
- •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.
Условия для перемещения влаги в строительных материалах.
Для возможности капиллярного передвижения влаги в материале необходим градиент влажности, т. е. изменение влажности материала по направлению движения в нем влаги. При этом влага в материале будет перемешаться в направлении от большей влажности к меньшей.
С повышением температуры уменьшается поверхностное натяжение жидкости, а следовательно, увеличивается ее давление, поэтому при градиенте температуры влага в нем будет также перемещаться в направлении понижения температуры (термодиффузия).
Факторы, влияющие на величину коэффициента влагопроводности, следующие: структура материала, характер связи влаги с материалом и его температура, влажность материала. Перечисленные факторы, за исключением температуры, учитываются при опытном определении коэффициента влагопроводности; влияние температуры может быть учтено теоретически.
Влияние температуры на величину коэффициента влагопроводности материала состоит в том, что с повышением температуры уменьшаются вязкость воды и ее поверхностное натяжение.
При отрицательных температурах влага в порах материала может частично замерзнуть, что повлечет за собой резкое снижение коэффициента влагопроводности пропорционально уменьшению относительного количества незамерзшей влаги и понижению температуры в связи с изменением вязкости и поверхностного натяжения.
8.8 Заключение
В лекции рассмотрены закономерности влажностного режима зданий (помещений и их конструкций), влагопереноса через ограждающие конструкции, которые неразрывно связаны с тепловым и воздушным режимами помещений, при этом активно влияют на обеспечение микроклимата в помещениях.
Знание студентами особенностей перемещения пара и влаги через ограждающие конструкции зданий, влияния этих процессов на тепло-воздушный режим помещений и на состояние ограждающих конструкций является необходимым условием для успешного изучения других дисциплин: СТФ, СКМ и др.
Лекция № 9 системы кондиционирования микроклимата в помещениях.
План:
1. Санитарно-гигиенические основы систем кондиционирования микроклимата.
2. Организация воздухообмена в помещении.
3. Организация теплообмена в помещениях
4.Особенности и области применения систем создания микроклимата в помещениях.
5 Энергосбережение и микроклимат в помещении
6 Заключение.
9.1. Санитарно-гигиенические основы систем кондиционирования микроклимата
Современные условия жизни человека требуют эффективных искусственных средств оздоровления воздушной среды (с помощью техники отопления, вентиляции и кондиционирования).
С помощью отопления обеспечивается поддержание требуемых по СНиП температур во всех точках помещения и на всех внутренних поверхностяхограждений и отопительных приборов на определённом уровне.
С помощью вентиляции устраняется вредное действие следующих факторов:
1.Избыточное тепло. Взрослый человек в спокойном состоянии и при нормальных микроклиматических условиях выделяет в окружающую среду 85—120 Вт тепла, из которых в среднем 20% — конвекцией, 55% — излучением и 25% — испарением влаги. Количество выделяемого человеком тепла изменяется в зависимости от физической нагрузки и температуры воздуха в помещении. Для расчетов рекомендуется пользоваться либо формулой, либо табличными данными. Явные тепловыделения человека (то есть излучение и конвекция) в Вт определяется по формуле:
,
где
коэффициент учитывающий интенсивность
выполняемой человеком работы равный
при легкой работе – 1, средней – 1,7,
тяжелой – 1,15;
- коэффициент, учитывающий теплозащитные
свойства одежды, и равный: для легкой
одежды – 1, для обычной одежды – 0,66, для
утепленной – 0,5;
- подвижность воздуха в помещении (в
жилых и административных зданиях около
0,1-0,15 м/с;
- температура помещения.
Данные по выделению теплоты и влаги человека.
Примечания:
- количество теплоты выделяемое за 1 час
взрослыми людьми (мужчинами) в Вт;
- количество влаги, выделяемое за 1 час мужчинами, г/ч.
выделения явной теплоты почти нет (5-10
Вт).
Принято считать, что женщины выделяют 85%, а дети в среднем 75% теплоты и влаги по сравнению с мужчинами.
Под
«явным» тепловыделением понимается
только та часть тепла, выделяемого
организмом человека, которая воздействует
на повышение температуры воздуха
помещения (теплообмен конвекцией и
излучением), в отличие от «скрытого»
тепла, идущего на испарение влаги, так
как это тепло хотя и увеличивает
теплосодержание воздуха, по почти не
оказывает влияния на его температуру.
Выделения «скрытого» тепла определяют
по формуле:
,
Вт.
Сумма явного и скрытого тепла характеризует полное тепло, выделяемое человеком в окружающую среду.
В цехах и отделах промышленных предприятий избыточное тепло возникает при значительных тепловыделениях машинами, станками, производственной аппаратурой, нагревательными печами, трубопроводами, нагретыми изделиями, остывающими в помещении, людьми, от солнечной радиации и от других источников тепла, они могут быть определены по соответствующим формулам.
2.Влаговыделение. Количество выделяемого организмом человека водяного пара при умеренной температуре воздуха и небольшой физической нагрузке составляет 40—75 г/ч. При высокой температуре среды выделение влаги может возрасти до 150 г/ч и больше (смотри таблицу). Избыточное содержание водяных паров в воздухе может возникнуть в общественных зданиях и на промышленных предприятиях (при пребывании в них большого числа людей).
Сочетание большой влажности воздуха и высокой его температуры влияет на процесс испарения: отдача тепла испарением у человека уменьшается, и в его организме накапливается тепло. Повышенная влажность воздуха при низкой температуре вызывает охлаждение организма, так как влажная кожа и влажный воздух более теплопроводны.
При избыточной влаге в воздухе помещений и температуре ниже точки росы образуется туман из водяных паров, и они конденсируются на ограждающих конструкциях здания, что их преждевременно разрушает.
Значительное
количество влаги может выделяться при
испарении с открытой поверхности воды
(баки, прачечные и так далее), расход
теплоты в этом случае учитывается если
температура испаряющейся воды ниже
температуры окружающего воздуха, но
выше температуры точки росы. Ориентировочный
расход теплоты определяют по формуле:
Q=G
r/1000,
где G – количество испаряющейся влаги, г/с;
r – теплота испарения, кДж/кг.
3.Газовыделение. Содержание газов, паров и пыли не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), мл/м3, которые определены в ГОСТах (например, ГОСТ 12.1.-81 “Требования к воздуху рабочей зоны”) и других нормативных документах.
ПДК некоторых вредных веществ в воздушной среде составляют:
Вещество |
Рабочая зона производственных помещений |
Атмосферный воздух населенных мест |
Класс опасности |
|
Максимальная разовая |
Среднесуточная |
|||
Двуокись азота |
5 |
0,085 |
0,085 |
2 |
Аммиак |
20 |
0,2 |
0,2 |
4 |
Сажа (копоть) |
- |
0,15 |
0,05 |
- |
Окись углерода |
20 |
3 |
1 |
4 |
По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на 4 класса:
1 – чрезвычайно опасные;
2 – высоко опасные;
3 – умеренно опасные;
4 – малоопасные.
Человек в состоянии покоя в течение 1 ч вдыхает и выдыхает в среднем 500 л воздуха. При дыхании состав воздуха изменяется (смотри таблицу):
Содержание углекислоты в воздухе, если оно обусловливается пребыванием людей в помещении, может служить показателем загрязнения воздуха в результате жизнедеятельности организма человека.