
- •Содержание.
- •Ведение
- •Лекция №1 термодинамические и теплофизические свойства энергоносителей и материалов, применяемых в системах создания микроклимата в помещениях зданий.
- •1.1 Основные термодинамические понятия Параметры состояния и термодинамический процесс.
- •Первый закон термодинамики.
- •Универсальное уравнение состояния идеального газа.
- •Основные положения второго закона термодинамики.
- •Цикл и теоремы Карно.
- •Политропный процесс
- •Свойства реальных газов.
- •1.2 Термодинамические процессы водяного пара. Понятия о водяном паре
- •Процесс парообразования в координатах р—V.
- •Процесс парообразования в координатах I-s.
- •1.3 Термодинамические процессы влажного воздуха.
- •Теплофизические свойства теплоносителей. Теплоносители.
- •Санитарно-гигиенические требования к теплоносителям.
- •Экономические требования к теплоносителям.
- •Эксплуатационные показатели.
- •1.5.Теплотехнические свойства строительных материалов.
- •Пористость и объемный вес.
- •Влажность.
- •Теплопроводность.
- •Теплоемкость.
- •1.5.Заключение
- •Лекция№2: нормативная документация и терминология по климатологии, строительной теплотехнике, системам кондиционирования микроклимота.
- •2.1 Нормативная документация по микроклимату в помещениях и скм Перечень нормативных документов и область их применения.
- •СНиП 23-01-99*. “Строительная климатология”
- •Классификация помещений.
- •Параметры микроклимата.
- •2.3 Терминология и основные разделы по строительной климатологии (согласно сНиП 23-01-99*). Термины и определения
- •Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем овк.
- •2.4 Терминология и основные разделы сНиП 41-01-2003. Отопление вентиляция и кондиционирование(от 1 января 2004г.) Термины и их определение.
- •Общие положения.
- •Параметры внутреннего воздуха при отоплении и вентиляции помещений.
- •Параметры микроклимата при кондиционировании помещений.
- •Параметры внутреннего воздуха в производственных помещениях с автоматизированным технологическим оборудованием.
- •Параметры внутреннего воздуха при других технологических и тепловых условиях.
- •Концентрация вредных веществ в помещениях.
- •Параметры наружного воздуха.
- •2.5 Терминология и основные разделы сНиП II-3-79*(издание 1998г). Термины, примененные в сНиП II-3-79*(ключевые слова).
- •Термины из других нормативных документов, применяемые в сНиП II-3-79* .
- •Краткое содержание.
- •Общие требования и показатели микроклимата
- •Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий.
- •Перечень наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений жилых зданий.
- •2.8. Заключение.
- •Лекция №3: микроклимат помещения и системы его обеспечения.
- •3.1. Теплообмен человека и условия комфортности. Понятие микроклимата и физиологические предпосылки для его создания.
- •Условия комфортности.
- •Нормативные требования к микроклимату в помещении.
- •3.2. Расчётные параметры микроклимата в помещениях.
- •3.3. Зимние и летние расчётные климатические условия для систем обеспечения микроклимата.
- •3.4 Системы создания микроклимата в помещении.
- •3.5 Заключение.
- •Лекция №4: тепловлажностный и воздушный режимы помещений.
- •4.1. Факторы, определяющие микроклимат в помещениях.
- •4.2. Особенности теплового режима здания. Назначение теплового режима.
- •Тепловые условия в помещении.
- •Теплообмен в помещении.
- •4.3. Зимний воздушно-тепловой режим помещений. Расчётные климатические условия.
- •Тепловой баланс помещений.
- •Влияние теплозащитных свойств ограждений на воздушно-тепловой режим помещения.
- •Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и её влияние на воздушно-тепловой и влажностный режим помещения.
- •Влажность воздуха помещения и её влияние на воздушно-тепловой режим помещения.
- •4.4. Летний воздушно-тепловой режим помещений. Особенности летнего теплового режима.
- •Средства для подержания летнего теплового режима.
- •Тепловой баланс помещения в летний период года.
- •4.5. Заключение.
