
- •Идеальный газ. Законы идеального газа
- •Уравнение состояния идеального газа.
- •Теплоёмкость. Удельная теплоёмкость. Уравнение Майера.
- •Параметры состояния.
- •Водяной пар. Состояния водяного пара
- •9. Термодинамические процессы водяного пара
- •10. Влажный воздух. Состояния влажного воздуха
- •11. Параметры и характеристики влажного воздуха
- •13. Основные термодинамические процессы влажного воздуха.
- •14. Простые и сложные виды переноса теплоты.
- •15. Теплопроводность. Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности.
- •16. Конвекция. Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона. Коэффициент конвективного теплообмена.
- •17. Теплообмен излучением. Закон Стефана-Больцмана. Теповые экраны.
- •О дно тело в полости второго тела
- •18. Теплопередача через плоскую стенку. Коэффициент теплопередачи.
- •20. Теплообменные аппараты. Прямоток, противоток. Теплотехнический расчет теплообменных процессов.
- •Прямоток 3. Перекрестный
- •Противоток 4. Смешанный
- •21. Сопротивление теплопередаче, сопротивление теплопроводности, сопротивление теплоотдаче
- •22. Нормативное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.
- •23. Определение величины показателя тепловой инерции многослойной ограждающей конструкции
- •24. Сложный теплообмен у поверхности наружных ограждений зданий
- •25. Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха при теплотехнических расчетах наружных ограждений здания
- •26. Определение температуры по сечению ограждения
- •27. Коэффициент теплоусвоения строительных материалов
- •28. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций отапливаемых зданий
- •32 Расчетные теплопотери через ограждающие конструкции
- •На ориентацию по сторонам света
- •33 Теплозатраты на нагревание холодного воздуха, поступающего в помещения
- •34 Расчет потерь теплоты через полы на грунте, на лагах и через подземные части стен
- •35 Удельная тепловая характеристика здания
- •36. Системы водяного отопления
- •37. Основные элементы систем центрального отопления
- •38. Сравнительная характеристика систем центрального отопления с различными теплоностителями
- •39. Определение расходов и температур на участках системы однотрубного водяного отопления
- •40.Принципиальная схема и подбор водоструйного элеватора
- •41. Виды нагревательных приборов. Требования, предъявляемые к ним
- •42.Нагревательные приборы центрального отопления. Характеристика приборов
- •43.Факторы, влияющие на коэффициент теплопередачи нагревательного прибора
- •44 Размещение и установка нагревательных приборов. Присоединение их к трубопроводу
- •45 Расчет необходимой поверхности отопительных приборов
- •46. Принцип расчета поверхности нагревательных приборов однотрубных систем водяного отопления.
- •47 Воздушное отопление
- •48. Панельно-лучистое отопление(пло).
- •49. Гигиенические основы вентиляции.
- •50. Источники загрязнения воздуха в помещениях.
- •51. Расчёт воздухообмена для борьбы с избыточным теплом.
- •52. Расчет воздухообмена при одновременном выделении теплоты и влаги.
- •53. Расчет воздухообмена для борьбы с избыточной влагой.
- •54. Естественная вентиляция. Устройство и область применения.
- •55. Канальная система естественной вентиляции.
- •56. Назначение и принцип действия дефлектора
- •57. Аэрация промышленных зданий
- •58. Механическая вентиляция. Схемы общественной приточно – вытяжной вентиляции
- •59. Приточные и вытяжные вентиляционные камеры, оборудование и назначение
- •60. Местная вентиляция
- •61. Кондиционирование воздуха
- •62. Определение потерь давления на трение в вентиляционных каналах.
- •63. Топливо. Общие сведения. Котельные установки.
- •64. Тепловые сети, их классификация.
- •65. Способы прокладки тепловых сетей. Типы и устройства каналов и камер.
- •66. Присоединение теплопотребляющих систем к тепловым сетям. Тепловые пункты.
- •67. Тепловая изоляция и антикоррозийная защита.
- •68. Теплоснабжение строительства.
- •69. Сушка зданий.
66. Присоединение теплопотребляющих систем к тепловым сетям. Тепловые пункты.
Место, где теплопотребляющие системы присоединяют к тепловой сети (ввод) и где устанавливают оборудование, приборы называется тепловым пунктом.
ТП: индивидуального типа - для каждого здания; групповые – для группы зданий. Помещение, в котором размещается тепловой пункт, должно быть изолированным и доступным для обслуживания, должно быть оборудовано водопроводом и канализацией, вытяжными вент. каналами, а также иметь кроме искусственного и естественное освещение. Входная дверь должна открываться наружу.
Различают зависимую и независимую схемы присоединения теплопотребляющих систем к тепловым сетям. При зависимой – вода из тепловой сети поступает сразу в системы абонентов, при независимой – из сети в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель.
Схемы присоединения:
непосредственное присоединение системы к падающему теплопроводу.
непосредственное присоединение с установкой водоструйного элеватора для подмешивания охлажденной воды.
непосредственное присоединение с установкой насоса для подмешивания охлажденной воды.
присоединение по независимой схеме, т. е. с помощью теплонагревателя.
67. Тепловая изоляция и антикоррозийная защита.
Тепловая изоляция теплопроводов имеет огромное значение в экономике централизованного теплоснабжения. Благодаря тепловой изоляции уменьшаются падение температуры теплоносителя и потери тепла при транспортировании его на большие расстояния.
Согласно СНиП, для тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей надо предусматривать полносборные теплоизоляционные конструкции или сборные из изделий и деталей заводского изготовления. При прокладке в каналах широко используют изделия из мин. ваты, защищенные бетуминировкой. В бескональной прокладке применяют монолитный или литой пенобетон.
Для защиты теплопроводов от коррозии основным мероприятием является их противокоррозионное покрытие. В настоящее время применяют покрытия эпоксидное и стеклоэмалевое. Из рулонных материалов применяют бризол и изол.
68. Теплоснабжение строительства.
На строительной площадке теплота потребляется:
1) на строительство строительных работ — оттаивание мерзлых грунтов, подогрев воды и песка, для ускорения твердения бетонов и др.;
2) на технологические нужды производственных предприятий (в пропарочных камерах, сушилках, автоклавах и др.);
3) на отопление тепляков, производственных и административных зданий;
4) на временный обогрев и сушку строящихся зданий.
Лучшим источником теплоснабжения строительства в черте города являются существующие ТЭЦ или котельные большой мощности. Если этих источников нет или использовать их не представляется возможным, то строят местные временные котельные.
Временные котельные, сооружаемые на строительной площадке, должны быть инвентарного типа, передвижные или сборно-разборные, чтобы их можно было использовать и на других стройках.
Для стационарных котельных установок в строительстве используют те же котлы, что и для отопительных и отопительно-производственных котельных малой и средней мощности.
Мощность источника теплоты рассчитывают исходя из максимального расхода в зимнее время и среднего расхода в остальное время года с учетом отдельных этапов строительства.
Количество теплоты Q, Вт, потребляемой на производственные нужды, определяют по формуле:
где ∑V — физический объем работ, связанных с потреблением теплоты, определяемой проектом организации работ; q0 — расход теплоты на единицу объема работ, принимаемый по данным справочной литературы, Вт;
Z — расчетное время потребления теплоты, ч; m — коэффициент неравномерности потребления теплоты, принимаемый равным 1—1,1.