🗊Презентация Основы обеспечения микроклимата

Категория: Машиностроение
Нажмите для полного просмотра!
Основы обеспечения микроклимата, слайд №1Основы обеспечения микроклимата, слайд №2Основы обеспечения микроклимата, слайд №3Основы обеспечения микроклимата, слайд №4Основы обеспечения микроклимата, слайд №5Основы обеспечения микроклимата, слайд №6Основы обеспечения микроклимата, слайд №7Основы обеспечения микроклимата, слайд №8Основы обеспечения микроклимата, слайд №9Основы обеспечения микроклимата, слайд №10Основы обеспечения микроклимата, слайд №11Основы обеспечения микроклимата, слайд №12Основы обеспечения микроклимата, слайд №13Основы обеспечения микроклимата, слайд №14Основы обеспечения микроклимата, слайд №15Основы обеспечения микроклимата, слайд №16Основы обеспечения микроклимата, слайд №17Основы обеспечения микроклимата, слайд №18Основы обеспечения микроклимата, слайд №19Основы обеспечения микроклимата, слайд №20Основы обеспечения микроклимата, слайд №21Основы обеспечения микроклимата, слайд №22Основы обеспечения микроклимата, слайд №23Основы обеспечения микроклимата, слайд №24Основы обеспечения микроклимата, слайд №25Основы обеспечения микроклимата, слайд №26Основы обеспечения микроклимата, слайд №27Основы обеспечения микроклимата, слайд №28Основы обеспечения микроклимата, слайд №29Основы обеспечения микроклимата, слайд №30Основы обеспечения микроклимата, слайд №31Основы обеспечения микроклимата, слайд №32

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основы обеспечения микроклимата. Доклад-сообщение содержит 32 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Основы обеспечения микроклимата 
Автор: Геллер Юлия Александровна, к.т.н.
y_geller@mti.edu.ru
Описание слайда:
Основы обеспечения микроклимата Автор: Геллер Юлия Александровна, к.т.н. y_geller@mti.edu.ru

Слайд 2





Вопросы
Микроклимат помещения.
Наиболее существенные факторы микроклимата
Комфортная окружающая среда.
Пассивные и активные факторы формирования мик­роклимата помещения.
Технологические требования к микроклимату и комфортно-технологические
Возмущающие и регулирующие воздействия на микроклимат помещения.
Описание слайда:
Вопросы Микроклимат помещения. Наиболее существенные факторы микроклимата Комфортная окружающая среда. Пассивные и активные факторы формирования мик­роклимата помещения. Технологические требования к микроклимату и комфортно-технологические Возмущающие и регулирующие воздействия на микроклимат помещения.

Слайд 3





Тепловая нагрузка на системы
отопления-охлаждения и определение
воздухообмена в помещении
Принципы определения тепловой мощности систем отопления-охлаждения
Описание слайда:
Тепловая нагрузка на системы отопления-охлаждения и определение воздухообмена в помещении Принципы определения тепловой мощности систем отопления-охлаждения

Слайд 4





Параметры микроклимата, тепловой баланс и терморегуляция организма человека
Структурная схема формирования микроклимата
Описание слайда:
Параметры микроклимата, тепловой баланс и терморегуляция организма человека Структурная схема формирования микроклимата

Слайд 5





Тепловая нагрузка
Тепловая нагрузка - сумма тепловых потоков, поступающих в помещение, которую должна нейтрализовать система, чтобы обеспечить в пределах рабочей зоны помещения в течение рабочего времени заданную (рабочую) температуру воздуха.
Описание слайда:
Тепловая нагрузка Тепловая нагрузка - сумма тепловых потоков, поступающих в помещение, которую должна нейтрализовать система, чтобы обеспечить в пределах рабочей зоны помещения в течение рабочего времени заданную (рабочую) температуру воздуха.

