
- •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.
49.Назначение систем вентиляции. Воздухообмен, способы его определения.
Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии с нормативными требованиями.
Системы вентиляции должны удовлетворять санитарно-гигиеническим, эксплутационным, строительно-монтажным и архитектурным требованиям.
Вентиляция является одной из систем кондиционирования микроклимата зданий.Обеспечение санитарно-гигиенических и технологических условий достигается удалением из помещения загрязненного воздуха и заменой его свежим наружным, то есть поддерживанием необходимого воздухообмена.
При непрерывном поступлении вредностей снижение их концентрации до допустимой величины достигается непрерывным удалением из помещения загрязненного воздуха и подачей в него чистого (наружного) воздуха. Такая смена воздуха называется воздухообменом.
К способам определения воздухообмена относятся:
1) определение расчетного воздухообмена по кратности;
2) по величине удельных расходов воздуха, отнесенных к человеку;
3) по величине удельных расходов воздуха, отнесенных к единице оборудования;
4) по величине удельных расходов воздуха, отнесенных к квадратному метру площади пола;
5) нормирование воздухообмена конкретным значением для помещений определенного назначения.
Определение воздухообмена по нормативной кратности.
Кратностью воздухообмена называется отношение объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение одного часа, к объему помещения (размерность 1/ч).
KР = LР / VПОМ
Расчетный воздухообмен помещения в этих случаях должен составлять, м3/ч:
LР = KР * VПОМ
KР - нормативная кратность воздухообмена помещения, 1/ч; VПОМ — объем помещения, м3.
Минимальная подача наружного воздуха в помещение определяется произведением удельной нормы на расчетное количество людей в помещении.
Определение воздухообмена на основе удельных расходов отнесенных к единице площади пола. Например, нормами определена подача свежего воздуха в жилые комнаты объеме 3 м3/ч на 1 м2 площади пола. Требуемый воздухообмен в каждой комнате определится перемножением указанной нормы на площадь пола в квадратных метрах.
5. Работа газа. Параметры процесса.
Принято считать работу расширения “+”, а сжатия “-“
Работа, в отличие от теплоты, представляет собой макрофизически упорядоченную форму передачи энергии путем взаимного механического воздействия тел. В этом и заключается качественное отличие понятий «работа» и «теплота».Посуществу, понятие теплоты близко к понятию работы. Различие между теплотой и работой состоит лишь в том, что они являются разными формами передачи энергии. Теплота представляет собой форму передачи энергии, которая определяется непосредственным контактом между телами, либо лучистым переносом энергии. Теплота не может самопроизвольно превращаться в работу. Этот процесс сопровождается другими энергетическими изменениями в окружающей среде или в рабочем теле. Особенность перехода теплоты состоит в том, что этот процесс носит односторонний характер - теплота переходит самопроизвольно только от тела с более высокой t к телу с меньшей t. А обратный переход теплоты от тела с меньшей tк телу с большей t может быть лишь принудительным (тепловые машины).