Теплорасчет рф точка росы: Расчет стен – теплозащита, утепление, температура и точка росы

Содержание

Расчет стен – теплозащита, утепление, температура и точка росы

Эта публикация не совсем про тепловидение в строительстве, скорее, совсем не про тепловидение. Сегодня я хочу рассказать о расчете теплового и влажностного режима наружных ограждающих конструкций. Задача такая часто возникает при тепловизионном обследовании зданий, оценке проектного уровня теплозащиты, разработке мероприятий по утеплению конструкций.

Тепловизор показывает нам только температуры поверхностей. Что происходит внутри, как распределяется температура по толщине конструкции неразрушающим методом не определить. Кроме температуры важным показателем является положение плоскости возможной конденсации влаги в конструкции, иными словами, положение точки росы. Будет конструкция сухой или с конденсатом зависит от положения точки росы. Это зависит от множества факторов, среди которых толщина и материалы всех слоев, температура и влажность в помещении, температура и влажность снаружи.

В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» глава 9 «Методика проектирования тепловой защиты зданий» посвящена тепловому расчету и определению проектного значения сопротивления теплопередаче конструкции, глава 13 «Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций» посвящена влажностному расчету. Исходные данные для расчета приведены в приложении Д «Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий». Данные для расчета также можно взять из актуализированной версии СП 50.13330.2012. Внимание! Во многих программах использованы климатические данные СНиП 23-01-99, который заменен на СП 131.13330.2012.

[button color=»#ffffff» background=»#333333″ size=»medium» src=»http://yadi.sk/d/B5e8q-g52wQ1r»]СП 23-101-2004[/button] [button color=»#ffffff» background=»#333333″ size=»medium» src=»http://yadi.sk/d/OZa8t8KCBQteY»]СП 50.13330.2012[/button]

Существует ряд программ, которые позволяют автоматизировать расчет теплового и влажностного режимов ограждающих конструкций. Ниже я даю ссылки на бесплатные инструменты расчета.

ТЕПЛОРАСЧЕТ ссылка: http://теплорасчет.рф, или немецкий: http://www.u-wert.net

[divider scroll_text=»Наверх ↑»]
ATLAS SALTA ссылка: http://www.atlasrus.spb.ru

[divider scroll_text=»Наверх ↑»]

Теплотехнический калькулятор ссылка: http://www. smartcalc.ru/thermocalc

[divider scroll_text=»Наверх ↑»]

Огромная просьба, пожелания и вопросы о работе программ отправлять на сайты указанных программ. Там есть поддержка, форум, вам ответят. Внимание! Teplonadzor.ru никакого отношения к программам не имеет, ответственности за использование программ и их результатов не несет.

SmartCalc. Справка по работе с калькулятором

Выбор типа слояВызывает диалог выбора типа слоя (однородный, неоднородный, каркас, перекрестный каркас, кладка) и задания параметров слоя.
В настоящий момент в конструкции допустимо не более одного слоя с типом «Каркас» и одного с типом «Перекрестный каркас».
Количество слоев прочих типов не лимитируется.
Переместить внутрьПеремещает слой в сторону внутренней стороны конструкции.
Переместить наружуПеремещает слой в сторону наружной стороны конструкции.
Включение\выключение слояПозволяет «выключить» (игнорировать при расчетах) слой, не удаляя его. Обратное действие включает слой.
Изменить характеристикиВызывает диалог изменения характеристик материалов слоя. Изменение действует до перехода в текущей вкладке браузера на новую страницу
или закрытие вкладки или самого браузера.
Удалить слойУдаляет слой из конструкции.

Вставить слой

Вставить слойВызывает диалог выбора материала, который будет добавлен, и вставляет новый слой в конструкцию.

Загрузить график

Загрузить графикИнициирует загрузку файла с графиком.
МатериалыЗамена материалаПри нажатии на наименование материала в таблице «Конструкция» вызывается диалог выбора материала и, при необходимости,
производится замена материала на выбранный

Точка росы и ее расчет – онлайн калькулятор

Точка росы – значение температуры, при которой водяные пары, находящиеся в воздухе, конденсируют в росу.

Конденсат – это продукт образованный в результате перехода жидкости из газообразного состояния в жидкое.

Конденсат на стекле

Точка росы зависит от:

  • Температуры;
  • Относительной влажности воздуха.

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше значение точки росы, соответственно, чем меньше влажность, тем она ниже.

Точка росы не может превышать температуру воздуха.

При 100 %-ой влажности воздуха, точка росы будет равна температуре воздуха.

Расчет точки росы

Рассчитать температуру выпадения конденсата можно по следующей формуле:

Тр = (b*f(T, Rh))/(a-ƒ(T, Rh))

ƒ(T, Rh) = (a*T)/(b+T)+ln⁡(Rh/100)

где:

  • Тр – температура точки росы, °С;
  • а (постоянная) = 17,27;
  • в (постоянная) = 237,7;
  • Т – температура воздуха, °С;
  • Rh – относительная влажность воздуха, %;
  • ln – натуральный логарифм.

