
- •3. Теплообмен человека. Факторы на него влияющие.
- •4. Понятие теплового комфорта
- •5.Уравнение энергетического баланса человеческого организма.
- •6. Причины различия нормативной температуры внутреннего воздуха для различных помещений.
- •7. Параметры микроклимата помещений, причины их нормирования.
- •8.Параметры влажного воздуха
- •10. Определение
- •11. Физический смысл различия кофициентов n в ф-ле Rобщ для разных условий
- •12.Процесс осушки влажного воздуха
- •13.Влияние термического сопротивления слоев ограждающей конструкции на распределение температур по ее сечению.
- •14.Расчет температуры внутренней поверхности наружного ограждения. Факторы, влияющие на ее величину.
- •15.Аналитический расчёт t в многослойной конструкции при стационарной теплопроводности.
- •16.Графический метод определения температур в многослойном ограждении.
- •18.Теплообмен в замкнутых воздушных прослойках и их термическое сопротивление.
- •19.Физический смысл требуемого сопротивления теплопередаче наружного ограждения.
- •20. Связь между показателем тепловой инерции ограждения d и расчетной t наружного воздуха.
- •22. Почему в нормативной литературе значения αв различны для плоских и ребристых поверхностей.
- •23. Причины снижения t в некоторых частях зданий и меры по исключению этого недостатка.
- •24. Рациональное размещение основных слоёв в ограждениях (конструктивный слой и теплоизоляция) различных теплообменных устройств и агрегатов.
- •25. Теплоустойчивость наружных ограждений
- •26. Теплоустойчивость помещения
- •27. Теплоусвоение строительных материалов.
- •28. Факторы, влияющие на теплоустойчивость помещения.
- •29. Теплотехнические показатели строительных материалов, их определение и порядок выбора величин для расчетов.
- •30. Методика определения сопротивления теплопередаче ограждений с неоднородным конструктивным решением.
- •31. Виды наружной тепловой изоляции стен, их преимущества и недостатки
- •32. Паропроницаемость строительных материалов.
- •33. Пути попадания влаги в конструкции зданий и меры против их увлажнения.
- •34. Конденсация влаги на внутренней поверхности ограждений отапливаемых
- •35. График тепловлажностного режима наружных ограждений отапливаемых ограждений отапливаемых зданий.
8.Параметры влажного воздуха
Влажный воздух – это смесь водяного пара и влажн.воздуха.
Различают 3 состояния влажного воздуха: ненасыщенный влажный воздух, насыщенный (Рн=Рп), перенасыщенный влажный воздух.
Параметры влажного воздуха
1.Абсолютная влажность (ρп) – это масса пара, содержащегося в 1м3 влажного воздуха
2.Относительная влажность (ρн) – это относительная абсолютная влажность воздуха к мах возможной влажности, при той же температуре и давлении
Φ= ρп/ ρн= Vп/Vн=Pп/Pн*100%
Ρ=m/v, V=1/p
3.Влагосодержание d – кол-во влаги влажного воздуха, относительно к сухому воздуху
d=Мп/Мв=d=0,622
Тепловое состояние воздуха характеризуется по температуре и энтальпией.
4. Энтальпия i- кол-во тепла, которое надо затратить до доведения данной тем-ры пара от 0 С
I=iB+d*in
Iв=Срв*tв
Температура мокрого термометра tм - Температура воздуха при полном насыщении его водяным паром при постоянной энтальпии
Температура точки росы tр - температура до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром.
9.H-d диаграмма влажного воздуха
10. Определение
11. Физический смысл различия кофициентов n в ф-ле Rобщ для разных условий
Rт.тр
,
где tв — расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая в соответствии с нормами технологического проектирования;
tн — расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С с учетом тепловой инерции ограждающих конструкций D
n — коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху
aв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2×°С)
Dtв — расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С
Если огражден. выходит сразу наружу, никакой поправки не надо! Если же у нас, например, чердак, то t на чердаке будет выше, чем t снаружи. Значит, на (tв-tн) надо ввести поправку. (прим. если выходит меньше сопротив., меньше разности t – то меньше теплоотдачи)
12.Процесс осушки влажного воздуха
По h-d видно, что процесс осушки идет влево (уменьшается влагосодержание). Для того чтобы осушить воздух, необходимо из него выделить влагу.
1). Конденсационный метод осушки: заключается в том, что необходимо охладить влажный воздух к достижению относительной влажности 100%. Идет выпадение конденсата. Метод заключается в охлаждение воздуха ниже точки и отвода образовавшегося конденсата. Чем ниже t охлажд. Тем больше образование жидкой фазы, тем эффективной осушка.
2). Адсорбционный метод – материалы (активн.уголь) поглощают влагу. Вынужденной силой при этом является поверхностное натяжение.
3). Абсорбционный метод - (водные растворы веществ) Движущей силой является разность порционного давления.
13.Влияние термического сопротивления слоев ограждающей конструкции на распределение температур по ее сечению.
R-термическое сопротивление зависит от теплопроводности материала, от структуры самого ограждения. Для его определения необходимо знать δ, λ
R= δ / λ
Для многосл.конструкций:
R=δ1/ λ 1+ δ 2/ λ2+…
Термическое сопротивление (общее) не зависит от расположения слоёв, но зависит от этого например: распределение t. Термическое сопротивление R оказывает влияние на распространение t в слое.
Если будет большое сопротивление , то перепад t в ограждении будет большой, т.е. слой с большим сопротивл. пропускает слабый тепловой поток, что не приводит к нагреву слоя. Большим сопротивлением обладают теплоизоляционные м-лы.
Если термическое сопротивление мало, то перепад t не будет наглядным
Все видно по графику.