Калькулятор расчет толщины теплоизоляции — XPS Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
- ТЕХНОНИКОЛЬ: экструзионный пенополистирол XPS
Вернуться к списку калькуляторов
Выберите местоположение объекта строительства
ГородВыберитеАбаканАгатаАгзуАгинскоеАктюбинскАкшаАлданАлейскАлександров ГайАлександровск-СахалинскийАлександровский ЗаводАлександровскоеАллах-ЮньАлматыАлыгджерАмгаАнадырьАнучиноАпука — Корякский АОАрзамасАрзгирАркагалаАрхангельскАрхараАстанаАстраханкаАстраханьАчинскАянБабаевоБабушкинБагдаринБайдуковБайкит — Эвенкийский АОБалашовБарабинскБаргузинБарнаулБатамайБежецкБелгородБелогорскБелорецкБеляБердигястяхБерезовоБерезово — Ханты-Мансийский АОБийск-ЗональнаяБикинБираБиробиджанБисерБлаговещенскБогопольБоготолБогучаныБодайбоБолотноеБомнакБорзяБорковскаяБоровичиБратолюбовкаБратскБрестБроховоБрянскБугульмаБуягаБыссаВайда-ГубаВанавара — Эвенкийский АОВарандейВеликие ЛукиВеликий НовгородВельмоВендингаВерхнеимбатскВерхнеуральскВерхний БаскунчакВерхняя ГутараВерхотурьеВерхоянскВилюйскВитимВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВолочанкаВоркутаВоронежВоронцовоВыксаВытеграВяземскийВязьмаВяткаГвасюгиГлазовГомельГошГрозныйГроссевичиДальнереченскДамбукиДарасунДе-КастриДемьянскоеДербентДжалиндаДжаорэДжарджанДжикимдаДиксон — Таймырский АОДмитровДнепропетровскДолинскДружинаДубровскоеДуванДудинка — Таймырский АОЕкатеринбургЕкатерино- НикольскоеЕкючюЕлабугаЕмецкЕнисейскЕрбогаченЕрофей ПавловичЕссей — Эвенкийский АОЖигаловоЖиганскЗавитинскЗеметчиноЗеяЗимаЗмеиногорскЗырянкаИвановоИвдельИгаркаИжевскИкаИлимскИм.

значение не выбрано
Требуемая температура внутри помещении °C
значение не задано
Задайте параметры здания
Утепляемое помещениеВыберитеКвартираЧастный дом, дачаЛечебно-профилактические учрежденияДетские учрежденияШколы, интернатыАдминистративные помещенияБытовые помещенияПроизводственные здания
значение не выбрано
Утепляемая конструкцияВыберитеСтены с внутренним утеплениемСтены с наружным утеплением и облицовкой из кирпичаСтены с наружным утеплением и отделочным слоем из штукатуркиКрышаПолы
значение не выбрано
Ширина потолка/пола или Высота стены м
значение не задано
Длина потолка/пола/стены м
значение не задано
Выберите какие элементы входят в конструкцию
Дополнительные слои конструкции
Добавить материал
Листая далее Вы перейдете на страницу продукта
SmartCalc.

JavaScript отключен
К сожалению Ваш браузер не поддерживает JavaScript, или JavaScript отключен в настройках браузера.
Без JavaScript и без поддержки браузером HTML5 работа ресурса невозможна. Если Вы имеете намерение воспользоваться нашим ресурсом,
включите поддержку JavaScript или обновите свой браузер.
Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций
Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом
СНиП 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. Отчет по результатам расчета.
