отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это
Влажный воздух. Параметры влажного воздуха.
Пряжа из мохера купить купить пряжу на бобине мохер домпряжи.рф.
Влажный воздух
| Хочу такой же калькулятор себе на сайт | |
| Настройка ID-диаграммы по умолчанию | |
|---|---|
| Минимальная температура | °С |
| Максимальная температура | °С |
| Минимальное влагосодержание | г/кг |
| Максимальное влагосодержание | г/кг |
| Расчет ID-диаграммы | |
| Параметр | Точка 1 |
| Температура | °С |
| Влажность | % |
| Влагосодержание | г/кг |
| Энтальпия | кДж/кг |
| Парц.давление | кПа |
| Точка росы | °С |
| Хочу такой же калькулятор себе на сайт | |
Влажный воздух, как мы уже определились, это смесь сухого воздуха с водяным паром, причем смесь эта не находится в состоянии равновесия, т.е. постоянно меняется, и именно эта неравновесность представляет огромную сложность в изучении. Без неё книги о влажном воздухе превратились бы в пару абзацев.
Как и у любого вещества, у влажного воздуха есть основные параметры, определяющие его состояние, и достаточно трех независимых из них, чтобы полностью определить его состояние. Однако, из-за сложности ввиду неравновесности, а также для удобства описания процессов обычно выделяют 6 основных параметров влажного воздуха. Перечислим их:
I-d диаграмма влажного воздуха
Наиболее полное представление о возможных состояниях влажного воздуха с использованием всех шести вышеперечисленных параметров даёт I-d диаграмма влажного воздуха (Диаграмма Рамзина):
Она выполняется для какого-либо определенного давления и на ней изображены изолинии по оставшимся пяти параметрам. Очевидно, что наиболее распространена диаграмма, построенная для давления в одну атмосферу (см. рис. выше). В случае, если необходимо исследовать влажный воздух при различных давлениях, существует соответствующая диаграмма с линиями изобар.
Но мы обратимся к диаграмме Рамзина. Ещё раз особо отметим, что диаграмма построена строго для определенного давления, а потому один из трех независимых параметров уже задан. Это следует помнить всегда!
Параметры влажного воздуха
Но мы, наверное, уже далеко забрались, так и не объяснив, что такое влагосодержание, энтальпия и уж тем более парциальное давление водяного пара. Начнём с простого. Касательно температуры и давления вопросов, я думаю, не возникает.
Влагосодержание
Парциальное давление водяного пара
Вернёмся к влажному воздуху. Он в своём составе имеет водяной пар. Парциальным давлением водяного пара влажного воздуха называется то давление, которое обретет водяной пар в замкнутом объёме, если из этого объема убрать весь сухой воздух. Очевидно, что в воздухе водяного пара совсем мало (об этом нам говорит влагосодержание, которое измеряется величинами порядка 0.005. 0.03 кг/кг), а, значит, при исчезновении сухого воздуха из некого объёма, оставшийся пар будет вполне вольготно себя чувствовать в предоставленном объеме, следовательно, иметь низкое давление. Это означает, что и парциальное давление водяного пара достаточно низко. Действительно, оно измеряется тысячами Паскалей, а ведь атмосферное давление воздуха равно примерно ста тысячам Паскалей. Снова вернемся к поглощаемым каплям.
Относительная влажность
Энтальпия
Процессы изменения параметров влажного воздуха
Выделяют следующие процессы, которые будут рассмотрены в соответствующих статьях:
Отношение массы водяных паров к объему занятому влажным воздухом это
Влажность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.
Общие сведения
Влажность зависит от природы вещества, а в твёрдых телах, кроме того, от степени измельчённости или пористости. Содержание химически связанной, так называемой конституционной воды, например гидроокисей, выделяющейся только при химическом разложении, а также воды кристаллогидратной не входит в понятие влажности.
Единицы измерения и особенности определения понятия «влажность»
Эту величину не всегда можно точно измерить, так как в ряде случаев невозможно удалить всю неконденсированную воду и взвесить предмет до и после этой операции.
Методы определения
Установление степени влажности многих продуктов, материалов и т. п. имеет важное значение. Только при определённой влажности многие тела (зерно, цемент и др.) являются пригодными для той цели, для которой они предназначены. Жизнедеятельность животных и растительных организмов возможна только в определённых диапазонах влажности и относительной влажности воздуха. Влажность может вносить существенную погрешность в массу предмета. Килограмм сахара или зерна с влажностью 5 % и 10 % будет содержать разное количество сухого сахара или зерна.
Измерение влажности определяется высушиванием влаги и титрованием влаги по Карлу Фишеру. Эти способы являются первичными. Помимо них разработано множество других, которые калибруются по результатам измерений влажности первичными способами и по стандартным образцам влажности.
Влажность воздуха
Влажность воздуха — это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли — одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата.
Влажность воздуха в земной атмосфере колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2 % по объёму в высоких широтах до 2,5 % в тропиках. Упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 мбар (иногда лишь сотые доли мбар) и летом ниже 5 мбар; в тропиках же она возрастает до 30 мбар, а иногда и больше. В субтропических пустынях упругость пара понижена до 5—10 мбар.
Абсолютная влажность воздуха (f) — это количество водяного пара, фактически содержащегося в 1 м³ воздуха. Определяется как отношение массы содержащегося в воздухе водяного пара к объёму влажного воздуха.
Обычно используемая единица абсолютной влажности — грамм на метр кубический, г/м³
Относительная влажность воздуха (φ) — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Она также определяется как отношение парциального давления водяного пара в газе к равновесному давлению насыщенного пара.
| Температура t, °C | −30 | −20 | −10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Максимальная абсолютная влажность f max, (г/м³) | 0,29 | 0,81 | 2,1 | 4,8 | 9,4 | 17,3 | 30,4 | 51,1 | 83,0 | 130 | 198 | 293 | 423 | 598 |
Относительная влажность обычно выражается в процентах.
Относительная влажность очень высока в экваториальной зоне (среднегодовая до 85 % и более), а также в полярных широтах и зимой внутри материков средних широт. Летом высокой относительной влажностью характеризуются муссонныерайоны. Низкие значения относительной влажности наблюдаются в субтропических и тропических пустынях и зимой в муссонных районах (до 50 % и ниже).
С высотой влажность быстро убывает. На высоте 1,5-2 км упругость пара в среднем вдвое меньше, чем у земной поверхности. На тропосферу приходится 99 % водяного пара атмосферы. В среднем над каждым квадратным метром земной поверхности в воздухе содержится 28,5 кг водяного пара.
Величины измерения влажности газа
Для обозначения содержащейся в воздухе влаги используются следующие величины:
Окружающий нас атмосферный воздух является смесью газов. Он практически всегда бывает влажным. Водяные пары, в отличие от других составляющих смеси, могут находиться в воздухе, как в перегретом, так и в насыщенном состоянии. Содержание водяных паров в воздухе изменяется, как в процессе влажностной обработки его в приточных вентиляционных системах и кондиционерах, так и при ассимиляции воздухом выделений влаги в помещении. Сухая часть влажного воздуха обычно содержит (по объёму): около 75% азота, 21% кислорода, 0,03% углекислоты и незначительное количество инертных газов- аргон, неон, гелий, ксенон, криптон), водорода, озона и других. Указанные компоненты газовой смеси воздуха составляют его сухую часть, прочая часть воздушной массы это водяные пары.
Воздух рассматривается как *смесь идеальных газов*, что позволяет использовать законы термодинамики для получения расчётных формул.
Согласно закону Дальтона, каждый газ смеси, составляющий воздух, занимает свой объём, имеет своё парциальное давление
и имеет одинаковую температуру с другими газами этой смеси.
h2. Внимание! Важное определение:
*_Сумма парциальных давлений каждого из составляющих смеси равна полному барометрическому давлению воздуха._*
Рассмотрим понятие, что такое *_парциальное давление_*?
*_Парциальное давление_ – это давление, которое имел бы газ, входящий в состав этой смеси, если бы он находился в том же количестве, в том же объёме и при той же температуре, что и в смеси.*
В расчётах вентиляции влажный воздух мы рассматриваем как бинарную смесь, т.е. смесь двух газов, которая состоит из водяных паров и сухой части воздуха. Сухую часть воздуха мы условно принимаем однородным газом.
Таким образом, *_барометрическое давление_ равно сумме парциальных давлений сухого воздуха* *_Pс.в._* *и водяного пара* *_Pп_*, т.е.,
При обычных условиях в помещении, когда давление водяного пара *_Рп_* приблизительно равно 15 мм. рт. ст., доля второго члена *_Pс.в._* в формуле барометрического давления, учитывающая разницу плотности влажного и сухого воздуха, при прочих равных условиях составляет всего 0,75% величины плотности сухого воздуха *_ρс.в._*. Поэтому в наших инженерных расчётах считается, что
При изменении влажности воздуха в вентиляционных процессах масса его сухой части остаётся неизменной. Исходя из этого, принято относить массу водяных паров, содержащихся в воздухе, к _1 кг._ сухой части воздуха.
Перейдём непосредственно к тем физическим величинам, которые определяют параметры влажного воздуха. Именно совокупность этих параметров определяет состояние влажного воздуха:
+*_1. температура воздуха tвозд, далее tв_*+
это величина, характеризующая _степень нагретости тела_. Она представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения молекул. В настоящее время используется температурная шкала Цельсия и термодинамическая шкала температур Кельвина, которая основана на втором законе термодинамики. Между температурами, выраженными в градусах Кельвина и градусах Цельсия, имеется соотношение, а именно:
p=. *_T, K = 273,15 + t °C_*
Важно отметить, что параметром состояния является абсолютная температура, выраженная в Кельвинах, но градус абсолютной шкалы численно равен градусу Цельсия, т.е.
+*_2. абсолютная влажность воздуха или влагосодержание d._*+
Влажность воздуха характеризуется массой содержащегося в нём водяного пара. *Массу водяного пара в граммах, приходящегося на 1 кг сухой части влажного воздуха, называют _влагосодержанием воздуха d, г/кг._*
Величина *_d_* равна:
p= 
где: *_B_* – барометрическое давление, равное сумме парциальных давлений сухого воздуха.
*_Pс.в._* и водяного пара *_Pп_*;
*_Pп_* – парциальное давление водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе.
Влагосодержание воздуха может быть различным, однако его максимальная величина при данной температуре строго определена полным насыщением воздуха водяными парами. В связи с этим, для характеристики степени увлажнённости пользуются показателем *_относительной влажности воздуха φ._*
Величина *_φ_* равна отношению парциального давления водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе *_Pп._* к парциальному давлению водяного пара в насыщенном влажном воздухе *_Pн.п._* при одной и той же температуре и барометрическом давлении, т.е.,
p= 
При относительной влажности 100% воздух полностью насыщен водяными парами, и его называют *_насыщенным влажным воздухом_*, а водяные пары, содержащиеся в этом воздухе, находятся в насыщенном состоянии.
Пользуясь понятием относительной влажности *_φ_*, влагосодержание воздуха можно определить как
p= 
+*_4. теплоёмкость сухого воздуха Сс.в.._*+
Для вентиляционных процессов диапазон температур это величина постоянная и равна
+*_5. теплоёмкость водяного пара Сп._*+
В обычных для вентиляционных процессов в диапазоне температур эту величину можно считать постоянной и равной
*Здесь и далее теплоёмкости рассматриваются применительно к 1 кг сухой части воздуха и поэтому являются удельными величинами.*
+*_6. теплосодержание (энтальпия) 1 кг сухого воздуха_*+ равно:
где: *_t_* – температура воздуха, в °C.
Энтальпию сухого воздуха *_Jс.в._* при *_t = 0°C_* принимают равной 0.
+*_7. удельная теплота парообразования r_*+ для воды при _t = 0°C_ равна _2500 кДж/кг_.
+*_8. теплосодержание (энтальпия) водяного пара Jп_*+ в воздухе при произвольной температуре t, составляет
+*_9. энтальпия влажного воздуха J_*+ складывается из энтальпии сухой его части и энтальпии водяного пара.
Энтальпия *_J_* влажного воздуха, отнесённая к _1 кг_ сухой части влажного воздуха, в _кДж/кг_, при произвольной температуре _t_ и произвольном влагосодержании _d_, равна:
p= 
где: _1,005_ – _Cс.в. теплоёмкость сухого воздуха, _кДж/(кг×°С)_;
_2500_ – _r_ удельная теплота парообразования, _кДж/(кг×°С)_;
_1,8_ – _Cп_ теплоёмкость водяного пара, _кДж/(кг×°С)_.
Если воздух передаёт *явное тепло*, он нагревается, т.е. его температура повышается. При нагревании влажного воздуха энтальпия изменяется в результате изменения температуры сухой части воздуха и водяных паров. При поступлении в воздух водяных паров с той же температурой от внешних источников (изотермическое увлажнение паром), ему передаётся *скрытая теплота* парообразования. Энтальпия влажного воздуха при этом также возрастает, потому что к энтальпии сухой части воздуха прибавляется энтальпия водяного пара. Температура воздуха при этом почти не меняется, что и послужило причиной введения этого термина — скрытая теплота.
*_В общем случае, энтальпия влажного воздуха состоит из явной и скрытой теплоты, поэтому энтальпию иногда называют полной теплотой._*
Для дальнейших расчётов систем вентиляции и кондиционирования нам потребуются следующие основные параметры влажного воздуха:
* температура *_tв_*, *_°С_*;
* влагосодержание *_dв_*, *_г/кг_*;
* относительная влажность *_φв_*, *_%_*;
* теплосодержание *_Jв_*, *_кДж/кг_*;
* концентрация вредных примесей *_С_*, *_мг/м 3 _*;
* скорость движения *_Vв_*, *_м/сек._*
ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА
ТЕМПЕРАТУРА
. Измеряется как в Кельвинах (К), так и в градусах Цельсия (°С). Размер градуса Цельсия и размер кельвина один и тот же для разности температур. Соотношение между температурами:
где t — температура, °С, T — температура, K.
ДАВЛЕНИЕ
. Давление влажного воздуха p и его составляющих измеряется в Па (Паскаль) и кратных единицах (кПа, ГПа, МПа).
Барометрическое давление влажного воздуха pб равно сумме парциальных давлений сухого воздуха pв и водяного пара pп :
ПЛОТНОСТЬ
. Плотность влажного воздуха ρ, кг/м3, представляет собой отношение массы воздушно-паровой смеси к объему этой смеси:
Плотность влажного воздуха может определяться по формуле
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
. Содержание в воздухе водяного пара. характеризуется двумя величинами: абсолютной и относительной влажностью.
Парциальное давление водяного пара в насыщенном влажном воздухе может быть определено из выражения
где tв.н. — температура насыщенного влажного воздуха, °С.
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ
. Влагосодержание влажного воздуха d представляет собой отношение массы водяного пара Mп во влажном воздухе к массе сухой части влажного воздуха Mв :
Влагосодержание влажного воздуха, г/кг, может быть выражено через давление влажного воздуха и его составляющих и относительную влажность:
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ
. Удельная теплоемкость влажного воздуха c, кДж/(кг * °С) — это количество теплоты, требуемой для нагрева 1 кг смеси сухого воздуха и водяных паров на 10 и отнесенное к 1 кг сухой части воздуха:
где cв — средняя удельная теплоемкость сухого воздуха, принимаемая в интервале температур 0-1000С равной 1,005 кДж/(кг * °С); сп — средняя удельная теплоемкость водяного пара, равная 1,8 кДж/(кг * °C). Для практических расчетов при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха допускается применять удельную теплоемкость влажного воздуха с = 1,0056 кДж/(кг * °C) (при температуре 0°С и барометрическом давлении 1013,3 ГПа)
УДЕЛЬНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ
. Удельная энтальпия влажного воздуха — это энтальпия I, кДж, отнесенная к 1 кг массы сухого воздуха:
I = 1,005t + (2500 + 1,8068t) d / 1000,
или I = ct + 2.5d
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЪЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ
. Температурный коэффициент объемного расширения
ПАРАМЕТРЫ СМЕСИ
.
Температура смеси воздуха
Влагосодержание смеси воздуха
Удельная энтальпия смеси воздуха
где M1, M2 — массы смешиваемого воздуха
КЛАССЫ ФИЛЬТРОВ
| Применение | Класс очистки | Степень очистки | ||||
| Стандарты | DIN 24185 DIN 24184 | EN 779 | EUROVENT 4/5 | EN 1882 | ||
| Фильтр для грубой очистки с невысокими требованиями к чистоте воздуха | Грубая очистка | EU1 | G1 | EU1 | — | A% |
| Фильтр, применяемый при высокой концентрации пыли с грубой очисткой от нее, Кондиционирование воздуха и вытяжная эентиляция с невысокими требованиями к чистоте воздуха в помещении. | 65 | |||||
| EU2 | G2 | EU2 | — | 80 | ||
| EU3 | G3 | EU3 | — | 90 | ||
| EU4 | G4 | EU4 | — | |||
| Сепарирование тонкой пыли в вентиляционном оборудовании, применяемом в помещениях с высокими требованиями к шстоте воздуха. Фильтр для очень тонкой фильтрации. Вторая сепень очистки (доочистка) в помещениях со средними требованиями к чистоте воздуха. | Тонкая очистка | EU5 | EU5 | EU5 | — | E% |
| 60 | ||||||
| EU6 | EU6 | EU6 | — | 80 | ||
| EU7 | EU7 | EU7 | — | 90 | ||
| EU8 | EU8 | EU8 | — | 95 | ||
| EU9 | EU9 | EU9 | — | |||
| Очистка от сверхтонкой пыли. Применяется в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха («чистая комната»). Финишная очистка воздуха в помещенияхс прецизионной техникой, хирургических блоках, реанимационных палатах, в фармацевтической промышленности. | Особо тонкая очистка | — | — | — | EU5 | С% |
| 97 | ||||||
| — | — | — | EU6 | 99 | ||
| — | — | — | EU7 | 99,99 | ||
| — | — | — | EU8 | 99,999 | ||
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ КАЛОРИФЕРА
| Подогрев, °С | ||||||||||
| м 3 /ч | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 100 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| 200 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 |
| 300 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 |
| 400 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.8 |
| 500 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.5 |
| 600 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 |
| 700 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 11.8 |
| 800 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.2 | 13.5 |
| 900 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 13.7 | 15.2 |
| 1000 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 16.9 |
| 1100 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 13.0 | 14.9 | 16.7 | 18.6 |
| 1200 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.3 | 20.3 |
| 1300 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22.0 |
| 1400 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 9.5 | 11.8 | 14.2 | 16.6 | 18.9 | 21.3 | 23.7 |
| 1500 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 10.1 | 12.7 | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 22.8 | 25.4 |
| 1600 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27.1 |
| 1700 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 11.5 | 14.4 | 17.2 | 20.1 | 23.0 | 25.9 | 28.7 |
| 1800 | 3.0 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.3 | 21.3 | 24.3 | 27.4 | 30.4 |
| 1900 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 19.3 | 22.5 | 25.7 | 28.9 | 32.1 |
| 2000 | 3.4 | 6.8 | 10.1 | 13.5 | 16.9 | 20.3 | 23.7 | 27.1 | 30.4 | 33.8 |
СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СНиП 2.01.01-82 — Строительная климатология и геофизика
Информация о климатических условиях конкретных территорий.
СНиП 2.04.05-91* — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Настоящие строительные нормы следует соблюдать при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее — зданий). При проектировании следует также соблюдать требования по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха СНиП соответствующих зданий и помещений, а также ведомственных нормативов и других нормативных документов, утвержденных и согласованных с Госстроем России.
СНиП 2.01.02-85* — Противопожарные нормы
Настоящие нормы должны соблюдаться при разработке проектов зданий и сооружений.
Настоящие нормы устанавливают пожарно-техническую классификацию зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, материалов, а также общие противопожарные требования к конструктивным и планировочным решениям помещений, зданий и сооружений различного назначения.
Настоящие нормы дополняются и уточняются противопожарными требованиями, изложенными в СНиП части 2 и в других нормативных документах, утвержденных или согласованных Госстроем.
СНиП II-3-79* — Строительная теплотехника
Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских, с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха).
СНиП II-12-77 — Защита от шума
Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в помещениях на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории городов и других населенных пунктов.
СНиП 2.08.01-89* — Жилые здания
Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование инвентарных и мобильных зданий.
СНиП 2.08.02-89* — Общественные здания и сооружения
Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование общественных зданий (высотой до 16 этажей включительно) и сооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания. При проектировании помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует дополнительно руководствоваться СНиП 2.08.01-89* (Жилые здания).
СНиП 2.09.04-87* — Административные и бытовые здания
Настоящие нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий высотой до 16 этажей включительно и помещений предприятий. Настоящие нормы не распространяются на проектирование административных зданий и помещений общественного назначения.
При проектировании зданий, перестраиваемых в связи с расширением, реконструкцией или техническим перевооружением предприятий, допускаются отступления от настоящих норм в части геометрических параметров.
СНиП 2.09.02-85* — Производственные здания
Настоящие нормы распространяются на проектирование производственных зданий и помещений. Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, подземных и мобильных (инвентарных) зданий.
СНиП 111-28-75 — Правила производства и приемки работ
Пусковые испытания смонтированных систем вентиляции и кондиционирования проводятся в соответствии с требованиями СНиП 111-28-75 «Правила производства и приемки работ» после механического опробования вентиляционного и связанного с ним энергетического оборудования. Целью пусковых испытаний и регулировки систем вентиляции и кондиционирования является установление соответствия параметров их работы проектным и нормативным показателям.
До начала испытаний установки вентиляции и кондиционирования должны непрерывно и исправно проработать в течение 7 часов.
При пусковых испытаниях должны быть произведены:
ТАБЛИЦА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Группа компаний ИНРОСТ