
- •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.
26. Теплоустойчивость ограждений. Коэф. Теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d
Теплоустойчивость ограждения - свойство ограждения сохранять относительное постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения.
Коэф. теплоусвоения материала S показывает способность поверхности стенки площадью 1 м2 усваивать тепловой поток можностью 1 Вт при температурном перепаде в 1 градус цельсия. Он зависит от продолжительности отопления z и физических свойств материала – теплопроводности λ, теплоемкости с и плотности ρ:
S=√2π λcρ/z( все под корнем)
В Частном случае при z=24 ч: S=0,27√λcρ
Кроме стен, потолков и полов, нормируется также сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов( балконы, окна, двери, фонари).
Тепловую инерцию ограждающих конструкций Dопределяют по ф-ле:
D= R1S1+ R2S2+…+ RnSn, где R1 R2 ..Rn-термические сопрот. отдельных слоев ограждающих конструкций, м2К/Вт; S1 S2.. Sn – коэф. теплоусвоения материала слоев ограждадения, Вт/ м2К
56. Вентиляторы: классификация, принцип действия осевых и центробежных вентиляторов. Подбор вентиляторов
Вентилятор — устройство для перемещения газа со степенью сжатия менее 1,15 (или разностью давлений на выходе и входе не более 15 кПа, при большей разнице давлений используют компрессор
Основное применение: системы принудительной приточно-вытяжной и местной вентиляции зданий и помещений, обдув нагревательных и охлаждающих элементов в устройствах обогрева и кондиционирования воздуха, а также обдув радиаторов охлаждения различных устройств.
Вентиляторы обычно используются как для перемещения воздуха — для вентиляции помещений, охлаждения оборудования, воздухоснабжения процесса горения (воздуходувки и дымососы). Мощные осевые вентиляторы могут использоваться как движители, так как отбрасываемый воздух, согласно третьему закону Ньютона, создает силу противодействия, действующую на ротор.
По принципу действия н назначению вентиляторы подразделяются на радиальные (центробежные), осевые, крышные и потолочные.
Радиальные (центробежные) вентиляторы. Обычный радиальный (центробежный) вентилятор (рис. 15.3) состоит из трех основных частей: рабочего колеса с лопатками (иногда называемого ротором), улиткообразного кожуха и станины с валом, шкивом и подшипниками.
Работа радиального вентилятора заключается в следующем: при вращении рабочего колеса воздух поступает через входное отверстие в каналы между лопатками колеса, под действием центробежной силы перемещается по этим каналам, собирается спиральным кожухом и направляется в его выходное отверстие. Таким образом, воздух в центробежный вентилятор поступает в осевом направлении и выходит из него в направлении, перпендикулярном оси.
По назначению вентиляторы изготовляют общего назначения (гз обычном исполнении) — для перемещения чистого и малозапыленного воздуха с температурой до 80 °С; коррозионно-стойкие (из винипласта и других материалов) — для транспортирования газообразных коррозионных сред; искрозащищенные — для перемещения горючих и взрывоопасных сред; пылевые —для перемещения воздуха или газовоздушной смеси, содержащей пыль и другие твердые примеси в количестве более 100 мг/м3.
По создаваемому давлению радиальные вентиляторы принято разделять на вентиляторы низкого (до 1000 Па), среднего (до 3000 Па) и высокого давления (более 3000 Па).
Осевые вентиляторы. Простейший осевой вентилятор B-06-30G (рис. 15.5) состоит из рабочего колеса, закрепленного на втулке и насаженного на вал электродвигателя, и кожуха (обечайки), назначение которого — создавать направленный поток воздуха. При вращении колеса возникает движение воздуха вдоль оси вентилятора, что и определяет его название.
Осевой вентилятор по сравнению срадиальным создает при работе больший шум и не способен преодолевать при перемещении воздуха большие сопротивления. В жилых и общественных зданиях осевые вентиляторы следует применять для подачи больших объемов воздуха, но если не требуется давление выше 150—200 Па. Вентиляторы В-06-300-8А, В-06-300-10Л и В-06-300-12.5А широко используют в вытяжных системах вентиляции общественных и производственных зданий.
Подбор вентилятора. Вентилятор подбирают по подаче L, м3/ч, и требуемому полному давлению вентилятора р, Па, пользуясь рабочими характеристиками. В них для определенной частоты вращения колеса даются зависимости между подачей вентилятора по воздуху, с одной стороны, и создаваемым давлением, потребляемой мощностью и коэффициентом полезного действия — с другой.
Полное давление р, по которому подбирается вентилятор, представляет собой сумму статического давления, расходуемого на преодоление сопротивлений по всасывающей и нагнетательной сети, и динамического, создающего скорость движения воздуха.
Величина р, Па, определяется по формуле
Подбирая вентилятор , следует стремиться к тому, чтобы требуемым величинам давления и подачи соответствовало максимальное значение КПД. Это диктуется не только экономическими соображениями, но и стремлением снизить шум вентилятора при работе его в области высоких КПД.
Требуемая мощность , кВт, электродвигателя для вентилятора определяют по формуле
где L- подача вентилятора, м3/ч; р -давление, создаваемое вентилятором, кПа; г],— КПД вентилятора, принимаемый по его характеристике; т1рп_КПД ременной передачи, при клиноременноп передаче равный 0,95, при плоском ремне —0,9.
Установочная мощность электродвигателя определяется по формуле
где а — коэффициент запаса мощности
Тип электродвигателя к вентилятору следует выбирать, учитывая условия эксплуатации последнего — наличие пыли, газа и паров, а также категорию пожаро- и взрывоопасности помещения