
- •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.
11. Параметры и характеристики влажного воздуха
Состояние влажного воздуха определяется следующими параметрами и характеристиками.
Абсолютная влажность (ρ, кг/м3) – масса водяного пара, находящегося в 1 м3 влажного воздуха.
Относительная
влажность воздуха (φ=
*100%)
-
отношение
абсолютной влажности данного воздуха
к максимально возможной влажности этого
воздуха при той же температуре.
Парциальное давление газа в газовой смеси ( Рп, Па) – величина давления, которую этот газ оказавает на стенки воображаемого сосуда, если он в сосуде остался один при той же температуре.
Влагосодержание (d, г/кг сух.возд.) – масса водяного пара, приходящаяся на 1 кг сухого воздуха во влажном воздухе.
Температура точки росы (τр, ºС) – это температура, при которой водяной пар, находящийся во влажном воздухе переходит в состояние насыщения.
12. Н-d диаграмма влажного воздуха
(энтальпия – влагосодержание)
Диаграмма Молье-Рамзина
13. Основные термодинамические процессы влажного воздуха.
Нагрев/охлаждение воздуха
Процесс нагрева/охлаждения воздуха в h-d диаграмме изображен линиями параллельными линиям постоянного влагосодержания. Проведем через т.1 линию постоянного влагосодержания, тогда процесс нагрева воздуха от т.1 до т.2 будет изображен прямой 1-2. Процесс подогрева воздуха от температуры t1 до t2 будет изображен линией 1-2. Процесс охлаждения воздуха от температуры t1 до t3 изображен линией 1-3.
2)
Увлажнение/осушение воздуха
Процесс увлажнения/осушения воздуха в h-d диаграмме изображается линиями параллельными линиям постоянной энтальпии.
Процесс
осушения воздуха 4-5.Процесс увлажнения
воздуха 4-6.
?-это
φ
14. Простые и сложные виды переноса теплоты.
Простые:
Теплопроводность
Конвекция
Тепловое излучение
Теплопроводность – перенос теплоты на молекулярном уровне.
Конвекция – перенос энергии перемещающимися массами жидкости.
Тепловое излучение – перенос энергии электромагнитными волнами.
Сложные:
Конвективный теплообмен
Сложный теплообмен
Теплопередача
Конвективный теплообмен – совместный перенос теплоты конвекцией и теплопроводностью.
Сложный теплообмен – совместный перенос теплоты конвекцией, теплопроводностью и излучением.
Теплопередача – перенос теплоты от среды с более высокой температурой к среде с более низкой температурой, через разделяющую их перегородку.
15. Теплопроводность. Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности.
Теплопроводность – перенос теплоты на молекулярном уровне.
Закон Фурье является основным законом теплопроводности, устанавливающим прямую пропорциональность между поверхностной плотностью теплового потока и температурным градиентом.
Градиент температур – первая производная по изменению температуры.
-
уравнение Фурье
Знак минус указывает, что вектор теплового потока направлен в сторону, противоположную температурному градиенту.
λ, Вт/(м*0С) – мощность теплового потока проводимого через единичную площадку при разности температур в 1 градус на единицу длины.
Материалы, коэф. теплопроводности которых меньше 0,24 относятся к теплоизоляционным материалам.
Чем больше λ, тем большей теплопроводностью обладает вещество.