
- •1.Владный воздух. I—d-диаграмма Рамзина.
- •2. Построение на I—d-диаграмме процессов изменения состояния влажного воздуха
- •3. Определение температуры точки росы от температуры мокрого термометра на I-d диаграмме.
- •4. Виды передачи тепла.
- •5. Теплопередачи по закону Фурье
- •6. Теплообмен по формуле Ньютона
- •8. Сложный теплообмен при теплопередаче через плоскую стенку.
- •9. Схемы рекуперативных теплообменников и графики изменения температуры теплоносителей.
- •10.Формирование комфортных условий микроклимата помещения
- •11. Конструирование ограждающих конструкций по нормативным параметрам.
- •12. Определение нейтральной плоск в отапливаемых зд при наличии гравитационного давления
- •13. Поквартирный тепловой баланс здания.
- •14. Поквартирный воздушный баланс здания.
- •15.Теплозатраты на сист отопления и вентиляции по удельным характеристикам здания
- •16. Классификация систем отопления зданий и область применения.
- •17. Схемы систем водяного отопления.
- •18. Особенности конструирования системы парового отопления здания
- •19. Определение естественного циркуляционного давления в двухтрубных системах водяного отопления.
- •20. Особенности расчета естественного давления в однотрубных системах водяного отопления.
- •21. Основные принципы гидравлического расчета систем водяного отопления.
- •22. Основные требования к подбору отопительных приборов систем отопления.
- •23. Схемы установки, обвязки и расчет площади поверхности нагревательных приборов.
- •24. Особенности гидравлического расчета паровых систем отопления.
- •25. Классификация систем воздушного отопления зданий, оборудование и расчет.
- •26. Системы панельно-лучистого отопления, конструктивные решения, особенности расчета.
- •27. Местные системы отопления зданий, оборудование, область применения.
- •28. Гигиенические основы вентиляции зданий и выбор расчетного воздухообмена.
- •29. Классификация систем вентиляции зданий и область применения.
- •30. Принципиальные схемы и конструктивные решения систем естественной вентиляции зданий.
- •31.Определение естественного давления, воздухообменов,компановка, аксонометрические схемы и аэродинамический расчет систем естественной вентиляции здания
- •32.Гравитациооное и ветровое давление при аэрации зданий.
- •33. Использование чердаков для вентиляции зданий:холодные, теплые, техн чердаки высотных зд.
- •36. Оборудование для нагрева воздуха, констр, расчет.
- •40.Конструирование воздухоотводов аспирационных систем механической вентиляции.
- •42.Классификация и принципиальные схемы систем кондиционирования воздуха, оборудование и обл примен.
- •46.Централизованное теплоснабжение достоинства и недостатки.
- •47. Схема теплоснабжения от районной кательной
- •48. Схема теплоснабжения от тэц
- •49. Схема атомной станции теплоснабжения. Условия безопасной эксплуатации
- •50. Классификация тепловых сетей, оборудование, область применения
- •51. Схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям
- •52. Схема элеваторного узла теплового ввода в здание
- •53. Скоростные и ёмкостные подогреватели в сист теплоснабжения, конструк, область применения
- •54. Использование природных и вторичных источников энергии для теплоснабжения зданий
- •55. Системы горячего водоснабжения зданий
- •56. Трёхступенчатая схема газоснабжения города
- •57. Схемы грп и гру, оборудование, условие безопасной эксплуатации
- •58. Прокладка наружных газопроводов
- •59. Схемы ввода и внутридомовой системы газоснабжения здания
- •60. Газовое оборудование и область применения
10.Формирование комфортных условий микроклимата помещения
Под микроклиматом помещения понимается совокупность теплового, воздушного и влажностного режимов в их взаимосвязи. Основное требование к микроклимату – поддержание благоприятных условий для людей, находящихся в помещении. Человек в процессе обмена веществ выделяет определенное количество тепловой энергии, которая путем конвекции, излучения, теплопроводности и испарения передается окружающей среде. Для нормальной жизнедеятельности и хорошего самочувствия человека должен быть тепловой баланс между теплотой, вырабатываемой организмом, и теплотой, отдаваемой в окружающую среду. Интенсивность теплоотдачи человека зависит от микроклимата помещения, характеризующегося температурой внутреннего воздуха в t , ºС,
радиационной температурой помещения (осредненной температурой его ограждающих конструкций) t R, ºС, скоростью движения (подвижностью) в υ , м/с, и относительной влажностью в ϕ , %, воздуха.
На основании различных сочетаний этих параметров различают:
– комфортные или оптимальные условия, при которых сохраняется тепловое равновесие в организме человека иmотсутствует напряжение в его системе терморегуляции;
– допустимые условия, при которых человек ощущает некоторый дискомфорт, однако длительное нахождение в таких условиях не приводит к заболеваниям человека.
