Ce este și cum se calculează coeficientul de transfer de căldură?

Izolarea termică a pereților despărțitori externi afectează costurile de încălzire ale fiecărei clădiri. Prin urmare, coeficientul de transfer termic este un parametru foarte important de care trebuie să ținem cont atunci când construim clădiri rezidențiale. Dar ce este exact și cum poate fi calculat? Mai jos răspundem la cele mai frecvente întrebări.

Dacă intenționați să construiți o casă, utilizați serviciul Contractor Search, disponibil pe site-ul Calculatoare de construcții. Datorită acestuia, după completarea unui formular scurt, veți avea acces la ofertele profesioniștilor dovediți care cooperează cu noi din zona dvs.

Care este coeficientul de transfer termic?

Coeficientul de transfer termic este cel mai important parametru utilizat pentru determinarea izolației termice a unei clădiri. Este exprimat cu simbolul U. În termeni simplificați, coeficientul de transfer de căldură determină câtă energie de încălzire poate trece prin partiție. Cu cât valoarea U este mai mică, cu atât pierderile de căldură sunt mai mici și facturile de încălzire ale clădirii sunt mai mici. Pentru calcularea coeficientului de transfer de căldură (exprimat în W / m2K) se iau în considerare grosimea partiției și a tuturor straturilor acesteia, precum și tipul de material utilizat. Cel mai adesea, așa-numitele punți termice nu sunt luate în considerare la calcularea valorii U. Prezența lor reduce izolația termică în partiție și provoacă pierderi mari de energie pentru încălzire, prin urmare, pe lângă calculul coeficientului de transfer de căldură, este foarte important să se realizeze în mod corespunzător camere sigilate și sisteme de izolare termică. Când planificați aceste și alte lucrări de construcție, vă va fi util calculatorul costurilor de construcție, datorită căruia vă puteți estima cu ușurință cheltuielile de investiții.

Calculul coeficientului de transfer termic

Calculăm valoarea coeficientului U folosind formula simplificată. Putem calcula noi înșine coeficientul de transfer de căldură. Vom avea nevoie de un calculator și o foaie de hârtie pentru a nota rezultatele.

Primul pas în calculele noastre este determinarea rezistenței termice. Coeficientul de rezistență termică este exprimat prin simbolul R și se calculează conform formulei:

R = d / λ

Unde:

  • R - rezistență termică.
  • d - grosimea peretelui exprimată în metri.
  • λ - coeficient de conductivitate termică, exprimat în W / mK.

Calculele finale includ, de asemenea, coeficientul de transfer de căldură din exterior (Rsi) și coeficientul de transfer de căldură din interior (Rse).

Adăugarea factorului R + Rsi + Rse dă valoarea totală a rezistenței termice.

Formula de mai sus, care ia în considerare coeficientul de transfer de căldură λ, arată că calculul coeficientului de transfer de căldură este strâns legat de conductivitatea materialului. Coeficientul de conductivitate termică lambda depinde de tipul de material utilizat. Putem calcula noi înșine coeficientul de conductivitate termică, dar calculatorul online va fi de mare ajutor aici. Coeficientul de conductivitate termică lambda ar trebui, de asemenea, să fie indicat în specificația tehnică a materialelor de construcție. Cu cât valoarea acestuia este mai mică, cu atât este mai mic coeficientul de transfer de căldură al pereților exteriori.

Acum, că cunoaștem coeficientul total de conductivitate a căldurii, inclusiv pereții exteriori, putem folosi o altă formulă care va ajuta la determinarea coeficientului nostru de transfer de căldură:

U = d/R1

Unde:

  • d - grosimea peretelui exprimată în metri.
  • R1 - înseamnă rezistența termică totală a partiției.

Rezultatul calculului trebuie comparat doar cu limita admisibilă a coeficientului de conductivitate termică pentru pereții cu mai multe straturi.

Dacă partiția noastră constă din mai multe straturi cu proprietăți diferite, trebuie să calculăm factorul U pentru fiecare dintre ele.

După cum putem vedea, calcularea raportului pentru toate partițiile poate fi destul de complicată. Din fericire, putem folosi un calculator online pentru calcule, care va simplifica acțiunile. O altă facilitate poate fi utilizarea modelelor de construcție gata făcute. Producătorii furnizează coeficientul de transfer de căldură în parametrii tehnici ai materialului. Datorită acestui fapt, nu trebuie să facem singuri toate calculele. Cu toate acestea, cea mai mare comoditate este calculatorul online, care va calcula parametrii partițiilor externe indicate pentru noi.

