Cтраница 2
![]() |
Инфильтрация через стены1. [16] |
Инфильтрация через стены 10-этажного административного здания составляет от 6 до 25 % от ин-фшп. Эти данные подчеркивают важность качественного выполнения шту-к гг. P IIJ; работ для обеспечения иоздухомепроница-емости стен. [17]
![]() |
Инфильтрация через окна в м. на 1 ж щелей в ч1. [18] |
Инфильтрация через эти окна определялась в реальных условиях эксплуатации здания, поэтому вносить указанную в первом примечании поправку в данном случае не требуется. [19]
![]() |
Кратность воздухообмена в жилых помещениях1. [20] |
Инфильтрация через двери подвержена резким колебаниям вследствие больших размеров дверей и их склочности к короблению. Если же дверь оклеена бумажной лентой, величина инфильтрации, наоборот, вдвое снижается. Можно считать, что инфильтрация через часто открываемую одинарную дверь ( например, в магазине) втрое превышает инфильтрацию через хорошо пригнанную дверь. Такое увеличение инфильтрации объясняется частым открыванием и закрыванием двери. В холодную и ветреную погоду инфильтрация через днери не превышает указанной величины, так как в этих условиях частота открывания и закрывания дверей соответственно уменьшается. [21]
Инфильтрация через двери в м3 за единовременный проход одною человека следующая. [22]
Инфильтрация, обусловленная тепловым давлением, вызывает поступление воздуха в здание через отверстия и неплотности в нижней части ограждающих конструкций и выход его наружу через отверстия и неплотности в верхней их части. Это имеет место при действующей системе отопления здания. При искусственном охлаждении помещений движение воздуха происходит в обратном направлении. Такой воздухообмен имеет особенно большое значение для высоких одноэтажных зданий с отверстиями, близко расположенными к уровню земли и к потолку. В многоэтажных зданиях также следует учитывать этот воздухообмен, поскольку междуэтажные перекрытия в таких зданиях являются практически воздухопроницаемыми. Следует отметить, что инфильтрация под влиянием теплового давления может достигать значительных размеров и в одноэтажных зданиях, имеющих подвалы и чердаки. [23]
Инфильтрация обычно обеспечивает необходимое количество воздуха для поддержания горения в отопительных печах. Но в некоторых случаях тщательная изоляции всех отверстий, заклеивание щелей бумагой и оштукатуривание стен могут уменьшить инфильтрацию до тиной степени, что возникнет необходимость в устройстве специальных отверстий для подвода требуемого колнч - ства воздуха к печам. Например, действующие в штате Нью-Йорк технн ич кие условия на проектирование и строительство о, шжнартнрных и двухквартирных жилых домов требуют мтройства специальных воздухозаборных каналом площадью сечения не меньшей, чем площадь сечен п дымо. [24]
![]() |
График для определения теплоотдачи панелей. конвекцией. [25] |
Инфильтрация и вентиляция увеличивают теплоотдачу отопительных панелей конвекцией. [26]
Инфильтрация через оконные проемы понижает температуру воздуха в межстекольном пространстве, а также поверхностную температуру внутреннего остекления. Наоборот, эксфильтрация в верхних этажах повышает температуру воздуха в межстекольном пространстве и поверхностную температуру внутреннего остекления. [27]
Инфильтрация в нижних этажах и эксфильтрация в верхних этажах обусловливают понижение температур в помещениях этажей, находящихся ниже нейтральной зоны, и повышение температур в верхних этажах. [28]
Инфильтрация под действием перепада давлений, создаваемого разностью температур, может также быть достаточно ощутительной. Метод определения величины инфильтрации в этом случае совпадает с расчетом аэрации, но в-место площади отверстий необходимо учитывать площадь неплотностей и их местоположение. Следует, однако, иметь в виду, что расчет воздухообмена через неплотности весьма затруднителен, так как, во-первых, нет достаточно точных теоретических и экспериментальных данных о коэффициенте расхода, а, во-вторых, местоположение неплотностей не всегда удается установить. [29]
Инфильтрация в субэпителиальном слое представляется в виде толстого пласта, распространяющегося в более глубокие слои основной ткани конъюнктивы глазного яблока. В этом слое на всем протяжении препаратов попадаются значительно выраженные прослойки новообразованной соединительной ткани, фибробласты, крупные плазматические клетки и гиалиновые шары. [30]