Теплотехнический расчёт теплопотерь для кровли и крыши

Теплотехнический расчёт тепловой потери для кровли

В разделе сайта [ Онлайн Инжиниринг ] есть возможность самостоятельно произвести расчёт для строительной или монтажной сферы с помощью специальной программы или по формуле. Наш сервис будет полезен при профессиональном вычислении гидравлических, тепловых, динамических, геометрических и эксплуатационных данных инженерного сооружения или инженерной системы. Также интернет ресурс может пригодиться при подборе газового, электрического, насосного, компрессорного, воздушного оборудования для конструирования водоснабжения, водоотведения, отопления, воздуховода, вентиляции, электроснабжения и автоматизации.

Онлайн-калькулятор оснащён всеми функциями для выполнения профессиональной расчётной задачи [ нахождение тепловых потерь для кровли ].


Теплотехнический расчёт для кровли и крыши по формуле

Энергоэффективность кровли это условные теплопотери через ограждающие конструкции и изолирующие материалы. Правильный выбор конструкционных и теплоизоляционных материалов позволяет качественное формирование температурного баланса. Также значительно снизить потери тепла, обеспечить комфортный микроклимат в помещении и сократить затраты на отопление или кондиционирование. Теплотехнический расчёт по формуле и анализ полученных значений позволяет с максимальной точностью оценить эффективность кровельного сооружения в различных климатических условиях.

Формула: нахождение термического сопротивления материала

Термическое сопротивление конструкции или отдельного слоя материала ( R ) рассчитывают с помощью суммирования отношений толщины каждого слоя материала ( δ ) к его коэффициенту теплопроводности ( λ ). Параметр ( δ ) характеризует толщину слоя материала, а коэффициент ( λ ) определяет способность материала проводить тепловую энергию.

R=δλR = \sum { \frac { δ } { λ } }
  • R – термическое сопротивление материала [ м² °С/Вт ]
  • δ – толщина слоя материала [ м ]
  • λ – коэффициент теплопроводности [ Вт/м °С ]
  • ∑ – сумма по всем ограждающим элементам ( пенополистирол, пенопласт, минеральная вата ) [ Вт ]
Кровля - нахождение термического сопротивления материала

Пример: δ₁ = 0,15 м. λ₁ = 0,02 Вт/м °С. δ₂ = 0,4 м. λ₂ = 0,35 Вт/м °С.

R=0,150,02+0,40,35=8,64R = \frac { 0,15 } { 0,02 } + \frac { 0,4 } { 0,35 } = 8,64

R = 8,64 м² °С/Вт.

Расчёт по формуле показал, что термическое сопротивление кровельного материала равно 8,64 м² °С/Вт.

Формула: нахождение коэффициента теплопередачи материала

Коэффициент теплопередачи конструкции или материала ( U ) рассчитывают с помощью деления единицы на значение термического сопротивления ( R ). Параметр ( R ) характеризует способность конструкции препятствовать передаче тепловой энергии через её толщу. Чем больше термическое сопротивление, тем меньше коэффициент теплопередачи и ниже тепловые потери через ограждающую конструкцию.

U=1RU = \frac { 1 } { R }
  • U – коэффициент теплопередачи [ Вт ]
  • R – термическое сопротивление материала [ м² °С/Вт ]
  • 1 – безразмерная единица
Кровля - нахождение коэффициента теплопередачи материала

Пример: R = 8,64 м² °С/Вт.

U=18,64=0,11U = \frac { 1 } { 8,64 } = 0,11

U = 0,11 Вт/м² °C.

Расчёт по формуле показал, что коэффициент теплопередачи кровельного материала равен 0,11 Вт/м² °C.

Формула: нахождение теплопотерь прямой и наклонной кровли

Суммарные теплопотери кровли ( Q ) рассчитываются с помощью умножения между собой всех известных значений. Коэффициент теплопередачи ( U ) находится по формуле с применением данных теплопроводности применяемого материала. Значение площади конструкции ( S ) делится на величину уклона поверхности кровли ( cos α ). Разницей между температурой в строении и температурой на улице называют ( Δt ) с расчётом по формуле Δt = T₁ – T₂.

Q=(UScosαΔt)Q = \sum \left( U \cdot \frac{S}{\cos \alpha} \cdot \Delta t \right)
  • Q – суммарные теплопотери кровли [ Вт ]
  • U – коэффициент теплопередачи материала [ Вт/м² °C ]
  • S – площадь конструкции [ м² ]
  • cos α – угол наклона поверхности [ ∠° ]
  • Δt – разность температуры [ °C ]
  • ∑ – сумма по всем кровельным элементам ( крыша, скат, навес ) [ Вт ]
Нахождение теплопотерь прямой и наклонной кровли

Пример: U = 0,11 Вт/м² °C. S = 220 м². cos α = ∠33°. Δt = 34 °C.

Q=(0,11220cos33°34)=991,1Q = \sum \left( 0,11 \cdot \frac{220}{\cos ∠33°} \cdot 34 \right) = 991,1

Q = 991,1 Вт.

Теплотехнический расчёт по формуле показал, что теплопотери для кровли с площадью 220 м² и углом наклона ∠33° будут равны 991,1 Вт.

Онлайн калькулятор для расчёта и вычисления данных

Характеристика теплопроводности конструкционного и изоляционного материала для кровли

Теплопроводность материала кровельной конструкции 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.

Характеристика теплопроводности конструкционного и изоляционного материала для кровли

Наименование материала:

  • Конструкционный материал
  • Изоляционный материал
НаименованиеТеплопроводность [ Вт/м °С ]
Пенополистирол0,033 – 0,04
Пенопласт0,064 – 0,073
Минеральная вата0,036 – 0,045
Напыляемая эковата0,037 – 0,041
Напыляемая пена0,035 – 0,04
Деревянный каркас0,15 – 0,35
Сэндвич панель0,039 – 0,041
Железобетон0,7 – 0,23
Газоблок0,096 – 0,18
Керамзит0,07 – 0,2
Фанера0,014 – 0,015
OSB плита0,014 – 0,015
ДВП плита ( оргалит )0,046 – 0,093
ЦСП плита0,19 – 0,26
Таблица № 1. Теплотехнические характеристики конструкционного и изоляционного материала.

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.


Актуальные услуги

Проектирование инженерной системы в Смоленске

Проектирование

Профессиональное проектирование 3D моделирование и сметная документация инженерной системы под ключ.
Монтаж системы радиаторного отопления в Смоленске

Радиаторное отопление

Монтаж эффективной системы индивидуального отопления с максимальной экономией энергоресурсов.
3s
Telegram
Подпишись на нашу группу!
Telegram "Жидкие Системы"
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности
Мы используем cookies для обеспечения корректной работы сайта.
политика конфиденциальности