Данная формула обладает погрешностью в ±0,4 °С в диапазоне:

  • 0 °С < Т < 60 °С;
  • 0,01 < Rh < 1,00
  • 0 °С < Тр < 50 °С;

Приборы для расчета точки росы

Для определения температуры выпадения конденсата используются различные приборы:

  1. Психрометр – прибор, с помощью которого измеряется относительная влажность и температура воздуха. Он состоит из двух термометров: один – сухой, второй – с постоянным увлажнением. В ходе испарения влаги увлажненный термометр постепенно охлаждается. Чем ниже относительная влажность воздуха, тем ниже его температура. Психрометр используется в лабораторных условиях.
  2. Портативный термогигрометр – цифровой прибор, показывающий влажность и температуру воздуха, а некоторые модели отображают и значение точки росы. Используется в строительстве для обследования зданий.
  3. Тепловизоры. Некоторые приборы включают в себя функцию расчета точки росы. При этом на экране тепловизора показываются зоны с температурой ниже ее значения.

Таблица вычисления точки росы

Для быстрого расчета точки росы используют таблицу ее вычисления. Зная фактическую температуру и относительную влажность воздуха, можно легко определить температуру выпадения конденсата.

Точка росы – таблица вычисления

Так, например, при температуре воздуха, равной 20°С и относительной влажности 40%, выпадение конденсата будет происходить на поверхностях с температурой 6°С и ниже.

Полная таблица

Калькулятор точки росы

Результат вычислений

Комфортные значения точки росы для человека










Точка росы, °CВосприятие человекомОтносительная влажность (при 32°С), %
более 26крайне высокое восприятие, смертельно опасно для больных астмой65 и выше
24-26крайне некомфортное состояние62
21-23очень влажно и некомфортно52-60
18-20неприятно воспринимается большинством людей44-52
16-17комфортно для большинства, но ощущается верхний предел влажности37-46
13-15комфортно38-41
10-12очень комфортно31-37
менее 10немного сухо для некоторых30

Точка росы в строительстве

Расчет точки росы имеет большое значение в строительстве. Благодаря ей, определяется:

  • Толщина и материал стен;
  • Толщина, материал и место утепления;
  • Система вентиляции и отопления в помещении.

Игнорирование или неправильный расчет точки росы ведет к образованию плесени и грибков. Это оказывает негативное влияние на долговечность здания, значительно сокращая срок его эксплуатации.

В оконной сфере – точка росы прямо касается проблемы выпадения конденсата на окнах. Зная ее определение, можно легко это устранить – достаточно понизить влажность воздуха либо повысить температуру поверхности стекла.

Точка росы: калькулятор для расчета утепления

Одно из важнейших понятий в строительстве – точка росы. На этапе утепления стен это позволяет правильно подобрать вид и толщину теплоизоляционного материала, сформировать оптимальный микроклимат внутри строения. Определить точку росы можно несколькими способами. Однако нужно также знать, что делать с полученным результатом.

Небольшой экскурс в физику явления

Точка росы – это температура воздуха, при которой излишки содержащейся в нем влаги выпадают в виде конденсата. Почему ее становится слишком много? Дело в том, что теплый воздух удерживает большое количество водяных паров, холодный – гораздо меньше. Именно эта разница при перепаде температур образует конденсат. Примером явления служат капли воды на холодных водопроводных трубах или окнах, туман.

Что еще нужно знать про точку росы:

  • Чем выше влажность, тем она ближе к температуре воздуха, и наоборот.
  • Ее значение не может быть выше температуры воздуха.
  • Конденсат всегда появляется на холодных поверхностях. Это объясняется тем, что теплый воздух рядом с ними охлаждается, и его влажность снижается.

Единица измерения точки выпадения конденсата – градусы Цельсия.

Точка росы в стене дома – почему ее важно знать

Большую часть года между температурно-влажностным режимом улицы и помещения есть существенная разница. Именно поэтому в толще стен с утеплителем нередко появляются участки конденсатообразования. При изменении погодных условий они сдвигаются ближе к наружной или внутренней поверхности стены. То есть, к более холодному или теплому участку.

Пример: температура воздуха стабильно равна 25°C, а влажность – 45%. В этом случае конденсат образуется на участке с температурой 12,2°C. При повышении влажности до 65% точка росы сдвигается на более теплый участок, где 18°C.

Почему так важно знать местонахождение точки выпадения конденсата? Потому что она определяет, какой именно слой стенового «пирога» подвергается разрушающему воздействию влаги. Самый плохой вариант – когда намокает утеплитель. При таких условиях большинство теплоизоляционных материалов теряет свои свойства. Они деформируются, пропускают холодный воздух, гниют, теряют упругость. Особенно подвержена этим процессам минеральная вата.

Варианты расположения проблемных зон

Точка росы имеет свойство смещаться, однако чаще всего выделяют три зоны ее расположения:

  • Ближе к наружной поверхности стены. Такой вариант имеет место, если стена не утеплена. Появление проблемной зоны возможно также при наружном утеплении недостаточной толщины.
  • Ближе к внутренней поверхности стены. При отсутствии утепления конденсат в этом месте легко образуется в период похолодания. Внутреннее утепление смещает участок конденсатообразования в область между поверхностью стены и утеплителем. При наружном утеплении это явление встречается редко, если все расчеты были выполнены правильно.
  • В толще утеплителя. Для наружной теплоизоляции это оптимальный вариант. При внутреннем утеплении велик риск появления со стороны комнаты плесени и, как следствие, нарушения микроклимата.

Обратите внимание! На образование конденсата в стене влияет не только температурно-влажностный режим со стороны улицы и помещения. Определяющими факторами являются также толщина конструкции, коэффициент теплопроводности применяемых материалов.

Расчет точки росы

Рассчитывают значение параметра несколькими способами. Это может быть онлайн-калькулятор, сводная таблица, специальный прибор, математическая формула.

Использование данных таблицы

Специальная таблица для расчета точки росы содержит приблизительные ее значения. Это обусловлено тем, что при их выведении учитывалась только температура воздуха и его относительная влажность. В левом столбце таблицы указана температура воздуха, в верхней строке – относительная влажность воздуха в процентах. На пересечении столбцов и строк как раз и получается нужное значение.

Существует несколько вариантов таблиц. Однако чаще всего диапазон температур составляет -5°C..+30°C, а влажности – 30-95%. Применение таблицы удобно, если нужно произвести расчеты быстро. При возможности результат лучше перепроверить другим способом, например, с помощью специального калькулятора в режиме онлайн.

Расчет по математической формуле

Математическая формула для вычисления температуры конденсатообразования – сложная и громоздкая. Для выполнения расчетов используют две константные величины, фактическое значение температуры воздуха и относительной влажности. Последнюю нужно брать в объемных долях.

В отличие от работы с таблицей, диапазон последних двух параметров больше. Формула позволяет учитывать температуру от 0 до +60°C, влажность – от 1 до 100%. Погрешность результата не превышает половины градуса Цельсия. Однако пользоваться формулой удобно лишь тогда, когда на это есть свободное время.

Расчет в программе-калькуляторе

Специальные калькуляторы позволяют в онлайн-режиме рассчитать точку росы в стене дома. Найти их можно на специализированных сайтах. Для расчета понадобится ввести ряд исходных данных. От ресурса к ресурсу они разнятся, но стандартный набор включает в себя информацию о следующих параметрах:

  • материал стены;
  • количество ее слоев и их толщина;
  • температура снаружи и внутри дома;
  • влажность в помещении и на улице.

Большинство калькуляторов не просто рассчитывают нужное значение. Они также выдают графики ее возможного перемещения и зоны конденсации влаги.

Применение приборов для выполнения расчетов

Вне зависимости от способа, которым будут выполняться расчеты, понадобятся исходные данные. Для их получения нужно запастись некоторыми приборами. Так, для определения температуры подойдет обычный термометр, а для определения влажности – гигрометр. Для удобства они объединены в таком устройстве, как цифровой термогигрометр. Все полученные значения выводятся на небольшой экран. Некоторые модели приборов определяют и температуру выпадения конденсата. Определить проблемную зону могут и некоторые модели строительных тепловизоров.

Как сдвинуть точку росы в стене

Если после проведения всех расчетов вас не устраивает расположение точки росы, стоит задуматься над ее смещением. Для этого можно:

  • увеличить слой утеплителя снаружи;
  • использовать материал с высокой паропроницаемостью;
  • демонтировать слой внутреннего утепления, перенеся его наружу;
  • корректировать микроклимат в помещении – установить принудительную вентиляцию, дополнительно нагревать воздух.

Подходящий вариант выбирают, исходя из климатических условий региона проживания, конструктивных особенностей дома, финансовых возможностей и используемых строительных материалов.

Игнорирование такого явления, как конденсация влаги в стеновом «пироге», может слишком дорого обойтись. Как минимум, это неприятный запах в помещении, постоянная сырость. Как максимум – большие колонии плесневых грибов, портящих внутреннюю отделку стен, разрушающих утеплитель и вредящих здоровью домочадцев. Таким образом, расчет точки росы имеет важное значение, если вы хотите возвести надежные и сухие стены для вашего дома.

Как выбрать конструктив стены из газобетона по теплу и точке росы

  • На теплопотери и, соответственно, на счета за отопление влияют два фактора — теплопроводность конструкции и точка росы в ней.  Для того, чтобы проверить насколько теплая у вас будет стена, выполняют теплотехнический расчет. Это можно сделать в он-лайн калькуляторах на различных сайтах.
  • Точка росы  — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Этот параметр зависит от давления воздуха. По возможности избегайте образования точки росы. А, если это невозможно, то постарайтесь сдвинуть ее к внешним слоям и обеспечте необходимую вентиляцию этих увлажняемых слоев.
  • Когда планируется строительство, первое, что необходимо сделать — это подобрать толщину и состав ограждающих конструкций. Рассмотрим самые популярные «пироги» стен.
1. Штукатурка внутренняя — газобетонные блоки 400 — вент.прослойка 30 мм — облицовка кирпичом.

Как видим из расчета, по теплотехническим требованиям конструкция проходит, конденсации влаги в стене нет.

2. Штукатурка внутренняя — газобетонные блоки 400 — облицовка кирпичом.

Теплотехнический расчет показал, что конструкция достаточна по теплопроводности, но т.к. есть зона конденсации влаги и ей некуда выходить, со временем газобетон может накопить влагу внутри и потерять свои свойства, Произойдет это не сразу, практически незаметно, но счета за отопление будут приходить больше.

3. Штукатурка внутренняя — газобетонные блоки 300 — облицовка кирпичом.

По теплотехническом расчету стена проходит, точки росы не образуется. Но если поставить температуру воздуха снаружи -20, то по расчету точка росы будет на части стены из газобетона, на утеплителе, вент.зазоре и части кирпича внутри. Влаге, которая между газоблоком и утеплителем выйти некуда и она может со временем накопиться в стене и привести к большим затратам на отопление.

4. Штукатурка внутренняя — газобетонные блоки 400 — штукатурка.

При такой конструкции, стена не будет достаточно защищена от холода и от влаги.

5. Штукатурка внутренняя — газобетонные блоки 400 — вент.

зазор — имитация бруса

При защите газобетонной кладки вентилируемым фасадом зоны конденсации нет.

Расчеты стен производились вот в этом калькуляторе:  http://теплорасчет.рф

Расчет точки росы онлайн калькулятор — Дом своими руками

Расчет точки росы online калькулятор

1. Итак, сначала работы вы обязаны определить среднюю и небольшую температуру и относительную влажность зимы региона, в котором предполагается строить здание.

2. Дальше необходимо подобрать слой за слоем составляющие конструкции ограждения начиная внутри строения, заканчивая внешней фасадной отделкой/кровли. В нашей базе данных есть самые главные и популярные материалы, используемые в строительстве, зато вы можете также редактировать данный список.

3. После завершения ввода данных их нербходимо проверить, чтобы не было слоев с нулевой или отрицательной толщиной и нажать кнопку «Расчет».

4. Результаты: черный график отображает понижение (увеличение) температуры втутри конструкции ограждения. Синий — температура точки росы. Если температура в каком либо слое опустится до точки росы — пар конденсируется, что отрицательно оказывает влияние на тепло-эффективность и долговечность конструкции. Зоны выпадения конденсата, если они есть, также обозначены голубым цветом.

5. Замечательный вариант — это когда температура внутреннего слоя равна или стремится к температуре воздуха изнутри, а температура последнего слоя на фасаде строения равна или практически равна температуре воздуха с улицы. График понижения (увеличения) температуры обязан иметь гладкую форму т.е температура должна уменьшаться без скачков. Зон появления конденсата не должно быть ни при средней температуры зимы и нежелательны при пико-невысоких температурах.
6. Чтобы достигнуть эффективности близкой к образцовой, располагайте слои с увеличивающейся паропрозрачностью от внутненнего слоя к наружному.

7. Значение теплоэфективности выражено в ватах на метр квадратный внутренней площади на один градус разницы внешней и внутренней температур. Это означает, что помножив данное значение на внутреннюю площадь конструкции ограждения и помножив на температурную разницу внешней и внутренней в градусах Цельсия, получаем мощность радиатора, которую требуется обеспечить для поддерживания введенной внутренней температуры.

8. Посчитайте теплопотери через стены, потолк, пол и чердачный этаж при помощи такой программы бесплатно. Не забывайте добавить потери тепла сквозь двери и окна (данные берите у изготовителя) и также венитиляцию. Применяйте средние температуры у вас в регионе каждые месяцы за ежемесячно сезона отопления.

Точка росы. расчет, обозначение

Точка росы

Причина №1. Большая паропрозрачность слоев внутри конструкции разрешают создать высокое давление водянных паров в прохладных и холодных слоях конструкции, что, как я уже писал, приводит к очень высокой конденсации.

Решение проблемы точки росы

Прибавьте слабо проницаемых слоев изнутри (пароизолцию) и/или прибавьте вент просвет с наружной стороны. Данная мера даст возможность сдержать поток паров воды сквозь стены. Однако не стоит перестараться т.к закрытые пары изнутри комнаты будут копиться и это может привести к ухудшении качества воздуха изнутри помещений.

