- •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
22. Схемы отводов, тройников с прямой и косой врезкой, штанообразные тройники. (296)
Прямая врезка 90°- компактность узла, обладает повышенным аэродинамическим сопротивлением Косая врезка производится под углом 30° или 45°<90°- лучшие аэродинамические характеристи
1,3 – изогнутые боковые стенки; 2- отвод
1,2 – звенья отводов, 3-фланцы, 7 – полуотвод
23. Схемы каналов: в толще кирпичных стен и приставных (292)
Минимальное сечение вентиляционных каналов, устраиваемых в толще кирпичных стен - полкирпича на полкирпича (140х140мм).
Толщину стенок каналов и толщину простенков между одноимёнными каналами принимают не менее размера в полкирпича, поэтому наименьшая толщина внутренней стены, пригодной для размещения в её толще вентиляционного канала - полтора кирпича. Толщина простенков между разноимёнными каналами (приточными и вытяжными) должна быть не менее размера кирпича(250мм), одноимёнными – полкирпича, а размеры каналов должны быть кратными размеру в полкирпича.
6)герметичная воздушная прослойка
7)наружная стена
Минимальное сечение приставных каналов 100х150мм
24. Схема сборных коробов (294)
Для сбора воздуха из вертикальных каналов вытяжных систем вентиляции с последующим транспортированием его в вытяжную шахту применяют сборные короба. Их прокладывают на чердаке или под потолком одного из промежуточных этажей. В случае прокладки в пределах неотапливаемого помещения или чердака необходимо обеспечить должное термическое сопротивление стенки во избежание конденсации водяных паров удаляемого воздуха на стенках сборного короба.
Если плиты, из кот изготавливается короб не имеют должного термического сопротивления, стенки коробов выполняют двойными ,с устройством герметичной воздушной прослойки толщиной 40 мм.
Стенки коробов из материалов с малым коэффициентом теплопроводности выполняют сплошными, без воздушной прослойки.
25. Схема вытяжной системы с гравитационным побуждением
Объединение вертикальных каналов сборным коробом ухудшает качество вентиляции, так как может происходить перетекание загрязненного воздуха нижних этажей в помещения верхних этажей по причине несовершенства инженерного расчета этих систем. Для снижения этого нежелательного явления требуется увеличение поп сечения сборных коробов.
26. Схема горизонтального сборного короба, совмещенного с вытяжной шахтой (311)
1-дефлектор, 2- клапан, 3- смотровой люк, 4- сборный короб, совмещенный с вытяжной шахтой, 5- гидроизоляционный ковер, 6 – утеплитель, 7 – чердачное перекрытие, 8- выступ
Условия работы гравитационных систем, оборудованных совмещенным с вытяжной шахтой сборным коробом, приближается к работе вытяжных систем с раздельными вытяжными каналами ,если плозадь поперечного сечения вытяжной шахты равна или превышает суммарную площадь объединяемых сборным коробом вытяжных вертикальных каналов.
