- •Виды теплообмена. Понятие сложного теплообмена
- •Теплопередача через плоскую однослойную стенку
- •Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций зданий
- •Физические свойства и состав воздуха. H-d диаграмма влажного воздуха
- •Зависимость теплотехнических свойств материалов ограждений от влажности. Причины появления влаги в ограждениях
- •Паропроницание через наружные ограждения зданий. Коэффициент паропроницаемости и сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций
- •Метеорологические факторы, определяющие микроклимат в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий
- •Требования к микроклимату помещений
- •Основные и дополнительные теплопотери через ограждающие конструкции. Расчётные температуры внутреннего и наружного воздуха
- •Обмер ограждающих конструкций для расчёта потерь теплоты
- •Тепловой баланс помещений жилых зданий и затраты теплоты на отопление
- •Основные элементы систем отопления. Требования, предъявляемые к со
- •Классификация систем отопления по виду и способу циркуляции носителя, по взаимному расположению основных элементов
- •16. Требования, предъявляемые к нагревательным приборам
- •Основные виды нагревательных приборов, их особенности и область применения
- •Факторы, влияющие на теплоотдачу нагревательных приборов
- •Размещение и установка нагревательных приборов. Присоединение их к трубопроводам
- •Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов
- •Устройство и принцип действия систем водяного отопления
- •Классификация систем водяного отопления
- •Индивидуальный тепловой узел
- •Классификация систем воздушного отопления. Их достоинства и недостатки
- •Воздушно-тепловые завесы
- •Конструктивные особенности систем панельно-лучистого отопления
- •29. Виды систем панельно-лучистого отопления
- •30.Централизованное теплоснабжение от тэц и отопительно-производственных котельных
- •31. Способы прокладки тепловых сетей
- •32. Детали тепловых сетей: опоры, компенсаторы, камеры
- •33. Предизолированные трубы для бесканальной прокладки тепловых сетей
- •34. Вредности, выделяемые в помещение
- •35. Расчёт воздухообмена в помещении. Кратность воздухообмена
- •36. Назначение и классификация вентиляционных систем
- •37. Область применения и принцип работы вентиляции с естественным побуждением
- •38. Элементы вентиляционных систем естественной вентиляции жилых зданий
- •39. Достоинства и недостатки естественной вентиляции
- •40. Конструктивные элементы систем механической вентиляции
- •41. Вентиляционные каналы и воздуховоды, материалы для их изготовления, крепления к строительным конструкциям
- •42. Виды вентиляторов и область их применения Осевые вентиляторы
- •Радиальные вентиляторы
- •Диагональные вентиляторы
- •Диаметральные вентиляторы
- •43. Подбор вентиляторов
- •44. Мероприятия по устранению шума от вентиляционных установок
- •45. Нагревание и охлаждение воздуха. Увлажнение и осушка воздуха
- •46. Очистка приточного воздуха от пыли, фильтры
Физические свойства и состав воздуха. H-d диаграмма влажного воздуха
Физические свойства воздуха включают температуру(t1 = t – 6,5H), влажность(количество воды на единицу воздуха), плотность(масса воздуха на кубический метр), подвижность воздуха, атмосферное давление, электрическое состояние, солнечную радиацию.
Учитывая, что влажный воздух является основным объектом вентиляционного процесса, в области вентиляции приходится часто определять те или другие параметры воздуха. Чтобы избежать многочисленных вычислений, их определяют обычно по специальной диаграмме, которая носит название Id диаграммы. Она позволяет быстро определить все параметры воздуха по двум известным. Использование диаграммы позволяет избежать вычислений по формулам и наглядно отобразить вентиляционный процесс. Пример Id диаграммы приведен на следующей странице.