Если эксплуатационного условия строения особенно жёсткие (-20 и ниже), то необходимо посмотреть на возможность принудительного поступления в пространство помещения подогретого воздуха при помощи теплообменных аппаратов или нагревателей. Это даст возможность задействовать герметичные пароизоляционные материалы без риска повредить климат в доме.

Как делается расчет потерь тепла?

Расчет потерь тепла определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры поверхности внутри конструкции ограждения и температуры воздуха с улицы.

Температура изнутри стен меняется линейно. Наклонный угол графика зависит от значения термического сопротивления материала в самых разнообразных его слоях.

Среднее значение сопротивления передачи тепла изнутри строения принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108

Термическое сопротивление других слоев Re отвечает температурному перепаду между внутренней плоскостью стены и воздухом с улицы. (Т плоскости стены — T за границами строения ) dTe.

После по следующей формуле:

Ri / dTi = Re / dTe

Re = Ri * dTe / dTi

Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri

R = Ri (1 + dTe / dTi)

И, напоследок, значение потерь тепла

Температура в помещении: 20 ° C
на стену: 18 ° C
температура воздуха: -10 ° C

dТ = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт

dТi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт

ТП = 0,5 Вт / м2 K

Помимо потерь тепла отображаются зоны потенциальной конденсации .

  • Черный график демонстрирует падение/увеличение температуры изнутри конструкции ограждения в градусах.
  • Синий график — температура точки росы. Если этот график граничит с графиком температуры, то эти зоны называются зонами потенциальной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы меньше температуры материала, то конденсата/росы не будет.
  • Расчет точки росы online калькулятор

    Калькулятор «ТеплоРасчет.рф» точки росы считается приватным проектом и не зависит от больших игроков сферы строительства.
    Любые пожертвования (независимо от суммы) сберегут этот сайт в дальнейшем. Благодарю!

    Прямо:
    Вебмани: R408361100457
    Yandex наличные средства: 410011049136440
    Альфа-клик: 40817810609770002454

    Автор: Анатолий
    Прекрасная программа! Однако есть недочеты: Как добавить больше 6-ти слоев? Небольшая кнопка «расчет». Долго её искал

    Автор: Макс
    Благодарю. Замечательный сервис!!

    Автор: Дмитрий
    Где и как можно скачать данную ПО? Погрешность расчета какая? Соответственно с какой НТД эта ПО расчитывает? Прошу отправить, если есть на адрес [email protected]

    Автор: ТОварищи! Выручайте- у меня дипломник горит
    Горит Дипломная в Бауманском по теплорасчетам. Помогите. Дайте воспользоваться ПО? Магарыч с меня!

    Автор: Константин
    Благодарю! Расчет, тот, что искал. Но кнопка «Расчет» на самом деле плохо расположена.

    Автор: Админ
    Убрал кнопку расчет по просьбам трудящихся

    Автор: Сергей
    Большое благодарю за ваши усилия, программа сильно помогла!

    Автор: Дмитрий
    Программа очень понравилась.Можно экспериментировать и достигнуть того что необходимо.

    Автор: Дмитрий
    Программа очень понравилась.Можно экспериментировать и достигнуть того что необходимо.

    Автор: Максим
    из-за чего то при задании 100% влаги с наружной стороны или в середине помещения точка росы там (где задаем 100%) на пару градусов ниже, хотя должна совпадать.

    Автор: Алексей
    благодарю, попробывал расчитать Сэндвич-панель(ОСП12м+пенополистирол150мм+ОСП12мм, пишет конденсат. Хм. Очень удивительно, ведь все уверяют, что в СИП конденсата не может быть, и я не понимаю, откуда взяться он может если изнутри пенополистирола нет воздуха с водяными парами. Подскажите. Благодарю. alexeysodru

    Автор: Админ
    Алексей, в Вашей конструкции (Сэндвич-панель) кол-во конденсата в границах возможного. Создатели сайта не зависят от изготовителей материалов для строительства, благодаря этому нам нет смысла занижать или завышать свойства индивидуальных решений. Только доктрина, и ничего личного. Благодарю

    Автор: Евгений (keber)
    Взялся было за написание программы расчета параметров конструкций ограждения в настоящих условиях с учетом динамики изменения внешних условий и перемен теплоемкости, влагоемкости, сопротивления тепла и влагосопротивления слоев, Но! наткнулся на Ваше открытие. Благодарю. Упростилась задача аппониров

    Автор: Админ
    Если решить Вашу задачу,Евгений, то это будет что-то очень отдаленное от реальности. Пожалуйста. Открытие не мое, я лишь совместил информацию ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108 вместе и вывел на экран. Аналогичный сервис уже есть в Германии, но предусматривает лишь данные DIN 4108. Удачи

    Автор: Артур
    Прекрасная прога. А как выполнить больше 6 элементов стены?

    Автор: Евгений
    Хочется иметь шанс добавить строку сверху или вставить, что бы не перебивать слои, если забыл какой-либо слой сначала или внутри.

    Автор: Евгений
    Хочется иметь шанс добавить строку сверху или вставить, что бы не перебивать слои, если забыл какой-либо слой сначала или внутри.

    Автор: Андрей
    Сайт замечательный. Но расчет с прослойкой воздуха выполняется нетактично. R замкнутых прослоек воздуха нормирована СНиПом и зависит от ширины прослойки. А у вас данные цифры считаются совсем по иному. К примеру http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20110829132510AKijwqg R подобного варианта у вас выходит 3,8 м2К/В

    Автор: Андрей
    Программа нужная с хорошим интерфейсом. Очень не хватает безопасных материалов на основе деревянных отходов, типа деревобетон, фибролит, арболит.

    Автор: Женя
    Красота. Только стала часто подвисать, по всей видимости становиться чрезмерно востребован расчет.

    Автор: Алла
    Нравится программка, но хочется большего, к примеру, более 6 слоев пирога, в данном случае большая правдивость и наглядность будет и в конечном итоге многие «хотелки» отпадут

    Автор: Админ
    Отвечаю всем сразу: Нынче установлено ограничение в 6 слоев программы потерь тепла. В скором времени это ограничение будет снято, но исключительно неизменным гостям нашего форума. Регистрируйтесь, общайтесь у нас на форуме, который не перегружен маркетинговой информацией.

    Автор: Игорь
    Скажите, в материал добавить можно поризованную керамику, особенно много выстраивается, хочется сосчитать сопротивление. Заблаговременно благодарю!

    Автор: Дима
    Где тёплая керамика?

    Автор: вова
    Хотелось чтобы в расчете оказались и инновационные материалы:ТСМ керамика,керамоизол,термошилд.Надеюсь и используемость программы возрастет!

    Автор: Valery2306
    Исправьте единицы измерения теплоемкости с (Дж/кг/К)на (Дж/кг*К)

    Автор: Valery2306
    И также теплопроводимости с (Вт/m/K) на (Вт/m*K)

    Автор: Александр
    Великолепный сайт! Просчитав ограждающие собственного дома заметны ошибки допущенные при утеплении. Выходит при использовании пенополистирола всегда будет конденсат.Не понимаю, почему его предлагают для стен из кирпича. Мой случай http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111105115559cFizoun

    Автор: Админ
    Благодарю, Александр! Что же касается Вашей стены, то конденсат в границах возможного, так что не нужно боятся. Достаточная система вентиляции решит данные проблемы и для средней температуры зимы -20 град. Это крайний север?

    Автор: Фёдор
    Довольно высокая пожелание прибавить в материалы опилки,ЦСП — плиты цементностружечные, тёплую штукатурку «Мишка» ( Утеплительная смесь для штукатурки «Мишка» ) удалена маркетинговая ссылка И если несложно солому и опилки смешанные с цементом, смесь 90% опилок и 10% извести-пушенки,перлитовые и вермикулитовые материалы. Хочется выстроить тёплый чистый в экологическом плане и не д

    Автор: Фёдор
    Большое благодарю. Необходимая вещь. Рад поблагодарить. Жаль что указан единственный способ — Вебмани: R408361100457. я пользуюсь яндекскошельком. И ещё, все таки мало готовых материалов. Довольно высокая пожелание прибавить в материалы опилки,ЦСП — плиты цементностружечные, тёплую штукатурку мишка, солому и опилки смешанные с цементом, смесь 90% опилок и 10% извести-пушенки,перлитовые и вермикулитовые материалы. Хочется выстроить тёплый чистый в экологическом плане и дешовый дом, а расчитать и выбрать ма

    Автор: Победит
    Очень бы хотелось видеть среди материалов ячеистое стекло (блочное и гранулированное), легкий керамзитобетон (плотностью не больше 300), пенополиэтилен, вермикулитобетон и перлитовый песок. Они уже очень популярны среди продвинутых рабочих. Заблаговременно благодарю.

    Автор: вова
    Вопрос к создателям программы:при параметрах стены:Композиционный материал из бетона и стали 200мм Минвата 100мм Прослойка воздуха 100мм Кирпич 120 влажность 35/50 Конденсат отсутствует.Если сменить ЖБ на пенобетонный блок конденсат рождается.Подскажите почему,напишите ответ пожалуйста.

    Автор: Админ
    Благодарю за вопрос, Вова! Взгляните параметры паропрозрачности пенобетонов и бетонов и найдёте ответ. Бетон лучше сдерживает пар перегретый, а что успевает проникнуть — испаряется. Для пенобетонов необходимо применять пароизоляционные материалы изнутри, чтобы достигнуть того же эффекта. Удачи!

