В разделе сайта [ Онлайн Инжиниринг ] есть возможность самостоятельно произвести расчёт для строительной или монтажной сферы с помощью специальной программы. Наш сервис будет полезен при профессиональном вычислении гидравлических, тепловых, динамических, геометрических и эксплуатационных данных инженерного сооружения или инженерной системы. Также может пригодиться при подборе газового, электрического, насосного, компрессорного, воздушного оборудования для конструирования водоснабжения, водоотведения, отопления, воздуховода, вентиляции и автоматизации.
Онлайн-калькулятор оснащён всеми функциями для выполнения профессиональной расчётной задачи [ нахождение тепловых потерь для строения ].
Теплотехнический расчёт для здания и сооружения по формуле
Строительство сооружений и монтаж климатической системы подразумевает профессиональный расчёт теплопотерь и позволяет подобрать правильное климатическое оборудование и оптимальный тип теплоизоляционного материала. Данная процедура необходима для того, что бы знать какая нужна мощность системы отопления или охлаждения для строения с целью максимальной энергоэффективности при эксплуатации. Профессиональный расчёт теплопотерь будет полезен при монтаже и строительстве квартиры, частного дома, коттеджа, коммерческого здания и индустриального здания.
Формула для нахождения теплопотерь строения
Суммарные теплопотери строения ( Q ) находятся с помощью умножения между собой коэффициента теплопередачи ( U ), площади конструкции ( S ) и разности температуры ( Δt ). Разницей между температурой в строении и температурой на улице называют ( Δt ) с расчётом по формуле Δt = T₁ – T₂.
Q = \sum ( U × S × \Delta t )
Q – сумарные теплопотери строения [ Вт ]
- ∑ – сумма по всем ограждающим элементам ( стена, пол, потолок, окно, дверь ) [ Вт ]
- U – коэффициент теплопередачи материала [ Вт/м² °C ]
- S – площадь конструкции [ м² ]
- Δt – разность температуры [ °C ]
Для нахождения коэффициента теплопередачи ( U ) необходимо знать значение термического сопротивления материала ( R ). Термическое сопротивление ( R ) рассчитывается по формуле с помощью толщины слоя материала ( δ ) и коэффициента теплопроводности материала ( λ ), который указывает производитель в технической документации.
U = \frac { 1 } { R }U – коэффициент теплопередачи [ Вт ]
R = \sum { \frac { δ } { λ } }R – термическое сопротивление материала [ м² °С/Вт ]
- ∑ – сумма по всем ограждающим элементам ( газоблок, кирпич, пенополистирол, минеральная вата ) [ Вт ]
- δ – толщина слоя материала [ м ]
- λ – коэффициент теплопроводности [ Вт/м °С ]
Пример: δ₁ = 0,3 м. λ₁ = 0,15 Вт/м °С. δ₂ = 0,1 м. λ₂ = 0,02 Вт/м °С. S = 150 м². Δt = 37 °C.
R = \frac { 0,3 } { 0,15 } + \frac { 0,1 } { 0,02 } = 7R = 7 м² °С/Вт.
U = \frac { 1 } { 7 } = 0,14U = 0,14 Вт.
Q = \sum ( 0,14 × 150 × 37 ) = 777
Q = 777 Вт.
Теплотехнический расчёт по формуле показал, что теплопотери для конструкции с площадью 150 м² будут равны 777 Вт. Если утепление здания сделано из нескольких слоёв изоляции, то необходимо произвести теплотехнический расчёт для каждого слоя и суммировать каждый результат.

Характеристика теплопроводности конструкционного и изоляционного материала для строения
Обращаем внимание! Теплопроводность материала конструкции строения определяет способность проводить тепловую энергию. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем эффективнее материал препятствует прохождению тепла изнутри наружу в холодное время года или препятствует нагреву помещения в тёплое время года. Расчёты в таблице применимы для использования в бытовой и профессиональной деятельности.

Наименование материала:
- Конструкционный материал
- Изоляционный материал
| Наименование | Теплопроводность [ Вт/м °С ] |
|---|---|
| Газоблок | 0,096 – 0,18 |
| Керамический кирпич | 0,19 – 0,61 |
| Силикатный кирпич | 0,6 – 0,71 |
| Железобетон | 0,7 – 0,23 |
| Деревянный сруб | 0,15 – 0,35 |
| Деревянный каркас | 0,15 – 0,35 |
| Сэндвич панель | 0,039 – 0,041 |
| Цементная смесь М150 – М300 | 0,7 – 0,74 |
| Песок | 0,32 – 0,40 |
| Пенополистирол | 0,033 – 0,04 |
| Пенопласт | 0,064 – 0,073 |
| Минеральная вата | 0,036 – 0,045 |
| Напыляемая эковата | 0,037 – 0,041 |
| Напыляемая пена | 0,035 – 0,04 |
| Керамзит | 0,07 – 0,2 |
| Пеностекло | 0,45 – 0,8 |
| Фанера | 0,014 – 0,015 |
| OSB плита | 0,014 – 0,015 |
| ДВП плита ( оргалит ) | 0,046 – 0,093 |
| ЦСП плита | 0,19 – 0,26 |
| Стеклопакет | 0,4 – 0,8 |
Заключение
Профессиональный расчёт при комплектации и монтировании инженерной системы может выполнить только квалифицированный инженер-проектировщик или инженер-монтажник. В работе он будет использовать специализированное вычислительное оборудование и углублённые технологические данные для нахождения правильного подхода и достижения верного результата.


