🗊Презентация Теплообмен через ограждающую конструкцию

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №1Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №2Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №3Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №4Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №5Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №6Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №7Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №8Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №9Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №10Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №11Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №12Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №13Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №14Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №15Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №16Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №17Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №18Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №19Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №20Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №21Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №22Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №23Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №24Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №25Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №26Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №27Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №28Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №29Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №30Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №31Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №32Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №33Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №34Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №35Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №36Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №37Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №38Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №39Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №40Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №41Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №42Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №43Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №44Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №45Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №46Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №47

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Теплообмен через ограждающую конструкцию. Доклад-сообщение содержит 47 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





ТЕПЛООБМЕН
через
ограждающую
конструкцию
 
Описание слайда:
ТЕПЛООБМЕН через ограждающую конструкцию  

Слайд 2


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3






этот перепад температур
вызывает процесс 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
через ограждение,
т.е. прохождение через него 
теплового потока
 
Описание слайда:
этот перепад температур вызывает процесс ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ через ограждение, т.е. прохождение через него теплового потока  

Слайд 4


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Δ t  = t в   -   в    , оС
                           Чем ниже    Δ t  
                 тем выше тепловой
                  комфорт  в помещении
Описание слайда:
Δ t = t в -  в , оС Чем ниже  Δ t  тем выше тепловой комфорт в помещении

Слайд 13





Δt    ≤   Δtн
Δtн   нормируемый
       температурный перепад
                    назначается по 
                  СНиП    23-02-2003
                  в зависимости от:
Описание слайда:
Δt ≤ Δtн Δtн нормируемый температурный перепад назначается по СНиП 23-02-2003 в зависимости от:

Слайд 14






Назначения помещения;
Местоположения ограждающей
  поверхности ( наружная стена, 
  покрытие, чердачное   перекрытие…)
Описание слайда:
Назначения помещения; Местоположения ограждающей поверхности ( наружная стена, покрытие, чердачное перекрытие…)

Слайд 15


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Rо  ,   ( м2 х оС ) / Вт  
 
Теплотехнические 
свойства ограждения
характеризуются его
СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
Описание слайда:
Rо , ( м2 х оС ) / Вт   Теплотехнические свойства ограждения характеризуются его СОПРОТИВЛЕНИЕМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Слайд 17





Rо  = Rв + Rкон + Rн
 
Описание слайда:
Rо = Rв + Rкон + Rн  

Слайд 18


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21






         Rо        целесообразно   
                =
               Rн       целесообразно   
                 +
                Rкон       целесообразно   
                 +
                Rв                  ?
Описание слайда:
Rо целесообразно  = Rн целесообразно  + Rкон целесообразно  + Rв ?

Слайд 22


Теплообмен через ограждающую конструкцию, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23






         Фактическая величина 
            Δt
               находится в зависимости
             от Rв
               величины сопротивления 
                внутренней поверхности
           ограждения
         тепловосприятию
Описание слайда:
Фактическая величина Δt находится в зависимости от Rв величины сопротивления внутренней поверхности ограждения тепловосприятию

Слайд 24






 Т.о. :     при проектировании
    ограждения целесообразно 
 
Rо     Rн  и  Rкон ; 
          но  Rв
           сопротивление теплопередаче
           увеличивать за счет увеличения
        Rн  и  Rкон  ,
                     но не за счет  Rв
 
Описание слайда:
Т.о. : при проектировании ограждения целесообразно Rо   Rн и Rкон ; но  Rв сопротивление теплопередаче увеличивать за счет увеличения Rн и Rкон , но не за счет Rв  

Слайд 25





 Rв  =  1 /  в , 
         в   -   коэффициент
                       ТЕПЛООТДАЧИ 
             внутренней поверхности
          ограждающей конструкции,
                         Вт / ( м2  х    оС),
                 принимаемый по табл.
                      СНиП 23 – 02-2003
Описание слайда:
Rв = 1 /  в ,  в - коэффициент ТЕПЛООТДАЧИ внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт / ( м2 х оС), принимаемый по табл. СНиП 23 – 02-2003

Слайд 26






 
                 Rв    следует уменьшать
       
        в     целесообразно  увеличивать
                        в    
 
Описание слайда:
  Rв  следует уменьшать   в целесообразно увеличивать  в   

Слайд 27





             в   =   л (лучистая) +      к (конвекционная)     
             в   =   л (лучистая) +      к (конвекционная)     
 
Описание слайда:
 в =  л (лучистая) +  к (конвекционная)  в =  л (лучистая) +  к (конвекционная)  

Слайд 28






 Чтобы   в  следует 
                      л (лучистая)         
                  к (конвекционная)   
 
Описание слайда:
Чтобы   в следует   л (лучистая)   к (конвекционная)  

Слайд 29





 к (конвекционная)  
                      Зависит от движения
                воздушных потоков 
                          около поверхности
                                
Описание слайда:
 к (конвекционная) Зависит от движения воздушных потоков около поверхности 

Слайд 30





                 
                 
Для     к   СЛЕДУЕТ
организовать около
поверхности интенсивное
движение воздуха:
Низко располагать
   приборы отопления;
Не завешивать коврами
   наружную стену.
Описание слайда:
  Для   к СЛЕДУЕТ организовать около поверхности интенсивное движение воздуха: Низко располагать приборы отопления; Не завешивать коврами наружную стену.