    Автор: вова
    Моя Вам признательность за объяснения!О паропрозрачности информацией не обладал.

    Автор: вова
    Моя Вам признательность за объяснения!О паропрозрачности информацией не обладал.

    Автор: Андрей
    Добрый день, не могу связаться почтой, ссылка выкидывает на козявки. У меня предложение вопрос. Хочу встроить теплорасчет рф к себе на сайт. Чем могу Вас вызвать интерес?

    Автор: Азимхан
    нужно добавить разновидности материалов.Керамзитовая подсыпка.Замазка глиняной

    Автор: Alehandrovich
    Большое благодарю! Программа просто открыла глаза! К слову очень напрасно убрали кнопку расчета. Когда добавляешь слои и вводишь толщину материала программа каждый раз пересчитывает все. Например необходима толщина 10см. Вбиваешь 1 идёт расчет, добавляешь 0 снова перерасчет. Отсюда и нагрузка на сервер. Ещё правдивое слово непонятно как можно поддержать сайт! И рекламы мало 🙂

    Автор: Зоир
    Молодцы! Прекрасно! Никак руки не доходили до расчетов ручным способом. Результат получил за 5 секунд и никаких формул. Большое благодарю создателям. Желаю всего лучшего.

    Автор: DrNobell
    Программа просто замечательная!!Есть просьба добавить изменение показателей при ветрах (выдувает тепло или очень высокое охлаждение стен ,крыши,полов)как во время зимы так и в летнюю пору.Потому как влага недруг материалов можно ли добавить долговечность конструкции при получившейся влаги (или же просто когда постройка развалится).И добавте материалов нового поколения глину,бетон на пластиковой арматуре,плоский асбоцементный лист,а если возможно целые системы ( каркасник ,несьемная опалубка и т.д.). Заблаговременно благодарю автору . 19.01.12

    Автор: Алексей
    Было бы вообще отлично если расширить кол-во рассчитываемых слоев. А так большое благодарю авторам, все весьма просто и ясно !

    Автор: Артур
    Огромнейшее благодарю авторам программы. Все понятно и ясно. довольно удобно ставить опыты и выбирать правильные материалы. Только одна пожелание авторам. Вы могли бы добавить подобный материал как стеновой камень. У нас на Ставрополье он востребован. Или подскажите какой из материалов , который есть в вашей программе близок к строительному блоку. Благодарю большой еще раз за программу!

    Автор: Рая
    Собираемся дом строить по технологии Скандитек(с наружной стороны брус 7, каркас с теплоизоляцией эковатой 14,5, обшивка внутри 2).Демонстрирует конденсат((((( И что сейчас?!(((

    Автор: Админ
    Рая, прочтите тему про утепление внутри тут. Там, хотя и про подвалы, но кое что будет понятно. Ну и имейте в виду, что утепляют в 99% с наружной стороны, а не внутри

    Автор: Константин
    Программа понравилась. Однако не необходима для просчета в условиях позитивных температур (обратная диффузия). И еще, на iPad нереально добавить первую строку в другом выпадающем меню подбора материала. К примеру, выбираем «Пленка» потом пытаемся подобрать «фольга из алюминия», не подбирается.. Вторая строка и дальнейшие хорошо.

    Автор: кира
    А давление паров воды по сечению кирпича калькулятор показать может? И кто это подобная, паропрозрачность? и в каких лаптях она меряется? и как её узнать для определенного кирпича? В ТУ на кирпич подобного параметра нет, есть устойчивость к морозам.

    Автор: Кира
    А нестационарные процессы типа дымоотвода печи периодического действия Ваша программа не берёт?

    Автор: Елена
    Я из Белоруси благодарю большое за программу, довольно удобно, а ее можно скачать для последующего пользования? Я теплотехник.

    Автор: Тихон
    Храни Вас Джа, просто спасли в сложной ситуации!

    Автор: Света
    Большое благодарю. все просто и комфортно! т.к. строю дом сама, сильно помогли ваши расчеты. Приятно понимать, что еще есть реальные энтузиасты, готовые помочь не за копейку, хотя с радостью пожертвую! подскажите плиз — мы выстроили 1-й этаж из пенополистиролбетона,какую позицию лучше подставить для более похожего на реалии расчета. Заблаговременно благодарю!

    Автор: Роман
    Большое благодарю,собрался дом строить и все не могу решить из чего лучше по соотношению качество-цена. И вот нечаянно отыскал ваш сайт. Все проблемы приняли решение в миг!

    Автор: сергей
    интересно можно ли при помощи вашей программы высчитать точку росы для стен из шлака

    Автор: Сергей
    Большое благодарю за Ваш труд.

    Автор: Михаил
    Расчет прекрасен, однако не хватает все же инновационных материалов типа блока из ячеистого бетона. Информацию по ним скорее всего получите из новых СНиП и ДБН.

