🗊Презентация Теплотехника. Внутренняя энергия тел

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №1Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №2Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №3Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №4Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №5Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №6Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №7Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №8Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №9Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №10Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №11Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №12Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №13Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №14Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №15Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №16Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №17Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №18Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №19Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №20Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №21Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №22Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №23Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №24Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №25Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №26Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №27Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №28Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №29Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №30Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №31Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №32Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №33Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №34Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №35Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №36Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №37Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №38Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №39Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №40Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №41

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Теплотехника. Внутренняя энергия тел. Доклад-сообщение содержит 41 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






Теплотехника. Основные понятия
Описание слайда:
Теплотехника. Основные понятия

Слайд 2





Зачем ?
Узнать основные требования, предъявляемые при строительстве и реконструкции к зданиям и сооружениям

Познакомиться с методами теплового расчета ограждающих конструкций

Понять суть тепловых процессов, происходящих в строительных конструкциях

Сделать выводы об используемых материалах (применяемости материалов)
Описание слайда:
Зачем ? Узнать основные требования, предъявляемые при строительстве и реконструкции к зданиям и сооружениям Познакомиться с методами теплового расчета ограждающих конструкций Понять суть тепловых процессов, происходящих в строительных конструкциях Сделать выводы об используемых материалах (применяемости материалов)

Слайд 3





Внутренняя энергия тел
Зависит от:
температуры тела
агрегатного состояния
химических, атомных, ядерных реакций
Описание слайда:
Внутренняя энергия тел Зависит от: температуры тела агрегатного состояния химических, атомных, ядерных реакций

Слайд 4


Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Остановимся подробнее на видах передачи тепла:

Тепловое излучение
Конвекция
Теплопроводность
Описание слайда:
Остановимся подробнее на видах передачи тепла: Тепловое излучение Конвекция Теплопроводность

Слайд 7





Тепловое излучение
	Абсолютно все тела излучают электромагнитные волны.
	В зависимости от Т тела,  физико-химических свойств его поверхности, длина излучаемых волн может колебаться в очень широких пределах.
Описание слайда:
Тепловое излучение Абсолютно все тела излучают электромагнитные волны. В зависимости от Т тела, физико-химических свойств его поверхности, длина излучаемых волн может колебаться в очень широких пределах.

Слайд 8





Тепловое излучение
Описание слайда:
Тепловое излучение

Слайд 9





Солнечная радиация
Описание слайда:
Солнечная радиация

Слайд 10





Тепловое излучение
	С повышением Т тела растет доля энергии теплового (инфракрасного) излучения.
Описание слайда:
Тепловое излучение С повышением Т тела растет доля энергии теплового (инфракрасного) излучения.

Слайд 11





Тепловое излучение
	Инфракрасное излучение – разновидность электромагнитного излучения в диапазоне от 0,76 мкм до 340 мкм.
Описание слайда:
Тепловое излучение Инфракрасное излучение – разновидность электромагнитного излучения в диапазоне от 0,76 мкм до 340 мкм.

Слайд 12





	Это явление возникновения потоков в неравномерно нагреваемых жидкостях или газах.
	Это явление возникновения потоков в неравномерно нагреваемых жидкостях или газах.
Описание слайда:
Это явление возникновения потоков в неравномерно нагреваемых жидкостях или газах. Это явление возникновения потоков в неравномерно нагреваемых жидкостях или газах.

Слайд 13





	С точки зрения термодинамики конвекция – способ теплопередачи при котором энергия переносится потоками (струями) неравномерно нагретых жидкостей или газов.
	С точки зрения термодинамики конвекция – способ теплопередачи при котором энергия переносится потоками (струями) неравномерно нагретых жидкостей или газов.
Описание слайда:
С точки зрения термодинамики конвекция – способ теплопередачи при котором энергия переносится потоками (струями) неравномерно нагретых жидкостей или газов. С точки зрения термодинамики конвекция – способ теплопередачи при котором энергия переносится потоками (струями) неравномерно нагретых жидкостей или газов.

Слайд 14





Естественная
Естественная
Описание слайда:
Естественная Естественная

Слайд 15





Теплопроводность
	В состоянии равновесия температура вещества во всех частях занимаемого им объема одинакова. Это значит, что энергия частиц повсюду в веществе одна и та же.
Описание слайда:
Теплопроводность В состоянии равновесия температура вещества во всех частях занимаемого им объема одинакова. Это значит, что энергия частиц повсюду в веществе одна и та же.

Слайд 16





	Это свойство материала передавать теплоту через свою толщу от одной поверхности к другой, если эти поверхности имеют разную температуру. 
	Это свойство материала передавать теплоту через свою толщу от одной поверхности к другой, если эти поверхности имеют разную температуру.
Описание слайда:
Это свойство материала передавать теплоту через свою толщу от одной поверхности к другой, если эти поверхности имеют разную температуру. Это свойство материала передавать теплоту через свою толщу от одной поверхности к другой, если эти поверхности имеют разную температуру.

Слайд 17





Теплопроводность
Чем выше плотность, тем лучше теплопроводность
Описание слайда:
Теплопроводность Чем выше плотность, тем лучше теплопроводность

Слайд 18





Теплопроводность материала характеризуется:
 	- коэффициентом теплопроводности λ, Вт/(м С°) 
	это количество теплоты, проходящее через материал толщиной 1м и площадью 1м2 за 1час при разности температур на противоположных поверхностях в 1°С
Описание слайда:
Теплопроводность материала характеризуется: - коэффициентом теплопроводности λ, Вт/(м С°) это количество теплоты, проходящее через материал толщиной 1м и площадью 1м2 за 1час при разности температур на противоположных поверхностях в 1°С

Слайд 19





Еще раз вернемся к нашей картинке
Все ли понятно?
Описание слайда:
Еще раз вернемся к нашей картинке Все ли понятно?

Слайд 20





Тогда вопрос:
Описание слайда:
Тогда вопрос:

Слайд 21





Перейдем к строительной части
Описание слайда:
Перейдем к строительной части

Слайд 22





Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять условиям:
Сопротивление теплопередаче конструкции
R0  ≥ R0reg
	где R0reg – требуемое сопротивление теплопередаче конструкций наружного ограждения
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции
Tint  ≥  Tp
	где Tp – температура точки росы (10,7°C для жилых зданий в г.Москва)
Удельный расход тепловой энергии на отопление
Описание слайда:
Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять условиям: Сопротивление теплопередаче конструкции R0 ≥ R0reg где R0reg – требуемое сопротивление теплопередаче конструкций наружного ограждения Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции Tint ≥ Tp где Tp – температура точки росы (10,7°C для жилых зданий в г.Москва) Удельный расход тепловой энергии на отопление

Слайд 23





Сопротивление теплопередаче (R0)
для многослойной конструкции определяется как:
Rk – сумма термических сопротивлений слоев конструкции, Вт/м2°С
Rsi = 1/ai , ai – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции Вт/м2°С
Rse = 1/ae , ae – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающих конструкций для условий холодного периода, Вт/м2°С
Описание слайда:
Сопротивление теплопередаче (R0) для многослойной конструкции определяется как: Rk – сумма термических сопротивлений слоев конструкции, Вт/м2°С Rsi = 1/ai , ai – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции Вт/м2°С Rse = 1/ae , ae – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций для условий холодного периода, Вт/м2°С

Слайд 24





Термическое сопротивление (Rk)
толщина d
теплопроводность λ
Описание слайда:
Термическое сопротивление (Rk) толщина d теплопроводность λ

Слайд 25





Рассчитаем требуемое сопротивление теплопередаче стены
г. Москва
расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий: 20°С
средняя температура наружного воздуха: -3,6°С
продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: 213 суток
Описание слайда:
Рассчитаем требуемое сопротивление теплопередаче стены г. Москва расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий: 20°С средняя температура наружного воздуха: -3,6°С продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: 213 суток

Слайд 26





Рассчитаем требуемую толщину теплоизоляции деревянного брусового дома
г. Москва - 3,16 (м2°С/Вт)
Вагонка 
Деревянный брус 100х100
Thermo Slab 037
Наружная облицовка (кирпич)
Описание слайда:
Рассчитаем требуемую толщину теплоизоляции деревянного брусового дома г. Москва - 3,16 (м2°С/Вт) Вагонка Деревянный брус 100х100 Thermo Slab 037 Наружная облицовка (кирпич)

Слайд 27





Рассчитаем требуемое сопротивление теплопередаче стены
г. Санкт Петербург
расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий: 20°С
средняя температура наружного воздуха: -1,8°С
продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: 220 суток
Описание слайда:
Рассчитаем требуемое сопротивление теплопередаче стены г. Санкт Петербург расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий: 20°С средняя температура наружного воздуха: -1,8°С продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: 220 суток

Слайд 28





Рассчитаем требуемую толщину теплоизоляции деревянного брусового дома
г. Санкт Петербург - 3,08 (м2°С/Вт)
Вагонка 
Деревянный брус 100х100
Thermo Slab 037
Наружная облицовка (кирпич)
Описание слайда:
Рассчитаем требуемую толщину теплоизоляции деревянного брусового дома г. Санкт Петербург - 3,08 (м2°С/Вт) Вагонка Деревянный брус 100х100 Thermo Slab 037 Наружная облицовка (кирпич)

Слайд 29





Рассчитаем требуемое сопротивление теплопередаче стены
г. Пермь
расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий: 20°С
средняя температура наружного воздуха: -5,9°С
продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: 229 суток
Описание слайда:
Рассчитаем требуемое сопротивление теплопередаче стены г. Пермь расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий: 20°С средняя температура наружного воздуха: -5,9°С продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: 229 суток

Слайд 30





Рассчитаем требуемую толщину теплоизоляции деревянного брусового дома
г. Пермь - 3,48 (м2°С/Вт)
Вагонка 
Деревянный брус 100х100
Thermo Slab 037
Наружная облицовка (кирпич)
Описание слайда:
Рассчитаем требуемую толщину теплоизоляции деревянного брусового дома г. Пермь - 3,48 (м2°С/Вт) Вагонка Деревянный брус 100х100 Thermo Slab 037 Наружная облицовка (кирпич)

Слайд 31





Виды коэффициентов λ
λ10 – характеризует теплопроводность материала при 10°С

λ25 – характеризует теплопроводность материала при 25°С

λа – характеризует теплопроводность материала при условиях
эксплуатации А (2% увлажнение ТИМ, 15% - древесины, 1% - кирпича)
λб – характеризует теплопроводность материала при условиях
	эксплуатации Б (5% увлажнение ТИМ, 20% - древесины, 2% - кирпича)
Описание слайда:
Виды коэффициентов λ λ10 – характеризует теплопроводность материала при 10°С λ25 – характеризует теплопроводность материала при 25°С λа – характеризует теплопроводность материала при условиях эксплуатации А (2% увлажнение ТИМ, 15% - древесины, 1% - кирпича) λб – характеризует теплопроводность материала при условиях эксплуатации Б (5% увлажнение ТИМ, 20% - древесины, 2% - кирпича)

Слайд 32





Температура внутренней
поверхности ограждающей конструкции
Три основных состояния: твердое (лед), жидкое (вода) и газообразное (пар)
Описание слайда:
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции Три основных состояния: твердое (лед), жидкое (вода) и газообразное (пар)

Слайд 33





Относительная влажность
 Воздух в состоянии принимать молекулы воды до тех пор, пока не достигнет предела насыщения
 Этот предел зависит от температуры воздуха. Чем она выше, тем выше предел насыщения
 Относительная влажность такого воздуха равна 100%

 Относительная влажность - отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной
Описание слайда:
Относительная влажность Воздух в состоянии принимать молекулы воды до тех пор, пока не достигнет предела насыщения Этот предел зависит от температуры воздуха. Чем она выше, тем выше предел насыщения Относительная влажность такого воздуха равна 100% Относительная влажность - отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной

Слайд 34





Зависимость предела насыщения от температуры
Описание слайда:
Зависимость предела насыщения от температуры

Слайд 35





Образование конденсата в результате охлаждения воздуха
Описание слайда:
Образование конденсата в результате охлаждения воздуха

Слайд 36


Теплотехника. Внутренняя энергия тел, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





Почему же важна точка росы?
На поверхностях, имеющих температуру ниже точки росы, наступает поверхностная конденсация влаги
Описание слайда:
Почему же важна точка росы? На поверхностях, имеющих температуру ниже точки росы, наступает поверхностная конденсация влаги

Слайд 38





Рассмотрим ограждающую конструкцию
Кирпичная
Описание слайда:
Рассмотрим ограждающую конструкцию Кирпичная

Слайд 39





Выводы:

Увеличить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций

Повысить температуру внутренней поверхности этих конструкций

Увеличить срок службы строительных конструкций (при утеплении снаружи)
Описание слайда:
Выводы: Увеличить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Повысить температуру внутренней поверхности этих конструкций Увеличить срок службы строительных конструкций (при утеплении снаружи)

Слайд 40





Итоги:
Мы с Вами узнали:

Способы изменения внутренней энергии тела

Виды теплопередачи

Чем характеризуется теплопроводность

Поняли что такое точка росы и чем вредна поверхностная конденсация

Как увеличить термическое сопротивление конструкции и температуру её внутренней поверхности

Для чего применяются ТИМ
Описание слайда:
Итоги: Мы с Вами узнали: Способы изменения внутренней энергии тела Виды теплопередачи Чем характеризуется теплопроводность Поняли что такое точка росы и чем вредна поверхностная конденсация Как увеличить термическое сопротивление конструкции и температуру её внутренней поверхности Для чего применяются ТИМ

Слайд 41





До встречи!
Описание слайда:
До встречи!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию