Шпаргалка по "Физике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2014 в 17:21, шпаргалка

Краткое описание

1. Как изменяется t воздуха в холодный и теплый периоды года через каждые 150 м высоты.
2. На сколько понижается атмосферное давление через каждые 8 м высоты ....
3. Использование естественной вентиляции в высотных зданиях встречает трудности из-за. ...
4. Преимущества ест.вентиляции по сравнению с системой кондиционирования воздуха.
5. Системы автоматизации и управления зданием обеспечивает ....
6. Интеллектуальная система имеет датчики ....

Прикрепленные файлы: 1 файл

1сирануш тест.docx

— 184.84 Кб (Скачать документ)

1. Как изменяется t воздуха в холодный и теплый периоды года через каждые 150 м высоты.

в холодный и теплый периоды года температура наружного воздуха  понижается примерно на 1 °С через каждые 150 м высоты

 

2. На сколько понижается  атмосферное давление через каждые 8 м высоты

атмосферное давление понижается примерно на 1 гПа через каждые 8 м высоты, а скорость ветра увеличивается

 

3.Использование естественной  вентиляции в высотных зданиях  встречает трудности из-за

Проблема использования естественной вентиляции (в частности, организация притока наружного воздуха в помещения через неплотности в оконных переплетах, форточки, фрамуги или открываемые окна) в высотных зданиях встречает серьезные трудности из-за высоких значений ветрового давления и гравитационных сил.

 

4.Преимущества ест.вентиляции по сравнению с системой кондиционирования воздуха.

Естественная вентиляция имеет  ряд преимуществ по сравнению  с системами кондиционирования  воздуха. Это, например, субъективное ощущение улучшения качества микроклимата людьми, длительное время находящимися в  помещениях, а также возможное  снижение затрат энергии на климатизацию здания.

 

5.Системы автоматизации  и управления зданием обеспечивает 

современный уровень гарантий исправности  работы всех инженерных систем, оптимальные  режимы эксплуатации и экономичное  потребление внешних ресурсов. САиУЗ позволяет управлять всеми инженерными системами одного или нескольких зданий с единого диспетчерского пульта.

 

6.Интеллектуальная система  имеет датчики

Современные датчики электрических  величин представляет собой сложную  систему разнородных компонентов – аналоговых и цифровых электронных схем, алгоритмов измерения и конструктивных элементов. 

Заи мои. Я не поняла вопроса немного,не знаю,правильно или нет. если будет желание сами посмотрите в интернете. Я думаю что вопрос должен был звучать «интеллектуальные датчики имеют систему».

 

7.Интеллектуальная система  может управлять функциями 

Кроме уже известных возможностей (настройка пределов измерения, фильтрация сигнала, корректировка погрешностей) появляются и другие функции (реализация функций регуляторов, задание допустимых значений, самодиагностика, увеличение объема передаваемой информации по полевым шинам и др.).

 

8.Для снижения стоимости  энергии а также а также  уменьшения вредного воздействия  на окружающую среду в высотных  зданиях используются 

используются автономные источники  тепло- и энергоснабжения. «Традиционные» автономные источники тепло- и энергоснабжения, такие как дизель-электрические  или газопоршневые установки, отличаются более высоким КПД и уменьшенными выделениями вредных выбросов. Тем не менее, в высотных зданиях целесообразно применение и «нетрадиционных» (возобновляемых) источников тепло- и энергоснабжения, таких как топливные элементы, фотоэлектрические панели (солнечные батареи) и системы использования низкопотенциального тепла земли

 

9.К нетрадиционным возобновляемым  источникам относятся 

 
а) Геотермальная энергия; 
б) Солнечная энергия; 
в) Ветряная энергия; 
г) Энергия, получаемая различными способами из бытовых и промышленных отходов; 
д) Энергия, получаемая из биомассы.

 

10. Как определяется солнечная  радиация  на горизонтальную поверхность.  При действительных условиях  облачности за отопительный период  для данной местности

      

11. В чем измеряется суммарная  солнечная радиация на горизонтальную  поверхность при действительных  условиях облачности для и-того месяца отопительного периода.

Q - суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную и вертикальные поверхности, МДж/м2;

12. Как определяется солнецная радиация на вертикальную поверхность, при действительных условиях облачности за отопительный период для данной местности.

     

13. Какие используются модели  для оценки изменения скорости  ветра по высоте.

1) Спераль Экмана

2) Логарифмический закон 

3)Степенной закон

14. По какой формуле определяется  степенной закон изменения скорости  по высотnе.

En=V0(h/h0)

15. Если направление ветра перпендикулярно  фасаду здания, аэродинамические  коэфиценты на этом фасаде…… 

аэродинамические коэффициенты на этом фасаде положительны и их значения уменьшаются по направлению к  боковым фасадам здания и по направлению к верхней части рассматриваемого фасада. 

16. Если фасад расположен под  углом от 0 до 60 относительно направления  ветра то среднее давление  на фасаде.

– положительное

17. Если фасад расположен под  углом 60-180 относительно направления  ветра то среднее давление  на фасаде.

- отрицательное

18. Перечислите ряд необходимых  условий для эффективной работы  мини – ТЭЦ.

1. Провести анализ- электрических  и теплотехнических нагрузок. 2-обеспечить  температурные режимы теплоснабжения. 3- Обеспечить не дорогое и надежное  обслуживание. 4- обеспечить профилактику.

 

19. Как выбираются базовые  расчетные режимы работы мини  ТЭЦ?

Из графиков тепловых и электрических  на-

грузок выбираются базовые расчетные  режимы

работы мини-ТЭЦ.

Выбираются базовые расчетные режимы работы МИНИ-ТЭЦ путем наложения круглогодовых графиков тепловых и электрических нагрузок.

В общем случае таких режимов 4:

1 – максимальных электричес-ких нагрузок с учетом амплитуды суточных колебаний;

2 – максимальных тепловых нагрузок, также с учетом амплитуды;

3 – минимальных электричес-ких нагрузок;

4 – минимальных тепловых нагрузок.

 

20. Мини тэц могут применяться?  

Везде, где это выгодно. Основной принцип малой энергетики: если энергию  выгоднее производить, чем покупать, – производи!  
 

21.Достоинствами мини  тэц является?

Достоинствами мини-ТЭЦ являются:

- низкая стоимость вырабатываемой  электроэнергии и тепла;

- КПД мини-ТЭЦ достигает 88-92 %, что вдвое больше того же показателя традиционных ТЭЦ на паровых турбоагрегатах;

- многотопливность: возможность использования в качестве топлива отходов, попутных газов при нефтедобыче, отходов древесины при проведении санитарных вырубок;

- гибкость в конструкции, исполнении  и использовании, широкий выбор  технологических схем для получения  электроэнергии, тепла в виде  пара/горячей воды или холода (вода с температурой 6-12 °С) для  систем кондиционирования;

- возможность максимально приблизить  производство энергии к потребителям, а следовательно, сократить протяженность  сетей, снизить затраты на их  строительство и содержание;

- быстрая окупаемость;

- низкий расход топлива, большой  моторесурс и долговечность;

- экологическая безопасность.

22.Мини тэц могут применяться в качестве?

Мини-ТЭЦ можно использовать на всех объектах, где требуются электроэнергия и тепло для отопления и  горячего водоснабжения.  
Экономически целесообразным является применение мини-ТЭЦ на предприятиях, имеющих технологическую потребность в тепловой энергии круглый год, например, на предприятиях ЖКХ, на объектах легкой, пищевой промышленности или бытового обслуживания. В качестве примера хотелось бы привести один из осуществленных проектов – объекты ЖКХ в Рязанской области, где электроэнергия и тепло вырабатываются мини-ТЭЦ на базе газопоршневых генераторных установок Caterpillar (США) с модулем утилизации тепла различной мощности (9 агрегатов, суммарная электрическая мощность – 9 МВт, тепловая – 12 МВт).  
Также применение современных высокоэффективных мини-ТЭЦ имеет большой потенциал в металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, на водоочистных сооружениях, на птицеводческих и животноводческих комплексах, в тепличных хозяйствах. Так, одним из первых в России проектов применения мини-ТЭЦ для освещения и отопления теплиц стал проект, выполненный под ключ для холдинга "Розовый сад" в Калужской области. Это мини-ТЭЦ на базе газопоршневых генераторных установок Caterpillar (США) (12 агрегатов, суммарная электрическая мощность – 23,1 МВт, тепловая – 26,9 МВт), позволяющая, помимо выработки электричества и тепла, осуществлять подкормку растений углекислым газом. Нужно отметить, что это очень востребованное на сегодняшний день решение. 
Кроме этого, бесперебойное энергоснабжение является обязательным условием работы ответственных потребителей: узлов связи, больничных комплексов, административных зданий, спортивных сооружений (особенно бассейнов и аквапарков), торговых центров и др. В этой области у нас также есть достаточное количество наработок, один из примеров – крупный больничный комплекс – Самарский Онкологический Центр. Все потребности этого объекта в тепле и электричестве удовлетворяются мини-ТЭЦ на базе газопоршневых генераторных установок Caterpillar (США) с модулем утилизации тепла, состоящей из четырех агрегатов (суммарная электрическая мощность – 6,2 МВт, тепловая – 8,1 МВт).

23.Приемущества газопоршневых установок при строительсве мини тэц это?

Преимущества газопоршневых установок при строительстве Мини-ТЭЦ - это низкий расход топлива, большой моторесурс двигателя, надежность и долговечность.

24.Цтп это?

Центральный тепловой пункт (в последующем  ЦТП) является одним из элементов тепловой сети, расположенной в поселениях городского типа. Он выступает в роли связывающего звена между магистральной сетью и распределительными тепловыми сетями, которые идут непосредственно к потребителям тепловой энергии (в жилые дома, детсады, больницы и т.д.).

25.При высоте здания  до 200-220м возможно размещение  тепловых пунктов?

При высоте зданий до 200 м возможно размещение тепловых пунктов внизу  здания, не ниже минус 1-го этажа. При  большей высоте зданий во избежание  повышенных давлений в трубопроводах  следует применять каскадную  схему подключения зональных  теплообменников отопления и  ГВС. В этом случае давление в контурах циркуляции греющей воды будет определяться только высотой своей зоны. Подпитка, как обычно, производится из обратного  трубопровода греющей воды насосом  в обратный трубопровод нагреваемой. Такая схема нашла свое отражение  в МГСН 4.19–2005 «Проектирование многофункциональных  высотных зданий в г. Москве» и  в проектах самых высоких зданий, сооружаемых в районе Москва-Сити.

26.Какой должна быть  минимальная высота помещения  ЦТП с мощьностью более 20 Г кал\ч?

На очень крупных объектах, таких  как рассматриваемые в статье комплексы, в которых мощность ЦТП  составляет более 20 Гкал/ч, минимальная  высота помещения ЦТП должна составлять 5–6 м. В этом случае оборудование и  трубопроводы можно располагать  по вертикали, с тем чтобы в  процессе эксплуатации данное оборудование и, главным образом, трубы были легко  доступны. 

27.Какой должна быть  минимальная высота помещений  при проектировании ЦТП с 1-1,5 Г кал\ч?

ЦТП мощностью 1–1,5 Гкал/ч высота помещений  должна составлять не менее 3 м.

 

28. Какой должна быть  минимальная высота помещения  при    проектировании ЦТП  с мощностью более 1.5-10 Гкал/ч. ?

Минимальная высота помещения при  ЦТП с мощностью 1,5–10 Гкал/ч –  не менее 3,2–3,5 м.

29. В каких схемах тепловых  пунктов установка расширительного  бака обязательна?(29 и 31 вопросы  повторяются)

30. Укажите основной недостаток  зависимых схем присоединения  систем отопления к тепловым  сетям в сравнении с независимой  схемой:

Основной недостаток зависимой  схеме - это невозможность пропорционального  регулирования тепловой мощности, так  как при не изменяющемся диаметре отверстия соплового аппарата, он имеет постоянный коэффициент смешения, а процесс регулирования предполагает возможности изменения этой величины. Регулируемые элеваторы ситуацию не спасают из-за своей ненадежности.

31. В каких схемах тепловых  пунктов установка расширительного  бака обязательна?

Каждая система водяного отопления  гидравлически замкнута и имеет  определенную емкость арматуры, труб и отопительных приборов, т. е. постоянный объем заполняющей ее воды. Изменение  температурного режима влияет на параметры  находящейся в системе воды. Внутреннее гидравлическое давление в замкнутой  системе при этом может повышаться до величины, превышающей предел прочности  отдельных ее элементов. Поэтому  в систему водяного отопления  вводится дополнительный элемент для  ограничения гидравлического давления. Этот элемент может быть открытым, сообщающимся с атмосферой, и закрытым, находящимся под переменным, но ограниченным избыточным давлением. Часто в качестве такого элемента применяют открытые расширительные баки.

В крупных системах водяного отопления  группы зданий — системах районного  отопления—утечка воды через неплотные  соединения труб, в арматуре, приборах и других местах ограничивает повышение  внутреннего гидравлического давления при увеличении температуры воды и вызывает частое, а иногда и  постоянное использование подпиточных насосов. Расширительные баки применяют в системах водяного отопления одного или нескольких зданий при их тепловой мощности, ограниченной 6 МВт (5 Гкал/ч), когда утечка воды еще не вызывает постоянного действия подпиточных насосов.

32. Расход теплоты получаемой  от теплосети, определяемый теплосчетчиком, кВт, вычисляется по выражению:

33. Возможные функции  электронного регулятора с погодной  коррекцией ECL в системе водяного  отопления:

- осуществлять управление системой  отопления с коррекцией по  температуре воздуха в помещении  (при установке компактного датчика):

- обеспечивать недопустимость  превышения заданного температурным  графиком значения температуры  теплоносителя, возвращаемого в  теплосеть после контура отопления,  и постоянного значения после  контура ГВС;

- программировать снижение температуры  воздуха в помещении и горячей  воды в системе ГВС по часам  суток и дням недели;

Информация о работе Шпаргалка по "Физике"