Материал: 2067

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Министерство науки высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) Инженерно-строительный институт

Кафедра “Городское строительство, хозяйство и экспертиза объектов недвижимости”

С. Ф. Донченко

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕИЯ МИКРОКЛИМАТА

Методические указания к лабораторным работам

Омск 2018

Согласно 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данная продукция маркировке не подлежит.

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве методических указаний.

Теоретические основы обеспечения микроклимата : методические указания к лабораторным работам / С.Ф. Донченко. – Омск : СибАДИ, 2018. – Режим доступа: ……......…………………………………...,свободный после авторизации. – Загл. с экрана.

Предназначены для использования студентами всех форм обучения при выполнении лабораторных работ по дисциплинам: «Теоретические основы обеспечения микроклимата» направления «Строительство» профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Техническая эксплуатация зданий» направления «Строительство» профиль «Экспертиза и управление недвижимостью». Составлены в соответствии с действующими рабочими программами, стандартами и нормами проектирования.

Методические указания разработаны на кафедре «Городское строительство, хозяйство и экспертиза объектов недвижимости».

Текстовое (символьное) издание (4 МБ)

Системныетребования: Intel, 3,4 GHz; 150 Мб; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM; 1 Гб свободного места нажестком диске; программадля чтения pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Foxit Reader

Издание первое. Дата подписания к использованию 24.12.2018 Издательско-полиграфический комплекс СибАДИ. 644080, г. Омск, пр. Мира, 5 РИО ИПК СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1

ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2018

Введение

Курс «Теоретические основы обеспечения микроклимата» являет-

ся базовым для изучения дисциплин «Отопление», «Вентиляция»,

«Кондиционирование воздуха» и др.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

предназначены для создания и поддержания в помещениях благоприят-

ных параметров микроклимата для самочувствия и здоровья людей, а

также для протекания технологических процессов.

Для того чтобы правильно запроектировать, смонтировать и экс-

плуатировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования

воздуха, необходимо иметь представление о процессах, формирующих

микроклимат помещений, о взаимодействии человеческого организма с

окружающей средой, о законах, по которым функционируют данные

системы.

Вопросы, рассматриваемые в курсе «Теоретические основы обеспечения микроклимата», также лежат в основе дисциплины «Техническая эксплуатация зданий». Поэтому приведенные лабораторные работы частично выполняются в дисциплине «Техническая эксплуатация зданий».

3

Лабораторная работа № 1 Тема: Регистрация колебаний атмосферного давлений, температу-

ры и относительной влажности воздуха

Цель работы: 1) Изучение влияния функционального процесса, проте-

кающего в помещении, на изменения температурно-

влажностного состояния воздушной среды (микрокли-

мата) во времени;

2) ознакомление с приборами, используемыми для не-

прерывного контроля температурно-влажностного ре-

жима в помещении.

Приборы и принадлежности: суточные (недельные) термограф, гигро-

граф, барограф; контрольный психрометр Ассмана; кон-

трольный барометр-анероид.

Теоретические предпосылки:

Основными характеристиками микроклимата в помещении являются температура и влажность внутреннего воздуха.

Параметры, характеризующие температурно-влажностный режим воздушной среды (t, φ, e), тесно связаны между собой. При постоянной упругости водяного пара (e) повышение температуры воздуха (t) вызывает понижение его относительной влажности (φ), так как значение максимальной упругости водяного пара (E) увеличивается. При постоянной температуре воздуха повышение или понижение упругости водяного пара приводит к соответствующему повышению или понижению относительной влажности воздуха, так как значение максимальной упругости водяного пара остается постоянным.

При проектировании ограждающих конструкций зданий расчетные значения температуры и влажности внутреннего воздуха принимаются в зависимости от назначения помещения (здания). Эти значения установлены ГОСТом для рабочей (обсуживаемой) зоны помещений в холодный период года в соответствии с санитарно-гигиеническими тре-

бованиями. Однако фактическое значение температуры и влажности внутреннего воздуха отклоняется от расчетных в зависимости от наружных условий и особенно функционального процесса, протекающего в помещении. Периодичность отклонения от расчетных величин характеризуется различными сроками (год, сутки и менее).

Особенно большие колебания температуры и влажности внутреннего воздуха наблюдаются в производственных помещениях в связи с особенностями технологического процесса. Амплитуда и периодичность этих колебаний зависят от количества и длительности рабочих

4

смен, производительности оборудования и продолжительности техно-

логических операций, связанных с выделениями тепла и влаги и др.

Вжилых и общественных зданиях, где отсутствуют существенные

выделения тепла и влаги, эти колебания характеризуются годовой цик-

личностью. Величина амплитуды колебаний температуры и влажности

внутреннего воздуха зависит от потоков тепла и влаги, поступающих в

помещение. В холодный период года эти потоки определяются теплоот-

дачей отопительных приборов и выделением бытовой и биологической

влаги. Влажность в помещении зависит и от разности температуры

внутреннего и наружного воздуха (тепловой напор). Чем выше эта раз-

ность и создаваемый ею тепловой напор, тем меньше относительная

влажность воздуха в здании за счет осушающего действия фильтрую-

щегося внутрь наружного воздуха.

Вправильно запроектированном и нормально эксплуатируемом

здании отклонения температуры и влажности от нормы сравнительно

невелики и не приводят к дискомфортным условиям для людей и возникновению физических процессов, которые могут вызвать разрушение отдельных слоев или ограждающих конструкций в целом. Однако в помещении с малым воздухообменом и ограниченной кубатурой, периодическим присутствием большого числа людей относительная влажность и температура воздуха могут значительно повышаться.

Резкие колебания параметров внутреннего воздуха в течение суток нежелательны, так как неблагоприятно действуют на состояние человека.

Стабилизация параметров воздушной среды необходима для некоторых видов современного промышленного производства (приборостроение и т.п.). Следовательно, для оценки эксплуатационных свойств ограждающих конструкций, а также работы отопительновентиляционных систем и другого специального оборудования зданий необходимо знать кинетику изменения параметров внутренней воздушной среды, определяемую непрерывными колебаниями температуры и

влажности наружного воздуха и атмосферного давления.

Описания приборов:

Для непрерывного длительного контроля и записи изменений температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления наиболее удобными являются метеорологические самопишущие приборы: термографы, гигрографы и барографы. Приборы достаточно просты по устройству и надежны в эксплуатации. В зависимости от необходимой длительности измерения параметров воздушной среды могут быть

использованы приборы суточные и недельные (с продолжительностью

5