- •Лекция №5: теплопередача в ограждающих конструкциях здания при стационарном тепловом потоке.
- •5.1.Общие закономерности.
- •5.2.Расчёт сопротивления теплопередаче ограждений.
- •5.3. Сопротивления теплообмену и коэффициенты теплоотдаче у поверхности ограждения.
- •5.4. Термическое сопротивление ограждения.
- •5.5. Расчёт температуры в ограждении.
- •5.6. Нормирование сопротивления теплопередаче.
- •5.7. Теплоустойчивость ограждающих конструкций.
- •5.7. Заключение.
- •Лекция №6: воздухопроницание ограждающих конструкций зданий.
- •Ветровое давление.
- •Совместное действие на здание гравитационного и ветрового давлений.
- •6.2. Воздухопроницаемость материалов.
- •6.3. Воздухопроницаемость ограждений.
- •6.4. Расчёт воздухопроницания через ограждения.
- •6.5. Заключение.
- •Лекция №7: влажный воздух и его применение в системах кондиционирования микроклимата.
- •7.1. Общие сведения о влажном воздухе. Определение и область применения воздуха.
- •Состояние и состав воздуха.
- •7.2 Основные характеристики влажного воздуха Определение характеристик воздуха.
- •Средства и методы контроля влажности воздуха.
- •Значение параметра влажности воздуха как экологического показателя среды.
- •7.3 Определение параметров тепловлажностного состояния воздуха по I-d диаграмме. Принцип определения параметров воздуха по I-d диаграмме.
- •Сущность аспирационного метода определения относительной влажности.
- •Примеры построения тепловлажностностных процессов в I-d диаграмме.
- •7.4 Теплотехнические свойства влажного воздуха.
- •Теплофизические свойства сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении *
- •7.5 Заключение.
- •Лекция 8. Влажностный режим зданий и его влияние на микроклимат в помещениях.
- •8.1 Общие понятия о влажностном режиме наружных ограждений. Предмет изучения влажностного режима наружных ограждений.
- •Значение влажностного режима наружных ограждений.
- •Причины появления влаги в наружных ограждениях.
- •8.2 Конденсация и сорбция водяного пара. Влажностные характеристики внутреннего и наружного воздуха.
- •Конденсация влаги на поверхности ограждения.
- •Меры против конденсации влаги на поверхности ограждения.
- •Сорбция и десорбция.
- •8.3 Перемещение в ограждении парообразной влаги. Физическая сущность паропроницаемости.
- •Количественные зависимости для расчета паропроницаемости.
- •8.4 Расчет влажностного режима при стационарных условиях диффузии водяного пара. Особенности расчета влажностного режима.
- •Методика расчета влажностного режима.
- •Факторы, влияющие на влажностный режим ограждения.
- •Анализ условий для просыхания ограждения.
- •Оценка результатов расчета влажностного режима.
- •Расчет влажностного режима при нестационарных условиях диффузии водяного пара.
- •8.5 Меры против конденсации в ограждениях
- •8.6 Влажностный режим бесчердачных перекрытий
- •8.7. Перемещение жидкой влаги в ограждении Механизм перемещения влаги.
- •Условия для перемещения влаги в строительных материалах.
- •8.8 Заключение
- •Лекция № 9 системы кондиционирования микроклимата в помещениях.
- •9.1. Санитарно-гигиенические основы систем кондиционирования микроклимата
- •9.2.Организация воздухообмена в помещении.
- •Понятие о способах организации воздухообмена и устройстве систем вентиляции.
- •Схемы воздухораспределения в помещениях.
- •Воздухораспределение струями.
- •9.3 Организация теплообмена в помещениях. Общие замечания.
- •9.4 Особенности и области применения систем создания микроклимата в помещениях. Назначение систем кондиционирования микроклимата в помещениях.
- •Виды и область применения систем отопления.
- •Типы и разновидности отопительных приборов.
- •9.5 Энергосбережение и микроклимат в помещении.
- •9.6.Заключение
- •Список рекомендуемой литературы.
