
- •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)
5.Формирование и оценка микроклимата помещений.(стр28-32)
В каждом обогреваемом здании необходимо создавать и поддерживать тепловой режим в зависимости от его назначения и предъявляемых санитарно-гигиенических требований. Тепловым режимом здания называют его общее тепловое состояние в течение отопительного сезона, рассматриваемое как совокупность тепловых условий в помещениях. Тепловой режим может быть равномерным в зданиях с постоянным пребыванием людей, иметь суточные, недельные и другие циклы изменения, связанные с периодической деятельностью людей и использованием зданий.
Тепловой баланс организма человека складывается из тепла, вырабатываемого организмом и воспринимаемого им из внешней среды , и из расхода тепла, отдаваемого им во внешнюю среду. Процесс теплообмена тела человека с окружающей средой происходит конвекцией, излучением и при испарении влаги.
Интенсивность теплоотдачи с поверхности тела человека зависит от температуры воздуха, влияющей на конвективный теплообмен, и от температуры, размером и расположения охлажденных (ограждения, материалы) и нагретых (оборудование, материалы, отопительные приборы ) поверхностей, определяющих радиационный теплообмен. Оказывают влияние также скорость движения и относительная влажность воздуха в помещении.
Большое значение имеет температура поверхностей ограждающих конструкций, поскольку от этой температуры зависит теплопотеря организмом человека путем излучения. Этот вид теплопотери снижается при температуре поверхностей выше температуры воздуха.
Нарушение теплового баланса человека ухудшает его самочувствие и трудоспособность.
C гигиенической точки зрения наиболее благоприятный уровень температуры, поддерживаемой в жилом помещении, составляет 22 °С, а допустимые колебания от 21 до 23 °С и подвижность воздуха в пределах от 0,1 до 0,3 м/с.
Итак, микроклимат помещения характеризуется совокупностью температуры воздуха и поверхностей, обращенных в помещение, влажностью и скоростью движения воздуха. Значение параметров микроклимата следует принимать в зависимости от назначения помещения, категории работ и периода года, исходя из требований комфорта для находящихся в помещении людей и нормального протекания технологического процесса
Генетические исследования микроклимата помещений и того, как влияют изменения его отдельных компонентов на организм человека, позволили выработать определенные требования к системам отопления (СО):
- любая СО должна возмещать потери тепла помещением через все его теплоограждающие конструкции;
-СО должна независимо от колебаний наружной температуры воздуха поддерживать внутри помещений в зависимости от их установленную гигиеническими нормами температуру;
-температура внутреннего воздуха должна быть возможно равномерной как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении;
— колебание температуры воздуха в течение суток не должно быть больше 3 °С при печном отоплении и 1,5 °С при центральном;
— внутренние поверхности ограждений (стены, потолок, пол) должны нагреваться настолько, чтобы температура их приближалась к температуре воздуха помещения;
— средняя температура поверхности нагревательных приборов в жилых помещениях не должна превышать 85 °С. Она регламентирована и для приборов, установленных в помещениях другого назначения;
— в жилых и общественных зданиях СО вместе с системой вентиляции должна обеспечивать поддержание относительной влажности (40-60 %) и скорости движения воздуха (0,15-0,25 м/с) в пределах гигиенических норм;
— в производственных помещениях СО вместе с системой вентиляции должна обеспечивать нормальные условия работы и температурно-влажностный режим, задаваемый технологическим процессом производства;
— СО должна быть индустриальной в изготовлении и монтаже, экономичной в эксплуатации и безопасной в пожарном отношении.
Понятие о тепловом комфорте в помещении. Два условия комфортности
Комфортными (оптимальными) считаются такие сочетания (зона комфорта) этих показателей, при которых сохраняется тепловое равновесие в организме человека и отсутствует напряжение в его системе терморегуляции.
Допустимыми являются такие метеорологические условия, при которых возникает некоторая напряженность процесса терморегуляции и имеет небольшая (допустимая) дискомфортность для человека тепловой обстановки в помещении. При этом состояние здоровья человека не нарушается, но возможно ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.
При низкой или высокой температуре окружающей среды нормальное тепловое состояние человека нарушается —организм переохлаждается или перегревается. Тепловые условия, в которых при этом находится человек, называют дискомфортными.
От величины tв.п. зависит теплоотдача тела лучеиспусканием. Значения tв.п. для различных ограждений неодинаковы. Поэтому вводится понятие средняя температура этик поверхностей fв.п., или «рациональная температура» tR:
Интенсивность лучисто-конвективного теплообмена характеризуется результирующей температурой помещения
Температурную обстановку в помещении определяют двумя условиями комфортности.
Первое условие соответствует режиму, когда человек, находящийся в центре обслуживаемой зоны, не испытывает ни перегрева, ни переохлаждения.
Обычно для спокойного состояния человека температура tп. должна быть 21-23 °С, при легкой работе — 19-20 °С, при тяжелой — 14-16 °С. Для холодного периода года первое условие характеризуется формулой
Второе условие комфортности определяет допустимые температуры нагретых или охлажденных поверхностей, обращенных в помещение.
Расчетная tв. определяется назначением помещения и должна обеспечивать хорошее самочувствие человека, учитывая его деятельность, величины влаго- и тепловыделений, облучение от внутренних поверхностей, опасность конденсации на них влаги и т.д.
Температура помещений, где недопустимо промерзание, в нерабочее время должна быть не менее 5 °С.
За расчетную tв. принимают температуру воздуха на высоте 1,5 м от пола и не ближе 1 м от наружной стены.
Средние отклонения температур от tв. должны находиться в пределах по горизонтали обычно 1-1,5 °С (вблизи наружных стен - до 4-5 °С). Падение температуры вблизи окон до 6-8 °С.