Cтраница 1
Теплоизбытки зимой согласно заданию составляют Q3 0 5 106 ккал / час. [1]
Теплоизбытки для большинства помещений являются величиной, определяющей не только воздухообмен и параметры подаваемого воздуха, но и расчетные параметры микроклимата помещения. [2]
Теплоизбытки, влаговыделения и выделения вредных веществ входят компонентами в уравнения балансов вредных выделений, составляемых для помещения при расчете воздухообмена и решении некоторых других вентиляционных задач. [3]
![]() |
Предельно допускаемые скорости теплоносителя. [4] |
Теплоизбытки - разность между тепловыделениями и теплопотерями в ккал / час. [5]
Теплоизбытки - выделения тепла в количестве, превышающем тепловые потери помещения. [6]
Утилизация теплоизбытков помещений для второго подогрева может применяться на промышленных предприятиях. [7]
QHOT - теплоизбытки, конвективные и лучистые тепловыделения, теплопотери. [8]
![]() |
Камерное увлажнение в / - - d - диаграмме ( процесс зимой. [9] |
Если известны теплоизбытки зимой, то, разделив их величину на вентиляционный обмен, точнее, на вес сухой части вентиляционного воздуха, соответствующего летнему времени, получим охлаждающий эффект для зимы. Рассмотрим два случая работы вентиляции зимой. От точки Б проводим вертикальную лщшю до встречи с кривой р 95 %, после чего получим точку В. [10]
Если известны теплоизбытки зимой, то, разделив их величину на вентиляционный обмен, точнее на вес сухой части вентиляционного воздуха, соответствующего летнему времени, получим охлаждающий эффект для зимы. Рассмотрим два случая работы вентиляции зимой. [11]
Если известны теплоизбытки зимой, то, разделив их величину на вентиляционный обмен, точнее на вес сухой части вентиляционного воздуха, соответствующего летнему времени, получим охлаждающий эффект для зимы. Рассмотрим два случая работы вентиляции зимой. [12]
Чем больше Теплоизбытки в кондиционируемом помещении, тем ниже должна быть температура приточного воздуха и, следовательно, меньше расход тепла на второй подогрев. [14]
При отсутствии теплоизбытков в таких помещениях резко уменьшается возможность использования аэрации и возникает необходимость подачи и удаления механическим путем огромных масс вентиляционного воздуха. При подаче больших количеств воздуха системами приточной вентиляции, выполняющими обычно еще и функции воздушного отопления, весьма остро встает вопрос рационального распределения и эффективного использования приточного воздуха. В крупных многопролетных блокированных корпусах, где под одной кровлей осуществляется комплекс различных технологических процессов, связанных, например, с изготовлением и сборкой легковых и грузовых автомобилей, тракторов, вагонов, станков и другого оборудования, приточный воздух, как правило, подают в верхнюю зону горизонтальными или наклонными струями. При горизонтальной сосредоточенной подаче рабочая зона вентилируется обратным воздушным потоком. При использовании наклонных струй приточный воздух поступает непосредственно в рабочую зону через воздухораспределители, установленные на высоте не менее 4 м от пола. В связи с необходимостью обеспечения подвижности воздуха в рабочей зоне в допустимых пределах воздухораспределители следует оборудовать соответствующими регулирующими устройствами. При определении высоты подачи воздуха следует учитывать возможность налипания струй на плоскости перекрытия и стен. Число параллельно действующих приточных струй рассчитывают в зависимости от геометрических размеров помещения и наличия крупногабаритного технологического оборудования. [15]