Condiții tehnice și factorul U

Coeficientul de transfer de căldură al camerelor unei clădiri nou construite nu trebuie să depășească anumite limite. Valorile coeficienților maximi pot fi găsite în Regulamentul ministrului infrastructurii din 12 aprilie 2002 privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească clădirile și amplasarea acestora. În ianuarie 2017, au intrat în vigoare modificări ale condițiilor tehnice, care vizează creșterea eficienței energetice. Coeficientul de transfer de căldură este un parametru important (dar nu singurul) care ar trebui luat în considerare la construirea de noi instalații. Factorul U actual, maxim pentru elementele individuale este:

Pereții exteriori:

  • la ti ≥ 16 ° C - 0,23 W / (m2 K)
  • la 8 ° C ≤ ti <16 ° C - 0,45 W / (m2 K)
  • la ti <8 ° C - 0,90 W / (m2 K)

Acoperișuri, acoperișuri plate și tavane sub mansarde neîncălzite sau peste traversări:

  • la ti ≥ 16 ° C - 0,18 W / (m2 K)
  • la 8 ° C ≤ ti <16 ° C - 0,30 W / (m2 K)
  • la ti <8 ° C - 0,70 W / (m2 K)

Etaje la sol:

  • la ti ≥ 16 ° C - 0,30 W / (m2 K)
  • la 8 ° C ≤ ti <16 ° C -1,20 W / (m2 K)
  • la ti <8 ° C - 1,50 W / (m2 K)

Plafoane deasupra camerelor neîncălzite și spații închise sub podea:

  • la ti ≥ 16 ° C - 0,25 W / (m2 K)
  • la 8 ° C ≤ ti <16 ° C - 0,30 W / (m2 K)
  • la ti <8 ° C - 1,00 W / (m2 K)

Ti este temperatura camerei încălzite.

Condițiile tehnice definesc, de asemenea, coeficientul maxim de transfer de căldură al ferestrei. De la 1 ianuarie 2022, coeficientul maxim de transfer de căldură al unei ferestre dintr-o cameră în care temperatura nu depășește 16 0C, nu trebuie să fie mai mare de 1,1 W / (m2 K). În spațiile de locuit predomină temperaturi mai ridicate. Coeficientul maxim de transfer de căldură al ferestrei la o temperatură mai mare de 16 0C nu trebuie să fie mai mare de 1,6 W / (m2 K).

Regulamentul care specifică condițiile tehnice și locația clădirii specifică, de asemenea, coeficienții maximi (inclusiv coeficientul de transfer de căldură al ferestrelor) pentru ferestrele și ușile de pe acoperiș. Valorile actuale pentru elementele selectate nu pot depăși:

Ferestre pe acoperiș:

  • la ti ⩾ 16 ° C - 1,3 W / (m2 K)
  • la ti <16 ° C - 1,6 W / (m2 K)

Ferestre în pereți interiori:

  • la ti ⩾ 8 ° C - 1,3 W / (m2 K)
  • la ti <8 ° C - fără restricții

Coeficientul de transfer de căldură care separă o încăpere încălzită și neîncălzită nu poate depăși 1,3 W / (m2 K) .Ușile din partițiile exterioare sau ale pereților despărțitori dintre încăperile încălzite și cele neîncălzite nu pot depăși 1,5 W / (m2 K).

Regulamentul prevede o înăsprire suplimentară a standardelor și reducerea coeficienților maximi de transfer de căldură. Dispozițiile relevante nu vor intra în vigoare decât în ​​ianuarie 2022.

Cum se verifică coeficientul de transfer de căldură al ferestrei?