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:
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
- ГОСТ Р 54851—2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче»
- СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»
Добавьте ссылку на расчет в закладки:
Ссылка на расчет
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
Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.![]() | -26 | ˚С |
Продолжительность отопительного периода | 204 | суток |
Средняя температура воздуха отопительного периода | -2.2 | ˚С |
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 84 | % |
Условия эксплуатации помещения | ||
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) | 4528.8 | °С•сут |
Месяц | Т, ˚С | E, гПа | Месяц | Т, ˚С | E, гПа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | -7.![]() | 3.3 | Июль | 19.1 | 15.7 | |
Февраль | -6.9 | 3.3 | Август | 17.1 | 14.6 | |
Март | -1.3 | 4.3 | Сентябрь | 11.3 | 10.9 | |
Апрель | 6.5 | 6.![]() | Октябрь | 5.2 | 7.5 | |
Май | 13.3 | 10 | Ноябрь | -0.8 | 5.2 | |
Июнь | 17 | 13.3 | Декабрь | -5.2 | 3.9 | Год | 5.6 | 8.2 |
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)
Влажность в помещении* | ϕ | % | |
Коэффициент зависимости положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху | n | ||
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности | α(int) | ||
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности | α(ext) | ||
Нормируемый температурный перепад | Δt(n) | °С | |
* — параметр используется при расчете раздела «Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» (см.![]() |
Слои конструкции
№ | Тип | Материалы | Толщина, мм | λ | μ (Rп) | Управление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутри | ||||||||||
Снаружи | Наружный воздухВентилируемый зазор (фасад или кровля)Кровельное покрытие с вентилируемым зазором | |||||||||
Внутри: 20°С (55%) Снаружи: -10°С (85%)
Климатические параметры внутри помещения
Температура
Влажность
Климатические параметры снаружи помещения
Выбранные
Самый холодный месяц
Температура
Влажность
- Тепловая защита
- Влагонакопление
- Тепловые потери
Сопротивление теплопередаче: (м²•˚С)/Вт
№ | Тип | Толщина | Материал | λ | R | Тmax | Тmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||||
Термическое сопротивление Rб | |||||||
Термическое сопротивление ограждающей конструкции | |||||||
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] | |||||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | |||||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | |||||||
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] | |||||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] |
Расчет защиты от переувлажнения методом безразмерных величин
Нахождение плоскости максимального увлажнения.
Координата плоскости максимального увлажнения | X | 0 | мм |
Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения | Rп(в) | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции | Rп(н) | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации | Rп.тр(1) | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха | Rп.![]() | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Образование конденсата в проветриваемом чердачном перекрытии или вентилируемом зазоре кровли
Сопротивление паропроницанию конструкции | Rп | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Требуемое сопротивление паропроницанию | Rп.тр | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Послойный расчет защиты от переувлажнения
№ | Толщина | Материал | μ | Rп | X | Rп(в) | Rп.![]() | Rп.тр(2) |
---|
Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции
Сопротивление теплопередаче | R | ±R, % | Q | ±Q, Вт•ч |
---|---|---|---|---|
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базовое значение поэлементных требований [Rт] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
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
- Сайту 10 лет!
- 15 февраля 2013 года начала функционировать первая версия нашего калькулятора теплотехнического расчета ограждающих конструкций
- Актуализация данных климатологии (СП 131.
13330.2020)
- Внесены изменения в БД климатических параметров для России в соответствии с вступившим в действие СП 131.13330.2020 …
- Актуализация климатических параметров для Казахстана
- Внесены изменения в БД климатических параметров для Казахстана в соответствии с действующими нормативными документами …
- Актуализация в соответствии с норматиными документами
- Актуализированы изменения в СП 50.13330.2012 и СП 131.13330.2018 …
- Добавлены проекты
- Добавлены возможности хранения ссылок на расчеты и расчета тепловых потерь здания…
- Добавлен калькулятор тепловой защиты полов по грунту
- Калькулятор позволяет рассчитать уровень тепловой защиты и тепловые потери полов по грунту…
- Открыта группа «В контакте»
- В социальной сети «В контакте» открыта группа, посвященная проекту СмартКалк.
..
- Для исследователей и экспериментаторов
- Для экспериментаторов, исследователей и вообще всех, кому спокойно не сидится на месте, добавлен тип помещения: «Ненормированное» …
- Расчет каркасных конструкций
- Как рассчитать каркасную конструкцию?
Какие варианты каркасов можно использовать в калькуляторе?
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 изоляции, Калькулятор продуваемой изоляции
Уже есть изоляция? Пожалуйста, выберите.
Расчетная глубина текущей изоляции: дюймов
Оцените потребность во вдуваемой изоляции с помощью нашего калькулятораПеред тем, как приступить к любому проекту по утеплению, обязательно изучите бюджет на все необходимые материалы. Чтобы рассчитать необходимое количество утеплителя, воспользуйтесь нашим калькулятором утеплителя. Просто введите размеры вашего помещения, и мы дадим вам оценку материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы. После использования калькулятора изоляции, когда вы будете готовы купить целлюлозную изоляцию, найдите местного продавца рядом с вами.
Почему вдуваемая целлюлозная изоляция — лучший выбор Вдуваемая изоляция из целлюлозы — один из лучших вариантов для дома. Изготовленный из переработанной бумаги, это экологически чистый и устойчивый вариант, который отлично справляется с заполнением всех укромных уголков на вашем чердаке, которые могут оставить другие типы изоляции. Кроме того, целлюлоза превосходно блокирует воздух, а это означает, что меньше тепла уходит через трещины и отверстия в ваших стенах. Это приводит к снижению счетов за электроэнергию круглый год, так как в вашем доме будет теплее зимой и прохладнее летом.
Чтобы рассчитать стоимость целлюлозной изоляции для вашего проекта, вам необходимо определить, сколько изоляции вам потребуется. Для этого возьмите квадратные метры помещения и разделите его либо на глубину, либо на желаемое значение R. Наш встроенный калькулятор теплоизоляции поможет вам не гадать при определении объема работ и цен для вашего следующего проекта по теплоизоляции из целлюлозы.
Как устанавливается целлюлозная вдуваемая изоляция? Если вы ищете вариант утепления, который идеально заполнит любое пространство, насыпной утеплитель — отличный выбор. Этот тип изоляции разрушается машиной, называемой воздуходувкой, и проталкивается через шланг в нужное место. Хотя он чаще всего используется на больших открытых пространствах, таких как чердаки, вдуваемая изоляция с рыхлым заполнением также может использоваться для стен, потолка и пола. Некоторые другие преимущества этого типа изоляции включают простоту установки своими руками и быстрый процесс установки для профессионалов. Наш калькулятор вспененной изоляции поможет вам определить, сколько мешков изоляции вам понадобится для вашего последнего проекта.
Новинка от Greenfiber
Посмотреть все статьиИзоляция 101, Целлюлозная изоляция / 02.23.23 Развенчание 6 распространенных мифов о целлюлозной изоляции
Узнайте правду об этих основных заблуждениях относительно целлюлозной изоляции.
15.02.23 Углеродное воздействие изоляции: испытание целлюлозы
Исследование, проведенное организацией Builders for Climate Action, показало, что целлюлозные сборки снижают углеродный след и способность накапливать углерод на 200%.
02.06.23 Applegate-Greenfiber объявляет о новом бренде
Applegate-Greenfiber теперь называется Greenfiber®
01.
09.23 APPLEGATE • ГРИНФАЙБЕР РАСШИРЯЕТСЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Applegate • Greenfiber покупает United Fibers Cellulose в Аризоне
Изоляция целлюлозная / 01.09.23 Ваш путеводитель по установке целлюлозной изоляции при модернизации боковых стенок.
Полости боковых стенок являются вторым по величине местом утечки тепла. Используйте это пошаговое руководство для правильной установки боковых стенок.
Изоляция целлюлозная / 12.15.22 Использование целлюлозы для дополнительной жилой единицы Net-Zero
Узнайте, как изоляция из целлюлозы сделала этот дом зятя в Хяттсвилле, штат Мэриленд, более экологичным.
19.08.22 Как изоляция из целлюлозы восстанавливает здоровье в вашем доме
Сравните различные изоляционные материалы и узнайте, почему целлюлоза превосходит другие материалы, повышая комфорт и снижая уровень шума.
