Теплорасчет стены онлайн: SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.
Содержание
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 | ||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | ||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | ||||
Значение поэлементных требований с учетом регионального коэфф-та [Rэ] | ||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] |
BIMLIB – Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом.
СНИП.
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.
Расчёт утепления и точки росы онлайн
СНиП 23-02-2003
СП 23-101-2004
ГОСТ Р 54851—2011
СТО 00044807-001-2006
Строительство дома – сложный процесс, при котором нужно учитывать множество факторов, начиная с этапа проектирования.
Чтобы правильно и в нужном количестве подобрать утеплитель для предотвращения случаев промерзания, перегрева и конденсата в проектируемом здании, необходимо выполнить расчёт утепления и точки росы (теплотехнический расчёт).
При расчёте важно учитывать следующие особенности ограждающих конструкций:
• Теплозащитные свойства
• Сопротивление теплопередаче
• Паропроницаемость
Легко сделать точный теплотехнический расчёт вы можете в нашем онлайн калькуляторе. В режиме реального времени вы посчитаете оптимальную толщину утеплителя и ограждающих конструкций для вашего региона. Наш калькулятор разработан специалистами в соответствии с теплотехническими нормами и опирается на нормативную базу РФ:
• СНиП 23-02-2003
• СП 23-101-2004
• ГОСТ Р 54851—2011
• СТО 00044807-001-2006
Тепловая защита
Защита от переувлажнения
Ссылка на расчёт (отчёт 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 АдыгеяАлтайский крайРеспублика АлтайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьРеспублика БашкортостанБелгородская областьБрянская областьРеспублика БурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьРеспублика ДагестанИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьРеспублика КалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика КарелияКемеровская областьКировская областьРеспублика КомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьЛенинградская областьМагаданская областьРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияМосковская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСвердловская областьСаратовская областьСахалинская областьРеспублика Северная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьРеспублика ТатарстанТверская областьТомская областьРеспублика ТываТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайРеспублика ХакасияЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЗабайкальский крайЧувашская Республика — ЧувашияЧукотский АО (Магаданская область)Республика Саха (Якутия)Ненецкий АО (Архангельская область)Ярославская областьРеспублика Крым
Населенный пункт
ДмитровКашираМоскваНовомосковский АОТроицкий АО
Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0. 92 | -25 | ˚С |
Продолжительность отопительного периода | 205 | суток |
Средняя температура воздуха отопительного периода | -2.2 | ˚С |
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 83 | % |
Условия эксплуатации помещения | ||
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) | 4551 | °С•сут |
Месяц | Т, ˚С | E, гПа | Месяц | Т, ˚С | E, гПа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | -7. 8 | 2.8 | Июль | 18.7 | 14.7 | |
Февраль | -7.1 | 2.9 | Август | 16.8 | 14 | |
Март | -1.3 | 3.9 | Сентябрь | 11. 1 | 10.4 | |
Апрель | 6.4 | 6.2 | Октябрь | 5.2 | 7 | |
Май | 13 | 9.1 | Ноябрь | -1.1 | 5 | |
Июнь | 16. 9 | 12.4 | Декабрь | -5.6 | 3.6 | Год | 5.4 | 7.7 |
Жилое помещение (Стена)
Помещение
Жилое помещениеКухняВаннаяНенормированноеТехническое помещение
Тип конструкции
СтенаПерекрытие над проездомЧердачное перекрытие или утепленная кровляПерекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухомПерекрытие над не отапливаемым подвалом со световыми проемами в стенахПерекрытие над не отапливаемым подвалом без световых проемов в стенах
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. закладку «Влагонакопление»). |
Слои конструкции
№ | Тип | Материалы | Толщина, мм | λ | μ (Rп) | Управление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутри | ||||||||||
Снаружи | Наружный воздухВентилируемый зазор (фасад или кровля)Кровельное покрытие с вентилируемым зазором | |||||||||
Внутри: 18°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.тр(2) | 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. тр(1) | 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
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:
Расчет нагревателя | STEGO, Inc.
Всего за четыре шага вы можете определить мощность нагрева, необходимую для вашего применения. В дополнение к температуре окружающей среды вы также можете добавить в этот расчет значения влажности — в зависимости от того, должна ли поддерживаться минимальная температура или не должен превышаться определенный уровень влажности. Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте, и мы будем рады помочь.
