
- •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.
6.Теплоёмкость газа.
Теплоёмкость (С)- кол-во тепловой энергии, необходимой для изменения температуры газа на 10С. Измеряется в Дж/К.
Удельная теплоёмкость – теплоёмкость, отнесённая к одной количественной единице (кг, моль, м3).
С, Дж/кг∙К – массовая теплоёмкость (к 1 кг)
С', Дж/м3∙К – объёмная теплоёмкость (к 1 м3)
µС, Дж/к моль∙К – мольная теплоёмкость (к 1 кмолю)
Между ними имеют место след.отношения:
С= µС/22,41;
С'=ρС
Если к телу подводится бесконечно малое кол-во тепловой энергии, то температура меняется на dT : С= dq/dt , Дж/кг∙0С.- истинная теплоемкость
Если к телу с температурой Т1 подводится некоторое кол-во тепла q, то его температура становиться равной Т2 – средняя теплоёмкость: Cm=q/T2-Т1
Особое значение для нагревания (или охлаждения) газа имеют условия, при которых происходит процесс подвода (или отвода) теплоты. В теплотехнике наиболее важным является:
-нагревание (или охлаждение) при постоянном объеме – изохорная теплоемкость;
-нагревание (или охлаждение) при постоянном давлении – изобарная теплоемкость.
Связь
между этими теплоемкостями устанавливается
уравнением
Майера:
-разница между изобарной и изохорной теплоемкостью соответствуют газовой постоянной.
36.Воздухоудаление из систем водяного отопления.
Удаление воздуха из отопительных приборов является необходимым условием нормальной работы системы отопления.
В системах водяного отопления с естественной циркуляцией воды и верхним расположением подающих магистралей для удаления воздуха обычно используется расширительный сосуд без каких либо дополнительных устройств.
В системах водяного отопления с нижним расположением магистралей при естественной циркуляции для удаления воздуха устраивают специальную воздухоотводящую сеть, присоединяя ее к расширительному баку или к воздухосборнику. Из таких систем отопления воздух можно удалять также с помощью воздуховыпускных кранов или шурупов, которые ввертывают в верхние пробки приборов верхнего этажа.
Для более надежного удаления воздуха из системы водяного отопления с естественной циркуляцией магистральные теплопроводы, ответвления от стояков к приборам и от приборов к стоякам прокладывают с уклоном не менее 0,002 по направлению движения теплоносителя.
В системах водяного отопления с искусственной циркуляцией воды разводящие магистральные теплопроводы прокладывают с подъемом к крайним стоякам и высших точках системы устанавливают воздухосборники. Для выпуска воздуха из воздухосборников устанавливают кран, который в процессе эксплуатации системы периодически открывают.
Наиболее часто используют горизонтальные проточные воздухосборники. Воздух в них отделяется гораздо лучше чем в других конструкциях и их можно защитить от замерзания.
В системах водяного отопления с нижним расположением магистралей воздух удаляется с помощью специальной воздухоотводящей сети. Сеть присоединяется к расширительному баку как и в системах с естественной циркуляцией, или на ней устанавливают непроточные воздусхосборники. Так же воздух может удаляться при помощи воздушных кранов, которые устанавливают на верхних отопительных приборах.