
- •13.Влажный воздух. Его св-ва.
- •43.Топливо. Элементарный состав (на примере твердого топлива). Теплотворная способность топлива.
- •15. Температурное поле. Температурный градиент.
- •45. Способы сжигания топлива. Виды котлов, их характеристика. Определение поверхности нагрева котла.
- •23. Теплообменные аппараты. Определение поверхности нагрева рекуперативных теплообменников.
- •53. Механическая система вентиляции. Её элементы.
- •18.Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи.
- •Коэффициент теплоотдачи
- •29.Определение тепловых потерь,через ограждающие(основные и добавочные).Правила обмена поверхностей охлаждения.
- •40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.
- •10. Круговые циклы. Термодинамический и холодильный коэффициенты.
- •1.Идеальный газ, определение и его св-ва
- •31.Системы водяного отопления с естественной и искусственной циркуляцией. Основные схемы. Их характеристика. Циркуляционной давление в системах
- •25. Сопротивление теплопередачи:
- •55. Устройства для подогрева воздуха.
- •21. Закон Кирхгофа, Ламберта.
- •51. Естественная вентиляция; инфильтрация, аэрация, канальная система вентиляции.
- •46.Котельная установка. Определение. Виды котлов, их характеристика. Определение поверхности нагрева котла.
- •4. Внутренняя энергия идеального газа. Параметры состояния.
- •34. Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения, способы прокладки.
- •9. Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.
- •17. Теплопроводность плоской стенки. Основное уравнение теплопроводности.
- •39.Размещение и установка, способы присоединения нагревательных приборов к трубопроводам системы отопления
- •47. Централизованное теплоснабжение. Схема тэц. Тепловые сети, способы прокладки тепловых сетей, виды изоляции
- •24.Микроклимат помещения
- •54.Устройства для очистки воздуха
- •26. Теплоустойчивость ограждений. Коэф. Теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d
- •56. Вентиляторы: классификация, принцип действия осевых и центробежных вентиляторов. Подбор вентиляторов
- •3.Уравнение состояния идеального газа. Физический смысл газовой постоянной
- •49.Назначение систем вентиляции. Воздухообмен, способы его определения.
- •5. Работа газа. Параметры процесса.
- •35.Расширительный бак.
- •30. Системы отопления: осн.Элем.,классифик., требованиякотоп. Установке.
- •Классификация систем отопления:
- •Цсо классифицируются:
- •По способу переноса тепла воздуху отапливаемого помещения.
- •Требования предъявляемые к системе водяного отопления
- •48.Присоединение местных сист. Отопления к тепл. Сетям
- •6.Теплоёмкость газа.
- •36.Воздухоудаление из систем водяного отопления.
- •Воздухосборники
- •57. Газоснабжение. Основные схемы. Устройство систем газоснабжения.
- •27. Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости ограждений.
- •40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.
- •20.Лучистый теплообмен. Ур-ние Стефана-Больцмана.
- •22. Теплоотдача. Определение процесса. Ур-ние и коэф. Теплоотдачи для плоской стенки.
- •50.Классификация систем вентиляции
- •11. Цикл Карно. Теорема Карно
- •52.Канальная вытяжная гравитационная система вентиляции ,конструирование и ее аэродинамический расчет.
- •38.Нагревательные приборы системцентр. Отопления.
- •2.Термодинамическая система, термодинамический процесс, параметры идеального газа
- •12.Реальный газ. Парообразование в координатах pv.Теплота парообразования. Степень сухости пара.
- •37. Свойство пара как теплоносителя:
- •42.Регулировка теплоотдачи нагр. Приборов.
- •44. Горение топлива. Воздуха.
4. Внутренняя энергия идеального газа. Параметры состояния.
Внутренняя энергия — это кинетическая энергия хаотического (теплового) движения частиц системы (молекул, атомов, ядер, электронов) и потенциальная энергия взаимодействия этих частиц.
Внутренняя энергия идеального газа есть сумма кинетических энергий его частиц (энергией взаимодействия частиц пренебрегаем).
Основными параметрами, характеризующими то или иное состояние газа являются: давление p; удельный объем v и температура T.
А) Давление газа p, Н/м2, создаётся ударами его молекул в поверхность заключающего газ сосуда и зависит от числа молекул, их скорости и массы. Различают давления: атмосферное (барометрическое) – ратм; выше атмосферного (избыточное) – ризб; ниже атмосферного (вакуум) – рвак. Приборы, служащие для измерения ратм, ризб, рвак называются соответственно: барометрами, манометрами и вакуумметрами.
Параметром состояния газа является абсолютное (полное) давление:
р = ризб + ратм, р = ратм – рвак
Б) Удельный объем или объем одного килограмма газа, м3/кг, v = V/M , где V – объем газа, м3; М – масса газа, кг.
Удельный объем v – величина обратная плотности, r.
v×r = 1 или v = 1/r.
В) Термодинамическая температура измеряется по абсолютной шкале (шкале Кельвина) и обозначается символом T. Нижним пределом этой шкалы является абсолютный нуль. При температуре абсолютного нуля всякое тепловое движение молекул и атомов отсутствует. Поэтому температуру можно считать косвенным показателем скорости движения частиц вещества.
34. Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения, способы прокладки.
В системах центрального отопления трубы предназначены для подачи в отопительные приборы и отвода из них расчетного количества теплоносителя, поэтому их называют теплопроводами.
Теплопроводы вертикальных систем отопления подразделяют на магистрали, стояки и подводки к отопительным приборам
Теплопроводы горизонтальных систем, кроме магистралей, стояков и подводок имеют горизонтальные ветви.
Для систем центрального отопления рекомендуется к использованию при теплоносителе воде и наружных диаметрах до 60мм стальные неоценкованныеводогазопроводные легкие трубы, а при теплоносителе паре – обыкновенные трубы. Электросварные трубы могут применяться как при воде, так и при паре независимо от их диаметра. Наибольшее применение в технике отопления имеют водогазопроводные трубы обыкновенные. Они отличаются более толстыми стенками и наличием на их концах резьбы. Для соединения применяют соединительные части (муфты, тройники, крестовины, футорки). В тех участках теплопровода, в которых может возникнуть необходимость в его разборке, предусматривают разъемное соединение (сгон). Для уплотнения соединений при теплоносителе с температурой до 100°С используют льняную прядь и пасту, изготавливаемую из сурика и олифы. При перегретой воде и паре в качестве уплотнителя применяют асбестовый шнур на графитовой пасте.
Теплопроводы систем отопления следует прокладывать открыто; скрытая прокладка (в бороздах) должна быть обоснована. Трубы, проходящие через перекрытия, площадки лестничных клеток, внутренние стены и т.п. прокладывают в гильзах (манжетах) из кровельной стали или из обрезов труб с зазором 10-15мм, чтоб обеспечить их свободное перемещение при температурном расширении.
Размещение проводки зависит от вида отопительного прибора, положения стояка или ветви в системе отопления. Подающую и обратную подводку чаще всего прокладывают горизонтально (по длине до 500мм) или с уклоном (5…10мм на всю длину). Размещение стояка производится у наружных стен. Вугловых помещения их следует устанавливать в углах, образованных наружными стенами, чтобы предохранить стены от сырости и промерзания.