для контакта
- Корпус
- Положение корпуса
- Постоянная существующая мощность нагрева
- Климат
- Результат
Единицы длины:
Метрическая система (м, мм и т. д.) Британская система/США (дюймы, футы и т. д.)
Единица измерения температуры:
CelsiusFahrenheit
1. Размеры корпуса
H (высота) | мм | ||
Ш (Ширина) | мм | ||
D (Глубина) | мм |
2. Материал корпуса
— Пожалуйста, выберите —Сталь/листовой металл, окрашенныйСталь/листовой металл, нержавеющая стальАлюминийАлюминий, двустенныйПластик или стекловолокноВведите значениеКоэффициент теплопередачи
3. Место установки
Внутренний Наружный |
Единицы длины:
Метрическая система (м, мм и т. д.) Британская система/США (дюймы, футы и т. д.)
Единица измерения температуры:
Цельсия по Фаренгейту
4. Положение корпуса
Отдельный отдельно стоящий корпус | Отдельностоящий корпус, торцевой блок | Отдельностоящий корпус, центральный блок |
Настенный одинарный корпус | Настенный корпус, торцевой блок | Настенный корпус, центральный блок |
Наземный одиночный корпус | Наземный корпус, торцевой блок | Наземный корпус, центральный блок |
Наземный и настенный одиночный корпус | Наземный и настенный корпус, торцевой блок | Наземный и настенный корпус, центральный блок |
Единицы длины:
Метрическая система (м, мм и т. д.) Британская система/США (дюймы, футы и т. д.)
Единица измерения температуры:
CelsiusFahrenheit
5. Непрерывная существующая мощность нагрева
Необходимо учитывать существующую мощность нагрева всех постоянно работающих установленных компонентов (например, трансформаторов, реле, полупроводников, сборных шин и т. д.).
Непрерывная существующая мощность нагрева
Единицы длины:
Метрическая система (м, мм и т. д.) Британская система/США (дюймы, футы и т. д.)
Единица измерения температуры:
Цельсия по Фаренгейту 6. Климат
Наши нагреватели и тепловентиляторы не только помогают предотвратить низкие температуры в вашем оборудовании, но и помогают избежать образования конденсата. Пожалуйста, введите следующую информацию в зависимости от того, как вы будете использовать наш нагреватель или тепловентилятор в своем корпусе — будет ли использоваться нагреватель
для поддержания минимальной температуры внутри корпуса и предотвращения низких температур
Самая низкая температура окружающей среды | °С | |
Требуемая минимальная температура внутри корпуса | °С | |
(самая низкая температура внутри корпуса, обеспечивающая правильную работу всего оборудования внутри корпуса) | ||
Разница температур | К |
для поддержания определенного уровня влажности в шкафу во избежание образования конденсата
Самая высокая температура окружающей среды | °С | |
Самая высокая влажность окружающей среды (RH) | % | |
Желаемая влажность внутри корпуса (RH) (рекомендуется макс. 65%) | % | |
Высота (над уровнем моря) макс. 2000 м или макс. 6500 ф | 0 — 99100 — 299300 — 499500 — 699700 — 899900 — 12491250 — 17491750 — 2000 | м |
оба
7. Результат
Размеры корпуса | |
Площадь поверхности корпуса Площадь поверхности корпуса является результатом размеров корпуса, а также положения корпуса, которое было принято в соответствии с формулой VDE 0660, часть 500. | |
Коэффициент теплопередачи | |
Место установки | |
Положение корпуса | |
Постоянная существующая тепловая мощность | |
Самая низкая температура окружающей среды | |
Требуемая минимальная температура внутри корпуса | |
Разница температур | |
Самая высокая температура окружающей среды | |
Самая высокая влажность окружающей среды (RH) | |
Желаемая влажность внутри корпуса (RH) (рекомендуется макс. 65%) | |
Высота (над уровнем моря) макс. 2000 м или макс. 6500 ф | |
Требуемая мощность нагрева |
Нагреватели СТЕГО
Программа вентиляторов с фильтром STEGO
Требуемая мощность нагрева также может быть достигнута с помощью комбинации нагревателей и/или тепловентиляторов.
