Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 31610.10-1-2022; Страница 51

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 22610-2022 Хирургические простыни, халаты и костюмы для чистых помещений, используемые в качестве медицинских изделий для защиты пациентов, медицинского персонала и оборудования. Метод испытания устойчивости материалов к проникновению бактерий во влажных условиях Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for protection of patients, clinical staff and equipment. Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration (Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний с применением соответствующего испытательного оборудования, используемого для определения барьерных свойств материалов) ГОСТ Р 70366-2022 Защитное заземление при работах на воздушных линиях электропередачи высокого напряжения. Технические требования Protective grounding when working on high-voltage overhead power lines. Technical requirements (Настоящий стандарт распространяется на способы и устройство защитного заземления на рабочих местах, используемые при техническом обслуживании, ремонте, техническом перевооружении, модернизации и измерениях на действующих воздушных линиях электропередачи (далее - ВЛ) переменного тока напряжением выше 1 кВ, с любым количеством цепей. Настоящий стандарт устанавливает требования к способам заземления, заземляющим устройствам, переносным заземляющим проводникам и к методам инструментальной проверки (методам измерений) эффективности защитного заземления) ГОСТ Р 51559-2022 Трансформаторы силовые масляные классов напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы класса напряжения 27,5 кВ для систем тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока. Общие технические условия Oil-immersed power transformers of 110 and 220 kV and autotransformers of 27,5 kV for a. c. railway power supply systems. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на предназначенные для эксплуатации в системах тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока стационарные масляные силовые трансформаторы классов напряжения 110 и 220 кВ (далее – трансформаторы) и автотрансформаторы класса напряжения 27,5 кВ (далее – автотрансформаторы))
Страница 51
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 31610.10-12022
Движущая сила ветровой вентиляции это перепад давлений
между подветренной и наветренной сторо
нами строения.
Поток воздуха, м3/с, можно рассчитать по формулам:
Qa -
CdAeuwyjACp<
(С.2)
А - I А?А2
(С.З)
*
к
+
а
2
Значения
АСр
необходимо взять из правил вентиляции или строений.
Значение /А1 площадь отверстия с наветренной стороны, м2,
А2
площадь отверстия с подветренной
стороны, м2.
Самым надежным способом измерения коэффициента давления здания является использование системы
математического моделирования задач газовой динамики
и теплообмена
(CFD) или испытания в аэродинамиче
ской трубе.
Сила и направление ветра подвержены изменениям и обычно не поддаются оценке. Руководство по скоро
сти ветра указано в таблице С.1. Ветер следует рассматривать совместно с другими видами вентиляции,
чтобы
установить, дополняет ли он их или препятствует. Ветер может усиливать вентиляцию, если входные и выходные
отверстия, предназначенные для ветровой вентиляции, будут расположены так же, как и для других источников
вентиляции, но если эти отверстия будут с противоположной
стороны, то влияние ветра будет отрицательным.
Например, ветер в любом направлении будет оказывать положительное действие на вентиляцию, если в крыше
есть вентиляционное отверстие, но будет оказывать отрицательное действие, если выходные вентиляционные от
верстия расположены с наветренной стороны.
С.5.3 Вентиляция поддействием движущей силы
Вентиляция под действием движущей силы «эффект тяги» возникает под влиянием перемещения воз
духа вследствие разницы температур внутри помещения и снаружи. Движущей
силой является разница в плот
ности воздуха, возникающая из-за перепада температур. Градиент вертикального давления зависит от плотности
воздуха и следовательно будет отличаться внутри и снаружи, что может привести к перепаду давления.
Если средняя температура внутри строения выше, чем снаружи, плотность воздуха внутри строения будет
меньше. Если в замкнутом пространстве
проемы расположены на разной
высоте, воздух будет проникать через
проемы, расположенные ниже, и выходить через проемы,
расположенные выше. Расход воздуха будет увеличи
ваться с увеличением разности температур. Следовательно, вентиляция от эффекта тяги будет более эффек
тивной при более низких значениях температуры наружного воздуха. При более высоких значениях температуры
наружного воздуха этот тип вентиляции станет менее эффективным, а если температура наружного воздуха пре
высит температуру внутри помещения, направление воздушного потока изменится на противоположное.
Температура внутри помещения может быть выше из-за естественных причин,
например отопления, пред
усмотренного в помещении, или технологического тепла. Также внутри помещения могут возникать конвективные
потоки, которые будут влиять на среднюю температуру помещения.
Если исходить из того, что внутри строения присутствует смешанный воздух, то температуру как снаружи, так
и внутри можно принять как постоянную. Перепад давления во входном отверстии может быть описан формулами:
Оа - СсИе
Т:
+
Т,
Г
-дн,
(С.4)
out,
Д А
А =
Af
+
А2
(С.5)
Значение Л1 площадь отверстия с наветренной стороны, м2,
А2
площадь отверстия с подветренной
стороны, м2.
Результаты, полученные согласно данным формулам, применимы только для помещений с входными и вы
ходными проемами, расположенными на противоположных сторонах относительно друг друга (см. рисунок С.7), и
при отсутствии или присутствии в небольшом количестве препятствий, мешающих свободному потоку воздуха.
Также если вертикальное расстояние между средними точками между нижним и верхним проемами
Н
мало, а рас
стояние по горизонтали велико, тогда вентиляция, вызванная силой тяги, будет уменьшена, и расчет может быть
менее точным. Например, где
Н
меньше ширины помещения, там необходимо учитывать коэффициент безопас
ности, связанный с неэффективностью вентиляции (см. С.3.6.2).
Коэффициент расхода Cd это эмпирическое значение, полученное с помощью нескольких экспериментов
для конкретных случаев утечки и для конкретных типов проемов или отверстий. Любое значение выше 0,75 должно
основываться на установленных справочных материалах для применения. Температура в помещении должна быть
выше температуры наружного воздуха, чтобы были созданы необходимые условия для вентиляции, вызванной
45