Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
инженерные сист(тгв).doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
207.87 Кб
Скачать

Тестовые вопросы «Инженерные системы і. Раздел: тгв» (1 ответы правильные.)

1. Способы передачи тепла в процессе теплообмена:

теплопроводностью, конвекцией, излучением;

абсорбцией;

адсорбцией;

катализом;

седиментацией.

2. Движущей силой любого процесса переноса теплоты является:

разность температуры;

значительная масса;

время;

линейные размеры области;

цвет вещества.

3. Повышенные комфортные условия в помещении при отоплении:

лучистом;

конвективном;

водяном;

воздушном;

дежурном.

4. Подвижность воздуха в помещении влияет на:

теплоотдачу конвекцией;

теплоотдачу излучением;

теплоотдачу человека испарением;

теплопроводностью;

теплоотдачу испарением и излучением.

5. Объяснения преподавателя воспринимается лучше студентом при температуре воздуха в помещений:

18 -220

350

0 - 50 ;

5 - 100 ;

-50 .

6. Основная причина увлажнения ограждения это:

диффузия паров через ограждение из помещения наружу;

грунтовая влага;

атмосферные осадки;

паропроницания утеплителя;

диффузия паров через ограждение снаружи во внутрь помещения.

7. Конденсация - это процесс:

перехода пара в жидкость;

перехода жидкости в пар;

увеличения давления пара;

уменьшения давления пара;

кристаллизации жидкости.

8. Инфильтрация зимой вызывает в ограждении:

снижение температуры слоев и увлажнение слоев;

осушение слоев;

улучшение теплозащитных качеств ограждения;

повышение температуры слоев;

увлажнение слоев.

9. Наименьшее количество тепла способен перенести 1м3 какого теплоносителя:

воздух;

пар;

вода;

перегретый пар;

насыщенный пар.

10. Теплоёмкость – это

количество теплоты, необходимое для изменения температуры тела на 1­­­­­­­­­­­­­­­­0 С;

масса вещества;

объём газа;

величина, характеризующая способность проводить теплоту;

параметр состояния идеального газа.

11. В уравнении теплопередачи Q=KFt величина K означает:

коэффициент теплопередачи;

поверхность теплообмена;

среднюю разницу температуры теплоносителей;

вязкость теплоносителя;

модуль упругости.

12. В уравнении теплопередачи Q=KFt величина F означает

поверхность теплообмена;

коэффициент теплопередачи;

среднюю разницу температуры теплоносителей;

вязкость теплоносителя;

модуль упругости.

13. В уравнении теплопередачи Q=КFt величина t означает:

разницу температур между внутренним и наружным воздухом;

теплоемкость теплоносителя;

массовый расход теплоносителя;

вязкость среды;

оптическую плотность среды.

14. Теплопотери здания будут наибольшими при температуре наружного воздуха равной:

абсолютной минимальной температуре наружного воздуха;

температуре в январе месяце;

наружной температуре наиболее холодной пятидневки;

средней годовой температуре наружного воздуха;

средней температуре отопительного периода.

15. Удельная тепловая характеристика здания:

определяет средние теплопотери 1 здания при разности температур в 10 C;

используется для расчета потребности в тепле на отопление здания по укрупненным измерителям;

не используется для теплотехнической оценки конструктивных решений;

не зависит от объема здания;

используется для ориентировочных подсчетов потребности в тепле района, города.

16. Система отопления поддерживает искусственный климат в помещениях:

в течении отопительного периода;

летом;

круглый год;

зимой;

в начале и в конце отопительного периода.

17.Системы отопления поддерживают температуру воздуха в помещении равномерной:

в рабочей зоне;

у потолка;

у пола;

по высоте;

по горизонтали.

18. Расчетный расход тепла на отопление определяется при температуре наружного воздуха:

средней наиболее холодной пятидневки;

средней за отопительный период;

абсолютно максимальной;

средней наиболее холодных суток;

абсолютно минимальной.

19. Расчетная температура наружного воздуха зимой будет наибольшей для:

Чимкента;

Астаны;

Алматы;

Атырау;

Павлодара.

20. Использование воды в качестве теплоносителя в системах отопления основано на:

теплоаккумулирующей способности;

тепло фазового превращения;

высокой скорости движения;

низкой металлоемкости по сравнению с паровой системой;

использовании побудителя циркуляции.

21. Теплоаккумулирующая способность теплоносителя выше:

у воды;

у воздуха;

у пара;

у горячих газов;

у электрического отопления.

22. Теплоаккумулирующая способность теплоносителя ниже:

у воздуха;

у горячих газов;

у пара;

у воды;

у жидкости.

23. Санитарно-гигиенические требования к системе отопления:

ограничение температуры на поверхности нагревательного прибора:

исключение порчи мебели и оборудования;

безопасность и бесшумность;

соответствие интерьеру помещения;

минимальные затраты ручного труда при сборке.

24. С санитарно-гигиенической точки зрения, предпочтительнее нагревательный прибор имеющий:

гладкую поверхность при меньшей температуре поверхности;