Cтраница 1
Разность плотностей наружного и внутреннего воздуха, действие ветра и систем вентиляции создают определенное распределение давления воздуха на ограждения помещений и зданий. Известно, что для высоких зданий характерно проникание наружного воздуха в помещения через неплотности в ограждениях нижних этажей и обратное направление движения воздуха через неплотности в ограждениях верхних этажей. Такое движение воздуха объясняется наличием разности давлений с двух сторон ограждения. [1]
Теплосодержание влагосодержание наружного и внутреннего воздуха: /, - 2 1 ккал / кг; da 1 2 г / кг; 12 7 ккал / кг, ds 12 1 г / кг. [2]
Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха, принятые при проектировании СКВ или СВ. [3]
Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха, как правило, регламентируются соответствующими нормами проектирования. [4]
Теплосодержание и влагосодержание наружного и внутреннего воздуха: / - 2 1 ккал / кг; rfHl 2 г / кг; 1в - 2 7 ккал / кг, da 12 1 г / кг. [5]
Чем больше разность температур наружного и внутреннего воздуха и чем больш. [6]
Схема естественной вентиляции здания теплое время года.| Дефлектор типа ЦАГИ. [7] |
Поскольку летом разность температур наружного и внутреннего воздуха, а следовательно, и тепловой напор меньше, чем зимой, площадь проемов в летний период должна быть соответственно большей. [8]
Определим возможность осуществления смешения холодного наружного и внутреннего воздуха перед калорифером первого подогрева. Это свидетельствует о том, что смешение холодного наружного воздуха и воздуха рециркуляции происходит без выпадения влаги. Если прямая линия, соединяющая точки В3 н Н3, пересекала бы кривую р 100 %, то это свидетельствовало бы о протекании процессов конденсации при смешении воздушных потоков, что приводит к тепловым потерям и возможному появлению наледей. [9]
Разность температур вызывает постоянный обмен наружного и внутреннего воздуха в здании. В нижних этажах имеет место проникновение наружного воздуха в помещение ( инфильтрация) через неплотности оконных и дверных проемов, швы и поры наружных ограждений, в лестничную клетку - через входные двери. [10]
В каналах, станины струи наружного и внутреннего воздуха имеют встречное направление. Таким образом, здесь соблюдается принцип противотока, благодаря чему, как известно, достигается наиболее эффективный теплосъем. [11]
По мере увеличения перепада температур наружного и внутреннего воздуха, а также числа этажей в здании растет разность давлений, вызываемая тепловым напором. [12]
Построение на / - / - диаг-рамме адиабатического процесса обработки воздуха в летнее время с подмешиванием части наружного воздуха в зоне за оросительной камерой. [13] |
Исходными данными являются расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха, а также угловой коэффициент луча процесса в помещении. Построение процесса на 7 - - диаграмме начинают с нанесения точки Н, имеющей параметры наружного воздуха. Далее через точку Н проводят луч адиабатического процесса испарения ( е 0) до его пересечения с кривой ф 95 %, получая точку О, параметры которой определяют состояние воздуха, покидающего в количестве Gm дождевое пространство. Через точку В проводят луч, соответствующий процессу в помещении, до пересечения его с лучом НО, соответствующим адиабатическому процессу в оросительной камере. Точка пересечения П определяет параметры приточного воздуха, получающегося при смешивании наружного воздуха из байпасного воздуховода и воздуха, обработанного в кондиционере. [14]
Связь между наружными и внутренними стенами npnj раздельном их возведении. [15] |