Adsorpcja fizyczna - działają siły
międzycząsteczkowe tzw. siły Van Der Waalsa
Adsorpcja kondensacyjna - polega na osiągnięciu względnej wilgoci stanu kondensacji przez zagęszczenie pary w kapilarach i porach.
Adsorpcja chemiczna - na granicy faz powstają jednocząsteczkowe warstwy związku chemicznego adsorbentu i adsorbatu.
Badanie podciągania przeprowadza się w temp. 0-40C, 18-200C
Co ma najmniejszy współczynnik
: pianka poliuretanowa (niż powietrze bez ruchu i styropian)
Co musimy znać do analizy cieplnego funkcjonowania przegrody: pole temperatur
Co to jest wilgotność: zawartość wody w materiale
Co to jest nasiąkliwość: całkowita zdolność pochłaniania wody przez pory i kapilary
Czas występowania kondensacji: t=3600*24*Ld
Definicja
: współczynnik przewodności określa ilość ciepła przewodzoną w ciągu godziny przez sześcian o boku 1 m między jego przeciwległymi powierzchniami
Definicja U: współczynnik przenikania ciepła, określa ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez powierzchnię 1m2 przy różnicy temperatur na jej przeciwległych powierzchniach powierzchniach 10C
Dyfuzja zachodzi w przestrzeni: o różnych ciśnieniach
Dyfuzja pary wodnej w przegrodach występuje wtedy gdy ciśnienia pary wodnej spełniają zależność:
Fazy sorpcji: monomolekularna, polimonolektularna
Funkcja temperatury jest: ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasyconej lub wilgotność bezwzględna w stanie nasycenia.
Gęstość strumienia dyfundującej pary wodnej qm obliczamy ze wzoru Ficka:
, lub
Gęstość strumienia przenikania ciepła zależy od: różnicy temp. wewnętrznej i zewnętrznej
Gęstość strumienia przenikania ciepła obliczamy ze wzoru:
, lub
,
,
Ile punktów styczności ma wykres ciśnień rzeczywistych: 2
Ile razy większy jest współczynnik przewodzenia stali od współczynnika przewodzenia materiałów termoizolacyjnych - 1500 (z normy)
Ilość ciepła, jaka przeniknie przez przegrodę budowlaną obliczamy ze wzoru:
,
Ilość kondensującej pary wodnej:
,
Izoterma sorpcji jest to zależność wilgotności materiału od: wilgotności względnej powietrza w stałej temp. i stopnia nasycenia roztworu soli.
Jak nazywamy odwrotność oporu przejmowania ciepła? Współczynnik przejmowania ciepła „
”
Jaki współczynnik bada się metodą izotermiczną: współczynnik przepuszczalności pary wodnej
Jednostką współczynnika paroprzepuszczalności
jest:
Kondensacja pary wodnej na powierzchni ściany zachodzi gdy temperaturą ściany, a temp. punktu rosy zachodzi relacja:
Kondensacja pary wodnej gdy zachodzi relacja:
Kondensacja pary wodnej występuje jako: mgła
Konwekcja: ruch ciepła gdy poszczególne makroskopowe cząstki zmieniają swoje położenie. Rozróżniamy konwekcję:: naturalną i wymuszoną
Krzywa określająca zależność wilgotności względnej powietrza od wilgotności sorpcyjnej nazywamy: izotermą wilgoci
Krzywa określająca zależność wilgotności względnej powietrza od wilgotności materiału nazywamy: izotermą sorpcji
Które z metod pomiaru dotyczą siły termoelektrycznej termopary: wychylna i kompensacyjna
Liczby podobieństwa Grasshoffa i Prandtla służą do opisu wymiany ciepła przez: konwekcję
Materiały budowane suszymy w temp. 1050
Menisk wklęsły tworzy się w kapilarze, jeżeli: siły spójności są mniejsze od sił przyciągania, kąt zwilżenia < 900
Metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
przy ustalonej wymianie ciepła: kulowa, rurowa, jedno lub dwu-płytowa
Metoda wagowa: polega na usunięciu wilgoci z badanego powietrza przez całkowite jej pochłonięcie przez adsorbenty
metoda psychrometryczna: polega na wykorzystaniu zjawiska obniżenia temp. przez odparowanie wody z wilgotnej powierzchni do otoczenia powietrza nienasyconego
Metoda pomiaru rosy: polega na doprowadzeniu pary wodnej znajdującej się w badanym powietrzu do stanu nasycenia przez obniżenie temp.
Mostek termiczny powstaje na skutek naruszenia ciągłości wewnątrz przegrody
Największa dyfuzja pary wodnej przez przegrody budowlane występuje w czasie: zimy
Na której z przegród o tej samej grubości nastąpił największy skok temperatur jeżeli
: na pierwszej
Napisz wzór na ciśnienie rzeczywiste pary wodnej:
Naroże budynku, 2 ścian z zewnątrz z izolacją termiczną nie jest mostkiem termicznym
Obecność mostków termicznych wpływa na przegrodę: negatywnie
Od czego zależy wartość współczynnika przewodzenia ciepła
: porowatości, temperatury, wilgotności materiału, gęstości objętościowej materiału
Od czego zależy napięcie powierzchniowe: temperatury i gęstości
Od czego zależy strumień przenikania ciepła od intensywności wymiany ciepła
Opór dyfuzyjny pustki powietrznej jest równy 0 i jest wartością stałą
Paroprzepuszczalność jest to zdolność materiału do przepuszczania pary wodnej (dyfuzja pary wodnej) zależy od: porowatości materiału, wielkości porów i kapilar, temperatury
Płaszczyzna max. Kondensacji wew. przegrody występuje gdy linie ciśnień przecinają się a styczne do linii ciśnień pary wodnej mają z tą linią 1 punkt wspólny
Podaj 5 przykładów mostków termicznych: liniowe, punktowe, geometryczne, przestrzenne, w obrysie lub poza obrysem przegrody (rodzaje: narożniki, złącza, styki, węglarki, nadproża)
Podaj rodzaje zysków cieplnych w budynkach: promieniowanie słoneczne, mieszkańcy, ogrzewanie cieplne wody, elektryczne urządzenia oświetleniowe
Podaj wzór na opór cieplny:
Podaj wzór na opór dyfuzyjny:
Pod względem wzrastającej wartości współczynnika paroprzepuszczalności: styropian(12), cegła ceramiczna(150), wełna mineralna(480)
Pole temperatur nosi nazwę ustalonego jeżeli: temp. w każdym pinkcie jest stała
Promieniowanie to: przenoszenie energii cieplnej za pomocą fal elektromagnetycznych
Promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię przegrody przeźroczystej jest przez nią: absorbowane, odbijane i przepuszczane.
Próbka materiału znajdującego się w eksykatorze całkowicie zanurzona w wodzie poddawana jest procesowi: nasiąkliwości
Przegroda składa się z warstw: płyta gips-kart., pustka powietrzna II wełna mineralna, deski sosnowe, łaty drewniane, dachówka. Gdzie powinna się znajdować się paroizolacja
II
Przekazywanie energii cieplnej poszczególnym cząstkom to: przewodzenie
Przenoszenie energii cieplnej za pomocą fal elektromagnetycznych dotyczy: promieniowania
Przewodzenie to: przenoszenie ciepła przez elektrony swobodne
Przepływ nienasyconego powietrza nad wilgotną powierzchnią powoduje: obniżenie temperatury i wilgotności powietrza
Rodzaje adsorpcji: fizyczna, chemiczna, kondensacyjna
Rodzaje psychrometrów: Augusta, Assmana
Rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie
Rozkład ciśnień w przegrodzie przedstawiający linię prostą to: rzeczywiste ciśnienie pary wodnej
Rozkład ciśnień w przegrodzie sporządza się w układzie: p(r)
Rozkład temperatur w przegrodzie przedstawia linia prosta sporządzona w układzie: T(R)
Rozkład temperatur w przegrodzie składający się z różnych warstw sporządzany jest w układzie współrzędnych (R T). Przedstawienie warstw spowoduje że linia będzie tą samą linią czyli też linią prostą
Rozwiązanie problemu przewodności ciepła w dowolnym ciele stałym sprowadza się do określenia: parametrów przegród/ pola temp.
Sorpcja materiałów jest to zdolność do: pochłaniania i wydalania wilgoci
Stała promieniowania C: ilość ciepła wypromieniowanego z 1m2 powierzchni w ciągu 1h do próżni przy absolutnej .......... Temperatury promieniującej
Strefa kondensacji wewnętrznej występuje podczas gdy: linie ciśnień przecinają się, a styczne linie ciśnień pary wodnej nasyconej mają z tą linią 2 punkty wspólne.
Strumień kondensacji pary wodnej:
Temp. w której wilgotność względna wynosi 100% to: temp. punktu rosy
Wartość gęstości strumienia przenikania ciepła przegrody zależy od: współczynnika U, temp. wewnętrznej, temp. zewnętrznej
Wielkość dyfuzji pary wodnej przez przegrodę zależy od: grubości przegrody, różnicy temp., różnicy ciśnień pary wodnej
Wilgotność próbki o określonej objętości osiągnięta w określonym czasie przy niedokończonym procesie sorpcji w powietrzu o wilgotności względnej 100% to: higroskopijność próbki
Wilgotność powietrza mierzymy metodą: wagową, psychrometryczną, punktu rosy
Wilgotność względna powietrza zależy od: ciśnienia pary wodnej
Wilgotność względną powietrza obliczamy ze wzoru:
, w jednostkach [%]
Wilgotność bezwzględna powietrza x podawana jest w jednostkach:
W kapilarze z wodą ciśnienie kapilarne (nad meniskiem) posiada wartość: dodatnią
W kapilarze poziomej na końcach, której występują różne temp. woda przemieszcza się w kierunku: temp. niższej
Współczynnik absorpcji
jest wartością: stałą w danej temp.
Współczynnik absorpcji
i współczynnik odbicia
określa zależność:
(dla przegród nieprzezroczystych), i
(dla przegród przezroczystych)
Współczynnik dyfuzji
zależy od: porowatości, wielkości porów i kapilar, temp., zawartej wilgoci.
Współczynnik przenikania ciepła U nie zależy: od ilości warstw i powierzchni przegrody
Współczynnik przenikania ciepła zależy od: grubości przegrody, różnicy temperatur, współczynnika napływu ciepła i oporu odpływu ciepła
Współczynnik przewodności
jest funkcją: wilgotności, gęstości, struktury, temperatury
Współczynnik przewodności
nie jest funkcją: grubości materiału
Wykres temperatury jest linią prostą dla funkcji: T(R)
Wymień metody badań współczynnika przewodzenia ciepła
: ustalonych przepływów, nieustalonych przepływów, porównawcza
Wymień metody badania wilgotności powietrza: wagowa, higroskopowa, punktu rosy, Assmana
Wymień podstawowe rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie
Wysokość podciągania kapilarnego nie wzrasta: jeżeli ciśnienie kapilarne równa się ciśnieniu hydrostatycznemu.
Wysokość podciągania kapilarnego zależy od: temperatury, promienia kapilary, napięcia powierzchniowego, gęstości cieczy
Wysokość unoszenia jest tym większa im mniejszy jest promień rurki
Wzory na strumień ciepła:
,
Wzór na pojemność cieplną: iloczyn ciepła właściwego i gęstości objętościowej
Zakres współczynników dla materiałów termoizolacyjnych:
Zbiór punktów na powierzchni o jednakowych temperaturach to: linia izotermiczna
Zbiór punktów w przestrzeni o jednakowych temperaturach to: powierzchnia izotermiczna
Zbiór wartości temperatur we wszystkich punktach rozpatrywanego ciała w tej samej chwili to: pole temperatur
1. Wilgotność bezwzględna powietrza podawana jest w jednostkach: a) %; b) g/m3; c) kg/g;
2. Wilgotność względną obliczamy a) = p/pn; b) =xn/x; c) =pn/p;
3. Wilgotność względna powietrza podawana jest w jednostkach a) %; b) g/m3; c) kg/g;
4. Funkcją temperatury jest: a) ciśnienie rzeczywiste; b) wilgotność bezwzględna; c) wilgotność bezwzględna stanu nasycenia.
5. Kondensacja pary wodnej na powierzchni ściany występuje jeżeli między temp ściany a temp punktu rosy zachodzi relacja: a) Tsc<=Ts b) Tsc>Ts c) Tsc=Ts
6. Kondensacja pary wodnej w powietrzu występuje w postaci a) deszczu b) śniegu c) mgły
7. Ilość ciepła wymieniana w warunkach ustalonego przepływu w ciągu 1s przez 1m2 płaskiej przegrody wykonanej z danego materiału o grubości 1m przy różnicy temp na równoległych jej powierzchniach równe 1K nazywamy współczynnikiem: a) b) U c)
8. Współczynnik przewodzenia ciepła nie jest funkcją a) gęstości materiału b) temperatury c) grubości materiału
9. Współczynnik przewodzenia ciepła jest funkcją a) objętości materiału b) wilgotności materiału c) kształtu próbki materiału
10. materiały termoizolacyjne charakteryzują się wartością współczynnika przewodzenia ciepła lambda: a) 0,025-0,15 [W/mK] b) 0,004 - 0,10 [W/mK] c) 0,002-195 [W/mK]
11. Stal budowlana posiada współczynnik przewodzenia ciepła =58 [W/mK] i jest on około …. Razy większy od współczynnika materiałów termoizolacyjnych a) 40-150 b) 4-15 c) 387-2320
12. Najlepszym izolatorem jest: a) powietrze w bezruchu b) pianka poliuretanowa c) styropian
13. Wśród materiałów porowatych najniższą przewodność cieplną posiadają materiały o wymiarach porów: a) 0,7 - 1,2 mm b) 1,7 - 3,0 mm c) materiały mikroporowate
14. Pojemność cieplna to zdolność do: a) przejmowania ciepła b) magazynowania ciepła c) pojmowania ciepła
15. Pojemność cieplną materiałów obliczamy: a) l/α b) ρ∙c c) ρ/c
16. Ilość ciepła jaką zakumulował materiał przegrody obliczamy: a) Q = V∙ρ∙c∙t b) Q = V∙c/ρ∙t c) Q = V∙ρ/c∙t
17. Emisyjność materiałów to zdolność do: a) pochłaniania b) emitowania c) emitowania lub pochłaniania
18. Współczynnik emisyjności materiałów budowlanych ε jest: a) ε>1 b) ε≤1 c) ε<1
19. W materiałach budowlanych nieprzezroczystych współczynniki: emisyjności ε i odbicia ρ związane są zależnością: a) ε≤ ρ b) ε + ρ = 1 c) ε + ρ>1
20. Sorpcyjność to zdolność materiałów porowatych do: a) pochłaniania wilgoci b) wydalania wilgoci c) pochłaniania lub wydalanie wilgoci
21. Sorpcja wilgoci obejmuje dwa różne procesy fizyczne: a) adsorpcję i absorpcję b) adsorpcję i desorpcję c) desorpcję i absorpcję
22. Wiązanie cząsteczek pary wodnej na powierzchni porów materiału w wyniku działania międzycząsteczkowych sił van der Waalsa to adsorpcja: a) chemiczna b) fizyczna c) kondensacyjna
23. Najbardziej trwałe wiązania między wodą i materiałem gdzie tworzą się jednocząsteczkowe związki nie biorące udziału w procesie wymiany wilgoci charakteryzują adsorpcję: a) chemiczną b) fizyczną c) kondensacyjną
24. Krzywa określająca zależność wilgotności względnej powietrza od zawartości wilgoci w materiale to: a) histereza sorpcji b) izoterma sorpcji c) izoterma wilgoci
25. Próbka materiału znajdująca się w eksykatorze, całkowicie zanurzona w wodzie poddawana jest badaniu na: a) nasiąkliwość b) higroskopijność c) sorpcyjność
26. Paroprzepuszczalność to zdolność materiału do: a) pochłaniania pary wodnej b) wydalania wilgoci c) dyfuzji pary wodnej
27. Jednostką współczynnika paroprzepuszalności jest:
a) g/m2 hPa b) g/m h hPa c) W/m2K
28. Pod względem wzrastających wartości współczynnika paroprzepuszczalności ułożone są materiały: a) wełna mineralna, cegła ceramiczna, styropian b) styropian, wełna mineralna, cegła ceramiczna c) styropian, cegła ceramiczna, wełna mineralna
29. Opór dyfuzyjny warstwy materiału obliczamy:
a) r = d/δ b) r = δ/d c) r = d/pn
30. Opór dyfuzyjny pustki powietrznej jest:
a) rośnie wraz z grubością warstwy powietrza b) równy zero c) zależy od kierunku przepływu ciepła
31. W kapilarze z wodą ciśnienie nad meniskiem ma wartości: a) większą od zera b) równą zero c) mniejszą od zera
32. Wysokość podciągania kapilarnego nie zależy od: a) gęstości materiału b) średnicy kapilary c) napięcia powierzchniowego
33 W kapilarze poziomej na końcach której występuje różne temperatury, woda przemieszcza się w kierunku: a) temp niższej b) temp wyższej c) nie przemieszcza się
34. Menisk wklęsły w kapilarze tworzy się jeżeli a) siły spójności są większe od przylegania b) napięcie powierzchniowe jest równe zero; c) siły spójności są mniejsze od przylegania
35. Przepływ powierza nienasyconego nad wilgotną powierzchnią powoduje a) osuszanie powierzchni b) obniżenie temp i wilgotności powierzchni c) rozwój pleśni
36. Ilości kondensującej pary wodnej na powierzchni przegrody nie zależy od a) temp. tej przegrody b) wilgotności otaczającego powietrza c) współczynnika przepuszczalności
37. Dyfuzja pary wodnej występuje tylko w przegrodach budowlanych dla których ciśnienia cząstkowe pary wodnej spełnia warunek a) pi pe b) pi pe c) pi > pe
38 Największa dyfuzja pary wodnej przez przegrody budowlane występuje w okresie a) wiosny i jesieni; b) zimy c) lata
39) Gęstość strumienia dyfundującej pary wodnej qn = -δgrad(p) określana jest prawem a) Webera b) Backa c) Ficka
40 Gęstość strumienia dyfundującej pary wodnej przez przegrodę obliczamy ze wzoru:
a) qm=(pi+pe)/R b) qm=(pi-pe)/r c) qm= r/(pi-pe)
41. Kondensacja pary wodnej występuje w dowolnym przekroju wewnątrz przegrody, jeżeli między ciśnieniem rzeczywistym pary wodnej (p) i ciśnieniem pary wodnej nasyconej (pns) zachodzi relacja a) p > pns b) p = pns c) p pns
42. Rozkład ciśnień w przegrodzie sporządzamy w układzie współrzędnych a) (r,T) b) (p,R) c) (r,p)
43 Rozkład ciśnień w przegrodzie przedstawiający linią prostą to a) ciśnienie pary wodnej nasyconej b) ciśnienie dopuszczalne c) ciśnienie rzeczywiste
44. Strefa kondensacji wewnątrz przegrody występuje wówczas gdy linie ciśnień przecinają sie a styczne do linii ciśnień pary wodnej nasyconej mają z tą linią a) jeden punkt wspólny b) dwa punkty wspólne c) trzy punkty wspólne
45. Płaszczyzna maksymalnej kondensacji wewnątrz przegrody występuje wówczas gdy linie ciśnień przecinają się a styczne do linni ciśnień pary wodnej nasycnej mają z tą linią a) jeden punkwspólny b) dwa punkty wspólne c) trzy punkty wspólne
46. Rozkład temperatur w przegrodzie przedstawiający linię prostą sporządzony jest w układzie współrzędnych a) (d,T) b) (R,T) c) (r,T)
51. Promieniowanie słoneczne padające na przegrodę przezroczystą jest przez nią: a)odbijane, załamywane, absorbowane, b) przepuszczane, rozpraszane, absorbowane, c) odbijane, absorbowane, przepuszczane.
52. Odwrotność oporu przejmowania ciepła nazywamy: a)współczynnikiem przenikania ciepłą, b)współczynnikiem przejmowania ciepła, c)współczynnikiem napływu ciepła.
53. Opór cieplny warstwy materiału obliczamy: a)R=λ/d, b)R=d/Rp, c)R=d/ λ
54. Przenoszenie energii za pomocą fal elektromagnetycznych dotyczy: a)ciepłomierza, b)promieniowania c)przenikania.
55. Mostki termiczne występujące w przegrodzie: a)zwiększają wartość współczynnika U, b)poprawiają jej izolacyjność cieplną, c)stabilizują temperaturę wewnętrzną.
56. Zjawisko, w którym przekazywanie energii cieplnej odbywa się przy jednoczesnej zmianie położenia cząstek makroskopowych to: a)konwekcja, b)promieniowanie, c)przepływ turbulentny.
57. Rozwiązanie problemu przewodnictwa ciepła w dowolnej przegrodzie sprowadza się do określenia: a)jej parametrów cieplno - wilgotnościowych, b)oporów cieplnych wszystkich warstw, c)pola temperatur.
58. Przegroda posiada trzy warstwy o jednakowej grubości i współczynnikach przewodzenia ciepła λ1=4, λ2=1, λ3=2. Różnica temperatur na powierzchniach zewnętrznych wynosi 42ºC. Największy spadek temperatury wystąpi w warstwie: a)drugiej b)pierwszej, c)trzeciej.
59. Naroże budynku, dwóch ścian z wewnętrzną izolacją termiczną: a)nie jest mostkiem termicznym, b)jest mostkiem geometrycznym, c)jest mostkiem 3-go rodzaju.
60. Przegroda budowlana składa się z następujących warstw (licząc od wewnątrz): 1. płyta gips. - kart., 2. pustka powietrzna, 3. wełna min./krokiew, 4. deskowanie pełne, 5. łaty, 6. dachówka. Paraizolacja powinna znaleźć się przed warstwą: a)nr 5, b)nr 3, c)nr 1.
61. Gęstość strumienia przenikania ciepła zależy od różnicy temperatur: a)powietrza wewnętrznego i ściany wewn. b)na granicznych pow. ściany c)powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
62. Gęstość strumienia ciepła obliczamy: a)q=R/ΔT, b)q=ΔT*U, c)q=ΔT*R
63. Ilość ciepła jaka przeniknie przez przegrodę budowlaną (stary ciepła) w [kWh] obliczamy ze wzoru: a)Q=0,024*U*ΔT*ΔLd, b)Q=86400*ΔT*ΔLd*A, c)Q=3600*ΔT*ΔLd*A.
64. Liczby podobieństwa służą do opisu wymiany ciepła przez: a)promieniowanie, b)przewodzenie, c)konwekcje.
65. Zbiór punktów w przestrzeni o jednakowych temperaturach to: a)pole temperatur, b)powierzchnia izotermiczna, c)liczba izotermiczna.