
- •11. Микроклимат помещений. Нормируемые параметры и каким образом они поддерживаются.(рисунок стр 78?)
- •12.Стационарный и не стационарный процесс нагрева.
- •13.Приведенное термическое сопротивление неоднародной ограждающей конструкции.
- •14. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций отапливаемых зданий.
- •15. Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха для определения требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждений.
- •16. Пути по падания влаги в наружные ограждения и меры борьбы с ней.
- •17. Графический метод определения зоны конденсации в толще наружного ограждения.
- •18. Расчет требуемого сопротивления паропроницанию наружного ограждения.
- •19. Определение величины показателя тепловой инерции многослойной ограждающей конструкции. В каких расчетах учитывается эта характеристика?
- •20. Теплотехнические характеристики строительных материалов. В каких расчетах они используются?
- •Глава 2 фокин
- •21. Рациональное размещение основных слоев материалов в ограждениях различного назначения.(хрен знает что тут еще написать)
- •22. Воздушные прослойки. Области применения замкнутых и вентилируемых воздушных прослоек.
- •Системы отопления: виды, устройство, выбор
- •35.Определение расходов и температур на участках системы водяного отопления.
- •36. Расчет однотрубных систем водяного отопления.
- •39. Основные элементы систем центрального водяного отопления.
- •40.Определение величины требуемого воздухаобмена.
- •35. Расчёт воздухообмена для борьбы с избыточным теплом.
- •36. Расчёт воздухообмена для борьбы с избыточной влагой.
- •37.Определение величины требуемого воздухообмена.
- •41.Аэрация промышленных зданий.
- •42.Система естественной вентиляции.
- •43.Назначение и принцип действия дефлектора.
- •42. Область применения естественной системы вентиляции.
- •Основные схемы вентиляции помещений.
- •Основные виды вентиляторов, их конструкции.
- •47. Расчет располагаемого давления канальной системы естественной вентиляции.
- •48.Назначение элементов приточной венткамеры.
- •49.Схемы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.
- •50.Понятие о кондиционировании воздуха. Принципиальная схема системы кондиционирования.
- •51.Способы прокладки тепловых сетей. Типы и устройство каналов и камер.
- •52.Способы присоединения абонента к тепловым сетям.
- •53.Устройство и детали тепловых сетей.
36. Расчёт воздухообмена для борьбы с избыточной влагой.
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 (см. табл. 13.1). Избыточное содержание водяных паров в воздухе может возникнуть в помещении зданий общественного назначения, если в нем пребывает большое число людей, а также в цехах и отделах многих промышленных предприятий.
Сочетание большой влажности воздуха и высокой его температуры влияет на процесс испарения: отдача теплоты испарением у человека уменьшается, и в его организме накапливается теплота. 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, которые конденсируются на ограждающих конструкциях здания, что обусловливает их преждевременное разрушение.
Значительное количество влаги может выделяться при испарении с открытой поверхности воды (бани, прачечные и т. д.). Расход теплоты в этом случае учитывается тогда, когда температура испаряющейся воды ниже температуры окружающего воздуха, но выше температуры точки росы.
Ориентировочный расход теплоты Q2, Вт, определяют по формуле
где Gr — количество испаряющейся влаги, г/с; r — теплота испарения, кДж/кг.
37.Определение величины требуемого воздухообмена.
Воздухообменом называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредные выделения, чистым атмосферным воздухом. Количество воздуха, подаваемого или удаляемого за 1 ч из помещения, отнесенное к его внутренней кубатуре, принято называть кратностью воздухообмена. При этом знаком (+) обозначается воздухообмен по притоку, знаком (—) — по вытяжке, т. е.
Так, если говорят, что кратность воздухообмена равна, например, +2 и —3, то это значит, что в это помещение за 1 ч подается двукратное и удаляется из него трехкратное к объему помещения количество воздуха.
Решив уравнение (13.4) относительно L, получим выражение для определения объема притока или вытяжки при общеобменной вентиляции.
Воздухообмен в помещениях L, м3/ч, определяется отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий при плотности приточного и удаляемого воздуха 1,2 кг/м3 по следующим формулам:
а)по избыткам явной теплоты
б)по массе выделяющихся вредных веществ
Если в помещение выделяется несколько вредных веществ, обладающих эффектом суммации действия, необходимо воздухообмен определять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные по каждому из этих веществ;
в) по избыткам влаги (водяного пара)
В помещениях с избыточной влагой (театрах, столовых, банях, прачечных и т. п.) необходимо делать проверку достаточности воздухообмена для предупреждения образования конденсата на внутренней поверхности наружных ограждений при расчетных параметрах наружного воздуха в холодный период года;
г)по избыткам полной теплоты
д)по нормируемой кратности воздухообмена
L= Vn; (13.9)
е)по нормируемому удельному расходу приточного воздуха
Параметр Коб.(р.)з, принимают равным ПДК в рабочей зоне помещения, а параметры воздуха t об.(р.)з, d об.(р.)з, I об.(р.)з — равными расчетным параметрам в обслуживаемой или рабочей зоне помещения.
Для обеспечения норм взрывопожарной безопасности воздухообмен в помещении необходимо определять по формуле (13.6), заменяя К об.(р.)з, и Кв на Кд, мг/м3, где Кд—нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-,паро- и пылевоздушным смесям.
За расчетное значение воздухообмена следует принять большую из величин, полученных по приведенным формулам.