
- •2 Идельный газ. Законы идеального газа.
- •3 Уравнение состояния идеального газа
- •4 Теплоёмкость. Удельная теплоёмкость. Ур-е Майера
- •5 Параметры состояния
- •6.Водяной пар. Состояние водяного пара
- •7. P/Vдиаграмма водяного пара
- •9.Термодин. Пр-сы водяного пара
- •10. Влажный воздух. Состояния влажного воздуха.
- •11. Параметры и характеристики влажного воздуха
- •13. Основные термодинамические процессы
- •14. Простые и сложные виды переноса теплоты
- •15. Теплопроводность. Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности.
- •16. Конвекция. Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона. Коэффициент конвективного теплообмена.
- •17. Теплообмен излучением. Закон Стефана-Больцмана. Тепловые экраны.
- •18.Теплопередача через плоскую стенку. Коэффициент теплопередачи
- •19.Нестационарная теплопроводность. Уравнение Фурье, коэффициент температуропроводности. Условие однозначности.
- •20. Теплообменные аппараты
- •21. Сопротивление теплопередаче, сопротивление теплопроводности, сопротивление теплоотдачи.
- •22. Нормативные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
- •24. Сложный теплообмен у поверхности наружных ограждений здания.
- •26. Определение температуры по сечению ограждения
- •27. Коэффициент теплоусвоения наружных материалов
- •36. Системы водяного отопления
- •39.Расходы и температ на участках вод.Отопления
- •4 2.Нагревательные прибор.Системы центр.Отоплен. Хар-ки приборов.
- •43. Факторы влияющие на коэффициент теплопередачи нагревательного прибора
- •44.Размещение и установка нагревательных приборов. Присоединение их к трубопроводам
- •45.Расчет необходимой поверхности отопительных приборов
- •46. Принцип расчета поверхности нагревательных приборов однотрубных систем водяного отопления
- •47. Воздушное отопление
- •48. Панельно-лучистое отопление
- •49. Гигиенические основы вентиляции
- •50. Источники загрязнения воздуха в жилых, общественных и производственных помещениях
- •51. Расчет воздухообмена для борьбы с избыточным теплом
- •52. Расчет воздухообмена при одновременном выделение теплоты и влаги
- •54. Естественная вентиляция. Устройство и область применения.
- •55. Канальная система
- •56. Назначение и принцип действия дефлектора
- •57. Аэрация промышленных зданий
- •58. Механическая вентиляция. Схемы общественной приточно-вытяжной вентиляции
- •59. Приточные и вытяжные вентиляционные камеры. Оборудование и назначение
- •60. Местная вентиляция
- •67 Тепловая изоляция и антикоррозийная защита
- •68 Теплоснабжение строительства
- •69. Сушка здания
55. Канальная система
В жилых, общественных и производственных зданиях, не требующих интенсивного воздухообмена, большое распространение получили вытяжные канальные системы естественного вентилирования. Вертикальные вытяжные каналы этих систем обычно располагаются в толще стен или в специальных ж/б блоках и шахтах.
(схема как в курсаче кароче=))
56. Назначение и принцип действия дефлектора
Дефлектор статический ДС предназначен для использования в системах естественной вентиляции в качестве венчающей части вентиляционных стволов. Дефлекторы ДС применяют для усиления тяги в системах естественной вытяжной вентиляции, как частных, так и многоквартирных многоэтажных зданий за счет использования силы ветра.
Для многоэтажных жилых зданий (9-22 этажа) дефлекторы ДС гарантировано дают дополнительное разрежение, как минимум, в 10-15 Па при любой температуре наружного воздуха, так как на кровле многоэтажного здания скорость ветра практически всегда более 5 м/с. Весной и летом, когда при температуре выше +5С тяга становится недостаточной, а воздухообмен - ниже нормативного, применение дефлекторов ДС гарантирует возможность сохранения нормативного воздухообмена с очень высокой степенью обеспеченности в течение всего года.
Дефлектор ДС не содержит механических движущихся частей, не требует подвода электричества. Его принцип действия основан на геометрических особенностях конструкции, которые формируют аэродинамику воздушного потока, благодаря чему увеличивается тяга в системе естественной вытяжной вентиляции. Использование дефлекторов ДС позволит существенно повысить эффективность системы естественной вентиляции с минимумом затрат.
57. Аэрация промышленных зданий
Аэрация как вид естественной и управляемой системы вентиляции применима лишь в условиях значительных тепловыделений и наличия определенных конструктивных особенностей здания. Она используется для проветривания горячих цехов прежде всего в металлургической и машиностроительной промышленности (меньше — в других отраслях) и служит для удаления как избыточного тепла, так и газовыделений, которые с токами нагретого воздуха поднимаются из рабочей зоны вверх и удаляются из помещения.
Аэрация является экономичным видом вентиляции, так как она не требует затрат электроэнергии в процессе эксплуатации. Другим ее преимуществом является возможность подачи в цех больших количеств свежего воздуха, измеряемых миллионами кубических метров в час. К недостаткам аэрации относится отсутствие возможности очистки удаляемого воздуха, что является причиной загрязнения атмосферы заводской площадки и воздушного бассейна вблизи предприятий. Аэрация как система вентиляции требует к себе систематического внимания инженерно-технических работников, так как на практике при быстро изменяющихся метеорологических условиях и отсутствии должного внимания нередки случаи ее неудовлетворительной эксплуатации.
Для удаления нагретого и загрязненного воздуха в аэрируемых зданиях предусматривается устройство фонарей в кровле или верхней части стен; для этих же целей используются вытяжные шахты и дефлекторы — специальные насадки на вытяжных каналах. Конструкция фонарей должна обеспечивать постоянную работу на вытяжку и предупреждать задувание их ветром.