
- •Идеальный газ, определение и его свойства
- •Термодинамическая система, термодинамический процесс, параметры идеального газа.
- •4Внутренняя энергия идеального газа. Параметры состояния
- •5.Работа газа. Параметр процесса.
- •6.Теплоемкость газа
- •7.Газовые смеси
- •Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.
- •Круговые циклы. Термодин. И холодильный коэф.
- •11.Цикл Карно. Теорема Карно.
- •12. Реальный газ. Парообразование в координатах pv.Теплота парообразования. Степень сухости пара.
- •13.Влажный воздух. Его св-ва.
- •15. Температурного поле тела. Температурный градиент.
- •16. Теплопроводность. Закон Фурье.
- •17.Теплопроводность плоской стенки. Основное ур-ние теплопроводности.
- •18.Конвективный теплообмен.Ур-ние Ньютона-Рихмана. Коэф.Теплоотдачи.
- •19. Определение коэф. Теплоотдачи с использованием критериальных ур-ний.
- •20.Лучистый теплообмен. Ур-ние Стефана-Больцмана.
- •21. Закон Кирхгофа, Ламберта
- •22. Теплопередача. Уравнение и коэффициент теплопередачи для плоской стенки
- •24. Микроклимат помещений
- •23. Теплообменные аппараты. Определение поверхности нагрева рекуперативных теплообменников
- •25.Сопротивление теплопередачи.
- •26. Теплоустойчивость ограждений. Коэффициент теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d.
- •27.Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости
- •29. Определение тепловых потерь здания по укрупненным измерителям.
- •30. Системы отопления
- •28.Определение тепловых потерь чз ограждения
- •31.Системы водяного отопления.
- •32.Гравитационное давление.
- •33. Опред. Циркуляционное давление в однотрубной системе водяного отопления.
- •34.Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения.
- •35.Расширительный бак.
- •36.Воздухоудаление.
- •37. Свойство пара как теплоносителя:
- •38.Нагревательные приборы системцентр. Отопления.
- •39.Размещение от-ых приборов.
- •40. Выбор типа нагревательных приборов и определение их поверхности нагрева.
- •42.Регулировка теплоотдачи нагр. Приборов.
- •43. Топливо.
- •44. Горение топлива
- •45. Способы сжигания топлива. Виды топочных устр., их характер.
- •46. Котельная установка.
- •47. Централизованное теплоснабжение. Схема тэц.Тепловые сети.
- •48.Присоединение местных сист. Отопления к тепл. Сетям
- •49. Расчет и подбор водоструйного элеватора.
- •50. Назначение и классификация систем вентиляции, воздухообмен, способы его определения.
- •56. Вентиляторы.
25.Сопротивление теплопередачи.
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:
,
(м2оС)/Вт
где n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху
-
коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающих конструкций,
Вт/ м2
ОС
tВ - расчетная температура внутреннего воздуха, ОС
tН - расчетная температура наружного воздуха
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче Rэк, (м2·ОС/ Вт)
СЭ - стоимость тепловой энергии, руб/Гдж
ZОТ - продолжительность отопительного периода, сут.
tН.ОТ. - средняя за отопительный период температура наружного воздуха ОС
СУТ - стоимость материала однослойной или теплоизоляционного материала
многослойной ограждающей конструкции, руб/м3
УТ-
коэффициент теплопроводности материала,
(м2·ОС/
Вт)
Сопротивление теплопередаче RО, (м2·ОС/Вт) ограждающей конструкции
где
В,
Н
- коэффициенты теплоотдачи соответственно
внутренней и наружной поверхностей
ограждающей конструкции, Вт/(м2·ОС),
RК- - термическое сопротивление ограждающей конструкции (м2·оС/Вт)
,
26. Теплоустойчивость ограждений. Коэффициент теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d.
Теплоустойчивость — свойство ограждения сохранять относительное постоянство температуры при изменениях тепловых воздействий на его поверхностях.
Коэффициент
теплоусвоения S
показывает способность поверхности
стенки площадью 1м2
усваивать тепловой поток мощностью 1
Вт при температурном перепаде в 1С. Он
зависит от продолжительности отопления
z
и физических свойств материала-
теплопроводности
, теплоемкости с и плотности р:
.
Кроме стен, потолков и полов нормируется также сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов(окон, балконов, дверей, фонарей)
Тепловая инерция D- свойство ограждения сохранять относительно постоянную температуру внутренней поверхности при периодических изменениях внешних тепловых воздействий (колебания температуры наружного воздуха и солнечной радиации)
,
Где R1, R2 ,Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающих конструкций (м2К/Вт)
s1, s2 ,sn – коэффициенты теплоусвоения материала слоев ограждения (Вт/(м2К))
Для конструкции:
малой инерционности 4 > D > 1,5 (tнар = средняя температура наиб. холодных суток - tхолсут)
средней инерционности 4 < D < 7 (tнар = среднюю температуру этих величин = (tхолсут + tmin + tхол5сут)/3)
безинерционных D < 1,5 (tнар = абсолютная минимальная температура наружного воздуха - tmin)
большой инерционности D > 7 (tнар = температура наиб. холодной пятидневки - tхол5сут)
27.Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости
Свойство ограждения или материала пропускать воздух наз. воздухопроницаемостью. Явление проникновения воздуха в направлении от большего давления к меньшему наз. фильтрацией. Если фильтрация происходит в направлении от наружного воздуха в помещение, то она наз. инфильтрацией, при обратном направлении-эксфильтрацией.
Расчет сопротивления воздухопроницанию следует производить для наружных стен, перекрытий , окон, балконных дверей. Сопротивление воздухопроницанию
выше
указанных элементов зданий
,
,
должно быть не менее
требуемого
сопротивления воздухопроницанию
,
Величину
для окон и балконных дверей,
определяют по формуле:
;
где
- нормативная воздухопроницаемость
окон и балконных дверей,
.
Для окон и балконных дверей жилых я
общественных зданий
;
-
разность давления воздуха на наружной
и внутренней поверхностях окон и
балконных дверей, Па, определяется по
формуле
где Н - высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;
-
удельный вес, Н/м3,
соответственно наружного и внутреннего
воздуха