Универсальное уравнение состояния идеального газа.
Идеальным газом называется такой газ, у которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания между молекулами, и в котором пренебрегают размерами молекул. Все реальные газы при высоких температурах и малых давлениях можно практически считать как идеальные газы.
Уравнение состояния как для идеальных, так и для реальных газов описываются тремя параметрами.
Уравнение состояния идеального газа можно вывести из молекулярно-кинетической теории или из совместного рассмотрения законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака.
Это уравнение было выведено в 1834 г. французским физиком Клапейроном и для 1 кг массы газа имеет вид:
Р·υ = R·Т , (1.4)
где:
R - газовая постоянная; представляет работу 1 кг газа в процессе при постоянном давлении и при изменении температуры на 1 градус. Уравнение (1.4) называют термодинамическим уравнением состояния или характеристическим уравнением. Для произвольного количества газа массой m уравнение состояния будет:
Р·V = m·R·Т . (1.5)
В 1874 г. Д.И.Менделеев, основываясь на законе Дальтона ("В равных объемах разных идеальных газов, находящихся при одинаковых температурах и давлениях, содержится одинаковое количество молекул"), предложил универсальное уравнение состояния для 1 кг газа, которое называют уравнением Клапейрона-Менделеева:
Р·υ = Rμ·Т/μ , (2.12)
где: μ - молярная (молекулярная) масса газа, (кг/кмоль); Rμ = 8314,20 Дж/кмоль (8,3142 кДж/кмоль) - универсальная газовая постоянная; представляет работу 1 кмоль идеального газа в процессе при постоянном давлении и при изменении температуры на 1 градус. Зная Rμ можно найти газовую постоянную R = Rμ/μ. Для произвольной массы газа уравнение Клапейрона-Менделеева имеет вид:
Р·V = m·Rμ·Т/μ . (2.13)
Основные положения второго закона термодинамики.
Первый закон термодинамики утверждает, что теплота может превращаться в работу, а работа в теплоту и не устанавливает условий, при которых возможны эти превращения. Превращение работы в теплоту происходит всегда полностью и безусловно. Обратный процесс превращения теплоты в работу при непрерывном её переходе возможен только при определенных условиях и не полностью. Теплота сама собой может переходить от более нагретых тел к холодным. Переход теплоты от холодных тел к нагретым сам собой не происходит. Для этого нужно затратить дополнительную энергию. Таким образом, для полного анализа явления и процессов необходимо иметь кроме первого закона термодинамики еще дополнительную закономерность. Этим законом является второй закон термодинамики. Он устанавливает, возможен или невозможен тот или иной процесс, в каком направлении протекает процесс, когда достигается термодинамическое равновесие и при каких условиях можно получить максимальную работу. Для существования теплового двигателя необходимы 2 источника – горячий источник и холодный источник (окружающая среда). Если тепловой двигатель работает только от одного источника, то он называется вечным двигателем 2-го рода. 1 формулировка (Оствальда): "Вечный двигатель 2-го рода невозможен".
Вечный двигатель 1-го рода это тепловой двигатель, у которого L>Q1, где Q1 - подведенная теплота. Первый закон термодинамики позволяет создать тепловой двигатель полностью превращающий подведенную теплоту Q1 в работу L, т.е. L = Q1. Второй закон накладывает более жесткие ограничения и утверждает, что работа должна быть меньше подведенной теплоты (L<Q1) на величину отведенной теплоты – Q2, т.е. L = Q1 - Q2.
Вечный двигатель 2-го рода можно осуществить, если теплоту Q2 передать от холодного источника к горячему. Но для этого теплота самопроизвольно должна перейти от холодного тела к горячему, что невозможно. Отсюда следует 2-я формулировка (Клаузиуса): "Теплота не может самопроизвольно переходить от более холодного тела к более нагретому".
Для работы теплового двигателя необходимы 2 источника – горячий и холодный. 3-я формулировка (Карно): "Там где есть разница температур, возможно совершение работы". Все эти формулировки взаимосвязаны, из одной формулировки можно получить другую.