Зависимость теплотехнических свойств материалов ограждений от влажности. Причины появления влаги в ограждениях
Причины влаги в ограждениях:
-Строительная(начальная) влага, то есть влага, остается в ограждении после возведения здания. Ряд строительных процессов являются «мокрыми»,например, бетонирование,кладка из кирпича и штучных блоков(ячеистобетонных,керамзитобетонных и др.,оштукатуривание.) Для сокращения мокрых процесов в зимних условиях используют,сухие процессы. Например, во внутренних слоях наружных стен поэтажной разрезки ставятся позагребневые гипсовые гидрофобизированные панели. Обычная внутренняя штукатурка заменяется гипсокартонными листами. Строительная влага должна быть удалена в первые 2-3 года эксплуатации здания. Поэтаму очень,важно чтобы в нем хорошо работали системы отопления и вентиляции.
-Грунтовая влага,та влага,которая может проникнуть в ограждение из грунта путем капиллярного всасывания. Для предотвращения попадания влаги строителями устанавливаются гидроизалирующие и пароизолирующие слои.
-Атмосферная влага,которая может проникать в ограждения при косом дожде,при протечки крыш в районе карнизов,неисправности наружных водостоков. Для предотвращения попадании влаги внутрь стены применяются специальные фактурные слои, плохо пропускающие жидкость
-Гидроскопическая влага. Находится внутри ограждения вследствие гидроскопичности(св-во поглощать влагу из воздуха) материалов.
-Пароообразная влага,находящаяся в воздухе, заполняющем поры строительных материалов.
-Сконденсированная влага на внутренних поверханстях ограждений при высокой влажности внутреннего воздуха и температуре внутренней поверхности ограждения ниже точки росы. Меры борьбы с увлажнением внутренней поверхности ограждений связаны с вентиляцией помещения.
Паропроницание через наружные ограждения зданий. Коэффициент паропроницаемости и сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций
Перемещение парообразной влаги в материалах происходит, с одной стороны, вследствие диффузии пара в воздухе, наполняющего поры материала, а с другой, вследствие инфильтрации, при которой влага перемещается воздухом, в котором она содержится в виде пара. И тот и другой виды перемещения пара через материал объединяются общим понятием - паропроницание. Движение водяного пара через материал ограждающей конструкции объясняется тем, что в области большей упругости пара в единице объема содержится большее количество молекул воды, чем в том же объеме пара с меньшей упругостью. Поэтому вероятность перехода молекул из области большего парциального давления в область меньших давлений больше, чем в обратном направлении.
Способность задерживать или пропускать водяной пар характеризуется величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивления паропроницаемости: µ.
Воздухопроницание ограждающих конструкций. Виды фильтрации
Воздухопроницание или фильтрация воздуха через ограждающие конструкции происходит под влиянием разности общих давлений на противоположных поверхностях конструкции. Разность давлений или Па, возникает под влиянием теплового напора (пропорционального разности температур в здании и наружном воздухе) или при действии ветра.
Величина теплового напора зависит от разности температур, а также высоты помещения или здания, возрастая по мере ее увеличения.
Конденсация насыщенных паров
При наличии жидкой фазы вещества конденсация происходит при сколь угодно малых пересыщениях и очень быстро. В этом случае возникает подвижное равновесие между испаряющейся жидкостью и конденсирующимися парами. Уравнение Клапейрона--Клаузиуса определяет параметры этого равновесия -- в частности, выделение тепла при конденсации, и охлаждение при испарении.
Конденсация перенасыщенного пара
Наличие перенасыщенного пара возможно в следующих случаях:
отсутствие жидкой или твёрдой фазы того же вещества.
отсутствие ядер конденсации -- взвешенных в атмосфере твёрдых частиц или капелек жидкости, а также ионов (наиболее активные ядра конденсации).
конденсация в атмосфере другого газа -- в этом случае скорость конденсации ограничена скоростью диффузии паров из газа к поверхности жидкости.
Конденсация ненасыщенного пара
Конденсация ненасыщенного пара возможна в присутствии порошкообразных или твёрдых пористых тел. Кривая (в данном случае вогнутая) поверхность изменяет равновесное давление и инициирует капиллярную конденсацию.
Конденсация в твёрдую фазу
Конденсация, минуя жидкую фазу, происходит через образование мелких кристалликов (десублимация). Это возможно в случае давления паров ниже давления в тройной точке при пониженной температуре.
