
- •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.
12.Реальный газ. Парообразование в координатах pv.Теплота парообразования. Степень сухости пара.
Реальный газ - газ, молекулы которого обладают силами взаимодействия и имеют конечные, хотя и весьма малые, геометрическиеразмеры
Р
ассмотрим
процесс парообразования при постоянном
давлении в координатах р—v.
Поместим 1 кг воды при температуре О °С
в цилиндр с поршнем. Для некоторого
значения р = const
это начальное состояние воды изобразится
на диаграмме точкой а.
При
этом его удельный объем v=0,001
м3/кг.
Если подогревать воду при p=const, то объем ее увеличивается и при температуре, которая соответствует состоянию кипения воды, достигает величины, отмеченной на диаграмме точкой b. Удельныйобъемкипящей воды принято обозначать v'. При дальнейшем подводе теплоты к кипящей воде последняя начнет превращаться в пар, причем давление и температура смеси воды с паром остаются неизменными.
Когда в процессе парообразования последняя частица воды превратится в пар, весь объем окажется заполненным паром. Такой пар как бы «насыщает» объем, в котором он находится, и потому называется насыщенным паром, а его t, равнаяt кипения, называется t насыщения.
На участке b—с пар называется влажным насыщенным паром (или просто влажным), так как он состоит из смеси воды и пара. После полного испарения воды (точка с) пар называют сухим насыщенным (или просто сухим).
Влажный пар характеризуется степенью сухости х. Степенью сухости называют массовую долю сухого насыщенного пара, находящегося в 1 кг влажного пара. Например, в 1 кг пара содержится 0,85 кг сухого насыщенного пара и 0,15 кг кипящей воды. Следовательно, степень сухости пара х = 0,85. Величина 1—х называется степенью влажности. Она показывает массовую долю кипящей воды, находящейся в 1 кг влажного пара. Для сухого насыщенного пара х=1.
Теплота парообразования (r) –кол-во тепла, затрачиваемое на превращение 1 кг кипящей воды в сухой насыщенный пар
С ↗ давления теплота парообразования ↘
14. I-d диаграмма влажного воздуха. Изучение процессов обработки воздуха.
Энтальпия i влажного воздуха - один из основных его параметров и широко используется при расчетах сушильных установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Энтальпию влажного воздуха обычно относят к единице массы сухого воздуха, т. е. к 1 кг, и опред как сумму сухого воздуха и водяного пара, кДж/кг сухого воздуха.
В
I-d
-диаграмме графически связаны основные
параметры, определяющиетепловлажностноесостояние
воздуха: t,
относительная
влажность
воздуха
,
влагосодержание d,
энтальпия
i,
парциальное
давление пара.
Зная 2 каких-либо параметра, можно найти
остальные на пересечении соответствующих
линий i-d-диаграммы.
По диаграмме для каждого состояния влажного воздуха можно опред. t точки росы. По диаграмме можно опред. t мокрого термометра.
На i-d-диаграмме можно изобразить процессы нагрева/охлаждения воздуха, его увлажнения, осушки, испарения, смешивания
32.Гравитационное давление.
В зимнее время воздух в отапливаемых помещениях имеет более высокую температуру, чем наружный воздух. При этом наружный воздух будет иметь большую плотность, чем воздух в помещении. Разность плотностей воздуха и создает разность его давлений. Если в таком здании пол и потолок будут воздухонепроницаемыми, то через нижнюю половину наружных стен воздух будет проникать внутрь здания, а через верхнюю половину — уходить из него. На середине высоты помещения разность давлений воздуха будет Δр=0 (нейтральная плоскость). Максимальная величина Δр будет у пола и под потолком. В некотором сечении, отстоящем от нейтральной плоскости на расстоянии H, величина Δр составит
Для помещения, сечение которого показано на рис. 4.2, максимальная величина гравитационного давления определится по формуле