- •18. Схема приточно-вытяжной вентиляции с общеобменным притоком и вытяжкой через местные отсосы. (24)
- •19. Схема смешанной приточно-вытяжной вентиляции (25)
- •20. Схема приточно-вытяжной вентиляции с применением хм для снятия теплоизбытков (25)
- •21. Воздуховоды и каналы. Форма поперечного сечения и материалы, из которых они изготавливаются
- •22. Схемы отводов, тройников с прямой и косой врезкой, штанообразные тройники. (296)
- •23. Схемы каналов: в толще кирпичных стен и приставных (292)
- •24. Схема сборных коробов (294)
- •25. Схема вытяжной системы с гравитационным побуждением
- •26. Схема горизонтального сборного короба, совмещенного с вытяжной шахтой (311)
- •27. Трассировка каналов вытяжной гравитационной системы горизонтальным сборным коробом.
- •28. Трассировка каналов вытяжной гравитационной системы с вертикальным сборным каналом.
- •29. Схема приточной вентиляционной камеры в строительных конструкциях
- •30. Схема приточной камеры в модульном исполнении (301)
- •39. Нормируемые параметры внутренней среды температуры (27)
- •45. Определение категории б
- •46. Определение категории в1-в4
- •47. Определение категории г
- •48. Определение категории д
- •49. Классификация вредных веществ по классам опасности
- •50. Параметры наружного воздуха для расчета вентиляции, расчетные периоды года
- •51. На какие параметры рассчитываются вентиляционные системы различного назначения
- •52. Требования к вентиляционному оборудованию на соответствие условиям эксплуатации
- •53. Способы определения поступления теплоты в воздух помещения
- •54. Поступление теплоты и влаги от людей, «виды теплоты»
- •55. Поступление теплоты от искусственного освещения
- •56. Нормы освещенности
- •57. Теплопотри через массивные ограждения в тп, хп
- •58. Поступление теплоты через бесчердачное покрытие
- •59. Формула для определения коэффициента затухания
- •60. Определение запаздывания максимума температурногого колевания в помещение. Время наступления максимума поступлений теплоты
- •61. Теплопоступления через светопрозрачные ограждения
- •62. Поступления теплоты через металлические неизолированные стенки
- •63. Поступления теплоты через теплоизолированные стенки
- •64. Поступления теплоты через стенки промышленных печей
- •65. Поступление теплоты через открытое загрузочное отверстие печи
- •66. Поступление теплоты от электрических промышленных печей
- •67. Поступления теплоты от электродвигателей станков и механизмов
- •69. Поступление теплоты от мест газовой сварки, не оборудованных местными отсосами
- •70. Поступление теплоты от остывающих материалов
- •71. Примерная таблица тепловых балансов помещения гражданского здания
- •72. Примерная таблица тепловых балансов помещения промышленного здания
- •73. Организация вентилирования помещения гражданского здания при воздухообмене небольшой кратности
- •74. Схема подачи воздуха настилающейся на потолок струей
- •75. Подача воздуха полной веерной струей
- •76. Схема сопловой подачи притока в помещения большой площади и малой высоты
- •77. Варианты организации воздухообмена в зрительных залах театров
- •78. Выбор расчетной величины вредных выделений
- •79. Определеизие воздухообмена при одно- и разнонаправленном действии вредных выделений на организм человека
- •80. Особенности составления балансовых уравнений для определения воздухообмена и температуры притока
- •81. Стратификационные явления. Определнеие параметров удаляемого воздуха
- •82. Распределение температуры воздуха по высоте помещения при наличии «температурного перекрытия»
- •83. Определение воздухообмена в помещении по кратности
- •84. Упрощенные способы определения воздухообмена в помещении
- •85. Определение воздушной струи
- •86. Классификация приточных струй
- •92. Формулы для определения скорости и избыточной температуры в произвольной точки поперечного сечения в пределах основного участка
- •1. Принцип работы систем пневмотранспорта и аспи рации
- •7.Скорость витания частиц в воздушном потоке ,определение
- •12.Потери давления на разгон материала
- •13. Потери давления по длине при транспортировании дисперсного материала воздушным потоком
- •14. Схема всасывающей системы пневмотранспорта
- •15. Схема нагнетательной системы пневмотранспорта
- •1 6. Схема всасывающе - нагнетательной системы пневмотранспорта
- •17. Обычная загрузочная воронка, конструкция, достоинства, недостатки
- •1 8. Загрузочная воронка с транзитным потоком воздуха, конструкция, достоинства, недостатки
- •19. Эжекционная загрузочная воронка, применение, конструкция, достоинства, недостатки
- •20. Переключающиеся тройники, применение, конструкция
76. Схема сопловой подачи притока в помещения большой площади и малой высоты
. Под потолком вентилируемого помещения прокладываются, в зависимости от ширины, одна или несколько магистральных воздуховодов с соплами, подающими воздух в верхнюю зону помещения. Воздух подаётся в объёме воздухообмена для холодного или переходного периодов года. В тёплый период года подаётся дополнительный приток в верхнюю зону вблизи первых сопел в направлении движения воздуха по магистралям. Дополнительный приток частично будет распределяться в объёме помещения соплами, частично действием вытяжных систем.
77. Варианты организации воздухообмена в зрительных залах театров
Зрительные залы обычно оборудуются приточно-вытяжными системами с рециркуляцией.(рис 6-6) Подача притока производится компактными, плоскими, веерными, как настилающимися так нестеснёнными струями. Обязательно устройство рециркуляции, работающей в ХП и ПП в вентилируемом помещении, и круглогодично в кондиционируемом.
78. Выбор расчетной величины вредных выделений
Расчетная величина потока вредных выделений определяется количеством выполняемых одновременно в помещении технологических процессов:
при осуществлении в помещении одного технологического процесса расчётной величиной является максимальная величина потока каждого вида вредности, выделяющейся этим технологическим процессом и людьми;
если в помещении одновременно выполняются несколько технологических процессов, в качестве расчётной величины принимают сумму максимальных величин потоков вредностей одного вида от каждого из выполняемых технологических процессов в предположении, что все максимальные поступления вредностей наблюдаются в одно и то же время, вне зависимости от времени их фактического поступления в воздух помещения, плюс вредные выделения людей, находящихся в этом помещении
79. Определеизие воздухообмена при одно- и разнонаправленном действии вредных выделений на организм человека
при разнонаправленном действии вредных выделений на организм человека расчётный воздухообмен принимается равным величине максимального из вычисленных по всем видам вредных выделений воздухообменов;
в случае однонаправленного действия – сумме воздухообменов, вычисленных по всем видам вредностей.
80. Особенности составления балансовых уравнений для определения воздухообмена и температуры притока
При составлении балансовых уравнений возможно пользоваться двумя видами расходов воздуха: объёмным, м3/ч, и массовым, кг/ч. Следует пользоваться:
1)массовым расходом при составлении системы балансовых уравнений расходов воздуха и теплосодержаний,
2)объёмным расходом при определении требуемого воздухообмена по газовым вредностям
Составляется система балансовых уравнений расходов воздуха и теплоты. Выбор из всех видов вредностей именно теплоизбытков объясняется не только их большей распространённостью, но и необходимостью вычисления не только воздухообмена, но и температуры притока. После определения воздухообмена по теплоизбыткам проверяют его достаточность для ассимиляции прочих паров и газов, т.е. вычисляют воздухообмены на ассимиляцию каждого из видов выделяющейся вредности, из совокупности результатов расчётным воздухообменом признаётся наибольший из рассчитанных.
