Строительная теплотехника. Процессы переноса тепла и вещества. Стационарные условия. Влажность воздуха

Содержание

Слайд 2

Лекция 2 - Тезисы Процессы переноса тепла и вещества Стационарные условия Влажность воздуха Теплопередача Температурное поле

Лекция 2 - Тезисы

Процессы переноса тепла и вещества
Стационарные условия
Влажность воздуха
Теплопередача
Температурное поле

Слайд 3

Процессы переноса тепла и вещества, происходящие в конструкциях и помещениях зданий

Процессы переноса тепла и вещества, происходящие в конструкциях и помещениях зданий
Процесс

переноса тепла
Процесс переноса влаги
Процесс переноса воздуха
Слайд 4

Потенциалы переноса - термодинамические параметры, вызывающие перенос, то есть определяющие направление

Потенциалы переноса

- термодинамические параметры, вызывающие перенос, то есть определяющие направление и

интенсивность процессов теплообмена и массообмена
Слайд 5

Система, в которой устанавливается постоянное распределение значений температур или давлений, приходит

Система, в которой устанавливается постоянное распределение значений температур или давлений, приходит

в состояние постоянного равновесного обмена теплом или веществом с окружающей средой.
Установившийся процесс такого постоянного обмена называется стационарным.
Слайд 6

Микроклимат помещений создаётся воздушным и радиационным режимами

Микроклимат помещений

создаётся воздушным и радиационным режимами

Слайд 7

Параметры микроклимата воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в организме

Параметры микроклимата воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в организме

и при которых нет неприятных ощущений и напряженности системы терморегуляции, называются комфортными .
Основные параметры микроклимата помещений:
- температура воздуха в помещении и ее колебания в течение суток и года;
- температура внутренних поверхностей помещения;
- влажность и чистота воздуха в помещении;
- скорость движения (подвижность) воздуха.
Для северных широт рекомендуется вводить дополнительный показатель микроклимата помещений – температуру пола
Слайд 8

(Архитектурная физика под ред. Н.В. Оболенского)



(Архитектурная физика под ред. Н.В. Оболенского)

Слайд 9

Область температур обеспечивающая комфортное тепловое состояние человека в отапливаемом помещении

Область температур обеспечивающая комфортное тепловое состояние человека в отапливаемом помещении

Слайд 10

Слайд 11

Гигиенические требования к параметрам микроклимата жилища для различных возрастных групп

Гигиенические требования к параметрам микроклимата
жилища для различных возрастных групп

Слайд 12

Воздушный режим - взаимодействие температуры, влажности и подвижности воздуха

Воздушный режим

- взаимодействие температуры, влажности и подвижности воздуха

Слайд 13

Температура внутреннего воздуха Пониженная – 8-12 °С – слабо отапливаемые помещения

Температура внутреннего воздуха

Пониженная – 8-12 °С – слабо отапливаемые
помещения
Нормальная – 12-15

°С – помещения, где
люди заняты физической работой
–18-20 °С – помещения, где люди находятся в малоподвижном состоянии, не требующем физического напряжения
Повышенная – 21-23 °С – помещения для точной
работы, не связанной с физическими усилиями
Слайд 14

Радиационный режим - теплообмен излучением между человеком и окружающими его ОК

Радиационный режим

- теплообмен излучением между человеком и окружающими его ОК и

между человеком и наружным пространством через проёмы
Слайд 15

Радиационная температура усреднённая температура внутренних поверхностей помещения

Радиационная температура

усреднённая температура внутренних поверхностей помещения

Слайд 16

Влажность воздуха Влагосодержание Абсолютная влажность Упругость водяного пара Упругость насыщенного водяного

Влажность воздуха

Влагосодержание
Абсолютная влажность
Упругость водяного пара
Упругость насыщенного водяного пара (максимальная упругость)
Относительная влажность
Точка

росы
Слайд 17

Влагосодержание масса водяного пара, приходящаяся на единицу массы сухого воздуха

Влагосодержание

масса водяного пара, приходящаяся на единицу массы сухого воздуха

Слайд 18

Абсолютная влажность масса влаги (водяного пара), содержащаяся в единице объёма воздуха

Абсолютная влажность

масса влаги (водяного пара), содержащаяся в единице объёма воздуха

Слайд 19

Упругость водяного пара парциальное давление водяного пара

Упругость водяного пара

парциальное давление водяного пара

Слайд 20

Упругость насыщенного водяного пара (максимальная упругость) парциальное давление насыщенного водяного пара

Упругость насыщенного водяного пара (максимальная упругость)

парциальное давление насыщенного водяного пара

Слайд 21

Уравнение состояния идеального газа Из уравнения можно выразить где μ –

Уравнение состояния идеального газа

Из уравнения
можно выразить
где μ – молярная масса водяного

пара;
R – универсальная газовая постоянная;
T – абсолютная температура воздуха (по шкале Кельвина).
Слайд 22

Слайд 23

Относительная влажность выражает степень насыщения воздуха водяным паром

Относительная влажность

выражает степень насыщения воздуха водяным паром

Слайд 24

Относительная влажность внутреннего воздуха Менее 50% - сухие помещения 50-60% -

Относительная влажность внутреннего воздуха

Менее 50% - сухие помещения
50-60% - помещения с

нормальной влажностью
61-75% - влажные помещения
Более 75% - помещения с мокрым режимом
Слайд 25

Слайд 26

Точка росы - температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе данной влажности становится насыщенным

Точка росы

- температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе данной

влажности становится насыщенным
Слайд 27

Слайд 28

Исключение выпадения конденсата на внутренней поверхности ОК

Исключение выпадения конденсата на внутренней поверхности ОК

Слайд 29

Влажностный режим помещения

Влажностный режим помещения

Слайд 30

Нормируемый температурный перепад

Нормируемый температурный перепад

Слайд 31

Температурное поле одновременное распределение температур в рассматриваемой среде

Температурное поле

одновременное распределение температур в рассматриваемой среде

Слайд 32

Изолинии температур двумерного поля: x, y – направление координат t = f (x,y)

Изолинии температур двумерного поля: x, y – направление координат t =

f (x,y)
Слайд 33

Градиент температуры

Градиент температуры

Слайд 34

Тепловой поток – количество теплоты переносимое за единицу времени Плотность теплового

Тепловой поток – количество теплоты переносимое за единицу времени
Плотность теплового потока

– количество теплоты, переносимое за единицу времени через единицу площади
Слайд 35

Однородное температурное поле в плоской протяжённой стене: t = f(x); t

Однородное температурное поле в плоской протяжённой стене: t = f(x); t –

изолинии температур; Q – направление потока тепла
Слайд 36

Схема распределения температур и одномерного направления потоков тепла в плоских ограждающих

Схема распределения температур и одномерного направления потоков тепла в плоских ограждающих

конструкциях, однородных в теплофизическом отношении

а – конструкция, выполненная из одного материала;

б – конструкция слоистая, выполненная из различных материалов;

t1-t4 - изолинии распределения температур; Q – одномерное направление потока тепла нормальное к изолиниям температур

Слайд 37

Элементы формирования двумерных (1, 2, 3, 4) и трёхмерных (5, 6,

Элементы формирования двумерных (1, 2, 3, 4) и трёхмерных (5, 6,

7) температурных полей в наружных ограждениях здания