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 оконной конструкции ].
Теплотехнический расчёт для окна и стеклопакета по формуле
Теплотехнический расчёт по формуле покажет какие теплопотери происходят через оконный проём. Чем выше сопротивление теплопередаче, тем лучше конструкция сохраняет тепло внутри помещения. На основе расчёта можно произвести оптимизацию и определить правильную комплектацию оборудования, чтобы эффективно снизить затраты на отопление или кондиционирование. Профессиональный расчёт теплопотерь будет полезен при монтаже оконного проёма, панорамного стеклопакета и остеклённой конструкции.
Формула для нахождения теплопотерь оконной конструкции
Суммарные теплопотери оконной конструкции ( 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 окна [ Вт ]
- ∑ – сумма по всем ограждающим элементам ( окно, стеклопакет, остеклённая панорама ) [ 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. Производители окон и стеклопакетов указывают термическое сопротивление материала ( R ) в техническом паспорте изделия.
U = \frac { 1 } { R }U – коэффициент теплопередачи [ Вт ]
R = \frac { δ } { λ }R – термическое сопротивление материала [ м² °С/Вт ]
- δ – толщина слоя материала [ м ]
- λ – коэффициент теплопроводности [ Вт/м °С ]
Пример: S = 3 м². Δt = 40 °C.
\frac { R = 0,6 } { данные \ от \ производителя } R = 0,6 м² °С/Вт.
U = \frac { 1 } { 0,6 } = 1,66U = 1,66 Вт.
Q = \sum ( 1,66 × 3 × 40 ) = 199,2
Q = 199,2 Вт.
Теплотехнический расчёт по формуле показал, что теплопотери для окна с площадью 3 м² будут равны 199,2 Вт.

Характеристика теплопроводности конструкционного и изоляционного материала для оконного стеклопакета
Обращаем внимание! Теплопроводность материала конструкции оконного стеклопакета 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 ] |
|---|---|
| Стекло базовое | λ ≈ 0,96 – 1,05 |
| Стекло закалённое | λ ≈ 0,96 – 1,05 |
| Стекло триплекс | λ ≈ 0,8 – 0,95 |
| Стекло Low-E | λ ≈ 0,7 – 0,85 |
| Стекло рефлекторное | λ ≈ 0,8 – 0,95 |
| Стекло тонированное | λ ≈ 0,95 – 1,0 |
| Стекло фотокаталитическое | λ ≈ 0,95 – 1,0 |
| Стекло кварцевое | λ ≈ 1,30 – 1,40 |
| Воздух | λ ≈ 0,026 |
| Аргоновый газ | λ ≈ 0,016 |
| Криптоновый газ | λ ≈ 0,009 |
| Ксеноновый газ | λ ≈ 0,005 |
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.


