
- •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)
7. Какими параметрами характеризуется микроклимат помещения?
Микроклимат помещения характеризуется совокупностью температуры воздуха и поверхностей, обращённых в помещение, влажностью и скоростью движения воздуха.
Наиболее благоприятный уровень температуры составляет 22 градуса, а допустимые колебания 21-23 градуса, подвижность воздуха 0,1-0,3 м/с. Более низкая температура, например 18 гр., рекомендуемая в нормативных материалах при проектировании отопительных систем, оценивается как «прохладно». А подвижность воздуха более 0,3м/с приводит к ощущению сквозняка.
Значение параметров микроклимата следует принимать в зависимости от назначения помещения, категории работ т периода года, исходя из требований комфорта для находящихся в помещении людей и нормального протекания технологического процесса.
Оптимальные параметры в помещении:
-температура воздуха 18-20гр.
-влажность 40-60%
-скорость движения 0,1-0,15
12. Теплопотери помещений. Основные и добавочные теплопотери.стр.38
Трансмиссионные потери тепла Q, Вт, помещениями через стены, полы, потолки, окна, двери учитываются при проектировании систем отопления и состоят из основных Q и добавочных (βр (они рассчитываются от основных) и определяются по формуле
где F - поверхность ограждения, м2;
tв, tн - расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха, °С; n - коэффициент учета положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху. Значение коэффициента принимается по таблице 7; R0 - общее сопротивление теплопередачи конструкции ограждения; β - добавочные теплопотери.
Значения расчетных внутренних температур tв приведены в.
Помещение |
t °С |
1 Жилая комната |
18 |
2 Угловая комната |
20 |
3 Совмещенный санузел |
25 |
4 Кухня |
18 |
5 Лестничная клетка, коридор |
16 |
Добав-е теплопотери β через огр-е конструкции следует принимать в долях от основных потерь
β1 - ориентацию нар. ограждений по сторонам света: на С, В,С-В,С-З-0,1; на З и Ю-В - 0,05; на Ю и Ю-З - 0;
β2 - в угл. помещениях доп-но по 0,05 на каждую стену и окно;
βз - проникание в помещение холодного воздуха при открывании наружных дверей при высоте здания h. Для учета затраты теплоты на его нагревание вводят надбавки к теплопотерям наружных дверей: при одинарных дверях - 0,22h, при двойных дверях без тамбура - 0,34 h; при двойных дверях с тамбуром между ними - 0,27h.
Доб. потери теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха <2и учит-ся добавками к осн. потерям или опред.спец. расчетом.
16.Классификация систем отопления
♦ В зависимости от источника теплоснабжения системы отопления подразделяются на местные и центральные.
К местным системам отопления относят электрическое, газовое (при горении газа непосредственно в отопительных установках) и печное отопление. Радиус действия местных систем отопления ограничен одним-двумя помещениями. К местным относятся и поквартирные системы (теплогенератор установлен на одну квартиру).
Центральными называют системы, предназначенные для отопления многих помещений из одного теплового центра. Тепловой центр может обслуживать одно обогреваемое сооружение или группу соору-жений (в этом случае систему отопления именуют районной).
♦ В зависимости от вида первичного теплоносителя системы бывают водо-водяные, водо-воздушные, пароводяные, паро-воздушные, газовоздушные и другие. В этом случае первичный высокотемпературный теплоноситель перемещается от ТЭЦ или станции по городским распределительным теплопроводам к ЦТП (центральный тепловой пункт) и обратно. Вторичный теплоноситель после нагревания в теплообменниках (или смешения с первичным) поступает по наружным (внутриквартальным) и внутренним теплопроводам к отопительным приборам в каждом обогреваемом помещении.
К комбинированным системам относят водовоздушные, паровоздушные, электровоздушным, водоводяные и газовоздушные, т.е. такие, в которых основной теплоноситель (горячая вода или воздух) получается с помощью другого теплоносителя (пара, перегретой воды, электроэнергии, газа)
В пароводяных и водоводяных системах основной теплоноситель подготавливается в водонагревателе - бойлере (или пластинчатом теплообменнике). Нагретая вода поступает по теплопроводу в отопительные приборы системы отопления здания. Из приборов охлажденная вода возвращается для нагрева обратно в бойлер.
Во всех комбинированных системах воздушного отопления воздух нагревается в калориферах.
Теплоперенос в системах отопления осуществляется теплоносителем - жидкой (вода, антифриз) или газообразной (пар, воздух, газ) средами.
В последнее время в качестве теплоносителя в автономных системах отопления и кондиционирования, с целью исключения "размораживания" теплосистем, разрыва труб и радиаторов при низких температурах используют антифриз - водный раствор этиленгликоля и других гликолей, а также растворы некоторых неорганических солейЛю-бой антифриз является токсичным веществом, требующим особого обращения. Его использование в системах отопления может привести к негативным последствиям (подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения, снижение теплообмена, коррозия и др.). В связи с этим применение антифриза в каждом конкретном случае должно быть обосновано.
Топочные высокотемпературные газы применяются только при возможности ограничения температуры на поверхностях нагревателей [14].
♦ В зависимости от вида основного (вторичного) теплоносителя системы отопления подразделяются на водяные, паровые, воздушные и газовые.
Водяные системы гигиеничнее паровых (меньшая и достаточно постоянная температура на поверхности нагревательных приборов), поэтому они и получили наибольшее распространение в помещениях с длительным пребыванием людей (жилые, больничные, общественные здания). Паровые и воздушные системы в основном применяются в промышленных сооружениях. Воздушное отопление устраивают в помещениях значительного объема, в том числе в зданиях общественного назначения.
♦ По способу перемещения теплоносителя системы центрального отопления подразделяются на системы:
- с естественным побуждением, действующие за счет разности давлений столбов охладившейся и горячей воды или охладившегося и нагретого воздуха;
- механическим побуждением, в которых движение воды достигается с помощью насоса или водоструйного элеватора, а движение воздуха в системах воздушного отопления - с помощью вентилятора.
По способу передачи тепла системы отопления классифицируют и на три группы: конвекционные, лучистые и конвекционно-лучистые.
Примером конвекционной системы может служить система отопления с конвекторами или ребристыми трубами.
К лучистым системам отопления относят системы, при работе которых средневзвешенная температура поверхностей ограждающих конструкций выше температуры воздуха помещения. Такие условия достигаются развитой, умерено нагретой поверхностью (потолка, стены, пола) и подвесными нагретыми панелями.
Печное отопление и системы с радиаторами относят к конвекцион-но-лучистой группе.