
- •Основные движущие силы процессов переноса теплоты.(стр 7)
- •2 Осн. Способа проведения тепловых процессов:
- •3 Механизма распространения теплоты:
- •3 Закона:
- •2.Защитные свойства ограждающих конструкций и передача теплоты через них
- •3 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций (стр 13-21)
- •5.Формирование и оценка микроклимата помещений.(стр28-32)
- •6. Характеристика наружного климата холодного периода года (стр. 32-34)
- •7. Какими параметрами характеризуется микроклимат помещения?
- •16.Классификация систем отопления
- •Основные требования, предъявляемые к отопительным приборам. Классификация и типы.
- •18. Где размещают и как устанавливают оп? Расчет поверхности нагрева оп.
- •20. Регулирование теплопередачи отопительных приборов
- •21.Теплопроводы систем отопления: размещение и прокладка. Удаление воздуха из системы.(73-78)(82-84)
- •23. Какие теплоносители используются для систем отопления? Их достоинства и недостатки?
- •24 Водяное отопление. Систему водяного отопления классифицируют по нескольким признакам:
- •25 Основные схемы систем водяного отопления.
- •27 28 Цель гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления, порядок расчета Принципы конструирования и расчета систем водяного отопления (стр 102-110)
- •3 Определяется расчетное циркуляционное давление.
- •30 Достоинства и недостатки воздушного отопления
- •32 В каких случаях следует применять системы панельно-лучистого отопления
- •33. Что понимают под воздухообменом и кратностью воздухообмена
- •36.Требования к воздушной среде помещения. Воздухообмен помещений и способы его определения.
- •37. Назначение вентиляции и классификация вентиляционных систем.
- •39. Естественная вентиляция в жилых зданиях (стр. 158-160)
- •41. Вентиляция промышленных зданий. Аэрация.(164-166)
- •Воздушно-тепловые завесы.
- •43 Какие этапы включает в себя аэродинамический расчет воздуховодов (стр 171-173 в книге)
- •45 Классификация систем кондиционирования
- •48. Тепловой пункт системы водяного отопления. Оборудование и схемы присоединения.(стр 204-206)
41. Вентиляция промышленных зданий. Аэрация.(164-166)
Под аэрацией понимают организованный естественный воздухообмен, в результате которого можно достигнуть параметров воздуха в помещении, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
Аэрация является общеобменной вентиляцией, осуществляемой за счет естественных сил: гравитационного и ветрового давления. Наружный воздух при аэрации поступает в помещение через открытые проемы. Отработавший воздух, уносящий с собой теплоту, влагу, вредные вещества, уходит из производственного помещения через верхние проемы или специальные устройства — фонари. Аэрацию рекомендуется применять: в производствах, где не требуется предварительной обработки приточного наружного воздуха.
Аэрация за счет ветрового давления происходит при возникновении разности давлении c наветренной и заветренной сторон здания При динамическом воздействии ветра с наветренной стороны здания создается повышенное давление, a c заветренной —разрежение. При устройстве отверстий в наружных вертикальных ограждениях можно организовать приток c наветренной стороны, a для удаления воздуха — с заветренной. При этом количество воздуха приточного и вытяжного будет зависеть от многих факторов, a именно: от направления и скорости ветра, температуры, от конфигурации здания и расположения его среди других строений.
Аэрация под действием гравитационного (теплового) давления образуется при наличии разности температур и, следовательно, разности плотностей воздуха внутри и снаружи помещения.
Из-за
разности температур воздуха помещения
и наружного воздуха (tв.>
tн. или tв. < tн.) по обе стороны вертикальных
ограждений помещения возникает разность
давлений (рв.
< рн
или рв.
> рн.).
Разность давлений и отсутствие
герметичности помещения (здания) вызывает
перемещение воздуха или в одном
направлений (при tв. > tн.),
или в другом (при tв. < tн). Чаще наружный
воздух имеет температуру ниже, a значит
и плотность выше, чем внутренний воздух
помещении (tн
< tB;
рн
>рВ),
a поэтому характерным является перепад
давлений
p
= (рн
— рв)
> 0 и, как следствие, — движение наружного
воздуха в нижнюю зову поме-щения. А так
как нагретый более легкий воздух
стремится занять верхнее положение,
возникает естественное гравитационное
движение воздуха помещения здания —
снизу вверх. Вследствие этого давление
воздуха в зоне пола получается ниже, a
в зоне потолка — выше наружного давления.
Из-за циркуляции воздуха помещения
возникает область равных давлений,
называемая нейтральной зоной. Ниже
области равных давлений в помещении
образуется зона разряжения (зона
инфильтрации наружного воздуха), a выше
— зона подпора (зона эксфильтpации
внутреннего воздуха помещения). При
увеличении разряжения область равных
давлений смещается вверх, a при увеличении
подпора — вниз.
Устройство проемов (форточек, фрамуг, фонарей, окон и дверей) в ограждениях нижних и верхних зон способствует гравитационному движению, a устройство проемов в плоскости равных давлений не влияет на движение. Отработавший воздух уходит из цеха через верхние проемы или специальные устройства — аэрационные фонари. Невозможность очистки вытяжного воздуха является недостатком аэрации. Поступление наружного воздуха в цех в холодный и переходный периоды года выполняют c таким расчетом, чтобы холодный воздух не попадал в рабочую зону. Для этого наружный воздух подается в помещение через проемы, расположенные не ниже 4 м от пола до нижнего среза проема. B теплый период года для повышения эффективности воздухообмена приточный воздух следует подавать на возможно минимальной отметке 0.000 на уровне 0,3-1,8 м от пола или через подпольные каналы.