
- •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.
24. Сложный теплообмен у поверхности наружных ограждений зданий
Совместный перенос теплоты конвекцией, теплопроводностью и излучением, называется сложным теплообменом.
Конвекция – перенос энергии, перемещающимися массами жидкости.
Теплопроводность – перенос теплоты на молекулярном уровне
Излучение – перенос энергии электро- магнитными волнами
q- мощность теплового потока
tв > tн
Перенос от воздуха к поверхности конструкции
q=αв(tв-t1) – Уравнение Ньютона
Перенос теплоты в толще конструкции
q=λ/δ(t1-t2) Уравнение Фурье
Перенос от поверхности к воздуху
q=αн(t2-tн)
α-коэфф. теплоотдачи, Вт/(м2*С)
λ-коэф. Теплопроводности, Вт/(м*С)
25. Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха при теплотехнических расчетах наружных ограждений здания
Расчетная наружная температура tн при определении потерь тепла помещениями принимается равной средней температуре воздуха наиболее холодных пятидневок в данном населенном пункте обеспеченностью 0,92, с учетом тепловой инерции ограждающих конструкций D. Эта расчетная температура значительно выше, чем абсолютная минимальная.
Внутренняя температура tв для помещений жилых и общественных зданий принимается в зависимости от назначения помещения. при определении потерь через покрытия и фонари производственных помещений расчетная внутренняя температура принимается равной температуре под покрытием, а через стены и остекленные поверхности, расположенные выше 2 м от пола, - равной средней температуре между температурой воздуха в верхней и рабочей зонах помещения.
Поправочный коэффициент n к расчетной разности температур tв – tн вводится при подсчете потерь тепла через ограждающие конструкции, которые внешней стороной обращены в неотапливаемое помещение, а не наружу.
26. Определение температуры по сечению ограждения
,
0С
ti – значение температуры в данном сечении, 0С;
tв – температура внутреннего воздуха, 0С;
tн.от – средняя температура наружного воздуха, 0С;
Rт – сопротивление теплопередаче (м2*0С)/Вт;
αв – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности, Вт/(м2*0С);
∑Ri – термическое сопротивление слоев ограждающей конструкции, (м2*0С)/Вт.
27. Коэффициент теплоусвоения строительных материалов
Коэффициент теплоусвоения строительных материалов S показывает способность поверхности стенки площадью 1 м2 усваивать тепловой поток мощностью 1 Вт при температурном перепаде 1 0С. Он зависит от продолжительности отопления z и физических свойств материала – теплопроводности λ, теплоемкости с и плотности ρ:
.
В
частном случае когда z=24ч,
формула примет вид
.
Кроме стен, потолков и полов, нормируется также сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов.