Cтраница 1
Влияние солнечной радиации на тепловую нагрузку помещения в зимнем режиме незначительно для географических пунктов северной и центральной полосы страны. [1]
Обычно влияние солнечной радиации на тепловую турбулентность измеряется не непосредственно, а путем измерения: вертикального градиента температуры. С другой стороны, в стабильных атмосферных условиях, когда различные слои атмосферы имеют одинаковую температуру или когда температурный градиент с увеличением высоты становится положительным, необходимо затратить значительную энергию для увеличения вертикального движения. Даже при эквивалентных скоростях ветра стабильные атмосферные условия обычно приводят к концентрации загрязнений в относительно ограниченных слоях воздуха. [2]
Учет влияния солнечной радиации чрезвычайно сложен. [3]
Исследование влияния солнечной радиации, одного из основных климатических факторов, показало, что ультрафиолетовые лучи вызывают фотохимическую деструкцию покрытия, связанную с фотохимической активностью пигмента, входящего в состав лакокрасочного материала. [4]
![]() |
Свес кровлк. [5] |
Учет влияния солнечной радиации на теплопотребление отапливаемых зданий может дать экономию теплоты не более 10 - 15 % [6], но для этого необходимо выполнение определенных условий: помещения с большими окнами следует ориентировать на юг; на север ориентировать помещения с малыми окнами или помещения без них; солнцезащитные устройства необходимо проектировать так, чтобы в течение отопительного сезона они не препятствовали прониканию солнечных лучей в помещение; размещение зданий при плотной застройке решать таким образом, чтобы отдельные здания не затеняли друг друга; отопительную систему следует разделять на секции в соответствии с ориентацией по странам света и для каждой из них обеспечивать самостоятельное регулирование. [6]
![]() |
Коэффициент поглощения тепла солнечной радиации. [7] |
Под влиянием солнечной радиации температура наружной поверхности ограждения повышается, вследствие чего с поверхности происходит отдача тепла конвекцией окружающему воздуху и излучением в окружающую среду. Для расчетов все эти тепловые воздействия на ограждение могут быть заменены действием условной наружной температуры воздуха. [8]
Под влиянием солнечной радиации, высоких температур, кислорода воздуха групповой состав битумов изменяется за счет химического перехода масел в смолы, а смол - в асфальтены. Групповые углеводороды входят в состав битумов в различных соотношениях их масс, что, естественно, предопределяет их структуру и свойства. [9]
Чтобы уменьшить влияние солнечной радиации, наземные резервуары окрашивают серебряной краской. Подземные резервуары для защиты от коррозии покрывают противокоррозионной изоляцией и засыпают песчаным грунтом. [10]
Для уменьшения влияния солнечной радиации расположение помещений рекомендуется ориентировать световыми проемами на север, при этом следует избегать излишнего устройства оконных и фонарных остеклений и, как правило, следует стремиться к устройству бесфонарных помещений. [11]
![]() |
График температур обратной воды по стоякам при работе двух-позиционных терморегуляторов. [12] |
Для выявления влияния солнечной радиации на потребление тепла зданием система отопления на указанном объекте была оборудована двумя ветками, одна из которых обслуживает помещения, выходящие на южную, а другая - на северную сторону. [13]
При изучении влияния солнечной радиации на коррозию необходимо учитывать начальные и стационарные стадии коррозии. Тщательно отполированные образцы под влиянием влаги и солнечной радиации в начальный период испытания подвергаются интенсивной коррозии и покрываются продуктами коррозии. Солнечная радиация способствует испарению сконденсировавшейся влаги и уплотнению продуктов коррозии. [14]