計画 給排水設備
問題一覧
1
一般に、定風量単一ダクト方式に比べて、室内の気流分布、空気清浄度を一様に維持することができる。
2
熱負荷のピークの同時発生がない場合、変風量単一ダクト方式に比ベて、空調機やダクトサイズを小さくすることができる。
3
一般に、室内にユニットを分散設置する空気熱源マルチパッケージ型空調方式に比べて、空気搬送エネルギーは小さくなる
4
定風量単一ダクト方式は、熱負荷特性の異なる室におけるそれぞれの負荷変動に対応することができる
5
空気熱源ヒートポンプ方式のルームエアコンの曖房能力は、外気の温度が低くなるほど向上する。
6
冷却塔の冷却効果は、主として、「冷却水に接触する空気の温度」と「冷却水の温度」との差によって得られる。
7
密閉回路の冷温水配管系には、一般に、膨張タンクは不要である。
8
開放式冷治却塔の冷却効果は、主として、「冷却水に接触する空気の温度」と「冷却水の温度」との差によって得られる
9
密閉回路の冷温水配管系には、一般に、膨張タンクは不要である。
10
定風量単一ダクト方式は、熱負荷のビークの同時発生がない場合、変風量単一ダクト方式に比べて、 空調機やダクトサイズを小さくすることができる。
11
空気熱源マルチパッケージ型空調機方式では、屋外機から屋内機に冷水を供給して冷房を行う。
12
最下階に蓄熱槽を設けた開放回路方式は、密閉回路方式に比ベて、一般に、ポンプ動力を低減することができる。
13
床吹出し空調方式は、一般空調よりも冷房時の給気温度を下げることが可能であり、少ない風量で居住域を快適に冷房できる。
14
インバータ搭載型の高効率ターボ冷棟機は、一般に、定格運転時の効率は高いが、部分負荷運転時には効率が低下する。
15
空気熱源マルチバッケージ型空調機方式では、屋外機から屋内機に冷水を供給して冷房を行う。
16
ファンコイルユニットは、屋外に設置するもので、一般に、冷温水コイルを用いて冷却・加熱した空気を循彙送風する小型ユニットである。
17
ボイラー室は、燃焼ガスが他の室に漏れないように、第3種換気方式とした。
18
高置水槽方式は、一般に、水道直結増圧方式に比ベて、給水引込管の管径が大きくなる。
19
排水管内の圧力変動が大きい場合は、排水トラップを直列に二重に設ける。
20
雨水排水ますには、雨水中に混在する泥などが円滑に自然流下できるように、流れの方向にインバートを設ける。
21
深夜電力温水器において、レジオネラ属菌の繁殖を防ぐためには、貯湯槽内の湯の温度を40℃程度に保つ必要がある。
22
大便器の洗浄方式において、洗落とし式は、サイホン式に比べて、留水面が広く封水深が大きいため、汚物が水中に没入し、臭気の発散・汚物の付着が少ない
23
高置水槽方式は、一般に、水道直結増圧方式に比ベて、給水引込管の管径が大きくなる。
24
通気管の横管は、その階の最も高い位置にある衛生器具のあふれ緑より、上方10cm以内で横走りさせて配管する。
25
自然流下式の排水立て管の管径は、一般に、上層階より下層階のほうを大きくする。
26
さや管へッダ工法は、へッダから器具までの配管に継手を使用しないため、管の更新性に劣る。
27
トラップの封水深は、トラップの管径が25mmの場合は管径と同寸法である25mm程度とする。
28
給湯設備における加熱装置と膨張タンクをつなぐ膨張管には、止水弁を設ける必要がある。
29
グリース阻集器に接統する排水管には、器具トラップを設ける必要がある。
30
バキュームブレーカは、逆サイホン作用により汚水が逆流することを防止するために、排水管に設けられる。
31
ガス瞬間式給湯機の20号は、1分間で20Lの水を20℃上昇させる能力を有することを示している。
32
短時間に出湯する必要があるホテル等の場合、給湯方式には、一般に、単管式を採用する。
33
FF式給湯機を用いる場合は、燃焼のための換気設備を別に設ける必要がある。
問題一覧
1
一般に、定風量単一ダクト方式に比べて、室内の気流分布、空気清浄度を一様に維持することができる。
2
熱負荷のピークの同時発生がない場合、変風量単一ダクト方式に比ベて、空調機やダクトサイズを小さくすることができる。
3
一般に、室内にユニットを分散設置する空気熱源マルチパッケージ型空調方式に比べて、空気搬送エネルギーは小さくなる
4
定風量単一ダクト方式は、熱負荷特性の異なる室におけるそれぞれの負荷変動に対応することができる
5
空気熱源ヒートポンプ方式のルームエアコンの曖房能力は、外気の温度が低くなるほど向上する。
6
冷却塔の冷却効果は、主として、「冷却水に接触する空気の温度」と「冷却水の温度」との差によって得られる。
7
密閉回路の冷温水配管系には、一般に、膨張タンクは不要である。
8
開放式冷治却塔の冷却効果は、主として、「冷却水に接触する空気の温度」と「冷却水の温度」との差によって得られる
9
密閉回路の冷温水配管系には、一般に、膨張タンクは不要である。
10
定風量単一ダクト方式は、熱負荷のビークの同時発生がない場合、変風量単一ダクト方式に比べて、 空調機やダクトサイズを小さくすることができる。
11
空気熱源マルチパッケージ型空調機方式では、屋外機から屋内機に冷水を供給して冷房を行う。
12
最下階に蓄熱槽を設けた開放回路方式は、密閉回路方式に比ベて、一般に、ポンプ動力を低減することができる。
13
床吹出し空調方式は、一般空調よりも冷房時の給気温度を下げることが可能であり、少ない風量で居住域を快適に冷房できる。
14
インバータ搭載型の高効率ターボ冷棟機は、一般に、定格運転時の効率は高いが、部分負荷運転時には効率が低下する。
15
空気熱源マルチバッケージ型空調機方式では、屋外機から屋内機に冷水を供給して冷房を行う。
16
ファンコイルユニットは、屋外に設置するもので、一般に、冷温水コイルを用いて冷却・加熱した空気を循彙送風する小型ユニットである。
17
ボイラー室は、燃焼ガスが他の室に漏れないように、第3種換気方式とした。
18
高置水槽方式は、一般に、水道直結増圧方式に比ベて、給水引込管の管径が大きくなる。
19
排水管内の圧力変動が大きい場合は、排水トラップを直列に二重に設ける。
20
雨水排水ますには、雨水中に混在する泥などが円滑に自然流下できるように、流れの方向にインバートを設ける。
21
深夜電力温水器において、レジオネラ属菌の繁殖を防ぐためには、貯湯槽内の湯の温度を40℃程度に保つ必要がある。
22
大便器の洗浄方式において、洗落とし式は、サイホン式に比べて、留水面が広く封水深が大きいため、汚物が水中に没入し、臭気の発散・汚物の付着が少ない
23
高置水槽方式は、一般に、水道直結増圧方式に比ベて、給水引込管の管径が大きくなる。
24
通気管の横管は、その階の最も高い位置にある衛生器具のあふれ緑より、上方10cm以内で横走りさせて配管する。
25
自然流下式の排水立て管の管径は、一般に、上層階より下層階のほうを大きくする。
26
さや管へッダ工法は、へッダから器具までの配管に継手を使用しないため、管の更新性に劣る。
27
トラップの封水深は、トラップの管径が25mmの場合は管径と同寸法である25mm程度とする。
28
給湯設備における加熱装置と膨張タンクをつなぐ膨張管には、止水弁を設ける必要がある。
29
グリース阻集器に接統する排水管には、器具トラップを設ける必要がある。
30
バキュームブレーカは、逆サイホン作用により汚水が逆流することを防止するために、排水管に設けられる。
31
ガス瞬間式給湯機の20号は、1分間で20Lの水を20℃上昇させる能力を有することを示している。
32
短時間に出湯する必要があるホテル等の場合、給湯方式には、一般に、単管式を採用する。
33
FF式給湯機を用いる場合は、燃焼のための換気設備を別に設ける必要がある。