Полы по грунту
№ | Тип | Толщина, мм | Материал | λ, Вт/(м²•˚С) | R, (м²•˚С)/Вт |
---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||
Термическое сопротивление Rб | |||||
Термическое сопротивление конструкции |
№ | Тип | Толщина, мм | Материал | λ, Вт/(м²•˚С) | R, (м²•˚С)/Вт |
---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||
Термическое сопротивление Rб | |||||
Термическое сопротивление конструкции |
Зона | Наименование | Площадь, м² | R, (м²•˚С)/Вт | Q, кВт•ч |
---|---|---|---|---|
Вся конструкция | ||||
Тепловые потери за отопительный сезон, кВт•ч | ||||
Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки, Вт•ч | ||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | ||||
Значение поэлементных требований с учетом регионального коэфф-та [Rэ] | ||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] |
SmartCalc.
Часто задаваемые вопросыКак вставить в расчет Пенофол (Термофол, Теплофол и т.п.)?
- Как вставить в расчет Пенофол (Термофол, Теплофол и т.п.)?
- Очень часто при строительстве используют теплоизоляционные материалы состоящие из утеплителя (чаще всего это вспененный полиэтилен), с одной или обоих сторон ламинированного отражающим покрытием. Чаще всего алюминиевой фольгой.
- Использование этих материалов решает сразу две задачи:
- Пароизоляция конструкции. Так как и алюминиевая фольга — отличный пароизоляционный материал и основной материал обычно обладает низкой паропроницаемостью.
- Улучшение теплозащитных свойств конструкции за счет теплоотражающих свойств алюминиевой фольги.
- Но правильно использовать оба этих фактора возможно только тогда, когда известно расположение этих материалов относительно
внутренней и внешней поверхностей конструкции.
- Алюминиевая фольга отражает только лучистую тепловую энергию. Тепловые (инфракрасные) лучи возникают только в газовом (воздушном) пространстве и отсутсвуют в твердых и жидких телах. Поэтому эффект отражения возможен только в том случае, если фольгированная сторона утеплителя непосредственно примыкает к замкнутой воздушной прослойке.
- В настоящий момент в калькуляторе нет возможности выбора подобных двух- и трехслойных материалов и определения расположения слоев относительно внутренней и внешней поверхности конструкции. Поэтому, если Вы хотите сделать расчет с использованием таких материалов, то мы предлагаем Вам следующую простую технолигию.
- — В справочнике материала выбираете материалы «Алюминиевая фольга» и «Вспененный полиэтилен» (или другой материал, который выступает основой) и добавляете их в конструкцию как два соседних слоя.
- — При необходимости кнопками «Переместить внутрь» и «Переместить наружу» меняете их взаимное расположение.
- В этом случае калькулятор произведет расчет конструкции с учетом всех особенностей рассматриваемых материалов.
Расчет каркасных конструкций
- Расчет каркасных конструкций
- Для проведения более точного расчета и в соответсвии с методикой, изложенной в нормативной документации, наш онлайн-калькулятор
предоставляет возможность расчета неоднородных ограждающих конструкций. Т.е. тех конструкций, в которых слои выполнены из разных материалов.
В неоднородных конструкциях материалы обычно имееют разную теплопроводность. Тем самым общая тепловая защита может отличаться
(порой весьма существенно) от тепловой защиты, расчитанной только для материала с меньшей теплопроводностью.
- Одним из примеров таких конструкций является каркас. Каркасы могут быть деревянными, где дерево служит конструктивным материалом, а утеплитель обеспечивает требуемую тепловую защиту. Кроме того, часто, встречаются (особенно в сейсмоактивных районах) бетонные каркасы, где прочность и устойчивость здания обеспечивает железобетонный каркас. Пространство между элементами каркаса обычно заполняется материалами с гораздо лучшими теплозащитными свойствами, например газобетон или керамзитобетон небольшой плотности.
- В калькуляторе предусмотрен расчет разнообразных конструктивных решений каркасов. В частности, возможен выбор двух слоев каркаса с вертикальными стойками. При этом кроме шага между стойками и их ширины можно установить так же параметр «Смещение», для того, чтобы можно было разнести стойки двух слоев вдоль конструкции. Кроме того, в калькуляторе имеется возможность добавить т.н. «Перекрестный каркас» — конструкция, в которой конструкционные элементы и утеплитель расположены перпендикулярно основному каркасу.
- Для включения в конструкцию каркасного слоя необходимо выполнить следующие действия:
— Добавить в конструкцию новый слой с материалом, который в каркасе является утеплителем.
— В диалоге «Выбор типа конструкции» (вызывается нажатием на кнопку слева от названия материала) выбрать нужный тип («Каркас» или «Перекрестный каркас») и установить параметры каркасного слоя. - В качестве примера рассмотрим деревянные каркасные конструкции, как наиболее распространенные в частном домостроении. Во всех далее рассмотренных конструкциях в качестве материала каркаса выбрана сосна, а в качестве утеплителя — минеральная вата малой плотности. Шаг элементов каркаса берется равным 60 см.
Классические вертикальные стойки
- Наиболее часто встречающаяся конструкция. В этом случае стойки каркаса служат т.н. «мостиками холода» и, вследствие большей теплопроводности, чем у утеплителя, оказывают влияние на теплозащитные свойства конструкции.
- Для построения такой конструкции нужно добавить слой типа «Каркас».
Каркас с горизонтальной контробрешеткой
- Применение такой конструкции зачастую обусловлено желанием перекрыть «мостики холода» — стойки каркаса. Еще одной причиной выбора такой конструкции является дефицит пиломатериала шириной более 20 см и достаточно высокая его стоимость.
- Небольшое сравнение теплозащитных характеристик каркаса из стоек и карскаса из стоек и горизонтальной обрешетки.
В обоих случаях общая толщина каркаса равна 15 см. Т.е. сравниваются стойки 150 х 50 мм и стойки 100 х 50 мм с набитыми горизонтально брусками 50 х 50 мм. - Термическое сопротивление каркаса из стоек будет равно 2.76 (м²•˚С)/Вт
- Термическое сопротивление каркаса из стоек и горизонтальных брусков — 2.87 (м²•˚С)/Вт
- Хорошо видно, что при тех же объемах древесины и утеплителя в конструкции, применение конструкционного решения — перекрестного утепления, увеличивает теплозащитные характеристики каркаса на 4 %.
- Получить такую конструкцию можна добавив слои «Каркас» и «Перекрестный каркас».
Двойной или двухобъемный каркас
- У поклонников энергоэффективного строительства получили распространение различные конструктивные решениия, позволяющие решать и проблемы перекрытия мостиков холода и делать конструкции большой толщины. Одним из таких решений является применение двойного каркаса. В таком каркасе стоки устанавливаются в два ряда и ряды смещены относительно друг друга.
- Снова сравним теплозащитные свойства. На этот раз: классического каркаса со стойками 200 х 50 мм, каркаса из стоек 150 х 50 мм с горизонтальными брусками 50 х 50 мм и двойного каркаса из двух рядов стоек 100 х 50 мм.
- Термическое сопротивление каркаса из стоек будет равно 3.68 (м²•˚С)/Вт
- У двойного каркаса этот показатель вырастет до 3.86 (м²•˚С)/Вт
- Снова видна прибавка в тепловой защите, на этот раз на 5 % в сравнении с классическими вертикальными стойками.
- Конструкция получается добавлением двух слоев типа «Каркас». При этом шаг стоек должен быть одинаковым, а параметр «Смещение» — разным.
Каркас со стойками Ларсена
- Стойки Ларсена при сохранении конструкционной прочности каркаса позволяют уменьшить объем материала с большей теплопроводностью — древесины. В этой конструкции стойки выполнены из двух досок, разнесенных по ширине и соединенных поперечными соединительными элементами.
- Для сравнения возьмем условный каркас из стоек 300 х 50 мм и стойки Ларсена шириной тоже 300 мм, изготовленные из досок 100 х 50 мм.
- Термическое сопротивление каркаса из стоек будет равно 5.51 (м²•˚С)/Вт
- У двойного каркаса этот показатель вырастет до 6.15 (м²•˚С)/Вт
- Как видно, за счет уменьшения объема более теплопроводного материала — древесины в карскасе, тепловая защита увеличилась более чем на 10%.
- Для расчета этого варианта добавляем слой с типом «Каркас», потом однородный слой утеплителя и снова слой с типом «Каркас». И шаг стоек и смещение у обоих каркасов должны быть одинаковыми.
- Конечно же небольшая статья не способна охватить все многообразие конструкций каркасного типа, но мы надеемся, что она поможет получить в нашем калькуляторе достаточно точные результаты при расчете теплотехнических показателей Вашего дома.
Расчет точки росы и относительной влажности
Расчет точки росы и относительной влажностиКарта сайта | Новости | Организация | Поиск |
ДОКТОР | НОАА | NWS | Центры NCEP: | AWC | цена за клик | ЭМС | унтер-офицер | НХК | OPC | СПК | SWPC | ВПК |
| Модельный анализ и прогнозы Atl
|
Влажность, точка росы и температура – Blackhawk Supply
Вы хотите рассчитать относительную влажность, точку росы или температуру воздуха? Вы пришли в нужное место! Наш онлайн-калькулятор влажности и точки росы может определить предполагаемый уровень водяного пара и росы в вашей среде. Мы также объясним, как точка росы и температура в помещении влияют на влажность, и научим вас рассчитывать относительную влажность с помощью всего нескольких формул.
Калькулятор точки росы, температуры и относительной влажности- Фаренгейты (ºF) / Цельсия (ºC)
- Температура — Т (°)
- Точка росы — Td (°)
- Относительная влажность — RH (%)
Температурная шкала по Фаренгейту Цельсия
Пожалуйста, заполните любые 2 поля ниже и нажмите «Рассчитать». Полученное значение появится в пустом поле.
Температура T (°)
Точка росы Td (°)
Относительная влажность RH (%)
Как пользоваться онлайн-калькулятором влажности и точки росы
Наш калькулятор относительной влажности, температуры воздуха и точки росы поможет вам определить оптимальные значения для вашей окружающей среды. Вот как его использовать:
Выберите тип температурной шкалы (градусы Фаренгейта: ºF; Цельсия: ºC).
Введите значения точки росы (Td) и относительной влажности (RH).
Нажмите «Рассчитать», чтобы получить оценку необходимого значения.
Звучит сложно? Давайте разберем основы.
Что такое влажность (относительная, абсолютная и удельная)?
Влажность – это количество водяного пара, содержащегося в воздухе. Более высокие уровни содержания воды в воздухе приводят к туману и осадкам. Что еще более важно, высокий уровень влажности может вызвать конденсацию и образование плесени, которые могут воздействовать на респираторную систему человека или повредить физические объекты. Вот почему знание того, как рассчитать влажность, имеет решающее значение для библиотек, музеев, архивов и медицинских учреждений.
Температура имеет решающее значение для влажности и качества воздуха в помещении. Теплый воздух может обрабатывать больше влаги, чем более холодный воздух. Например, вода может конденсироваться, если воздух в помещении холоднее по сравнению с температурой наружного воздуха. И наоборот, воздух становится более сухим, если ваш кондиционер обогревает вашу комнату, когда на улице мороз.
Калькуляторы влажности и температуры работают на основе абсолютной, относительной и удельной влажности. Давайте рассмотрим каждый тип:
Абсолютная влажность . Абсолютная влажность относится к точному количеству водяного пара в воздухе, независимо от текущей температуры. Этот показатель измеряется в граммах пара на кубический метр объема воздуха.
Удельная влажность . Удельная влажность показывает, сколько граммов водяного пара содержится в килограмме воздуха.
Относительная влажность . Это значение показывает, сколько воды находится в воздухе по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое он может удерживать при определенной температуре. Относительная влажность также может быть выражена как отношение давления пара к давлению насыщенного пара. Относительная влажность выражается в процентах воды (относительно температуры воздуха).
Относительная влажность (RH) является наиболее полезным индикатором влажности для насыщения воздуха. Метеорологи полагаются на относительную влажность для прогнозирования погоды (например, мороза, осадков, тумана и других условий).
В зависимости от уровня относительной влажности в помещении может образовываться роса и плесень. Например, относительная влажность 50% означает, что для насыщения воздуха требуется в 2 раза больше воды. Сверхнизкий уровень влажности приводит к кашлю, раздражению глаз и проблемам с дыханием. С другой стороны, 100% относительная влажность может привести к образованию росы и плесени.
Профессионалы используют гигрометры для измерения значений относительной влажности. Кроме того, вы можете узнать, как рассчитать относительную влажность по температуре и точке росы, прочитав ниже.
Как измерить относительную влажность
Для измерения относительной влажности можно использовать различные инструменты, известные как гигрометры. Психрометр работает, измеряя разницу между температурой сухого и смоченного термометров. Волосные гигрометры измеряют соотношение между относительной влажностью и длиной волос. Электронные гигрометры емкостного типа обнаруживают изменения емкости датчика, когда он поглощает влагу. И, наконец, гигрометры точки росы с охлаждаемым зеркалом измеряют температуру точки росы для расчета относительной влажности.
Каков идеальный уровень влажности в помещении?
Обычно наиболее комфортной считается влажность 30-50%. Более низкие уровни насыщения могут вызвать сильный дискомфорт и даже зуд из-за чрезвычайно сухого воздуха.
Если воздух насыщен влажностью выше 50%, он будет казаться более горячим, чем он есть на самом деле. Высокая влажность также приводит к росту плесени и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы лучше понять, как контролировать качество воздуха в помещении, прочитайте нашу статью с советами по контролю влажности .
Что такое точка росы?
Точка росы означает температуру воздуха, необходимую для достижения 100% относительной влажности (RH). При таком уровне насыщения воздуха вода будет конденсироваться и переходить в жидкую форму, что приводит к образованию росы.
Точка росы зависит от содержания воды в воздухе. Влажность вызывает повышение точки росы, а относительная влажность 100 % означает, что точка росы равна температуре.
Другими словами, точка росы относится к точке, при которой воздух больше не может удерживать водяной пар. Таким образом, при понижении температуры воздуха газообразная вода превращается в жидкость. Это означает, что при повышении температуры относительная влажность уменьшается, и наоборот.
Зачем вам знать о расчете точки росы и температуры воздуха? Роса сама по себе не опасна, так как это в основном конденсированная вода. Вы часто видите росу на траве или цветах после туманного дня.
Однако роса часто приводит к образованию плесени и мокрых ламп в вашем доме, что может повлиять на ваш комфорт и здоровье. Более низкая точка росы означает, что влажность в помещении препятствует испарению пота с тела, что затрудняет охлаждение. Это может вызвать раздражение кожи или высушить дыхательные пути.
Одного измерения относительной влажности недостаточно для улучшения качества воздуха в помещении. Вам необходимо поддерживать правильный уровень относительной влажности и температуры в помещении по отношению к точке росы.
Значение точки росы можно определить с помощью специальных устройств, называемых измерителями точки росы. Если у вас нет доступа к этому оборудованию, самым простым способом будет использование онлайн-калькулятора относительной влажности. Кроме того, вы можете рассчитать точку росы по значениям относительной влажности и температуры, используя приведенные ниже формулы.
Как рассчитать относительную влажность и точку росы?
Относительная влажность, точка росы и температура взаимосвязаны. Вы можете легко рассчитать точку росы по относительной влажности и температуре. Однако определение относительной влажности требует дополнительных данных.
Формула расчета относительной влажности
Существует несколько способов расчета относительной влажности. Вот некоторые формулы, которые вы можете использовать:
В этом уравнении RH означает относительную влажность, E – количество водяного пара, а Es – количество воды, которое было бы в воздухе при равной температуре и уровне давления.
Td относится к точке росы, а T относится к температуре воздуха в этом уравнении.
Здесь AH означает абсолютную влажность, а AHmax 9 равно 2,71828.
Формула расчета точки росы
Точку росы легко рассчитать, если известны относительная влажность и температура.
В этом уравнении Td — точка росы, а RH — относительная влажность.
Важное примечание : результаты будут в градусах Цельсия. Для расчета точки росы в градусах Фаренгейта используйте следующую формулу:
ºF = (°C × 9/5) + 32
Однако вы всегда можете воспользоваться нашим калькулятором температуры точки росы, который показывает результаты в градусах Фаренгейта и Цельсия.
Заключение
Вы должны знать свой уровень влажности и точку росы, чтобы поддерживать качество воздуха в помещении.