Слайд 6





Нестационарность тепловых процессов
Возмущающие и регулирующие тепловые воздействия в силу их разной природы и из-за разных функций изменения во времени суток по-разному воздействуют на формирование температуры воздуха. Причем из-за нестационарности процессов имеет место запаздывание реакции температуры воздуха на то или иное тепловое воздействие.
Описание слайда:
Нестационарность тепловых процессов Возмущающие и регулирующие тепловые воздействия в силу их разной природы и из-за разных функций изменения во времени суток по-разному воздействуют на формирование температуры воздуха. Причем из-за нестационарности процессов имеет место запаздывание реакции температуры воздуха на то или иное тепловое воздействие.

Слайд 7





Тепловая нагрузка
Описание слайда:
Тепловая нагрузка

Слайд 8


Основы обеспечения микроклимата, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Основы обеспечения микроклимата, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Составляющие тепловой нагрузки
на системы отопления и охлаждения
Тепловая нагрузка на системы отопления .. охлаждения складывается
из тепловых потоков, поступающих через наружные ограждения
и от внутренних источников. Через наружные ограждения проходят:
- трансмиссионный тепловой поток за счет разности наружной 
и внутренней температуры; ,
- тепловой поток с инфильтрационным воздухом, проходящим
через окна;
- теплопоступления от солнечной радиации.
Описание слайда:
Составляющие тепловой нагрузки на системы отопления и охлаждения Тепловая нагрузка на системы отопления .. охлаждения складывается из тепловых потоков, поступающих через наружные ограждения и от внутренних источников. Через наружные ограждения проходят: - трансмиссионный тепловой поток за счет разности наружной и внутренней температуры; , - тепловой поток с инфильтрационным воздухом, проходящим через окна; - теплопоступления от солнечной радиации.

Слайд 11





Трансмиссионный тепловой поток,
проходящий через наружные ограждения
Из-за изменения во времени :граничных условий процессы передачи тепла через ограждения носят нестационарный характер. С учетом суточной периодичности изменения параметров наружного климата можно говорить о суточном ходе тепловых потоков, npоходящих через наружные ограждения. При этом величину теплового потока можно представить в виде суммы:
Описание слайда:
Трансмиссионный тепловой поток, проходящий через наружные ограждения Из-за изменения во времени :граничных условий процессы передачи тепла через ограждения носят нестационарный характер. С учетом суточной периодичности изменения параметров наружного климата можно говорить о суточном ходе тепловых потоков, npоходящих через наружные ограждения. При этом величину теплового потока можно представить в виде суммы:

Слайд 12






Из-за изменения во времени :граничных условий процессы передачи тепла через ограждения носят нестационарный характер. С учетом суточной периодичности изменения параметров наружного климата можно говорить о суточном ходе тепловых потоков, npоходящих через наружные ограждения. При этом величину теплового потока можно представить в виде суммы:
Описание слайда:
Из-за изменения во времени :граничных условий процессы передачи тепла через ограждения носят нестационарный характер. С учетом суточной периодичности изменения параметров наружного климата можно говорить о суточном ходе тепловых потоков, npоходящих через наружные ограждения. При этом величину теплового потока можно представить в виде суммы:

Слайд 13





Гашение колебаний теплового потока
При гармоническом изменении температуры наружной среды отклонение теплового потока на внутренней поверхности массивного ограждения от среднесуточного значения равно:
Описание слайда:
Гашение колебаний теплового потока При гармоническом изменении температуры наружной среды отклонение теплового потока на внутренней поверхности массивного ограждения от среднесуточного значения равно:

Слайд 14





Тепловая инерция
В толще ограждения образуется температурная волна, зату­хающая по мере проникновения ее в толщу ограждения. Расстояние между двумя максимумами или минимумами волны I называется длиной волны. Для характеристики числа волн, распола­гающихся в толще данного огражде­ния, служит безразмерный показатель тепловой инерции D.
Показатель тепловой инерции характеризует число температурных волн, располагающихся в толще ограж­дения. В ограждении при D=8,5 рас­полагается примерно одна температур­ная волна.
Описание слайда:
Тепловая инерция В толще ограждения образуется температурная волна, зату­хающая по мере проникновения ее в толщу ограждения. Расстояние между двумя максимумами или минимумами волны I называется длиной волны. Для характеристики числа волн, распола­гающихся в толще данного огражде­ния, служит безразмерный показатель тепловой инерции D. Показатель тепловой инерции характеризует число температурных волн, располагающихся в толще ограж­дения. В ограждении при D=8,5 рас­полагается примерно одна температур­ная волна.

