Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Июнь 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи
  • Введение.
  • Взаимное влияние и особенности тепло-и массопередачи между рабочими средами в аппаратах кондиционирования.
  • Виды и модели тепло- и массопередачи в аппаратах кондиционирования.
  • Диаграмма влажного воздуха.
  • Изотермический процесс увлажнения.
  • Классификация систем кондиционирования воздуха.
  • Нестационарный тепло- и массоперенос в аппаратах кондиционирования воздуха.
  • Определение влажности воздуха.
  • Определение требуемого для скв.
  • Политропические процессы тепло- и влагообмена.
  • Построение на i—d-диаграмме процессов изменения состояния.
  • Предельные равновесные состояния рабочих сред в тепло- и массообменных аппаратах.
  • Приближенный аналитический метод расчета изменения.
  • Процессы смешения.
  • Процессы адиабатного (изоэнтальпийного) увлажнения.
  • Процессы нагрева и охлаждения.
  • Процессы тепло- и влагообмена между воздухом и водой.
  • Психрометрическая диаграмма.
  • Расчетные внутренние условия кондиционируемых помещений.
  • Роль систем кондиционирования воздуха в общей системе кондиционирования микроклимата.
  • Свойства влажного воздуха.
  • Состояние вечномерзлых грунтов.
  • Состояние рабочих сред и процессы тепло- и массообмена в аппаратах кондиционирования воздуха.
  • Способы опускания оболочек и их конструкции.
  • Статистический подход ..
  • Структура, текстура грунта.
  • Структурная прочность грунта.
  • Структурная схема системы кондиционирования воздуха.
  • Тепло- и массообмен между влажным воздухом и растворами солей.
  • Тепло- и массообмен между влажным воздухом и твердыми сорбентами.
  • Тепло- и массопередача в аппаратах при установившемся режиме.
  • Термический метод.
  • Термодинамика состояния рабочих сред тепло-и массообменных аппаратов кондиционирования.
  • Техника безопасности.
  • Технико-экономическое сравнение вариантов.
  • Типы анкерных креплений.
  • Типы свай.
  • Типы фундаментов.
  • Транспортирование и складирование арматуры.
  • Транспортирование, подача.
  • Требования к опалубке.
  • Требования к системам кондиционирования воздуха.
  • Увеличение нагрузки на фундаменты.
  • Увеличение прочности грунтов в основании закреплением.
  • Увеличение прочности кладки фундамента.
  • Укладка и уплотнение бетонной смеси.
  • Уплотнение бетонной смеси, основы теории виброуплотнения.
  • Уплотнение грунта водопонижением.
  • Уплотнение грунта статической нагрузкой.
  • Упрощенный расчет размеров подошвы фундаментов по расчетному сопротивлению грунта основания.
  • Условия возникновения отрицательного трения.
  • Установка арматуры.
  • Установки подключения опалубки, контроля и регулирования режимов прогрева бетона.
  • Устойчивость вертикального откоса грунта, обладающего только сцеплением.
  • Устойчивость откоса грунта, обладающего только трением.
  • Устойчивость откосов по теории.
  • Устойчивость прислоненных откосов.
  • Устройство грунтовых (из местного грунта) и песчаных свай.
  • Устройство грунтовых подушек.
  • Уход за бетоном для твердения.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Расчетные внутренние условия кондиционируемых помещений. Кухни мира
    Расчетные  внутренние  условия кондиционируемых   помещений.Расчетные внутренние условия выбирают в зависимости от назначения помещения и времени года. Прежде всего учитывают назначение СКВ: обеспечение комфортных условий для пребывания людей или создание оптимальных условий для производственных процессов. К последним кроме технологических относятся также процессы хранения разного рода продукции, процессы, происходящие в сельскохозяйственных культивационных и животноводческих помещениях и т. п. Как правило, оптимальные условия для технологических процессов выбираются однозначными, независимо от внешних факторов; колебания параметров воздушной среды допускаются лишь в определенных пределах. При проектировании систем кондиционирования, предназначенных для обеспечения комфортных условий, необходимо учитывать комплекс факторов.

    Одними из важнейших факторов являются характеристики климата района строительства. Если в соответствии с требованиями СНиП 11-33-75А для холодного и переходного периодов года (при температурах наружного воздуха ниже 10°С) следует принимать температуру воздуха в помещениях на уровне 21°С, то в теплый период температура внутреннего воздуха в соответствии с этими требованиями должна быть около 25°С. Относительная влажность установлена нормами в пределах 30—60%. По соображениям экономии энергии следует для летних условий выбирать возможно большее значение, для зимних более низкое.

