
- •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.
9. Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.
а) Изохорный процесс
б)Изобарный процесс
в) Изотермический процесс
г) Адиабатный процесс
Изохорный процесс (v=const) совершается в герметично закрытом сосуде при нагревании или охлаждении газа. В изохорном процессе давление газа изменяется прямо пропорционально его абсолютной t и вся подведенная теплота идет на увеличение внутр. энергии.
dq=dUqv=Cvm(T2-T1)
Изобарный процесс (р=const) - подогрев воздуха в топках и нагревания воздуха в помещении практически могут рассматриваться как изобарные. В изобарном процессе объем изменяется прямо пропорционально его абсолютнойt. Сообщенное тепло идёт на изменение внутренней энергии и совершение системой работы
qp=∆U+lpqp=Cpm(T2-T1).
Изотермический процесс(T=const). В координатах р-vэтот процесс изображается равнобочной гиперболой. Отношение абсолютных давлений обратно пропорцианально отношению обьёмов.
Вся теплота, сообщенная телу, расходуется на совершение внешней мех.работы.
dqt=dlt
Адиабатный процесс. Необходимым и определяющим условием адиабатного процесса является аналитическое выражение dq=0 означающее полное отсутствие теплообмена. Работа при адиабатном расширении происходит вследствии изменения внутр. энергии рабочего тела.
ql=-dU
Политропный процесс – процесс, в котором могут изменяться все ранее рассмотренные основные параметры газа
17. Теплопроводность плоской стенки. Основное уравнение теплопроводности.
Закон Фурье является основным законом теплопроводности, устанавливающим прямую пропорциональность между поверхностью теплового потока и температурным градиентом.
q=-λgradt , где λ- множитель пропорциональности, который называется коэф. теплопроводности.
В однослойной плоской стенке толщиной β, температуры t2>t1, теплота распространяется вдоль оси х, температурное поле в стенке будет одномерным и изотермическим поверхностями будут плоскости, IIповерхн. стенки, уравн. теплопров. выгледит: q=(t1-t2)*λ/β β/λ=R – термическое сопротивление стенки.
В
многослойной стенке n
слоёв,
тепловой поток:
39.Размещение и установка, способы присоединения нагревательных приборов к трубопроводам системы отопления
Отопительные приборы системы центрального отопления размещают у наружных стен, преимущественно под окнами- уменьшаются холодные токи воздуха вблизи окон. С целью минимального выступа приборов в помещение в стене часто делают ниши глубиной до 130 мм, При такой глубине коэффициент теплопередачи прибора принимают такой же, как и для прибора, установленного без ниши. Тип отопительного прибора выбирают в соответствии с характером и назначением данного здания. Для равномерного загруж стояка в одно и 2-х тр ставят приборы с двух сторон. Питание прибора на лестн клетке осуществ на сцепке. Отопительные приборы, установленные в лестничных клетках, не должны выступать из плоскости стен на уровне движения людей и сокращать требуемую нормами ширину маршей и площадок. Не допускается устанавливать отопительные приборы в тамбурах лестничных клеток, сообщающихся с наружным воздухом, а также у входных наружных одинарных дверей. Окрашивание отопительных приборов в светлые тона уменьшает теплопередачу но сравнению с неокрашенными на I—2%, а при покрытии алюминиевой краской — до 25%; при окраске приборов в темные тона теплопередача увеличивается на 3—5%.