
- •1. Прокладка наружных газопроводов.
- •2. Порядок гидр расчета систем гв. Осн расчетные зависимости.
- •3. Определение расчет. Темп. В неотап.Помещениях. Расчет потери теплоты отап.Зд. Расчет тепл. Мощности с.О.
- •4. Неизотермические турбулентные струи
- •5. Принципиальная схема паровой компрессорной холодильной машины. Холодильный цикл паркомпрессорной х/машины.
- •Перелив сжиженных газов с помощью компрессоров
- •Двухступенчатая смешанная схема присоединения cо и гв к закрытой тп
- •Основные и добавочные потери теплоты помещения через ограждающие конструкции
- •Поступление вредных веществ в воздух помещений
- •Определение нагрузок на блоки охлаждения и нагрева по результатам построения процессов обработки воздуха на h-d диаграмме
- •Природные, искусственные и сжиженные углеводородные газы
- •2. Центральное качественно-количественное регулирование. Возможности применения в условиях Республики Беларусь
- •3. Выбор и размещение отопительных приборов и элементов системы отопления в помещениях здания
- •4. Расчет воздухообмена в помещении по избыточной теплоте, влаге, вредным веществам, нормативной кратности
- •5. Основные методы и средства определения температуры, относительной влажности, скорости и других параметров воздуха. Конструкции психрометров
- •1. Газонаполнительные станции
- •2.Современные бесканальные прокладки
- •3. Устройства для регулирования теплоотдачи отопительного прибора. Способы присоединений различного типа отопительных приборов к трубопроводам системы отопления
- •4. Расчет воздухообмена в помещении по избыточной теплоте, влаге, вредным веществам, нормативной кратности
- •5. Схема и принцип действия абсорбционной холодильной машины
- •1. Горение газа. Реакции горения газообразного топлива
- •2. Методика расчета тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для конкретных зданий с известными параметрами
- •3. Выбор схемы присоединения системы водяного отопления к тепловым сетям
- •4. Параметры микроклимата помещений. Оптимальные и допустимые параметры
- •5. Пути попадания влаги в конструкции зданий и меры против их увлажнения
- •Стадии процесса горения. Методы сжигания газа
- •2. Двухступенчатая последовательная схема присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к закрытой тепловой сети
- •3. Определение расчетной тепловой нагрузки и расхода теплоносителя для расчетного участка системы отопления. Определение расчетной мощности системы водяного отопления
- •4. Приточные камеры, приточно-вытяжные камеры
- •5.Рациональное размещение основных слоев в ограждениях (конструктивный и теплоизоляционный слои) различных зданий и теплообменных устройств
- •1. Определение расчетных расходов газа
- •2. Связанное и несвязанное регулирование подачи теплоты в системах отопления и горячего водоснабжения, примеры схем, возможности экономии теплоты
- •3. Методы гидравлического расчета трубопроводов. Исходные данные и основные принципы гидравлического расчета системы водяного отопления.
- •4. Назначение и требования к системам вентиляции (св). Классификация систем вентиляции.
- •5. Каким образом подбирается действительное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций отапливаемых зданий
- •1. Схема грп (гру)
- •2. Расчет усилий на неподвижную опору
- •3. Последовательность гидравлического расчета системы водяного отопления и подбора регулирующих и балансовых клапанов. Регулируемый участок системы отопления
- •4. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для проектирования систем вентиляции. Категории работ
- •5. Утилизация теплоты уходящего воздуха. Способы и средства утилизации
- •1. Устройство внутридомовых систем газоснабжения.
- •2. Определение тепловых нагрузок для жилых районов городов и населенных пунктов (на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)
- •3.Особенности гидравлического расчета горизонтальных систем ото-
- •5.Очистка приточного и рециркуляционного воздуха от пыли
- •1.Диффузионный метод сжигания газа.
- •2. Центральное качественное регулирование. Отопительный и отопительно-бытовой графики
- •3. Подбор циркуляционного насоса систем водяного отопления. Выбор типа и подбор расширительного бака систем водяного отопления
- •4. Потери давления в системах вентиляции
- •1 Потери давления на трение
- •2 Потери давления на местные сопротивления
- •3 Распределение давления в системах вентиляции
- •5. Сухая очистка вентиляционных выбросов от пыли
- •1. Инжекционные горелки низк давления
- •2.Повышенный график центрального качественного регулирования и его применение.
- •3.Особенности гидравлического расчета двухтрубных и однотрубных систем водяного отопления
- •4. Поступление влаги в воздух помещения
- •1. Схема магистрального газопровода
- •2.Центральное количественное регулирование, график. Количественное регулирование в тепловых пунктах.
- •3. Конструирование систем напольного отопления. Основные принципы и последовательность теплового и гидравлического расчета систем напольного отопления.
- •4. Классификация приточных струй
- •5. Каталитическая очистка газовых выбросов.
- •1. Газопроводы из полиэтиленовых труб.
- •2.Пьезометрические графики в теплоснабжении.
- •3. Тепловой расчет системы отопления.
- •4. Стесненные турбулентные струи
- •5. Экологическая экспертиза проектируемых объектов по охране атмосферного воздуха
- •1. Грп и гру. Назначение и осн. Элементы.
- •2.Определение теплопотерь при канальной прокладке теплосети.
- •3. Конструирование и особенности расчёта систем электр. Отопления и воздушного отопления.
- •4.Полное, статическое и динамическое давление. Измерение давления в воздуховодах систем вентиляции
- •5. Мокрая очистка вентиляционных выбросов от пыли
- •1. Расчет разветвленных сетей низкого давления
- •2. Расчет циркуляции в системах горячего водоснабжения
- •3. Три осн. Группы на кот. Подразделяется запорно-регулир. Арматура. Осн. Хар-ки регулирующих органов.
- •4. Расчет воздухораспределения в помещении
- •5. Центральные скв. Классификация и основные требования, предъявляемые к скв
- •1. Горение в ламинарном потоке.
- •2.Способы присоединения систем отопления к теплосети исходя из пьезометрического графика.
- •3. Особенности подбора и определение гидравлических характеристик регуляторов расхода и регуляторов перепада давления систем водяного отопления.
- •4. Глушители шума в системах вентиляции. Мероприятия по снижению шума в системахвентиляции
- •1 Глушители шума
- •2 Подбор глушителя шума
- •3 Мероприятия по снижению шума в системах вентиляции
- •5. Каким образом повысить относительную влажность воздуха в помещении при постоянной температуре с φ1 до φ2 .
- •Классификация газопроводов
- •Подвижные и неподвижные опоры в теплосетях
- •3. Особенности подбора двухходовых регулирующих органов
- •4.Местные отсосы
- •5. Методика определения сопротивления теплопередаче ограждений с неоднородным конструктивным решением
- •1. Воспламенение горючих газов. Температура, пределы воспламенения.
- •2. Определение теплопотерь при бесканальной прокладке теплосети.
- •4. Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением.
- •5.Очистка вентиляционных выбросов от оксида азота (nOx)
- •1. Изотермическое хранение сжиженных газов
- •2. Схема подпитки теплосетей
- •3. Особенности подбора регулирующих клапанов для системы теплоснабжения калориферов вентиляционных систем.
- •4. Система аспирации.
- •1. Состав сжиженных углеводородных газов.
- •2.Совместная работа тэц и пиковых котельных района.
- •3. Особенности подбора регулирующих клапанов для системы холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок и кондиционеров
- •4. Аэродинамический расчет св с естественным побуждением
- •5. Расчетная температура наружного воздуха (статья из интернета).
- •5. Тепловая инерция ограждающих конструкций.
- •1. Свойства суг.
- •2. Гидравлический расчет тепловых водяных сетей
- •3. Конструктивные схемы гидравлических разделителей и основные эксплуатационные режимы работы
- •4. Воздушно-тепловые завесы
- •5.Очистка газовых выбросов от микроорганизмов и неприятно пахнущих в-в.
- •1. Групповые резервуарные установки.
- •2. Насосные подстанции на теплосетях
- •3. Особенности подбора регулирующих клапанов для систем теплохолодоснабжения фэнкойлов
- •4. Аэрация зданий
- •5. Термическая очистка газовых выбросов.
- •1. Инжекционные горелки среднего давления.
- •2.Гидравлический расчет паропроводов.
- •3.Системы отопления с естественной циркуляцией. Принцип действия, область применения, величина циркуляционного давления.
- •4. Классификация и основные характеристики фильтров приточных систем
- •5. Построение процесса обработки в-ха для теплого периода
- •1.Назначение и принцип действия р.Д. Газа и их классификация.
- •2. Коэффициент теплофикации (привести пример на графике тепловых нагрузок по продолжительности стояния темп-р нар.В-ха)
- •3. Расчетное циркуляц.Давление в со(1 и 2-хтрубных)
- •4.Аварийнаяпротиводымная
- •5. Построение на h-d диаграмме по заданным параметрам процесса обработки в-ха для холодного периода года. Кондиционер с рециркуляцией. Параметры наружного и внутреннего в-ха задаются на экзамене.
- •1.Устр-во промышлен систем газосн-я
- •2.Предвключ-я сис-маприсоед-я со и сгв к закрытой тс
- •3. Спо низкого давления
- •4. Конструкция и подбор калориферов
- •5. Очистка газовых выбросов от оксидов серы.
- •1. Индивидуальные газобаллонные установки.
- •2. Способы присоединения систем отопления к теплосетям
- •3. Системы парового отопления высокого давления (принцип действия, термодинамические процессы в отопительных приборах, оборудование)
- •4. Противопожарные мероприятия и требования к системам вентиляции. Категории производства по взрыво- и пожароопасности
- •5. Построение процессов смешения воздуха на h-d диаграмме
- •1.Змеевиковые и трубчатые испарители суг
- •2.Схемы присоед. Сгв и со к открытой теплосети.
- •3. Гидр. Расчет паропров-в низкого и высок. Давления, конденсатопроводов (самотечные и напорные)
- •4.Аккустический расчет системы вентиляции
- •5.Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для проектирования систем кв
- •1. Расчет тупиковых газопроводов среднего (высокого) давления
- •2. Подбор сетевых насосов в системах теплоснабжения
- •3. Панельно-лучистое отопление. Принцип действия. Конструкции отопительных панелей
- •4. Вентиляционные воздуховоды и каналы
- •5. Теплообмен человека с окружающей средой и факторы на него влияющие
- •1.Городские системы газоснабжения
- •2.Принципиальная схема водоподогревательной установки сетевой воды на тэц
- •4. Конструкции воздухораспределителей.
- •5.Взрывоопасность газовых выбросов
- •1. Использование сжатых газов для перемещения суг
- •2. Параллельная схема присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к закрытой тепловой сети.
- •3. Исходные стоимостные показатели энергосберегающих мероприятий для энергосберегающих мероприятий.
- •4 Воздушное душирование.
- •5. Причины снижения температуры внутренней поверхности ограждений в некоторых частях зданий и меры по исключению этого недостатка.
5. Тепловая инерция ограждающих конструкций.
Величина Д служит для характеристики числа волн в толще ограждения. Показатель Д для однородного ограждения: Д=RS, где S – коэфф. теплоусвоения. Для многослойного ограждения: Д=R1S1+ R2S2+…+RnSn.
Д
– безразмерная величина. Зависит от
перепада колебаний теплового потока,
т.к. S зависит от z (период колеб.). Д≈8,5 –
это прибл. одна целая темпер. волна, при
Д<8,5 – неполная волна, Д>8,5 – более
одной волны. С уменьш. z увелич. Д, т.е. в
ограждении располаг-ся меньшее число
волн, уменьш. длина темпер. волны и быстро
затухают темп. колебания в толще
ограждения. При определении коэфф.
теплоусвоения внутр. пов-ти ограждения
большое значение имеет “слой резких
колебаний”, для которого Д=1. В нем расп.
≈ 1/8 длины темп. волны. Толщина слоя
резких колебаний: Д=1
λ- коэф. теплопроводности мат-ла 1-слойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в условиях эксплуатации, Вт/(м*Со).
Чтобы определить уВ необходимо знать, где находится граница слоя резких колебаний:
слой резк. темп. колеб. расп. в 1-ом слое огр-я: Д1= R1S1 ≥1 уВ=S1
Если Д1=1, граница сл. резк. колеб. совпадает с границей м/у 1-ым и 2-ым слоем резк. колеб.
2.слой резк. темп. колеб. расп. в 2-х первых слоях ограждения (граница его во 2-ом слое).
Д1<1, (Д1+Д2) ≥1 уВ=( R1S12+ S2)/(1+ R1S2)
S1 и S2 – теплоусвоение 1- го и 2-го слоев.
3.слой резк. темп. колеб. расп. в нескольких слоях ограждения, т.е. граница его находится в некотором промежуточном слое. Это будет в том случае, если (Д1+Д2+…+Дn)≥1
(Д1+Д2+…+Дn-1)<1 , в данном случае число n – число не всех огр., а лишь дающих в ∑ что Д≥1. И только когда граница слоя р.к. находится в последнем слое, n = числу всех слоев в огражд.
Определение
уВ нач-ся с опр-я внутренней пов-ти n-1
слоя
затем
далее
опр-ся (n-3) и т.д. пока не дойдет до 1-го
слоя
4.слой резк. темп. колеб. расп. за пределами огр-я
уВ
опр. аналогично п.3
5.
если однородность мат-ла нарушена(слой
сост. из нескольких материалов)
Fi – площади занимаемые мат-ом по пов-ти
слоя.
n – число мат-ов в слое.
6. S=0 – для замкнутых воздушных прослоек (т.к.инерционность Д=0).
Билет №21
1. Свойства суг.
Под СУГ понимается такие индивидуальные углеводороды или их смеси, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при незначительном повышении давления без изменения температуры или незначительном уменьшении температуры при Ратм,переходят в жидкое состояние.
Температура кипения
метан -161,5 С
этан -88,5 С
пропан -42,1 С
н-бутан -0,5 С
Т. обр. наиболее подходящим для пракитческого применения является пропан и бутан.
Помимо предельных УВ в составе СУГ встречается также группа ненасыщенных или непредельных УВ, хар-ся двойной или тройной связью между атомами углерода.
этилен С2Н4
пропилен С3Н6
бутилен С4Н8 СnH2n
Для получения СУГ исп-ся жирные природные газы, т.е. газы из нефтяных или конденсатных месторождений. На газоперерабатывающих заводах из них выделяют газ. бензин С5Н12 и пропан-бутановую фракцию,технич. пропан и бутан,а также их смеси представляют собой сжиженные газы, исп-ые для газ-ния потребителей.
Технические газы отличаются от чистых содержанием некот. кол-ва УВ легче пропана и тяжелее бутана,а также наличием примесей.
Для технического пропана сод-е пропана и пропилена
С3Н8 + С3Н6 д.б. не менее 93%
этан + этилен не б.4%
С2Н6 +С2Н4
бутан + бутилена не б.3%
С4Н10 +С4Н8
Основные компоненты СУГ - бутан и пропан относятся к насыщенным углеводородам открытого старения. Состав СУГ исп-ых в кач-ве топлива д.б. таким, чтобы обеспечивалось полное испарение ж-ти при естеств. или искусств.испарении.
Для пропан-бутановых смесей хар-но фракц. испарение( сначала испаряется более легкий пропан, а затем бутан), что явл-ся их осн.недост-ком.
Состав сжиженных газов, применяемых для г-я с учетом Клим.условий и опр-ся треб-ми ГОСТ20.448-90»Газы УВ сжиженные топливные для коммун-быт потреб. Тех. условия.»
Состав подбирается так, чтобы при низких темп-рах зимой, упругость паров смеси была достаточной для норм.работы рег-ров, а при высоких темп. летом не превышала макс. расчетного давления, на которое рассчитаны баллоны и резервуары для СУГ.
Согласно ГОСТ Рнас. паров смеси
д.б. не менее 0,16 МПа при т= -20 С
не более 1,6 МПа при т = +45 С
Если сжиж. пропан может прим. при т = -35… + 45 С, то бутан в условиях с естеств. испарением не м.б. исп. при т<0С, хотя при «+» темп.он имеет преим-ва перед пропаном.
Поэтому подбором состава сжиж. газа м.получать желаемые св-ва.
ГОСТ уст-ет 3 марки СУГ:
- смесь прпана и бутана технич.зимняя(СПБТЗ)
- -//- летняя(СПБТЛ)
- бутан технич.(БТ)
Зимой в составе смеси д.б.больше пропана и пропилена, а летом кол-во их м.б.уменьшено.Также лимитируется содерж.бутана и бутилена в смеси,т.к. при низких темп-ах они имеют малую упругость паров. С учетом оптим. упругости нас. паров ГОСТ предусматривает содерж.пропана и пропилена в СПБТЗ не менее 75% по массе,
а в СПБТЛ и БТ оно не нормируется. Сумма бутана и бутилена в СПБТЗ не норм-ся, а в летней не более 60% и в БТ не менее 60% по массе.
Возможны 3 состояния СУГ в котором они находятся при хранении и использовании:
- в виде жидкости (жидкая фаза);
- в виде пара (паровая фаза, т.е. насыщенные пары находятся совместно с жидкой фазой в баллоне);
- в виде газа (когда Р в паровой фазе ниже Р насыщенных паров при данной температуре).
Представляет собой бесцветное вещество без запаха и вкуса, и практически нерастворимое в воде.
Упругость насыщенных паров газа важнейший параметр по которому определяется рабочее давление в баллонах и резервуарах. В газообразном состоянии СУГ в 1,5...2,1 раза тяжелее воздуха. В жидком в 2 раза легче воды.
Вязкость очень мала, что облегчает транспортировку СУГ по трубопроводам, благоприятствует утечкам.
Низкие пределы воспламенения в воздухе (2,4...1,86%).
Низкая температура кипени и поэтому при испарении во время внезапного выхода в атмосферу из газопровода или резервуара охлаждается до отрицательных температур. Жидкая фаза попадая на незащищенные участки тела может привести к обморожению.
Большой коэффициент объемного расширения жидк. фаза СУГ довольно резко увеличивает свой объем при повышении температуры (в 16 раз больше чем вода),поэтому при заполнении баллона или резервуара необходимо учитывать возможность увеличения объема жидкости, т.е. при заполнении остается паровая подушка объемом 10...15%
Объемная теплота сгорания СУГ в 2,5...3,5 раза выше, чем у природных газов.
Сжимаемость СУГ по сравнению с другими жидкостями весьма значительна. Если сжимаемость воды принять равной 1, то для пропана она будет равна 15.
Сжиженные газы имеют более высокую, чем прир., объемную темпер.сгорания (в 3 р. больше)
Скрытая теплота парообразования весьма незначительна 116 кДж/кг.
Диффузия их в атмосферу осуществляется очень медленно, особенно при отсутствии ветра.