Atunci când cumpărați ferestre, merită să acordați atenție coeficientului de transfer de căldură al ferestrei U. Așa-numitele ferestre calde înseamnă economii mai mari de energie pentru încălzire și facturi mai mici de încălzire. Determinarea coeficientului de transfer de căldură ar trebui inclusă în specificațiile tehnice ale produsului, dar unii producători indică măsurătorile într-un mod foarte imprecis. Uneori întâlnim o situație în care coeficientul de transfer de căldură este dat doar pentru sticlă, nu pentru întreaga fereastră. Acesta este un mod inteligent de a îmbunătăți parametrii tehnici, deoarece sticla este cel mai bun izolator. Totuși, amintiți-vă că valoarea U reală ar trebui calculată atât pentru unitatea de geam, cât și pentru cadru și pentru toate conexiunile. Uneori se dovedește că o fereastră cu parametri de izolație pretins excelenți (dată doar pentru sticlă) este un izolator mai slab decât ferestrele standard, marcate corect. Vă rugăm să acordați atenție acestui lucru înainte de a efectua o achiziție. De asemenea, vă recomandăm să citiți articolul nostru despre geamuri triple și duble, disponibil Aici.

Găsiți o companie dovedită de fațade

Dacă doriți să găsiți o echipă dovedită pentru a face fațada, completează acest formular.. Pe baza sa, veți primi oferte atractive de la contractanții locali.

Verifica!

Coeficient de transfer termic pentru acoperișuri și acoperișuri plate

Când se discută despre coeficientul de transfer de căldură, nu se poate ignora problema izolației termice a acoperișurilor și a acoperișurilor plate. Izolarea necorespunzătoare a acestora poate duce la pierderi mari de energie pentru încălzire. În prezent, valoarea maximă U pentru acoperișuri și acoperișuri plate este de 0,18 W / (m2 K).

Valoarea coeficientului de transfer de căldură pentru acoperișuri este calculată în același mod ca și pentru pereți. Cu siguranță vom avea nevoie de un calculator online care să arate parametrii materialelor individuale. Cel mai important lucru va fi conductivitatea termică a materialului izolant. Cu cât este mai mic coeficientul lambda, cu atât sunt mai buni parametrii de izolație termică a acoperișului și a acoperișului plat. La calcularea coeficientului de transfer de căldură, stratul de acoperiș este adesea omis. Nu contează prea mult pentru performanța izolației termice. Tipul de material termoizolant utilizat va fi mult mai important. Vata minerală este de obicei folosită pentru izolarea tavanelor, a acoperișurilor și a acoperișurilor plate. Avantajul său este coeficientul lambda scăzut și ușurința instalării. Lana este flexibilă și o putem așeza cu ușurință între grinzi sau în spații greu accesibile, unde polistirenul nu ar putea să o manipuleze. În ultimii ani, izolația cu spumă poliuretanică a devenit din ce în ce mai populară. Stratul său creează o barieră de protecție strânsă, fără punte termică, cu buni parametri de izolație termică. Dacă sunteți interesat de acest număr, vă rugăm să-l vedeți și pe al nostru un articol despre costurile izolării unei case unifamiliale.

Cum să alegeți materiale de construcție care economisesc energie?

Pentru a îndeplini condițiile tehnice din ce în ce mai restrictive, trebuie să folosim materiale adecvate pentru construcții. Atunci când alegeți un material pentru pereți exteriori, merită să vă familiarizați cu coeficientul său lambda. Cu cât este mai mic coeficientul materialului utilizat, cu atât va fi mai ușor să îndeplinești condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească clădirile.

Atunci când alegem materialul pentru pereți exteriori, să acordăm atenție și inerției lor termice. Inerția termică determină timpul în care energia de încălzire va trece prin perete. Aceste proprietăți depind de specificitatea producției și de calitatea materialului. Pentru a afla despre inerție, merită să ne uităm la parametrii tehnici dați de producător. O altă modalitate este de a evalua greutatea materialului. Se acceptă în general că, cu cât este mai mare masa materialului de construcție, cu atât este mai mare inerția termică a acestuia.

Atunci când alegeți materiale, trebuie să acordați atenție și tipului și grosimii izolației termice a clădirii. Alegerea unor materiale mai groase de calitate mai bună va face ca izolația termică să fie mai mare. Dacă doriți să reduceți coeficientul de transfer de căldură prin perete, merită să investiți într-un strat puțin mai gros de polistiren sau vată minerală cu parametri buni. Este cel mai simplu și, în același timp, cel mai ieftin mod de a îndeplini condițiile tehnice actuale pe care trebuie să le îndeplinească clădirile și locația clădirii. Prin urmare, se poate vedea că cunoașterea valorii U este esențială atunci când planificați construcția, mai ales atunci când vine vorba de o casă din beton cu izolație.

Vei ajuta la dezvoltarea site-ului, partajarea pagina cu prietenii

wave wave wave wave wave