- •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
81. Стратификационные явления. Определнеие параметров удаляемого воздуха
Проявлением стратификационных процессов является и так называемое «температурное перекрытие» или «тепловая подушка» – слой воздуха под потолком с повышенной относительно верхней зоны температурой воздуха и чётко прослеживаемой границей между воздухом верхней зоны и «тепловой подушки»
Стратификационные явления затрудняет выбор расчётных параметров удаляемого из верхней зоны воздуха. ) температуру удаляемого воздуха можно определить через температурный градиент по высоте помещения. Основой способа является известный факт превышения температуры под потолком помещения над температурой рабочей зоны.
t у = tр.з. + (grad t)*(Нпом - hр..з.)
где t у - температура удаляемого из верхней зоны помещения воздуха, 0 С;
tр.з. - расчётная температура рабочей зоны помещения, 0 С;
(grad t) – градиент повышения температуры воздуха по высоте помещения, 0 С/м, в таблица 7.1;
Нпом и hр..з - соответственно, высота помещения и рабочей зоны, м.
82. Распределение температуры воздуха по высоте помещения при наличии «температурного перекрытия»
«температурное перекрытие» или «тепловая подушка» – слой воздуха под потолком с повышенной относительно верхней зоны температурой воздуха и чётко прослеживаемой границей между воздухом верхней зоны и «тепловой подушки»
83. Определение воздухообмена в помещении по кратности
Кратностью воздухообмена называется отношение объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение одного часа, к объему помещения, размерность 1/ч.
Если известна требуемая кратность воздухообмена, расчетный воздухообмен в помещении определяется, м3/ч, как:
Lp = Kp * Vпом. (7.7)
где Kp - нормативная кратность воздухообмена помещения, ч-1; Vпом. - объем помещения, м3 .
84. Упрощенные способы определения воздухообмена в помещении
определение расчётного воздухообмена по кратности;
по величине удельных расходов воздуха, отнесенных к человеку,
по величине удельных расходов воздуха, отнесенных к единице оборудования.
по величине удельных расходов воздуха, отнесенных к квадратному метру площади пола;
по величине удельных расходов воздуха, отнесенных к единице массы выпускаемой продукции;
нормирование воздухообмена конкретным значением для помещений определённого назначения.
85. Определение воздушной струи
Струёй называется поток воздуха, истекающий из отверстия с конечными размерами.
86. Классификация приточных струй
Все воздушные струи являются затопленными. В технике вентиляции применяют следующие разновидности струй:
изотермические — температура воздуха струи и помещения одинаковы;
неизотермические — температуры воздуха струи и помещения различны; разность температур воздуха помещения и струи называется избыточной температурой.
свободные - на развитие струи не оказывают влияние ограждающие конструкции помещения и другие струи, существующие в нём.
стеснённые –взаимодействуют с ограждениями помещения и друг с другом.
настилающиеся - движутся вдоль плоской поверхности, соприкасаясь с ней, «налипая» на поверхность.
ламинарные — движение воздуха в струе ламинарное, в технике вентиляции не применяются по причине очень малых скоростей и расходов воздуха в струе;
турбулентные — с турбулентным движением воздуха в объёме струи; все струи, применяемые для вентилирования помещений турбулентны.
конвективные струи являются разновидностью неизотермических струй, формируются над нагретыми поверхностями и телами, действием гравитационных сил, движутся снизу – вверх. Возможен и иной вариант: на поверхности холодного остекления формируется ниспадающая струя охлаждённого воздуха. Установка отопительного прибора под окном призвана локализовать холодный поток воздуха
87. Схема приточной компактной струи
88. Длина кинематического и термического начального участка струи
Д
лина
кинематического начального
участка компактных и веерных
струй
Д
лина
кинематического начального
участка плоской струи
Д
лина
термического начального
участка компактных и веерных
струй
Д
лина
термического начального
участка плоской струи
89, 91.Формулы для определения скорости и избыточной температуры на оси струи в произвольной точке в пределах начального участка
Относительные осевые скорость
vх/v0 и избыточная температура Δtx/Δt0 = 1
90. Формулы для определения скорости и избыточной температуры на оси струи в произвольной точке в пределах основного участка
свободных изотермических компактной струи:
свободных изотермической плоской струй:
v0 – осевая скорость на выходе из приточного устройства;
m – коэффициент затухания осевой скорости ;
А0 – площадь живого сечения отверстия приточного устройства;
х1 – расстояние от плоскости приточного отверстия до расчётного се-чения струи;
n – коэффициент затухания осевой избыточной температуры;
Δt0 – избыточная температура на выходе из приточного отверстия.
Кстеснения – учитывает влияние на развитие струй ограждающих конструкций помещения;
Квзаимодействия – при наличии в помещении нескольких струй может иметь место их слияние или
иные виды влияния друг на друга;
Кнеизотермичности – учитывает действие гравитационных сил на искривление горизонтальной,
отрыва от потолка настилающейся и замедление или ускорение скоростей струй вертикальных