    Минимально допустимое значение температуры воздуха в кондиционируемом помещении в теплый период года определяется физиологической реакцией организма человека на различие в температурах наружного и внутреннего воздуха. Поэтому в районах с сухим и жарким климатом температуру воздуха в помещениях во избежание простудных заболеваний принимают несколько выше, чем это рекомендуется нормами и, следовательно, ближе к наружной температуре.

    На выбор внутренних параметров воздуха оказывает влияние также и нестационарность летних условий.

    Важное значение имеет градация уровней требований к поддержанию тех или иных значений параметров среды, а также способ их обеспечения, характер работы, выполняемой человеком, и степень ее физической тяжести, наличие больших нагретых или охлажденных поверхностей, длительность пребывания в помещении людей.

    В зависимости от уровня требований, предъявляемых к внутренней воздушной среде, различают оптимальные и допустимые условия.

    Допустимые условия, как правило, принимают в зданиях, оборудованных только системой вентиляции.
    Во многих случаях температура воздуха и радиационная температура помещения мало отличаются друг от друга, вследствие чего часто можно считать /Пом = ^в. Это справедливо для помещений, в которых нет больших нагретых или охлажденных поверхностей. При наличии в помещении двух или более наружных ограждений или системы лучистого отопления-охлаждения при выборе расчетного значения tB необходимо учитывать ра­диационную температуру помещения tR. Для этого необходимо использовать данные первого и второго условий комфортности в помещении для холодного и теплого периода года J[3].

    На выбор мощности СКВ оказывает влияние необходимая обеспеченность поддержания заданных внутренних параметров, которая характеризуется коэффициентом Коб [3]. Коэффициент Коб показывает долю случаев отсутствия отклонений заданных параметров от общего числа случаев их наблюдения либо долю времени, в течение которого не наблюдается отклонений параметров, от общей продолжительности того или иного расчетного сезона года.

    Анализ требований, предъявляемых к среде помещений жилых и гражданских зданий, позволил установить значения коэффициентов обеспеченности для них и продолжительность допускае­мых отклонений. Результаты этого анализа для летних условий представлены в табл. 1.1.

    Воздушная среда промышленных зданий характеризуется большим разнообразием требуемых параметров и допустимых диапазонов отклонений. При этом каждому уровню диапазона от­клонений параметров от расчетных значений (обычно температуры) соответствует определенный уровень требований обеспеченности условий и, следовательно, определенное значение коэффициента обеспеченности Коб- Характеристика обеспеченности tB для зданий промышленного назначения представлена в табл. 1.2.

    Диапазон оптимальных значений параметров внутренней среды показан на рис. 1.1. Точка, характеризующая расчетные внутренние условия, определяется пересечением линий tB и <рв. В то же время оптимальным условиям соответствует диапазон изменения параметров tB±AtB и ув±А9в . При этом изотермы tB--At tB—Atts и линии фа+ЛФв, фв—А Фв ограничивают зону оптимальных внутренних условий. Эти колебания должны выдерживаться в расчетных оптимальных условиях. Но в реальных условиях работы системы с учетом отклонений параметров оборудования от расчетных значений, фактической устойчивости работы системы, разрешающей возможности ее управления необходимо выдержать регламентируемые отклонения температуры AtB и влажности Афв от зоны оптимальных внутренних условий (пунктирные линКи на рис. 1.1).

    В табл. 1.3 приведены значения оптимальных параметров воздуха в теплый период года для некоторых помещений различного назначения (на основании [1]).

    Во многих случаях (в частности, при использовании вентиляции) оказывается достаточным поддерживать допустимые внутренние условия, которые могут отличаться от оптимальных по значениям основных параметров tB ифв, , по амплитуде Л(вИ/4фви по регламентируемым отклонениям от расчетных условий А/в и АфВ. На рис. 1.2 представлено графическое сопоставление зон оптимальных и допустимых условий с указанием регламентированных технологических отклонений параметров от границ соответствующих зон.

    В дальнейшем при изучении процессов кондиционирования воздуха (гл. IV) с целью упрощения восприятия материала к рассмотрению приняты не зоны, а точки, соответствующие средним значениям параметров воздушной среды рабочей зоны помещений.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    #1 написал: Ant0ha1 (12 августа 2008 01:34)
    Отлично Автору зачет.
    #2 написал: (22 августа 2008 16:05)
    ZE0BJa <a href="http://wunpnjppdoxp.com/">wunpnjppdoxp</a>, hqmlzaadgzmz, [link=http://pvwlwlojfmzj.com/]pvwlwlojfmzj[/link], http://vskwetnijnuo.com/
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение All Rights Reserved