На основании данных, которые вы ввели в этот расчетный инструмент, ваше приложение не нуждается в обогреве, вместо этого оно должно вентилироваться или охлаждаться. Пожалуйста, проверьте правильность введенных данных и повторите ввод, если необходимо. Пожалуйста, перейдите к нашему расчету охлаждения, если вы хотите определить требуемую производительность вентилятора с фильтром для вашего приложения.
Возможны ошибки и упущения в результатах. STEGO Elektrotechnik GmbH не несет ответственности за точность предоставленных данных. Соответствие расчетной мощности нагрева должно быть проверено пользователем в реальных условиях применения.
8. Запросить результаты расчета
Компания* | |
Город, штат, почтовый индекс | |
Страна* | AfghanistanÅlandAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo-BrazzavilleCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroesFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald Island . .ГондурасГонконг САР КитаяH ungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SAR of ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern MarianasNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tris..Saint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé e PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSerbia and MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSout h AfricaSouth Georgia and the South Sand. .South KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe BahamasTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited States Minor Outlying Isl..UruguayUS Virgin IslandsUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe |
Имя* | |
электронная почта* | |
Телефон/факс | |
Комментарии | |
Пожалуйста, порекомендуйте подходящий нагреватель STEGO для моего применения. | |
Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных для ответа на мой запрос и, в частности, на передачу моего запроса в национальную компанию STEGO, отвечающую за мое местонахождение. Более подробную информацию о согласии и обработке ваших личных данных можно найти в нашей политике конфиденциальности, в частности, в разделе V.1.* | |
* требуется |
Калькуляторы и инструменты
Калькуляторы и инструменты
- О
- Посох
- Исследования
- Инструменты
- Промышленность
- СМИ
- Свяжитесь с нами
Инновации в строительстве
Радиационный барьер
Лучевые барьеры работают за счет уменьшения теплопередачи за счет теплового излучения через воздушное пространство между настилом крыши и мансардным полом, где обычно размещается обычная изоляция.
DOE/ORNL Свойства жидкости на кончике пальца (fProps)
Этот веб-сайт предоставляет бесплатные свойства жидкости, легко доступные с вашего iPhone или других мобильных устройств, т. е. кончиков пальцев, с подключением к ИНТЕРНЕТУ.
Калькулятор экономии на герметичности
Калькулятор экономии на герметичности помогает домовладельцам и строителям рассчитывать потери энергии при утечке воздуха через ограждающие конструкции здания.
Калькулятор экономии на крыше
Калькулятор экономии на крыше был разработан как общепринятый в отрасли калькулятор экономии на крыше для коммерческих и жилых зданий с использованием моделирования энергопотребления всего здания.
Справочник по проектированию фундаментов
В этом справочнике содержится информация, которая поможет проектировщикам, строителям и домовладельцам понять проблемы проектирования фундаментов и их решения.
WUFI
Окриджская национальная лаборатория (ORNL)/Fraunhofer IBP представляет собой управляемую с помощью меню программу для ПК, которая позволяет реалистично рассчитать нестационарный связанный одномерный перенос тепла и влаги в многослойных компонентах здания, подвергающихся воздействию естественных погодных условий.
Калькулятор прохладной крыши
Оценка экономии на охлаждении и обогреве для плоских крыш с цветными поверхностями
Изоляция Информационный бюллетень
Отопление и охлаждение составляют 50-70% энергии, используемой в среднем американском доме. Неадекватная изоляция и утечка воздуха являются основными причинами потерь энергии в большинстве домов.
Автонастройка
Автонастройка автоматически калибрует модели в соответствии с данными об энергопотреблении здания.
Калькулятор крутого уклона Министерства энергетики США
Калькулятор крутого уклона Министерства энергетики США позволяет оценить экономию на охлаждении и обогреве жилых крыш с нечерными поверхностями.
Калькулятор тепловых характеристик всей стены
В этом документе описаны результаты стационарных и динамических испытаний в горячих камерах.
Конструктивная модель теплового насоса (версия Mark 7)
Поддерживает исследования прототипов, разработку продуктов и ограниченную оценку альтернативных хладагентов для оборудования и приборов, работающих на парокомпрессионном оборудовании.