Комфортные условия должны быть обеспечены прежде всего в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, под которой понимают ту часть помещения, в которой человек находится основное рабочее время (для сидячих рабочих мест это пространство до высоты 1,5 м от пола помещения, для стоячих рабочих мест – 2 м от пола).
Тепловые условия в помещении зависят главным образом от температуры внутреннего воздуха t в и радиационной температуры помещения tR , то есть от его температурной обстановки, которую принято характеризовать двумя условиями комфортности.
Первое условие комфортности определяет такую область сочетаний tв и tR , при которых человек, находясь в центре рабочей зоны, не испытывает ни перегрева, ни переохлаждения.
Второе условие комфортности определяет допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении человека в непосредственной близости от них. Во избежание недопустимого радиационного перегрева или переохлаждения головы человека поверхности потолка и стен могут быть нагреты или охлаждены до допустимой температуры. Т.е. t=18 +- 2 ºС W= 40-60%
Ещё 10. Нормативные параметры микроклимата жилых помещений.
Основные нормативные требования к микроклимату помещений содержатся в нормативной литературе и отраслевых нормах, действующей на территории Республики Беларусь.При определении расчетных параметров воздуха в помещении учитывается способность человеческого организма к акклиматизации в разныепериоды года, интенсивность выполняемой работы и характер тепловыделений в помещении.Расчетные параметры воздуха нормируются в зависимости от периода года. Различают три периода года: теплый, холодный и переходный.Холодный период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха н t ниже + 8°С, теплый – температурой наружного воздуха н t выше + 8°С, переходным считается период года со среднесуточнойтемпературой наружного воздуха н t = + 8°С.По интенсивности труда все работы делятся на три категории: легкие(с затратой энергии до 172 Вт), средней тяжести (с затратой энергии от172 до 293 Вт) и тяжелые (с затратой энергии более 293 Вт).Определяющими параметрами наружного воздуха для холодного периода являются температура наружного воздуха tн, .С, и скорость ветра Vн, м/с. В некоторых случаях кроме этих параметров учитывается значение относительной влажности наружного воздуха ϕн, %.Теплый период года определяется, прежде всего, интенсивностьюсолнечной радиации и температурой наружного воздуха.Расчетные параметры наружного воздуха принимаются на основанииданных метеорологических наблюдений в различных географическихпунктах. Температура наружного воздуха tн, скорость ветра Vн и энтальпия Iндля различных городов Беларуси приведены в литературе.
Ещё 10. Комфортное сочетание параметров микроклимата для сохранения теплового равновесия в организме человека.
Ч
еловек
в процессе обмена веществ выделяет
определенное количество тепловой
энергии, которая путем конвекции,
излучения, теплопроводности и испарения
передается окружающей среде. Поддержание
постоянной температуры организма
обеспечивает физиологическая система
терморегуляции. Для нормальной
жизнедеятельности и хорошего самочувствия
человека должен быть тепловой баланс
между теплотой, вырабатываемой организмом,
и теплотой, отдаваемой в окружающую
среду. Интенсивность теплоотдачи
человека зависит от микроклимата
помещения, характеризующегося температурой
внутреннего воздуха в t
,
.С, радиационной температурой помещения
(осредненной температурой его ограждающих
конструкций) tR,
С, скоростью движения (подвижностью) в
Vв, м/с, и относительной влажностью в ϕ,
%, воздуха.
На основании различных сочетаний этих параметров различают:
– комфортные или оптимальные условия, при которых сохраняется тепловое равновесие в организме человека и отсутствует напряжение в его системе терморегуляции;
– допустимые условия, при которых человек ощущает некоторый дискомфорт, однако длительное нахождение в таких условиях не приводит к заболеваниям человека.
Комфортные условия должны быть обеспечены прежде всего в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, под которой понимают тучасть помещения, в которой человек находится основное рабочее время(для сидячих рабочих мест это пространство до высоты 1,5 м от пола помещения, для стоячих рабочих мест – 2 м от пола).
Тепловые условия в помещении зависят главным образом от температуры внутреннего воздуха в t и радиационной температуры помещения tR, то есть от его температурной обстановки, которую принято характеризовать двумя условиями комфортности.
Первое условие комфортности определяет такую область сочетаний в t и tR, при которых человек, находясь в центре рабочей зоны, не испытывает ни перегрева, ни переохлаждения. Второе условие комфортности определяет допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении человека в непосредственной близости от них. Во избежание недопустимого радиационного перегрева или переохлаждения головы человека поверхности потолка и стен могут быть нагреты или охлаждены до допустимой температуры.