Изоляция 101 / 14.06.22 Воплощенный углерод и искусственная среда: узнайте факты
Целлюлоза — единственный основной изоляционный материал, снижающий потенциал глобального потепления.
06.07.22 Звукоизоляция вашего дома SANCTUARY
Уменьшите воздействие шума и узнайте, как дом с изоляцией Greenfiber® может помочь вам обрести душевное спокойствие.
01.12.22 Наслаждайтесь комфортом с хорошо изолированным домом
Ваш дом должен быть вашим УБЕЖИЩЕМ. Сделайте его максимально комфортным, тихим и эффективным, добавив изоляцию, чтобы создать его тепловую оболочку.
01.03.22 Два лидера отрасли объединяют усилия
Мы рады сообщить, что Applegate и Greenfiber совместно с Industrial Opportunity Partners объединили свои усилия в качестве APPLEGATE • GREENFIBER.
Статья в журнале БОСС / 06.01.20 Нет места лучше дома
Sanctuary® от Greenfiber приносит в дома больше тишины, покоя и комфорта.
Изоляция 101/30.08.17 Сравнение ваших вариантов изоляции дома: стекловолокно и целлюлоза
Стекловолокно и целлюлоза — два наиболее распространенных изоляционных материала, но какой из них лучше всего подходит для вашего дома?
Изоляция целлюлозная / 29.08.17 Что делает целлюлозу устойчивым вариантом?
Изоляция из целлюлозы — это безопасный, умный и устойчивый проект по благоустройству дома.
28.06.17 На первом этаже устойчивой архитектуры.
Возможно, вы этого не знаете, но изоляция Greenfiber на 85 процентов состоит из переработанного материала.
26.
05.17 Вода, вода повсюду. Нет.
Многие специалисты по реконструкции и ремонту говорят нам, что им нравится работать с целлюлозной изоляцией, потому что ее установка безопаснее.
Изоляция 101/19.05.17 Так что же такое R-значение?
Мы часто это получаем. Это означает «значение сопротивления», а число после R говорит о том, насколько хорошо материал удерживает тепло от прохождения через него.
Изоляция целлюлозная / 05.12.17 Не тратьте энергию этим летом.
В то время как многие люди думают об утеплении на зиму, они почему-то забывают о его важности для лета.
Изоляция целлюлозная / 27.04.17 Почему стоит выбрать целлюлозную изоляцию для строительства нового дома?
Тепловые характеристики, шумоизоляция и огнестойкость, которые обеспечивает целлюлозная изоляция, такая как Greenfiber, помогают строителям создавать качество.
Изоляция 101 / 20.04.17 Изоляция чердака своими руками — это просто
Вы можете установить Greenfiber самостоятельно, выполнив несколько простых шагов.
Изоляция целлюлозная / 13.04.17 10 вещей, которые вы не знали о целлюлозной изоляции
Итог: изоляция из целлюлозы превосходит другие утеплители, сохраняя в домах прохладу летом и тепло зимой.
Изоляция целлюлозная / 04.06.17 Как изоляция из целлюлозы обеспечивает непревзойденную защиту от огня.
Распространенные мифы и предположения, касающиеся целлюлозной изоляции, нашли свое подтверждение.
Кейс / 04.05.17 Дом завтрашнего дня в Остине, штат Техас
США Greenfiber и SES Polyurethane Systems сотрудничают с Elev8 Builders для создания дома завтрашнего дня в Остине, штат Техас
Кейс / 04.
05.17 Устранение догадок о принятии последних строительных норм и правил
US Greenfiber и SES Spray Solutions помогают компании Monte Hewett Homes избавиться от догадок, связанных с соблюдением последних строительных норм и правил
Simple Calculators — NIA
Simple Insulation Calculators
Калькулятор контроля конденсации — горизонтальная труба
Этот калькулятор позволяет оценить толщину изоляции, необходимую для предотвращения образования конденсата на внешней поверхности изолированной горизонтальной стальной трубы. Входные данные включают рабочую температуру, условия окружающей среды (температура, относительная влажность и скорость ветра) и сведения о системе изоляции (материал и оболочка).
Изоляционные материалы, включенные в этот калькулятор, были выбраны как репрезентативные для некоторых материалов, обычно используемых в промышленности. Список не является исчерпывающим, доступны и другие материалы. Также обратите внимание, что некоторые материалы доступны не во всех размерах и толщинах, указанных в этих калькуляторах, а некоторые доступны в размерах и толщинах, не указанных в списке.
Данные о теплопроводности для материалов, включенных в калькулятор, были взяты из соответствующей спецификации материалов ASTM. В таблице 1 указаны материалы и стандарты ASTM (указаны тип и/или класс), используемые в калькуляторе.
Таблица 1. Материалы и стандарты ASTM, используемые в калькуляторе контроля конденсации
Материал | Стандарт изоляции |
---|---|
Ячеистое стекло | ASTM C 552 Тип II |
Эластомер | ASTM C 534 Тип I, Группа 1 |
Стекловолокно | ASTM C 547 Тип I |
Гибкий аэрогель | ASTM C 1728 Тип I, Группа 1B |
Минеральная вата | ASTM C 547, типы II и III |
Фенольный | ASTM C 1126 Тип III |
Полиэтилен | ASTM C 1427 Тип I, Gr1 |
Полиизоцианурат | ASTM C 591 Тип IV |
Полистирол | ASTM C 578 Тип XIII |
- Калькулятор контроля конденсации для горизонтальной трубы
Калькуляторы потерь энергии, сокращения выбросов, температуры поверхности и годового дохода
Чтобы помочь понять взаимосвязь между энергией, экономикой и выбросами для изолированных систем, были разработаны простые калькуляторы для оборудования (вертикальные плоские поверхности) и горизонтальных трубопроводов. Эти калькуляторы оценивают производительность изолированной системы с учетом рабочей температуры, температуры окружающей среды и других сведений о системе.
Алгоритмы, используемые в этих калькуляторах энергии, основаны на методологиях расчета, изложенных в ASTM C680 — «Стандартная практика для оценки притока или потери тепла и температуры поверхности изолированных плоских, цилиндрических и сферических систем с использованием компьютерных программ». Стандарт ASTM C680 обычно используется для прогнозирования потерь или притока тепла и температуры поверхности определенных систем теплоизоляции, которые могут достигать одномерных, установившихся или квазистационарных условий теплопередачи в полевых условиях. Пользователям рекомендуется ознакомиться с разделами «Область применения» и «Значение» и «Использование» стандарта.
Калькулятор оборудования оценивает тепловые потоки через вертикальную плоскую стальную поверхность (типичная стенка большого стального резервуара, содержащего нагретую или охлажденную жидкость). Информация о гипотетической системе изоляции (например, площадь, рабочая температура, температура окружающей среды и скорость ветра, изоляционный материал и коэффициент излучения поверхности) может быть введена пользователем. Результаты расчетов даны для различных типов и толщин изоляции. К ним относятся: 1) температура поверхности, 2) тепловой поток, 3) годовая стоимость топлива, 4) период окупаемости, 5) годовая норма прибыли и 6) годовой CO 2 выбросы.
- Калькулятор энергии для оборудования (вертикальные плоские поверхности)
Калькулятор труб оценивает тепловые потоки через горизонтальные стальные трубы. Информация о гипотетической системе изоляции (например, длина участка, размер трубы, рабочая температура, температура окружающей среды и скорость ветра, изоляционный материал и коэффициент излучения поверхности) может быть введена пользователем. Результаты расчетов даны для различных типов и толщин изоляции и включают: 1) температуру поверхности, 2) тепловой поток, 3) годовую стоимость топлива, 4) период окупаемости, 5) годовую норму прибыли и 6) годовой выброс CO. 2 выбросы.
- Калькулятор энергии для горизонтального трубопровода
Следует отметить, что калькулятор горизонтальной трубы и калькулятор вертикальной плоской поверхности были разработаны для типичных применений механической изоляции. Конечно, встречаются и другие ориентации, геометрия и базовые материалы; и их можно проанализировать с помощью доступного программного обеспечения (например, 3E Plus®, доступного по адресу www.pipeinsulation.org 9).0290).
Для систем трубопроводов ориентация оказывает минимальное влияние, за исключением голых труб при низких скоростях ветра. Для неизолированной трубы в неподвижном воздухе вертикальные трубы обычно имеют меньшие потери тепла (5% или ниже), чем горизонтальные трубы того же диаметра. Для изолированного трубопровода разница в потерях тепла (горизонтальная по сравнению с вертикальной) будет минимальной (менее 1%).
Плоские горизонтальные поверхности в неподвижном воздухе (например, верхняя часть нагретых резервуаров) будут иметь более высокие потери тепла, чем вертикальные поверхности, в то время как горизонтальные поверхности с направленным вниз тепловым потоком (например, днища нагретых резервуаров) будут иметь более низкие потери тепла, чем вертикальные поверхности . Опять же, различия минимальны для изолированных поверхностей и поверхностей с движущимся воздухом.
Изоляционные материалы, включенные в эти калькуляторы, были выбраны как репрезентативные для некоторых материалов, обычно используемых в промышленности. Как и в случае с Калькулятором контроля конденсации, список не является исчерпывающим, и доступны другие материалы. Также обратите внимание, что некоторые материалы доступны не во всех размерах и толщинах, указанных в этих калькуляторах, а некоторые доступны в размерах и толщинах, не указанных в списке.
Данные по теплопроводности для материалов, включенных в калькуляторы, были взяты из соответствующей спецификации материалов ASTM. В таблице 2 указаны материалы и стандарты ASTM (указаны тип и/или класс), используемые в калькуляторах.
Таблица 2. Материалы и стандарты ASTM в калькуляторах энергии
Материал | Стандарт изоляции досок | Стандарт изоляции труб |
---|---|---|
Силикат кальция | ASTM C533 Тип I | ASTM C533 Тип I |
Ячеистое стекло | ASTM C552 Тип I | ASTM C552 Тип II |
Эластомер | ASTM C534 Тип II, Группа 1 | ASTM C 534 Тип I, Группа 1 |
Стекловолокно | ASTM C 612 Тип IB | ASTM C547 Тип I |
Минеральная вата | ASTM C612 Тип IV B | ASTM C547 Тип II |
Полиизоцианурат | ASTM C591 Тип IV | ASTM C592 Тип IV |
Смета затрат на системы изоляции предоставлена на основе отраслевых источников и предназначена только для иллюстративных целей. Эти оценки стоимости основаны на однослойных установках с алюминиевым кожухом. Следует отметить, что для некоторых изоляционных систем и приложений использование алюминиевой оболочки может не потребоваться. Расчеты предполагают беспрепятственный и разумный доступ для установки; никаких допусков на фурнитуру, вешалки или проходки; и никаких дополнительных замедлителей пара или герметиков. Фактические затраты будут варьироваться в зависимости от местной ставки оплаты труда, производительности, сложности и географического положения проекта, фактической системы изоляции и множества других факторов. Множитель стоимости предназначен для помощи в корректировке этих затрат для конкретных систем изоляции и условий.
Финансовая доходность — Калькулятор соображений
Этот калькулятор был разработан для обеспечения удобного способа оценки финансовой отдачи, связанной с окупаемостью инвестиций (ROI) в механическую изоляцию: простая окупаемость в годах, внутренняя норма доходности (IRR), чистая приведенная стоимость (NPV), а также годовой и совокупный денежный поток. Его можно использовать для проекта полной механической изоляции или для небольших капиталовложений в механическую изоляцию, таких как изоляция клапана или замена секции изоляции.
- Финансовый калькулятор механической изоляции
Оценка времени до замерзания воды в изолированной трубе
Этот калькулятор позволяет оценить время, в течение которого длинная заполненная жидкостью труба (без потока) достигает температуры замерзания.
Важно понимать, что изоляция замедляет поток тепла; это не останавливает его полностью. Если температура окружающего воздуха остается достаточно низкой в течение длительного периода времени, изоляция не может предотвратить замерзание стоячей воды или воды, протекающей со скоростью, недостаточной для того, чтобы имеющееся теплосодержание могло компенсировать потери тепла. Однако хорошо изолированные трубы могут значительно увеличить время до замерзания.
- Калькулятор расчета времени до замерзания воды в изолированной трубе
Калькулятор защиты персонала для горизонтальных трубопроводов
Этот калькулятор позволяет оценить максимальное время контактного воздействия на наружную поверхность системы изоляции горизонтальных труб, исходя из возможности контактных ожогов. Входные требования включают размер трубы, рабочую температуру, температуру окружающей среды и скорость ветра, а также сведения о системе изоляции (материал и оболочка).
Максимальное время контактного воздействия оценивается с использованием процедур, изложенных в ASTM C1055-03 (повторно утверждено в 2009 г.) – Стандартное руководство по условиям поверхности нагреваемой системы, вызывающим контактные ожоги. Это руководство устанавливает средства, с помощью которых инженер, проектировщик или оператор могут определить приемлемую температуру поверхности системы, где возможен контакт с нагретой поверхностью. Процедура требует от пользователя принятия нескольких решений. Тщательное документирование обоснования каждого решения и промежуточного результата является важной частью процесса оценки.
Для целей данного калькулятора максимальное время контактного воздействия основано на приемлемом уровне повреждения при ожогах первой степени (обратимое повреждение эпидермиса или предел, представленный нижней кривой «Порог B», показанной на рисунке 1 стандарта ). Приемлемое время контакта будет зависеть от приложения. Ясно, что совершенно разные времена контакта могут быть оправданы для таких разных случаев, как случаи, связанные с младенцами и бытовыми приборами, по сравнению с опытными взрослыми, работающими с промышленным оборудованием. В тех случаях, когда не предписываются доступные стандарты для этих времен, стандарт рекомендует следующее, основанное на обзоре медицинской литературы:
- Промышленный процесс: 5 секунд
- Потребительские товары: 60 секунд
Как и в случае с другими калькуляторами, изоляционные материалы, включенные в этот калькулятор, были выбраны так, чтобы представлять некоторые из материалов, обычно используемых в промышленности. Список не включает все материалы и типы, доступны и другие. Также обратите внимание, что некоторые материалы доступны не во всех размерах и толщинах, учитываемых в этом калькуляторе, а некоторые доступны в размерах и толщинах, не указанных в списке.
Данные о теплопроводности для материалов, включенных в калькулятор, были взяты из соответствующей спецификации материалов ASTM. В Таблице 3 указаны материалы и стандарты ASTM (указаны тип и/или класс), используемые в калькуляторе.
Таблица 3. Материалы и стандарты ASTM, используемые в Калькуляторе защиты персонала
Материал | Стандарт изоляции |
---|---|
Силикат кальция | ASTM C533 Тип1 |
Ячеистое стекло | ASTM C552 Тип I |
Эластомер | ASTM C534 Тип II, Группа 1 |
Стекловолокно | ASTM C612 Тип IB |
Минеральная вата | ASTM C612 Тип IVB |
Полиэтилен | ASTM C1427 Тип II, Группа 1 |
Полиизоцианурат | ASTM C591 Тип IV |
Полистирол | ASTM C578 Тип XIII |
- Калькулятор защиты персонала для горизонтального трубопровода
Перепад температуры воздуха в изолированном воздуховоде или жидкости в изолированной трубе Калькуляторы
Эти калькуляторы оценивают падение (или повышение) температуры воздуха, протекающего в воздуховоде, или жидкости, протекающей в трубе.