
- •1. Классификация и основные тенденции развития бытовой техники
- •1.1. Классификация бытовой техники по назначению
- •1.2. Основные тенденции развития бытовой техники
- •2. Бытовая техника и Технологии охлаждения и замораживания продуктов и сред (воды, напитков, воздуха)
- •2.1. Особенности хранения продуктов в охлажденном и замороженном видах
- •2.2. Физические основы получения низких температур
- •2.3. Основы теории холодильных машин
- •2.4. Схема и принцип работы компрессионной холодильной машины
- •2.5. Абсорбционные бытовые холодильные машины
- •2.6. Термоэлектрические холодильные приборы
- •3. Техника и Технологии обеспечения микроклимата в помещениях
- •3.1. Факторы загрязнения воздушной среды
- •3.2. Параметры состояния воздуха
- •3.3. Системы вентиляции воздуха
- •3.4. Естественная вентиляция
- •3.5. Механическая вентиляция
- •3.6. Упрощенный расчет систем вентиляции помещений
- •3.7. Системы кондиционирования воздуха
- •3.8. Схема и принцип работы сплит-кондиционеров
- •3.9. Центральные кондиционеры
- •3.10. Воздухоочистители
- •3.11. Фотокаталитические воздухоочистители
- •3.13. Увлажнители воздуха
- •3.14. Обогреватели воздуха
- •4. Техника и Технологии нагрева
- •4.1. Электронагрев и электронагревательные элементы
- •1 Металлическая трубка, корпус; 2 герметизирующие, электро-теплоизолированые втулки; 3 наполнитель корундовый песок;
- •4 Электроконтакты.
- •4.2. Свч нагрев и микроволновые (свч) печи
- •5. Техника и Технологии удаления пыли
- •5.1. Свойства и состав пыли в бытовых помещениях
- •5.2. Пневматическая уборка пыли пылесосами
- •5.3. Физические основы рабочих процессов пылеочистки
- •5.4. Принцип работы и схема конструкций пылесосов
- •5.5. Принцип работы и схема конструкции «моющего» пылесоса
- •5.6. Принцип работы и схема конструкции центральной системы пылеудаления
- •6. Техника и технологии мойки и стирки
- •6.1. Механизм воздействия смс
- •6.2. Физические основы стирки
- •6.4. История развития стиральных машин
- •6.5. Активаторные стиральные машины
- •6.6. Барабанные стиральные машины
- •6.7. Кинематические процессы в стиральных машинах
- •6.8. Системы управления Fuzzy Logic
- •6.9. Воздушно-пузырьковые машины
- •6.10. Ультразвуковые стирающие устройства
- •1 Корпус; 2 пьезокерамический вибрационный элемент; 3 герметик; 4 вилка; 5 шнур питания; 6 токопровод; 7 блок гальванической развязки; 8 индикатор питания
- •6.11. Основные способы мойки посуды
- •192171, Г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1
3. Техника и Технологии обеспечения микроклимата в помещениях
3.1. Факторы загрязнения воздушной среды
В жилых помещениях из-за жизнедеятельности людей, компьютерной и радиотехники, бытового оборудования и машин, состав воздуха со временем ухудшается. Уменьшается количество кислорода в воздухе, увеличивается содержание углекислоты, пыли, смолистых веществ. Техника при работе выбрасывает в воздух помещения тепло, различные ароматические вещества, а зачастую и вредные соединение. Кроме того, в воздухе витают частицы пыли, пыльцы растений, грязевые клещи, ворсинки шерсти домашних животных и т.д.
Особо опасными загрязнителями являются: химические вещества, испарения жиров, масел и дым.
Для улучшения качества воздуха используется следующие технологии:
кондиционирование воздуха (удержание заданных параметров воздуха в помещении);
очистка воздуха с помощью фильтров;
обеззараживание воздуха, т.е. уничтожение микроорганизмов и простейших, обитающих в воздухе;
увлажнение и ионизация воздуха.
Для реализации данных технологий существуют следующие приборы: кондиционеры; воздухоочистители (включая обеззараживатели); увлажнители воздуха; вентиляторы; тепловентиляторы; масляные батареи и нагреватели; инфракрасные нагреватели; конвекторы.
Взвешенные частицы – пыль, являются приоритетным загрязнителем атмосферного воздуха для большинства современных городов России. В соответствии с инструктивными документами всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) риск для здоровья при ингаляционном воздействии взвешенных веществ определяется размерами частиц взвесей. Существуют примерные предположения о стандартном процентном соотношении разных частиц пыли в воздухе урбанизированной территории. Так, в соответствии с данными Б.А. Ревича примерная доля фракции РМ10 (размером около 10 мкм) в общем содержании атмосферной пыли урбанизированной среды составляет 55%.
В соответствии с данными ВОЗ увеличение среднегодовой концентрации пыли (общая пылевая фракция) на 10 мкг/м3 приводит к возрастанию частоты заболеваний бронхитом у детей на 11%. При увеличении среднесуточной концентрации пылевых частиц размером менее 10 мкм (РМ10) на 10 мкг/м3 частота симптомов со стороны верхних дыхательных путей возрастает на 3,5%, обращаемость и госпитализация по поводу респираторных заболеваний – на 0,84%, частота применения бронходилятаторов – на 2%, смертность от заболеваний органов дыхания на 1,2%, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – на 0,8% [5].
По данным надзорных органов атмосферный воздух Санкт-Петербурга наиболее загрязнен пылью, а также двуокисью азота и бензапиреном их среднегодовые концентрации превышают санитарные нормы. Данные наблюдений за атмосферой в Санкт-Петербурге свидетельствует о высоком уровне загрязнения. За последние годы снизилось загрязнение воздуха фенолом, диоксидом азота, диоксидом серы.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт. Выбросы загрязняющих от автотранспорта составляют более 75 % от общего выброса вредных веществ в атмосферный воздух.