Слайд 15





Коэффициент затухания тепловых колебаний
D – тепловая инерция ограждающей конструкции;
е – основание натурального логарифма (е=2,718)
S1; S2; ….; Sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материла наружной поверхности отдельных слоев ограждения;
αв -  коэффициент теплоотдачи внутренней стороны
αн - коэффициент теплоотдачи наружной стороны
Y1; Y2…..Yn – коэффициент теплоусвоения материала наружной поверхности отдельных слоев ограждения
Описание слайда:
Коэффициент затухания тепловых колебаний D – тепловая инерция ограждающей конструкции; е – основание натурального логарифма (е=2,718) S1; S2; ….; Sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материла наружной поверхности отдельных слоев ограждения; αв - коэффициент теплоотдачи внутренней стороны αн - коэффициент теплоотдачи наружной стороны Y1; Y2…..Yn – коэффициент теплоусвоения материала наружной поверхности отдельных слоев ограждения

Слайд 16






Проверку на теплоустойчивость осуществляют для горизонтальных (покрытия) и вертикальных (стены) ограждений. Определение допустимой (требуемой) амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности Aтрτв наружных ограждений с учётом санитарно-гигиенических требований:
Описание слайда:
Проверку на теплоустойчивость осуществляют для горизонтальных (покрытия) и вертикальных (стены) ограждений. Определение допустимой (требуемой) амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности Aтрτв наружных ограждений с учётом санитарно-гигиенических требований:

Слайд 17





Коэффициент затухания тепловых потоков
Описание слайда:
Коэффициент затухания тепловых потоков

Слайд 18





 - коэффициент теплопередачи i-того массивного ограждения, Вт/(м2К)
 - коэффициент теплопередачи i-того массивного ограждения, Вт/(м2К)
А – площадь окна, м2
tу.о. – среднесуточная условная температура
Описание слайда:
- коэффициент теплопередачи i-того массивного ограждения, Вт/(м2К) - коэффициент теплопередачи i-того массивного ограждения, Вт/(м2К) А – площадь окна, м2 tу.о. – среднесуточная условная температура

Слайд 19





 - коэффициент теплопередачи окон, Вт/(м2К)
 - коэффициент теплопередачи окон, Вт/(м2К)
А – площадь окна, м2
tнар – температура наружной среды
Описание слайда:
- коэффициент теплопередачи окон, Вт/(м2К) - коэффициент теплопередачи окон, Вт/(м2К) А – площадь окна, м2 tнар – температура наружной среды

Слайд 20





Правила обмера поверхности ограждающей конструкции
Площадь наружных и внутренних ограждений при расчете теплопотерь вычисляют с точностью до 0,01м2. Линейные размеры снимают с точностью до 0,1 м.
Описание слайда:
Правила обмера поверхности ограждающей конструкции Площадь наружных и внутренних ограждений при расчете теплопотерь вычисляют с точностью до 0,01м2. Линейные размеры снимают с точностью до 0,1 м.

Слайд 21





Правила обмера поверхности ограждающей конструкции
Высота первого этажа
Высота средних этажей
Высота верхнего этажа
Описание слайда:
Правила обмера поверхности ограждающей конструкции Высота первого этажа Высота средних этажей Высота верхнего этажа

Слайд 22





Учет добавочных теплопотерь
Добавка на ориентацию ограждения по сторонам горизонта
Добавка на врывание в здания и сооружения холодного воз­ духа через входы
Добавка на высоту помещения.
Добавку на проветривание холодного подполья зданий в районах вечной мерзлоты

Добавочные потери определяют в долях от основных теплопотерь.


