Cтраница 2
Санитарно-гигиенические нормы регламентируют температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в помещениях с учетом способности организма человека к акклиматизации в разное время года, характера одежды, интенсивности выполняемой работы и характера тепловыделений в рабочем помещении. Для оценки вида одежды и акклиматизации организма человека в разное время года введены понятия теплый и холодный периоды года. Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха более 10 С и выше, а в холодный - 10 С и ниже. При учете интенсивности труда все виды работ по энергозатратам организма человека делятся на три категории: легкие, средней тяжести и тяжелые. [16]
В этих нормах отдельно нормируется каждый компонент микроклимата в рабочей зоне производственного помещения: температура, относительная влажность, скорость воздуха в зависимости от способности организма человека к акклиматизации в разное время года, характера одежды, интенсивности производимой работы и характера тепловыделений в рабочем помещении. [17]
Тепловой режим помещения определяется не только поступлениями или потерями тепла через наружные ограждения, работой отопительно-охладительных и вентиляционных систем, бытовыми и технологическими тепловыделениями, но также теплофизическими свойствами ограждений, мебели и оборудования Источники и стоки тепла имеют обычно периодический характер и могут быть представлены в виде повторяющихся колебаний, поэтому и тепловой режим помещения часто является периодически изменяющимся Системой кондиционирования микроклимата могут ассимилироваться избытки тепла, компенсироваться его потери и поддерживаться относительное постоянство температуры помещения В помещениях, где температура не регулируется, под влиянием колебаний поступлений и потерь тепла происходят заметные периодические изменения температуры, определяемые как характером тепловыделений, так и теплоустойчивостью помещения. Отклонения тепловыделений от средних значений приводят к колебаниям температуры воздуха и поверхностей Огражде-ния и все предметы под влиянием этих изменений периодически поглощают и отдают тепло. При этом, по закону сохранения энергии, всегда удовлетворяется уравнение баланса тепла В каждый момент времени и в среднем за период количество выделившегося тепла равно поглощенному. [18]
Гораздо больше усложняется задача нахождения концентраций компонентов реакций как функций времени, когда неизотермические условия создаются в результате выделения или поглощения тепла в ходе химической реакции, так как в этом случае вид функции Т ( /) неизвестен. Решение задачи при определенных предположениях о характере тепловыделения и теплоотвода приводит к необходимости интегрировать уравнения в частных производных. [19]
Весьма высокие, по сравнению с натриевыми формами, теплоты адсорбции NH3 характерны для цеолитов ( Na. Обмен Na на Са2 в цеолите типа Е приводит и к значительным изменениям характера тепловыделения. [20]
![]() |
Изменение температуры по высоте аппарата с ЭПС диаметром 33 мм. [21] |
Высокие температура в контактных точках обусловливают большую интенсивность теплопередачи за счет излучения увеличивается при этом и конвективная составляющая, газы, попавше в зону высоких температур, резко расширяются и способствуют перемеаива-нию слоя. На основании представлений о теплообменных процессах, определяемых теплопроводностью материала Частиц среды, и по характеру тепловыделений в различных точках частиц ( рис. 22) можно ожидать, что внутренняя часть частиц и точки контактов имеют вероятность быть перегретыми по сравнению со средней температурой слоя. [22]
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что давление в волне сжатия устойчивого режима зависит не только от прочности оболочки, но и от характера тепловыделения непосредственно за волной. [23]
Как отмечалось выше ( § 2 - 2), температурный график для промышленных предприятий должен отличаться от бытового, по которому обычно работают городские тепловые сети. Для подгонки температурного режима в тепловых пунктах промышленных предприятий должны устанавливаться центробежные насосы. Эти насосы могут при единообразии характера тепловыделений по цехам быть установлены в одном центральном пункте, при отсутствии единообразия - в цеховых. Таким образом, прежде чем решить вопрос о месте установки смесительных насосов, должен быть проанализован и определен температурный режим ( график) для отдельных цехов и предприятия в целом. При этом должны быть учтены потребности как чисто отопительных установок ( с радиаторами и калориферами), так и вентиляционных. Центральное смешение наиболее трудно сочетается с местными установками горячего водоснабжения, поэтому и следует стремиться к централизации подачи горячей воды на бытовые и другие нужды. [24]
![]() |
Характеристики тепловыделения. [25] |
Сравнение этих условных характеристик с истинной величиной тепловыделения показывает ( см. рис. 4 - 6), что концентрация газов, температура их, динамический напор и химический недожог по оси факела не связаны постоянными соотношениями, не однозначны и в ряде случаев дают в значительной степени искаженное представление о действительной величине тепловыделения в факеле. Эти косвенные характеристики дают некоторое представление о характере тепловыделения по длине данного факела, но непригодны для сравнения показателей по различным факелам. [26]
Как известно, в отличие от детонации, горение происходит с понижением давления и расширением продуктов реакции. Горению с постоянной скоростью отвечает нижняя ветвь адиабаты Гюгонио. Скорость оттекающих от поверхности продуктов горения возрастает в соответствии с характером тепловыделения по высоте факела пламени. Таким образом, между сечениями, заключающими зону горения, существует перепад давления Д / д, причем давление максимально на поверхности горения. [27]