
- •1 Предмет теплотехники. Цели и задачи курса. Задачи теплотехники в подготовке будущего учителя теплотехники.
- •7 Теплоемкость газов. Уравнение Майера. Теплоемкость воды, пара и твердых тел.
- •Для любого идеального газа справедливо соотношение Майера:
- •23 Способы передачи тепла и виды теплообмена. Теплопередача через стенку и факторы, влияющие на ее интенсивность. Способы увеличения и уменьшения теплопередачи через стенку.
- •24 Теплопроводность как способ теплообмена. Теплопроводность простейших тел (плоская стенка, цилиндр, шар).
- •34 Понятие о нижнем и верхнем пределах взрываемости газообразного топлива. Особенности сжигания горючего газа при его различной концентрации в воздухе.
- •40 Паровые турбины (классификация, основные понятия об устройстве и принципе действия, основные характеристики).
- •Паровые турбины - принцип работы
- •41 Газотурбинные установки (классификация, устройство, принцип действия, пути повышения кпд).
- •42 Тепловые электрические станции. Конденсационные электростанции (кэс).
- •43 Комбинированная выработка тепла и электрической энергии. Теплоэлектроцентрали (тэц).
- •44 Атомные электрические станции.
- •45 Прямые источники получения электрической энергии. Мгд-генераторы.
- •46 Возобновляемые источники энергии, техническая и экономическая эффективность их использования в современных условиях.
- •47 . Перспективы развития теплоэнергетики. Возможное изменение топливно-энергетического баланса в России и во всем мире на ближайшую и дальнюю перспективу.
- •48 Способы экономии тепла и электрической энергии в быту и на производстве.
- •49 Приборы учета и регулирования расхода энергоносителей и воды.
- •50 Способы повышения кпд различных энергетических установок.
- •Способ повышения кпд малых котельных
- •51 Методы и приборы для замера параметров воздуха и рабочих тел, используемые в энергетических установках и в быту.
- •Приборы для измерения параметров воздушной среды
- •52 Факторы, влияющие на ощущение теплового комфорта человеком.
- •53 Приборы и методы для замера температуры. Приборы и методы для замера давления.
- •54 Теплопередача через ограждающие конструкции зданий. Способы уменьшения тепловых потерь помещения.
- •55 Экономические и экологические проблемы при добыче и использовании топлива.
- •Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа.
54 Теплопередача через ограждающие конструкции зданий. Способы уменьшения тепловых потерь помещения.
ТЕПЛОВЫЕ
ПОТЕРИ Тепловые потери можно
разделить на потери путем теплопроводности
и потери через вентиляцию. Величина
потерь путем теплопроводности зависит
от размеров поверхностей строения и от
параметров теплоизоляции. Потери
пропорциональны разности температур
между воздухом в помещении и наружным
воздухом. Вентиляция может быть либо
принудительной, либо естественной. В
состав системы принудительной вентиляции
входят приточный и вытяжной вентиляторы.
Естественная вентиляция возникает
вследствие действия термальных сил,
под действием которых теплый воздух
поднимается вверх и проникает наружу
через неплотности и открытые проемы.
ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ..
Инфракрасные обогреватели Передают
энергию в окружающую среду в основном
излучением. Тепловая энергия с поверхности
прибора, не поглощаясь воздухом,
передается поверхностям и предметам в
зоне действия прибора, нагревая их. В
свою очередь они отдают тепло воздуху
в помещении. При данном способе обогрева,
градиент температуры будет минимальным
(0,3C/м). Потолочные вентиляторы. При
обогреве теплым воздухом или с помощью
конвекторов возникают относительно
большие температурные градиенты.
Установка потолочных вентиляторов
является очень простым и недорогим
способом выравнивания разности
температур. Теплый воздух прижимается
из-под потолка вниз, в зону пребывания
людей. Зональный и точечный обогрев
При использовании инфракрасных
обогревателей в разных зонах одного
помещения могут поддерживаться различные
температуры. Помещение в целом не
обязательно должно иметь одинаковую
температуру, если, например, рабочие
места находятся на значительном
расстоянии друг от друга. Точечный
обогрев может рассматриваться как
точечное освещение. Использование
энергии излучения Когда человек
находится в зоне действия инфракрасного
прибора, его тело будет поглощать энергию
излучения. «Ощущаемая» температура
будет складываться из температуры
воздуха и так называемой «лучевой»
добавки. Это позволяет снизить среднюю
температуру воздуха в помещении при
сохранении комфорта. Управление по
времени. Температура воздуха в
помещении может снижаться в ночное
время и во время выходных. Уменьшение
утечек тепла. Большие потери тепла
происходят через открытые двери и
ворота. Сокращение времени их открытия
приводит, естественно, к уменьшению
тепловых потерь. Другим способом
уменьшения потерь тепла является
установка воздушных завес, которые
предотвращают утечку тепла через
открытые проемы. 5. Поддержание
заданной температуры При использовании
стандартного термостата типа «вкл./выкл»
температура колеблется около заданной
величины. Если требуемая температура
не должна падать ниже отметки 20C, то
средняя температура будет приблизительно
22C. При использовании симисторного
регулятора выходной мощности комнатная
температура может быть установлена на
уровне 20C, при этом температура не будет
отклоняться от установленной. Уменьшение
температуры на 1C дает 5% энергосбережения.