Слайд 31






 л  - зависит от
излучательной способности
материала поверхностного
слоя, т.е. от его
КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗЛУЧЕНИЯ
С
Описание слайда:
 л - зависит от излучательной способности материала поверхностного слоя, т.е. от его КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ С

Слайд 32






Тело, полностью
отражающее тепло
абсолютно
БЕЛОЕ
Описание слайда:
Тело, полностью отражающее тепло абсолютно БЕЛОЕ

Слайд 33






Тело, полностью
пропускающее сквозь себя
тепловую энергию
называется
абсолютно
ПРОЗРАЧНЫМ
Описание слайда:
Тело, полностью пропускающее сквозь себя тепловую энергию называется абсолютно ПРОЗРАЧНЫМ

Слайд 34






Тело, полностью поглощающее
тепловую энергию,
использует её на самонагрев -
это абсолютно
ЧЕРНОЕ тело
Описание слайда:
Тело, полностью поглощающее тепловую энергию, использует её на самонагрев - это абсолютно ЧЕРНОЕ тело

Слайд 35






		   В природе нет
Абсолютно белых
                        прозрачных    тел
                        черных
 
Все материалы обладают
какой-то «степенью черноты»
 
Описание слайда:
В природе нет Абсолютно белых прозрачных тел черных   Все материалы обладают какой-то «степенью черноты»  

Слайд 36






Способность материала излучать
энергию тепла характеризуется:
С – коэффициентом
излучения
(степенью «черноты» материала)
Описание слайда:
Способность материала излучать энергию тепла характеризуется: С – коэффициентом излучения (степенью «черноты» материала)

Слайд 37






Степень «черноты» материала
не зависит от его цвета, а зависит 
от его способности
воспринимать и излучать тепло.
 
Характеризуется величиной
 С – коэффициент излучения
Для АЧТ: С = 5,77 Вт/(м2·К4)
Описание слайда:
Степень «черноты» материала не зависит от его цвета, а зависит от его способности воспринимать и излучать тепло.   Характеризуется величиной С – коэффициент излучения Для АЧТ: С = 5,77 Вт/(м2·К4)

Слайд 38






Близким к единице коэффициентом поглощения (излучения) обладают сажа и платиновая чернь. Сажа, поглощает до 99 % падающего излучения в видимом диапазоне длин волн. 
Наиболее чёрное из всех известных веществ — изобретённая в 2014 году субстанция Vantablack, состоящая из параллельно ориентированных углеродных нанотрубок, — поглощает 99,965 % падающего на него излучения в диапазонах видимого света, микроволн и радиоволн.
Описание слайда:
Близким к единице коэффициентом поглощения (излучения) обладают сажа и платиновая чернь. Сажа, поглощает до 99 % падающего излучения в видимом диапазоне длин волн. Наиболее чёрное из всех известных веществ — изобретённая в 2014 году субстанция Vantablack, состоящая из параллельно ориентированных углеродных нанотрубок, — поглощает 99,965 % падающего на него излучения в диапазонах видимого света, микроволн и радиоволн.

Слайд 39






 С     л  
  в   = Rв  
  Δ t факт
Описание слайда:
 С    л    в = Rв    Δ t факт

Слайд 40






 л

Следует принимать материал
ВНУТРЕННЕЙ отделки
 с высоким коэффициентом
излучения С
 
Описание слайда:
 л  Следует принимать материал ВНУТРЕННЕЙ отделки с высоким коэффициентом излучения С  

Слайд 41






ГИПС  5,21
ДЕРЕВО (ДУБ)   5,16
БЕТОН    3,61
ГРАНИТ  2,44
 
 
Описание слайда:
ГИПС 5,21 ДЕРЕВО (ДУБ) 5,16 БЕТОН 3,61 ГРАНИТ 2,44    

Слайд 42





Rн  =  1 /  н ,    
 

Коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/м2  х 0С, принимаемый по табл. СП 23-101-2004
Описание слайда:
Rн = 1 /  н ,   Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/м2 х 0С, принимаемый по табл. СП 23-101-2004

Слайд 43






Rн    целесообразно
          увеличивать

 н  целесообразно
        уменьшать
Описание слайда:
Rн целесообразно увеличивать   н целесообразно уменьшать

Слайд 44






 н   =  л (лучистая) +   к (конвекционная)
Описание слайда:
 н =  л (лучистая) +  к (конвекционная)

Слайд 45





 н     л  +    к      
 н     л  +    к      
         л
          
          Следует применять
          материал наружных слоев
          ограждения с низким коэф.
          излучения   С
 
Описание слайда:
 н   л +   к  н   л +   к  л  Следует применять материал наружных слоев ограждения с низким коэф. излучения С  

Слайд 46





 
 
          Алюминиевый сайдинг     0,26
          
          Оцинкованная сталь          1,31
Описание слайда:
    Алюминиевый сайдинг 0,26 Оцинкованная сталь 1,31

Слайд 47






 К - зависит от
движения воздуха
около поверхности 
( ветер )
и почти не зависит от
Проектировщика.
Описание слайда:
 К - зависит от движения воздуха около поверхности ( ветер ) и почти не зависит от Проектировщика.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию