированных металлических или стенок, выполненных из неметаллических материалов и обладающих заметным термическим сопротивлением, отличается от температуры жидкости в емкости или трубе. Критерием правильности выбора температуры поверхности является равенство потоков теплоты, проходящих через толщу стенки до наружной поверхности и отдаваемого наружной поверхностью конвекцией и излучением. Qтолщ.ст=qп.пов-qн.пов
91) Поступления теплоты через стенки промышленных печей
От печи, смонтированной на станине и не имеющей контакта с полом:
Если печь установлена на фундаменте:
92) Поступление теплоты через открытое загрузочное отверстие печи
Полагают, что излучение из открытого
загрузочного отверстия соответствует
излучению абсолютно черного тела С0.
.
Тепловой поток, поступающий в помещение
через загрузочное отверстие площадью
А, составит:
,
ф – коэффициент облученности.
93) Поступление теплоты от электрических промышленных печей
Рассчитывают как долю от установочной
электрической мощности Nуст,
указываемой в каталоге, называемой
иногда «мощность холостого хода». По
мощности холостого хода Nхх:
.
По доле n% от номинальной
электрической мощности печи, расходуемой
на теплопотери печью:
,
94) Поступления теплоты от электродвигателей станков и механизмов
- помещение с механическим оборудованием
- помещение с установленным электроприводом
- электрический привод смонтирован вместе с механическим оборудованием и представляет единый агрегат (станок)
95) Поступления теплоты от силовых трансформаторов
96) Поступления теплоты от сварочных трансформаторов
Если сварочные работы в помещении с
трансформатором:
Если сварочные работы вне помещения трансформатора:
97) Поступление теплоты от мест газовой сварки, не оборудованных местными отсосами
Могут быть определены, если известны
секундный расход газа U
и его теплотворная способность Q.
.
n – кпд сварочной горелки,
примерно = 0,9.
98) Поступление теплоты от остывающих материалов
Имеют место в кузнечных, термических
цехах и подобных им производств. Полное
количество теплоты, выделяющееся при
остывании изделия:
99) Поступление теплоты от расплавленного и твердого металла
В литейных цехах металлургических и
машиностроительных заводов выделяется
теплота от остывания жидкого металла
до температуры отверждения. Полное
количество выделяемой теплоты составит:
100) Испарение с поверхности смоченного пола
,г
/ м2 ч
Где tС и tМ соответственно, температуры воздуха помещения по сухому и мокрому термометру.
101) Испарение с поверхности кипящей воды
Масса поступающего в воздух водяного пара Мвп, г/ч
Q - количество подводимой в воде теплоты, Вт
i100 - энтальпия воды при температура кипения
102) Поступления влаги от станков с водоэмульсионным охлаждением
При эмульсионном охлаждении деталей , обрабатываемых на токарно-винторезных станках, в воздух помещения поступает 150 г/ч водяного пара на каждый кВт электрической мощности станка.
103) Выделение водорода и кислорода при зарядке аккумулятора
В процессе зарядки идёт реакция разложения серной кислоты, находящейся в аккумуляторе : 2H2SO4=2 H2+2 SO3+O2
Происходит выделение в воздух помещения водорода и кислорода, которые могут образовывать взрывоопасную смесь при содержании водорода в воздухе 4 % по объёму.
При проектировании вентиляции аккумуляторного помещения допустимое содержание водорода в воздухе из условия взрывобезопасности 0,7% по объёму.