Средняя зимняя температура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Средняя зимняя температура

Cтраница 2


При расчете двухъярусного отстойника определяют размеры отстойного желоба и иловой камеры. Отстойные желоба рассчитываются таким же способом и в соответствии с теми же нормами, что и горизонтальные отстойники. Объем иловой камеры устанавливают по нормам [22, 23] в зависимости от средней зимней температуры стоков.  [16]

До сих пор мы рассматривали вопрос о выборе котлов для тэц без учета пара, направляемого тепловым потребителям помимо турбин через редукционно-охладительные установки. Между тем отопительное потребление не всегда удовлетворяется полностью из отборов турбин. При размещении тэц в крупных городах с затрудненными условиями подвоза топлива и водоснабжения отборы турбин рассчитываются иногда на полную загрузку при средних зимних температурах наружного воздуха. Весь же прирост тепловой нагрузки при дальнейшем понижении температуры воздуха до наинивших значений удовлетворяется паром непосредственно из котлов, пропускаемым через редукционно-охладительные установки.  [17]

Основные элементы установки следующие: пескоулавливающий лоток, решетка, аэрационная и отстойная зоны, аэратор с электромотором, смонтированные в едином металлическом блоке. Установку монтируют в зависимости от способа подачи сточной жидкости на уровне земли или заглубляют ее так, чтобы сточная жидкость поступала в нее самотеком. В первом случае требуется утеплять установку. Во втором же случае в климатических зонах со средней зимней температурой до - 30 установки монтируют на открытом воздухе. При более суровых климатических условиях над установкой сооружают неотапливаемый шатер.  [18]

19 Относительная влажность воздуха в жилых домах. [19]

Просачивание воды через каменную стену к ее наружной поверхности не причиняет вреда стенам при наружной температуре выше точки замерзания, но просачивание воды в здание, разумеется, недопустимо. В зданиях обычной каркасной конструкции с деревянной обшивкой, обладающей большой водопоглощающей способностью, просачивание воды наблюдается очень редко и то только после долгого периода устойчивой холодной погоды. В общем случае влага аккумулируется в деревянной обшивке и отделке на протяжении холодных месяцев, причем наибольшее количество влаги собирается в этих частях конструкции в конце зимы. Весной количество влаги в деревянной обшивке и отделке уменьшается, летом здание просыхает, а осенью годичный цикл завершается. Средняя зимняя температура и продолжительность зимнего периода являются решающими факторами в вопросах конденсации. На рис. 2 - 5 показана карта Соединенных Штатов, разделенная на зоны конденсации, границы которых определяются зимними климатическими условиями. Пунктирными линиями обозначены изотермы - 29, - 18 и - 7 С расчетных зимних температур. В I зону попадают приблизительно те районы, где расчетная температура равна - 29 С и ниже; II зона включает районы с отрицательными расчетными температурами от - 18 до - 29 С, a III зона - районы с расчетными температурами-18 С и выше. В пределах каждой зоны можно ожидать приблизительно одинаковую величину конденсации, а потому следует применять аналогичные меры для ее предотвращения.  [20]

Как и высоконагружаемые фильтры, башенный фильтр загружают фильтрующими материалами - сыпучими или сблокированными из различных материалов. Рабочая высота башенных биофильтров принимается от 8 до 16 м и более в зависимости от БПКполн поступающей на биофильтр сточной воды. При расчете башенного биологического фильтра в зависимости от БПКполн поступающей сточной воды La принимают высоту его Я - По заданной величине БПКполн очищенной сточной воды Lt и средней зимней температуре сточных вод, поступающих на фильтр, определяют допустимую, нагрузку о по БПКполн на 1 м3 фильтрующего материала, г / сутки.  [21]

22 Использование конленсагного насоса для принудительного подъема конденсата. [22]

Двухтрубные субатмосферные системы отличаются от вакуум-систем лишь тем, что в них обеспечивается возможность регулирования температур в помещении путем изменения теплоотдачи радиаторов. Теплоотдача радиаторов регулируется изменением давления, температуры и количества подаваемого в них пара. В этих системах регулируемый вакуум поддерживается как в паропроводах, так и в конденсатопроводах, в то время как в вакуум-системах вакуум создается и поддерживается только в конденсатопроводах. В вакуум-системах давление пара как в паропроводах, так и в радиаторах практически всегда превышает атмосферное. В субатмосферных системах давление пара в подающих паропроводах и радиаторах поддерживается равным атмосферному или превышает его только при низких температурах. При средних зимних температурах пар частично находится под вакуумом, который в теплую погоду может достичь 0 16 ата. Дальнейшее снижение теплоотдачи достигается за счет сокращения количества подаваемого пара.  [23]

24 Баланс водяных паров в жилом здании ( паропроницаемость парового барьера - 1 псрм. температура в помещении 20 С. температура наружного воздуха - 18 С при 70 % относительной влажности ровым барьером стены и потолки дома с общей площадью ограждений 186 м2 ( без учета площади пола. Например, при производительности вентиляционной системы 56 М3 / ч и относительной влажности воздуха 40 % за сутки из помещения отводится наружу 9 53 кг пара, а около 0 7 кг пара проникает в ограждения. Общая интенсивность парообразования примерно 10 01 кг в сутки типична для небольших жилых домов. [24]

Требуемая величина сопротивления парового, барьера проникновению пара зависит от целого ряда факто. Если проникновение пара носит сезонный характер ( в отапливаемых зданиях), требования в отношении пароизоляции не являются столь строгими, как в случае неотапливаемых складов, где аккумулируется конденсирующаяся влага, не имея возможности испаряться. В отапливаемых зданиях с паронепроницаемым покрытием наружных ограждающих конструкций краской или рулонными кровельными материалами влага в зимнее время аккумулируется в холодных наружных элементах ограждений. Поэтому влагопоглощающая способность слоев ограждающих конструкций является важным фактором при определении необходимой степени паронепроницаемое парового барьера. Дом без деревянной обшивки требует устройства более эффективного парового барьера. Сборные конструкции с тонкой металлической обшивкой поверх теплоизолирующего материала требуют наиболее высокой степени паронепроницаемое парового барьера. При назначении расчетных характеристик парового барьера следует учитывать: величину давления паров внутри здания, продолжительность зимы и среднюю зимнюю температуру.  [25]



Страницы:      1    2