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Estimación de pérdida de calor y ganancia de calor
La transferencia de calor a través de la envolvente del edificio depende de los materiales utilizados; factores geométricos, como el tamaño, la forma y la orientación; - disponibilidad de fuentes internas de calor; y factores climáticos. El diseño del sistema requiere que cada uno de estos factores para el estudio y el impacto de sus interacciones sean evaluados cuidadosamente.

La función principal de la pérdida de calor y el cálculo del beneficio de calor: la evaluación de la capacidad que se necesitará para los diferentes componentes de calefacción y aire acondicionado necesarios para mantener la comodidad en el espacio. Por lo tanto, estos cálculos se basan en la carga máxima para calefacción y refrigeración y corresponden a las condiciones climáticas, que están lejos de los extremos habituales. Los valores de diseño exterior estándar de temperatura, humedad y luz solar, generalmente se pueden obtener del directorio .....

 
Calidad del aire
La calidad del aire debe mantenerse para garantizar un ambiente saludable y confortable en interiores. Existen fuentes de contaminación tanto en el entorno interno como externo. La calidad del aire interior se controla para la eliminación de contaminantes o por dilución. La ventilación juega un papel importante en ambos procesos. La ventilación se define como aire, medios naturales o mecánicos para el lugar. Como regla general, el aire de ventilación del aire exterior y el aire recirculado. Dilución de aire exterior. En la mayoría de los casos, el olor y la irritación del tracto respiratorio superior y los ojos son motivo de ventilación, pero no la presencia de sustancias peligrosas. Sin embargo, no debe pasarse por alto la posibilidad de sustancias contaminantes. ....
 
Comodidad térmica
Primero, el calor corporal es generado por procesos metabólicos para mantener la temperatura corporal. Los procesos metabólicos están influenciados por factores como la edad, el estado de salud y el nivel de actividad. Por ejemplo, un rango dado de condiciones ambientales puede ser bastante aceptable en el espacio ocupado por una persona sana, pero inaceptable para aquellos que están enfermos. Cuando las personas están listas para ajustar sus hábitos de vestimenta según la temporada, se encuentran cómodas en una amplia gama de condiciones ambientales de lo que podrían esperar.

El cuerpo es constantemente una fuente de calor que debe eliminarse para mantener una temperatura corporal constante. Varios mecanismos para controlar la temperatura se describen en la Sec. Para una persona en estado de reposo o que realiza trabajos ligeros con la comodidad del aire acondicionado, disipa el calor del cuerpo, principalmente por convección (arrastrado por el aire atmosférico y la radiación (para las superficies circundantes, que tienen una temperatura más baja que la temperatura ambiente). superficie del cuerpo) .La disipación de calor de cada uno de estos componentes es aproximadamente un 30 por ciento de la pérdida de calor. La respiración por evaporación y el sudor representan el porcentaje restante de 40. Según las condiciones ambientales o el cambio en el nivel de actividad, estos porcentajes variarán. Por ejemplo, si una persona hace el trabajo pesado, el mecanismo principal de disipación de calor será la evaporación .....

 
Entropía
A pesar de que la entropía es importante en términos técnicos y filosóficos, utilizaremos esta propiedad en forma específica y limitada. La entropía tendrá muchas propiedades de gráficos y tablas y se menciona aquí, por lo que no le resultará familiar. Las siguientes dos implicaciones de esta propiedad:
  1. Si el gas o el vapor se comprime o expande sin fricción sin adición o eliminación de calor durante la entropía de la materia, permanece constante.
  2. El proceso descrito en la participación 1, el cambio de entalpía representa la cantidad de trabajo por unidad de masa necesaria para la compresión o expansión entregada.
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Presión
Presión normal p (perpendicular) a la fuerza ejercida por el fluido por unidad de área, contra la cual ejerce la fuerza de presión. La presión absoluta para medir la presión es mayor que la presión manométrica cero medida por encima de la presión atmosférica existente.

Unidades de presión en Newtons por metro cuadrado (W / m2) también llamado Pascal (PA). Newton es una unidad de poder. Presión estándar 101,325 Pa = 101,3 kPa.

La presión se mide usando herramientas como manómetros, manómetros o, que se muestran esquemáticamente instalados en el conducto de aire. Debido a que un extremo del medidor de mA está abierto a la atmósfera, la desviación del sensor de presión de agua, el medidor de presión muestra cómo medir .....

 
Temperatura
La temperatura t sustancia indica su condición térmica y la capacidad de intercambiar energía con la sustancia en contacto con él. Por lo tanto, la sustancia de alta temperatura, transfiere la energía a la temperatura más baja. Los puntos de referencia Celsius son la temperatura de congelación del agua (0) y el punto de ebullición del agua (100C).

La temperatura absoluta T en grados por encima del cero absoluto, expresada en grados Kelvin (K), T - t C + 273. Debido a que los rangos de temperatura de las dos escalas son idénticos, las diferencias entre la temperatura Celsius se expresan en grados Kelvin.

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Propiedades termodinámicas
Otro elemento esencial en el análisis del sistema de calefacción de la identificación de propiedades termodinámicas relevantes. Propiedad o de cualquier atributo característico de la materia que pueda evaluarse cuantitativamente. Temperatura, presión y densidad, todas las propiedades. El trabajo y la transferencia de calor se pueden evaluar en términos de cambios en las propiedades, pero no son propiedades en sí mismas. Los bienes raíces son uno "." El trabajo y la transferencia de calor son los "hechos" para que el sistema cambie sus propiedades. El trabajo y el calor solo se pueden medir en el límite del sistema, y ​​la cantidad de energía transferida depende de cómo ocurra este cambio. ....
 
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