
- •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.
47. Централизованное теплоснабжение. Схема тэц. Тепловые сети, способы прокладки тепловых сетей, виды изоляции
В центр.системах один источник теплоты обслуживает теплоиспользующие устройства ряда потребителей, расположенных раздельно, поэтому передача тепла осуществ. по тепловым сетям. Состоит из стадий: подготовка, транспортировка и использование теплоносителя. Звенья: источник теплоты, тепловые сети, потребитель.
Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от источника теплоты к тепловым потребителям по специальным трубопроводам, называемым тепловым сетям.
Могут быть однотрубными, двухтрубные и многотрубные. По способы прокалдки: подземные(в проходных каналах и коллекторах) и надземные(заделывается в стены здания, применяется в промышд. зд. и при высоком уровне грунт. вод.). Первые бывают: проходные каналы(теплопроводы больших диаметров), полупроходные(строят под дорогами), непроходные каналы, бесканальная прокладка(самый дешёвый). Виды изоляции: подвесные, засыпные,мастичные, монолитные, вакуумные. Материалы: минвата, армопенобетон, битумокерамзит, асфальтоизол, керамзитобетон
28.
Расчетные основные и добавочные потери теплоты помещения определяются суммой потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с округлением до 10Вт для помещений по формуле:
Где k=1/R – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2С),
R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2С/Вт,
А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2,
tp – расчетная температура воздуха в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений более 4м, С,
text – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года – при расчете потерь теплоты через наружные ограждения, или температура воздуха более холодного помещения – при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения, С,
n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху,
β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.
Правила обмера площадей в плане и по высоте здания
Линейные размеры ограждения определяют следующим образом:
Площадь окон и дверей – по размерам строительных проемов в свету;
Площади полов над холодным пространством и потолков – по размерам между осями внутренних стен или от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен;
Высота стен первого этажа:
- при наличии пола, расположенного непосредственно на грунте – от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа;
- при наличии пола, расположенного над подвалом, от нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа;
4) высота стен промежуточного этажа – между уровнями чистых полов данного и вышележащего этажей;
5) высота стен верхнего этажа – от уровня чистого пола до верха чердачного перекрытия или верха бесчердачного покрытия;
6) длина наружных стен неугловых помещений – между осями внутренних стен; а угловых помещений – от кромки наружного угла до оси внутренних стен;
7) длина внутренних стен – по размерам между осями внутренних стен.
58.
В качестве газовых отопительных приборов используются приборы лучисто-конвекторного типа и газовые инфракрасные излучатели. Эти местные приборы имеют ряд преимуществ по сравнению с системами центрального отопления: малые капитальные затраты и расход металла, высокий КПД (до 80-85%), невысокая стоимость эксплуатации и простота обслуживания. Теплопередача от газовых отопительных приборов в окружающую среду происходит излучением и конвекцией. Газовые приборы обычно различают по преобладающему способу теплообмена.
В качестве приборов местного отопления применяются газовый воздухонагреватель «Огонек» (прибор конвективного типа), лучисто-конвективный отопительный камин «Луч», газовые приборы инфракрасного излучения типа «Звездочка» и др.
Преимущество прибора «Огонек» в том, что удаление продуктов сгорания осуществляется наружу без дымоходов. Он может устанавливаться под окном или у наружных ограждений. Тепловая мощность прибора 1860 Вт, КПД – 80%.
Газовый камин «Луч» выполнен с полной изоляцией топочного пространства и имеет автоматику безопасности, а также терморегулятор, поддерживающий в отапливаемом помещении требуемую температуру воздуха. Тепловая мощность прибора 2500-3200Вт, КПД – 87%.
Г
азовые
приборы инфракрасного излучения
используются для обогрева рабочих мест
на открытых и полуоткрытых площадках
или в неотапливаемых помещениях большой
высоты. При этом продукты сгорания в
закрытых помещениях необходимо удалять
от газовых приборов.
Газовые воздухонагреватели. Для просушки оштукатуренных стен и потолков ремонтируемых и вновь строящихся зданий кроме горелок инфракрасного излучения широко применяют газовые воздухонагреватели — бесконтактные и контактные.
Рис. 4. Схема газового бесконтактного воздухонагревателя 1 — вентилятор; 1 — дымовые каналы; 3 — предохранительный клапан; 4 — направляющие жалюзи на выходе подогретого воздуха; 5 — автоматический клапан на газопроводе; 6 — отвод дыма; 7 — воздуховоды; 8 — газовая горелка