,
Описание слайда:
Учет добавочных теплопотерь Добавка на ориентацию ограждения по сторонам горизонта Добавка на врывание в здания и сооружения холодного воз­ духа через входы Добавка на высоту помещения. Добавку на проветривание холодного подполья зданий в районах вечной мерзлоты Добавочные потери определяют в долях от основных теплопотерь. ,

Слайд 23





Добавка на ориентацию ограждения
 по сторонам горизонта
Описание слайда:
Добавка на ориентацию ограждения по сторонам горизонта

Слайд 24





Добавка  на врывание в здания и сооружения холодного воз­ духа через входы, не оборудованные воздушными и воздушно­
тепловыми завесами
Описание слайда:
Добавка  на врывание в здания и сооружения холодного воз­ духа через входы, не оборудованные воздушными и воздушно­ тепловыми завесами

Слайд 25





Добавка на высоту помещения
для помещений обществен­ных зданий (кроме лестничных клеток) высотой более 4 м суммар­ные теплопотери (с учетом добавок) увеличивают на 2% на каждый метр высоты сверх 4 м, но не более чем на 15%.
Описание слайда:
Добавка на высоту помещения для помещений обществен­ных зданий (кроме лестничных клеток) высотой более 4 м суммар­ные теплопотери (с учетом добавок) увеличивают на 2% на каждый метр высоты сверх 4 м, но не более чем на 15%.

Слайд 26





Добавка на проветривание холодного подполья зданий в районах вечной мерзлоты

при tн.б < -40°С  - принимают в размере
0,05 основных теплопотерь через полы помещения на первом этаже
здания.
Описание слайда:
Добавка на проветривание холодного подполья зданий в районах вечной мерзлоты при tн.б < -40°С - принимают в размере 0,05 основных теплопотерь через полы помещения на первом этаже здания.

Слайд 27





Тепловой поток с инфИльтрационным воздухом
Аэ – экономайзерный коэффициент, учитывающий частичный подогрев воздуха при его просачивании и равный 0,8 для двойного остекления в раздельных переплетах, 0,7 – для тройного остекления, а в остальных случаях – 1.
Gи – расход инфильтрационного воздуха, отнесенный к площади окна, кг/(м2ч)
Описание слайда:
Тепловой поток с инфИльтрационным воздухом Аэ – экономайзерный коэффициент, учитывающий частичный подогрев воздуха при его просачивании и равный 0,8 для двойного остекления в раздельных переплетах, 0,7 – для тройного остекления, а в остальных случаях – 1. Gи – расход инфильтрационного воздуха, отнесенный к площади окна, кг/(м2ч)

Слайд 28





Тепловой поток с инфИльтрационным воздухом  (по СНиП )
Gи -  расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения; 
с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С)
tр t 1 расчетные температуры воздуха, °С, соответственно в помещении (средняя с учетом повышения для помещений высотой более 4 м) и наружного воздуха в холодный период года (параметры Б);
коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов.
Описание слайда:
Тепловой поток с инфИльтрационным воздухом (по СНиП ) Gи - расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения; с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С) tр t 1 расчетные температуры воздуха, °С, соответственно в помещении (средняя с учетом повышения для помещений высотой более 4 м) и наружного воздуха в холодный период года (параметры Б); коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов.

Слайд 29





Тепловой поток с инфИльтрационным воздухом (по СНиП)
Lи -  расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным; 
ρ – плотность воздуха в помещении, кг/м3
Описание слайда:
Тепловой поток с инфИльтрационным воздухом (по СНиП) Lи - расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным; ρ – плотность воздуха в помещении, кг/м3

Слайд 30





Составляющие тепловой нагрузки
на системы отопления и охлаждения
Описание слайда:
Составляющие тепловой нагрузки на системы отопления и охлаждения

Слайд 31





Расчет расхода инфильтрационного воздуха
Определение удельного расхода воздуха, проходящего через неплотности окон, кг/чм2
Описание слайда:
Расчет расхода инфильтрационного воздуха Определение удельного расхода воздуха, проходящего через неплотности окон, кг/чм2

Слайд 32






Эпюра разности давления воздуха в здании со сбалансированной вентиляцией
Описание слайда:
Эпюра разности давления воздуха в здании со сбалансированной вентиляцией



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию