Теплотехнический расчет онлайн — расчет энергоэффективности дома
Теплотехнический расчет онлайн — расчет энергоэффективности дома | ISOVER Перейти к основному содержаниюСП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
Материал:
Установить алюминиевую фольгу
λA = | Вт/(м °С) |
λB = | Вт/(м °С) |
Плотность | кг/м3 |
Кратность | мм |
Паропроницание | мг / (м·ч·Па) |
Δw | % |
Модель расчёта:Однородный слойНеоднородный слойКаркасПерекрёстный каркасКладкаПустотная плитаПрофилированный лист
Коэффициент однородности r:
Выберите материал
Шаг каркаса, s | мм |
Ширина элемента каркаса, a | мм |
λkА каркаса | Вт/(м °С) |
λkБ каркаса | Вт/(м °С) |
Выберите материал
Шаг каркаса, s | мм |
Ширина элемента каркаса, a | мм |
λkА | Вт/(м °С) |
λkБ каркаса | Вт/(м °С) |
Выберите материал
Длина блока, a | мм |
Высота блока, b | мм |
Толщина швов, c | мм |
λk А шва | Вт/(м °С) |
λkБ шва | Вт/(м °С) |
Армирование шва кладки | |
Сетка кладочная Вр I | |
λсвА арматуры | Вт/(м °С) |
λсвБ арматуры | |
Площадь сечения, Sсвср | мм2 |
Площадь сечений связей (арматуры), приходящихся на 1 погонный метр сечения шва.![]() |
Диаметр выреза, d | мм |
Расстояние между вырезами, s | мм |
Толщина плиты, δ | мм |
Размер, a | мм |
Размер, h | мм |
Толщина листа, δ | мм |
Быстрый поиск:
Пожалуйста, выберите материал.
Ваш файл успешно загружен.
Что нужно вычислить?
δ = ?
Расчёт требуемой толщины теплоизоляции
(требуемое сопротивление теплопередаче определяется по СП 131.13330)
R = ввести
δ = ?
Расчёт требуемой толщины теплоизоляции
по заданному сопротивлению теплопередаче
(например, согласно территориальным строительным нормам — ТСН)
проверка
δ
Проверка толщины теплоизоляции
на соответствие нормативным требованиям
(производится согласно СП 131.13330 и СП 50.13330)
Для какой части здания производится расчёт?
Покрытие
Стена
Перекрытие
Плоская кровля (железобетон)
Плоская кровля (профлист)
Скатная кровля
Каркасная
Штукатурный фасад
Многослойная
Навесной вентилируемый фасад
Над проездом
Чердачное
Над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом
Над неотапливаемым подвалом со световыми проёмами в стенах
Над неотапливаемым подвалом без световых проёмах в стенах, расположенное выше уровня земли
Над неотапливаемым подвалом без световых проёмах в стенах, расположенное ниже уровня земли
Над холодными подпольями без ограждающих стенок
Над холодными подпольями c ограждающими стенками
Где находится здание?
Расчётная температура наружного воздуха (text):
(обеспеченностью 0,92, СП 131.
Расчётная средняя температура отопительного периода (tht):
(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)
Продолжительность отопительного периода (zht):
(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)
Зона влажности:
нормальная
Каково функциональное назначение здания и помещения?
Температура пребывания (tint):
(по ГОСТ 30494-2011)
Относительная влажность воздуха, не более (ф):
(по ГОСТ 30494-2011, СП 131.13330.2020 т.3.1)
Коэффициент однородности конструкции (r):
(по ГОСТ Р 54851-2011)
Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции (n):
(по СП 50. 13330.2012 ф.5.3)
Наличие в конструкции рёбер с соотношением высоты
ребра к шагу h/a ≥ 0.3
ДаНет
Коэффициент a:
(СП 50.13330.2012, т.3)
Коэффициент b:
(СП 50.13330.2012, т.3)
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (αint):
(по СП 50.13330.2012, т.4)
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:
(по СП 50.13330.2012, т.5)
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (αext):
(по СП 50.13330.2012, т.6)
Влажностный режим помещения:
(СП 50. 13330.2012 т.1)
Условия эксплуатации ограждающих конструкций:
(СП 50.13330.2012 т.2)
Структура теплоизолирующей конструкции
Добавить слой
Чтобы редактировать слой, нажмите на кнопку с изображением карандаша.
{{if funcLabel}} ${funcLabel.toUpperCase()} {{/if}}
Результаты расчёта
${name}
${post}
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Моб.

E-mail: ${email}
www.saint-gobain.ru
{{/each}}
${name} Адрес: ${$data.name}, ${address} | Телефон: ${phone} {{if website}} Вебсайт: {{if website.startsWith(‘http’)}} {{else}} {{/if}}${website} {{/if}} |
{{if $data.calc.SigmaUT По результатам расчёта, необходимости в утеплителе нет.
{{else}} {{each $data.
${layer.label} δут = ${sigma} мм
{{/each}} {{/if}}
Конструкция удовлетворяет требованию по тепловой защите.
{{else}}
Конструкция не удовлетворяет требованию по тепловой защите.
{{/if}} {{if $data.calc[«Tint_calc»] >= $data.calc[«Tint_est»] && $data.calc[«DTnorm»] >= $data.calc[«DeltaT»]}}
Конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническому требованию.
{{else}}
Конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническому требованию.
{{/if}}
${calc.hydro.verdict}.
{{else}}
Расчёт не удалось произвести.
{{/if}}
{{if $data.showTht_Zht}}
(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)
(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)
{{/if}}
Назначение здания и помещения
Здание: ${buildingType},
{{if $data. extraBuildingName}}
Название объекта: ${extraBuildingName}
{{/if}}
{{if $data.buildingSubType}}
Помещение: ${buildingSubType}
{{if $data.buildingSubTypeInfo}}
${buildingSubTypeInfo} {{/if}}
{{/if}}
Коэффициент a: (СП 50.13330.2012, т.3) | ${calc[«a»]} |
Коэффициент b: (СП 50.13330.2012, т.3) | ${calc[«b»]} |
αint — Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности: (по СП 50. | ${calc[«AlphaInt»]} |
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: (по СП 50.13330.2012, т.5) | ${calc[«DTnorm»]} °C |
αext — Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности: (по СП 50.13330.2012, т.6) | ${calc[«AlphaExt»]} |
tint — Температура пребывания: (по ГОСТ 30494-2011) | ${calc[«Tint»]} °C |
ф — Относительная влажность воздуха: (по ГОСТ 30494-2011, СП 131. | не более ${calc[«Hum»]} % |
Влажностный режим помещения: (СП 50.13330.2012 т.1) | ${HumMode} |
Условия эксплуатации ограждающих конструкций: (СП 50.13330.2012 т.2) | ${calc[«HumCondition»]} |
Коэффициент однородности конструкции r: | ${calc[«r»]} |
Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции n: СП 50. | ${calc[«n»]} |
Структура конструкции
№ | Слой | Толщина, мм | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
${layerIndex} | {{if layer.funcLabel}} ${layer.funcLabel.toUpperCase()} {{/if}} ${layer.label} | ![]() | {{if layer.disabled}} cлой не участвует в расчёте {{else}} {{if layer.lambda}}
λ = ${layer.lambda} Вт/(м °С)
{{/if}}
{{if layer.vapor}} μ = ${layer.vapor} мг / м·ч·Па {{/if}} {{/if}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются в теплотехническом расчёте.![]() Расчёт ориентировочного термического сопротивления утеплителяРасчёт ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия:Санитарно-гигиеническое требование Расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: Температуру внутренней поверхности — Tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения), следует определять по формуле: График распределения температур в сечении конструкции Температуру tx, °С, ограждающей конструкции в плоскости, соответствующей границе слоя x, следует определять по формуле: `t_x(x) = t_(i nt) — {(t_(i nt) — t_(ext))*R_x(x)}/R_(пр)` `R_x(x) = 1/α_(i nt) + sum_{i=1}^{x} (R_i)` где: x — номер слоя, x=0 — это внутреннее пространство, Ri — сопротивление теплопередачи слоя с номером i, в направлении от внутреннего пространства. Определение плоскости максимального увлажнения (конденсации) SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.JavaScript отключен К сожалению Ваш браузер не поддерживает JavaScript, или JavaScript отключен в настройках браузера. Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкцийРасчет утепления и точки росы для строящих свой домСНиП 23-02-2003 СП 23-101-2004 ГОСТ Р 54851—2011 СТО 00044807-001-2006 Старая версия калькулятора Тепловая защита Защита от переувлажнения Ссылка на расчет.![]() Представленный теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий является оценочным и предназначен для предварительного выбора материалов
и проектирования конструкций. При разработке проекта для проведения точного расчета необходимо обратиться в организацию, обладающую соответствующими полномочиями и разрешениями. Расчет основан на российской нормативной базе:
Добавьте ссылку на расчет в закладки: Или скопируйте ее в буфер обмена: Москва (Московская область, Россия)Страна РоссияАзербайджанАрменияБеларусьГрузияКазахстанКыргызстанМолдоваТуркменистанУзбекистанУкраинаТаджикистан Регион Республика АдыгеяРеспублика АлтайАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьРеспублика БашкортостанБелгородская областьБрянская областьРеспублика БурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьРеспублика ДагестанДонецкая областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайЗапорожская областьИвановская областьРеспублика ИнгушетияИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьРеспублика КалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика КарелияКемеровская областьКировская областьРеспублика КомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайРеспублика КрымКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьЛуганская областьМагаданская областьРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияМосковская областьМурманская областьНенецкий АО (Архангельская область)Нижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьРеспублика Северная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьРеспублика ТатарстанТверская областьТомская областьТульская областьРеспублика ТываТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайРеспублика ХакасияХанты-Мансийский автономный округ — ЮграХерсонская областьЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская Республика — ЧувашияЧукотский АО (Магаданская область)Республика Саха (Якутия)Ямало-Ненецкий автономный округЯрославская область Населенный пункт ДмитровКашираМожайскМоскваНаро-ФоминскНовомосковский АОТроицкий АОЧерусти
Жилое помещение (Стена)Помещение Жилое помещениеКухняВаннаяНенормированноеТехническое помещение Тип конструкции СтенаПерекрытие над проездомПерекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухомПерекрытие над не отапливаемым подвалом со световыми проемами в стенахПерекрытие над не отапливаемым подвалом без световых проемов в стенахЧердачное перекрытиеПокрытие (утепленная кровля)
Слои конструкции
Внутри: 20°С (55%) Снаружи: -10°С (85%)Климатические параметры внутри помещения Температура Влажность Климатические параметры снаружи помещения Выбранные Самый холодный месяц Температура Влажность
Сопротивление теплопередаче: (м²•˚С)/Вт
Расчет защиты от переувлажнения методом безразмерных величин Нахождение плоскости максимального увлажнения.
Образование конденсата в проветриваемом чердачном перекрытии или вентилируемом зазоре кровли
Послойный расчет защиты от переувлажнения
Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон кВт•ч Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки Вт•ч
Основной материал Материал каркаса или швов Материал: Плотность ρ: кг/м³ Удельная теплоемкость (c): кДж/(кг•°С) Коэффициент теплопроводности для условий А λ(А): Вт/(м•°С) Коэффициент теплопроводности для условий Б λ(Б): Вт/(м•°С) Коэффициент паропроницаемости μ: мг/(м•ч•Па) Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале ограждающей конструкции Δwcp: % Сопротивление паропроницанию Rп: (м²•ч•Па)/мг Вставить после: Калькулятор прохладной крышиКалькулятор прохладной крыши
Инновации в строительстве Оценки Экономия на охлаждении и отоплении для плоских крыш с нечерными поверхностями
Окриджская национальная лаборатория находится в ведении UT-Battelle для Министерства энергетики Справка по вводу данных для охлаждающих крышВот некоторая помощь для ввода значений в калькулятор прохладных крыш Министерства энергетики США, версии CoolCalcEnergy или CoolCalcPeak В выпадающие списки калькулятора встроено 243 различных местоположения, 235 для США, тихоокеанских территорий и Пуэрто-Рико и 8 городов Канады. После того, как вы выбрали свое местоположение на калькуляторе, вам нужно сообщить ему некоторые вещи о вашей крыше с низким уклоном и о защите от солнечного излучения, которую вы рассматриваете. Контроль солнечного излучения влечет за собой либо покрытие существующей черной крыши, либо замену черной мембраны на нечерную. Первый дескриптор крыши — это R-значение вашей крыши в единицах США. Значение R дает общее тепловое сопротивление крыши. Большая часть значения R в крыше с малым уклоном связана с обычной изоляцией. Металлический настил и гидроизоляционная мембрана, даже если их внешняя поверхность защищает от солнечного излучения, не добавляют значительного значения коэффициента сопротивления теплопередаче. Простые нагнетательные пространства могут включать в себя хорошо изолированные воздуховоды подачи и возврата воздуха для системы кондиционирования здания. Более сложные ситуации не допускаются из-за взаимодействия системы воздуховодов и приточного воздуха. После того, как вы сообщили калькулятору R-значение вашей крыши, вам нужно описать предлагаемую систему контроля солнечного излучения. В Таблице 1 представлены семь описаний поверхности и комбинации коэффициентов солнечного отражения и инфракрасного излучения, которые были получены после двух лет воздействия погодных условий в ходе исследования, проведенного для поддержки этого калькулятора. Добавляют среднее белое покрытие и среднее алюминиевое покрытие. Эти данные должны помочь вам решить, какие коэффициенты солнечного отражения и инфракрасного излучения подходят для того типа контроля солнечного излучения, который вы изучаете. Покрытия на существующих черных крышах и сменные мембраны для защиты от солнечного излучения имеют такой же диапазон коэффициентов отражения солнечного света и излучения инфракрасного излучения. Таблица 1. Коэффициенты солнечного отражения (SR) и коэффициенты излучения инфракрасного излучения (IE) для поверхностей, подвергнутых атмосферным воздействиям в течение двух лет.
После того, как вы выбрали место и описали свою крышу, потребуются экономические факторы. Подробную информацию о расходах на электроэнергию в разных штатах см. на веб-сайтах Управления энергетической информации. Местные цены на энергию могут значительно отличаться от средних по штату, поэтому лучшим источником информации являются местные тарифы. При необходимости посетите веб-сайты EIA, прежде чем использовать калькулятор, чтобы принять решение о подходящих ценах на энергию для вашего региона. Перейдите на сайт www.eia.doe.gov и выберите соответствующие места на веб-сайте. Например, таблицу цен на электроэнергию в 2003 году по штатам для коммерческого сектора можно найти здесь. Документ в формате PDF для топочного мазута в течение отопительного сезона 2004/2005 гг. по регионам и штатам доступен здесь. Для оптовых цен используйте этот документ для цен на жилье. Годовые цены на природный газ в различных секторах до 2004 г. Как описано выше, денежной единицей, отображаемой в калькуляторе, является доллар США. Если вы будете последовательно вводить все затраты в другой денежной единице, то результаты калькулятора будут правильными значениями в этой единице. Просто интерпретируйте знак $ в выводе как вашу денежную единицу. Однако внутренние преобразования выполняются между единицами энергии, поэтому они должны соответствовать входным данным. Средняя сезонная эффективность охлаждающего и нагревательного оборудования зависит от типа оборудования и его состояния. Электрическое кондиционирование воздуха в США часто оценивается по коэффициенту сезонной энергоэффективности (SEER). Типичные значения для старого оборудования составляют от 7 до 10 БТЕ/Вт-час. Новое, очень эффективное оборудование может иметь значения SEER до 16 БТЕ/Вт-час. Коэффициент производительности используется в калькуляторе и представляет собой дробь без единиц, образованную путем деления SEER на 3,4. Сезонная эффективность отопительного оборудования вводится в калькулятор в виде дроби. Для оборудования, работающего на топливе, доля всегда меньше 1,0, от 0,5 до 0,6 для старого неэффективного оборудования до 0,8-0,9 для типичного нового оборудования. Конденсационные печи, работающие на природном газе, могут иметь сезонную эффективность нагрева до 0,95. Нагрев электрическим сопротивлением преобразует электричество непосредственно в тепло с КПД 1,0. Лучшее использование электричества для отопления – это запуск электрического теплового насоса. Электрические тепловые насосы в США часто оцениваются по сезонному коэффициенту теплопроизводительности (SHPF). Он имеет те же единицы измерения, что и SEER. Коэффициент полезного действия используется в калькуляторе и представляет собой дробь без единиц измерения. Для тепловых насосов типа воздух-воздух типичное значение составляет 1,5, а в мягком климате оно достигает 2,0. Если у вас есть большой объект, который платит за электроэнергию в течение сезона охлаждения, крыша с защитой от солнечного излучения также может снизить пиковую тепловую нагрузку по сравнению с черной крышей. Поставщик электроэнергии обычно взимает плату за фактический пиковый спрос на электроэнергию в течение каждого месяца сезона охлаждения. Счетчик электроэнергии объекта измеряет пиковый спрос (самое высокое среднее количество киловатт за 15 минут, потребляемое в течение месяца), и поставщик умножает его на ставку платы за потребление в долларах США/кВт. Полученная в результате плата за потребление появляется в счете за коммунальные услуги каждый месяц сезона охлаждения. Калькулятор оценивает снижение пикового спроса на электроэнергию из-за предложенной крыши путем деления снижения теплового потока в течение каждого месяца сезона охлаждения на эффективность кондиционера. Используется средний КПД, введенный вами для экономии энергии. Поскольку пиковые условия являются более суровыми, чем средние условия, эффективность кондиционера при пиковом охлаждении фактически немного ниже, чем при средних условиях. Вам не нужно сообщать калькулятору внутреннюю температуру здания. Он хорошо работает для зданий с температурой от 67 до 78°F (от 19 до 26°C). Это даже нормально, если вы держите термостат с разными настройками летом и зимой, если настройки термостата одинаковы с контролем солнечного излучения и без него. Чистая экономия указана в долларах США на квадратный фут площади крыши в год. Если вы хотите $ за квадратный ярд, умножьте ответ $/ft² на 9. Если вы хотите $ за квадратный метр, умножьте его на 10,76. Этот калькулятор напрямую показывает вам два способа улучшить вашу крышу, чтобы сэкономить столько же затрат на энергию. Первый способ — установить контроль солнечной радиации, и этот ответ показан на калькуляторе красным цветом. Перечислены компоненты общей экономии, которые складываются в общую сумму и включают экономию по спросу, если это применимо. Третье сравнение можно получить только на основе экономии энергии, а не денег. Сделайте дополнительный прогон калькулятора, в котором установите КПД для охлаждения равным 1,0. Выберите электроэнергию для отопления и установите ее стоимость равной стоимости электроэнергии в летнее время. Установите эффективность нагрева, равную 1,0. Затем снова рассчитайте годовую экономию. Новое значение R для черной крыши будет таким же, как и для предлагаемой крыши с контролем солнечного излучения. Конечно, при таком сравнении экономия денег не будет реалистичной, потому что она не отражает эффективность вашего оборудования и цены на энергию. Остальные выходные данные калькулятора перечислены в разделе «Подробности». Для выбранного вами местоположения указаны градусо-дни отопления и охлаждения и среднее солнечное излучение. Калькулятор был разработан на основе типичных почасовых годовых данных о погоде для каждого местоположения. Нагрузки по отоплению и охлаждению, рассчитанные на основе этих данных, затем перечислены для черной крыши и предлагаемой вами крыши с одинаковым значением R. Эти нагрузки представляют собой годовые суммы теплового потока на квадратный фут через настил крыш при простых условиях нагрева и охлаждения. Они только для крыш. В зависимости от того, как вы управляете своим зданием, как сконфигурированы его стены и окна и какая внутренняя нагрузка возникает из-за оборудования и людей, фактическая нагрузка на отопление и охлаждение будет сильно отличаться от нагрузки на крышу. Если вы используете версию CoolCalcPeak, потому что у вас есть экономия на плате за потребление, отображается среднее снижение тепловой нагрузки. Теплотехнический расчет кровли онлайн: Теплотехнический расчет онлайн
|