- •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
62. 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
63. 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
Qвх=Qвых. Qвх=Qлуч+Qконв
64. Поступления теплоты через стенки промышленных печей
От
печи, смонтированной на станине и не
имеющей контакта с полом:
Если печь установлена на фундаменте:
Теплопоступления через стенку рассчитываются по формуле методом попыток. В случае фронтальной стенки конвективная составляющая теплообмена либо исключается полностью, либо учитвается частично, так как конвективная составляющая улавливается зонтом – козырьком. В тепловыделениях загрузочной дверцы учитывается только лучистая составляющая.
65. 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.
Отверстие в стенке, имеющей определённую толщину, образует канал, который уменьшает количество поступающей в помещение теплоты за счёт отражения части излучения во внутренний объём печи откосами загрузочного отверстия.
66. Поступление теплоты от электрических промышленных печей
Рассчитывают
как долю от установочной электрической
мощности Nуст,
указываемой в каталоге,
В период
стационарной теплопередачи электрическая
мощность будет расходоваться на
восполнение теплопотерь печи, она
называется иногда «мощность холостого
хода». По мощности холостого хода Nхх:
.
По
доле n%
от номинальной электрической мощности
печи, расходуемой на теплопотери печью:
,
67. Поступления теплоты от электродвигателей станков и механизмов
Механическое оборудование и электрический привод к нему могут находиться в одном или различных помещениях. Электроэнергия в основном расходуется на выполнение механической работы, которая, в конечном итоге превращается в тепловую (джоулева теплота). Часть электрической энергии превращается в тепловую в самом электроприводе (электродвигателе).
Если механическое оборудование и электропривод размещены в разных помещениях,
- помещение с механическим оборудованием
- помещение с установленным электроприводом
- электрический привод смонтирован вместе с механическим оборудованием и представляет единый агрегат (станок)
коэффициент одновременности работы, Кодн
коэффициент загрузки. Кзагр
коэффициент использования мощности Кисп коэффициент, учитывающий количество теплоты, поступившей в воздух помещений от обработаннных деталей, находящихся в помещении ограниченное время (коэффициент Кт )
68. Поступления теплоты от сварочных трансформаторов
Если
сварочные работы в помещении с
трансформатором:
Если сварочные работы вне помещения трансформатора:
