
- •Уравнение теплового потока через многослойное ограждение
- •Уравнение распределения температуры в плоском ограждении
- •Температура в произвольной точке внутри ограждения
- •Нормативный температурный перепад
- •3 1. Что такое коэффициент теплоусвоения наружного слоя ограждения? Как он определяется?
- •33. Какие параметры влажного воздуха Вы знаете? Связь между ними.
- •34. Что такое температура точки росы? Как её определить?
- •35. В чем разница между абсолютной влажностью и влагосодержанием?
- •36. От чего зависит термическое сопротивление окна?
- •37. Какие параметры можно определить по I-d диаграмме? Нарисуйте схему определения.
- •38. Виды влаги в строительных конструкциях. Как зависит влажность ограждающих конструкций от времени года?
- •39. Что такое сорбция и десорбция?
- •40. Нарисуйте типовую диаграмму сорбции и десорбции.
- •41. Меры борьбы с образованием конденсата на поверхности ограждения.
- •42. Меры борьбы с образованием конденсата внутри ограждения.
- •43. Напишите уравнение диффузии пара через ограждение.
- •44. Что такое коэффициент паропропускания материала? От чего он зависит?
- •45. Напишите дифференциальное уравнение диффузии пара через ограждение. Какие величины в него входят?
- •46. Что такое зона возможной конденсации? Как её определить?
- •48. Что такое упругость водяного пара? Как её определить?
- •49. Что такое насыщенный влажный воздух? Какими параметрами он характеризуется?
- •50. Какие приборы для измерения температуры Вы знаете? Области применения приборов разных типов.
- •51. Что такое дифференциальная термопара и гипертермопара?
- •52. Как определяется нормативный температурный перепад?
- •53. Что такое мостики холода?
- •54. Что такое теплоемкость и какие виды теплоемкости Вы знаете?
- •55. Причины появления влажности в ограждении.
- •56. Какие способы переноса теплоты Вы знаете?
- •62. Что такое стационарное и нестационарное температурное поле?
- •63. В чем заключается теплоустойчивость ограждения?
- •64. Что такое сопротивление паропроницанию?
34. Что такое температура точки росы? Как её определить?
Температура точки росы – температура, при которой воздух становится насыщенным (кипение в чайнике -> охлаждение); температура воздуха, которая в изобарном процессе охлаждения равна температуре насыщения при данном парциальном давлении.
Точка росы даёт представление о влажности воздуха; чем ниже точка росы, тем меньше содержание влаги в воздухе.
Её можно определить по i-d диаграмме.
Схема определения параметров по диаграмме: для входа в i-d диаграмму надо знать любые 2 параметра влажного воздуха. (φ и tв ; температура точки росы (tр) и температура воздуха (tв)).
Также температуру точки росы tр можно взять как температуру насыщения из таблиц "Состояние насыщения по давлениям" по парциальному давлению пара.
35. В чем разница между абсолютной влажностью и влагосодержанием?
ρн=mп/V – абсолютная влажность – количество водяного пара в 1м3 воздуха; числена равна плотности пара при его парциальном давлении.
mп - масса водяного пара; V- объем влажного воздуха.
d=mn/mв=ρn/ρв – влагосодержание – количество водяных паров, содержащихся в 1 кг. сухого воздуха. [г пара / кг сухого воздуха]; отношение массы пара, к массе сухого воздуха, что соответствует отношению их массовых долей (ρn и ρв).
Таким образом, абсолютная влажность определяет количество водяного пара во влажном воздухе (который состоит из сухого воздуха и водяных паров), а влагосодержание определяет количество водяных паров только в сухом воздухе.
36. От чего зависит термическое сопротивление окна?
Окно является наиболее теплопроводным элементом в ограждающих конструкциях здания, через окна теряется до 50% трансмиссионной теплоты здания. Низкое термическое сопротивление теплопередаче окна является причиной понижения температуры на внутренней поверхности остекления, оконных откосов, стен в узлах сопряжения и на поверхности рамы, т.е. причиной дискомфорта в помещениях.
Термическое сопротивление окна (R0) равно сумме термических сопротивлений теплопередачи, слоёв (чаще двойное остекление) и воздушных прослоек.
Rвп – термическое сопротивление воздушной прослойки. Зависит от её толщины, расположения (горизонтальное/вертикальное) и от температуры воздуха внутри воздушной прослойки. (Берётся из СНиПа “Строительная теплотехника”).
При толщине воздушной прослойки приблизительно 16–20 мм термическое сопротивление теплопередачи достигает максимума. Снижение термического сопротивления теплопередачи происходит до значения толщины 30 мм, затем оно начинает увеличиваться.
Термическое сопротивление теплопередачи увеличивается при увеличении толщины воздушной прослойки.
αв, αн – коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и наружной поверхности стены. Зависят от скорости обдува стены воздухом. (В расчётах считаются нормативными величинами и берутся из СНиПа “Строительная теплотехника”).
Rλ=δc/λc – термическое сопротивление отдельного слоя (в данном случае - стекла).
где — толщина слоя, м;
— расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м • С), принимаемый по прил. 3* СНиПа “Строительная теплотехника”.
Также, на термическое сопротивление заметное влияние оказывает температура наружного воздуха.
Также термическое сопротивление окна можно определить 2 способом.
R0 – берётся по приложению 6 (СНиП “Строительная теплотехника” II-3-79*) – 2 способ.