    Автор: Алекс
    Благодарю большое за программу, прекрасная визуализация и простота применения! Один вопрос: в категории «бетоны» есть «пенобетонный блок 1,3 W/mk». Что это за материал? Это простой газосиликат или пенобетонный блок плотностью 400 или 500?

    Автор: Алексей
    Здравствуйте! Большое благодарю за подобный инструмент! У меня вопрос. Купил коробку по Киевом с вот этими стенами http://ТеплоРасчет. рф/?rid=20120809194726Hiykoom. Как можно поправить ситуацию?

    Автор: Виктор
    Хороший расчет практичный ! Может кто поможет : Мансардный тёплый этаж — профнастиловая кровля сделан по традиционной схеме: Внутри: 1. ГКЛ 2. Слой воздуха (по доскам крепящим пенополистирол) 3. пароизоляция 3. пенополистирол 15 см 4. ветрозащита 5. каркасная рама непрерывная 6. слой воздуха (вентилируемый контур) 5см 7. по каркасу профильный лист. теплорасчет демонстрирует, что будет мощный конденсат, значит весь вентилируемый контур просто замерзнет ? http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120815162038A

    Автор: александра
    благодарю большое за вашу программу. Я абсолютно не строитель, достался в наследие дом старой постройки из «дикого» камня, добываемого у нас в Донбассе в карьерах. Пробовала при помощи вашей программы выбрать различные варианты стенового утепления, не все, правда, выходит, но хоть что-нибудь. Я пенсионерка, нанимать профессионалов нет средств. Да и «профессионалы» не все грамотные, не факт, что сделают все по правилам. Еще раз большое Вам благодарю.

    Автор: Андрей
    Большое благодарю за Вашу работу! Очень практичный ресурс. Однако, не нашёл в перечне материалов пустотных блоков керамзитобетона(КББ) — материал достаточно популярный. У меня стены как раз из них. Как правильно выполнить расчёт в моём случае?

    Теплотехнический расчет. Часть 2. Точка Росы.

    Навигация по записям

    Точка росы в стене из газобетона, пример расчета

    Точка росы в стене — температурная зона, в которой водяной пар конденсируется и превращается в воду.

    Точка росы сильно зависит от влажности воздуха, и чем влажность больше, тем вероятность конденсата выше.

    Также на точку росы влияет разность температур внутри и снаружи помещения.

    В данном обзоре мы проводим тестирование по нахождению точки росы в стене из газобетона D500. Будут рассмотрены разные варианты стен из газобетона, к примеру толщиной в 200мм и 400мм, а также с использованием утеплителей.

    Что такое точка росы в стене

    Расчеты проводились в программе теплорасчет.рф 



    Точку росы в газобетоне мы находили при следующих условиях:
    Температура в помещенииТемпература на улицеВлажность в помещенииВлажность на улице
    20-2040%80%

    Плотность газобетона 500 кг/м³ (D500).

    Черная линия на графике показывает температуры внутри стены из газобетона. Начиная с 20 градусов Цельсия и заканчивая -20 град.

    Синяя линия показывает температуру точки росы. Если линия температуры соприкасается с линией точки росы, то образуется зона конденсации.

    Другими словами, если температура точки росы всегда ниже температуры в газобетоне, то конденсат образовываться не будет.



    Газобетон марки D500 толщиной 200 мм Газобетон марки D500 толщиной 400 мм
      

    Как видно на графике, точка росы в обеих случаях находится внутри газобетона, ближе к наружной части, а количество конденсата почти равное.

    Газобетон и минвата (снаружи)

    А теперь рассмотрим, что происходит в газобетоне, если его утеплить минватой снаружи.



    Газобетон D500 200мм + 50мм минваты Газобетон D500 200мм + 100мм минваты 
      

    Вариант утепления газобетона минеральной ватой (100мм) исключает конденсат. Причем конденсата не будет даже в том случае, если температура в доме будет +25, а на улице -40. Более того, 100мм минеральной ваты обеспечивают очень хорошую теплоизоляцию.

    Газобетон и минвата (внутри)



    50мм минваты + газобетон D500 200мм100мм минваты + газобетон D500 200мм 

    Как видно на графике, внутреннее утепление минеральной ватой приводит к существенному образованию конденсата по всей толще газобетонной стены.

    Заметим интересную особенность — чем толще внутренний слой минваты, тем больше конденсата образовывается в газобетонной стене, что крайне нежелательно.

    Важно! Влажный газобетон хуже удерживает тепло и быстрее разрушается.

    Вывод

    Точку росы в газобетонной стене лучше держать ближе к наружной части. А еще лучше, если точка росы будет в утеплителе, будь то минеральная вата или пенопласт. Отметим, что пенопласт не боится намокания, и не теряет своих теплоизоляционных качеств, а минеральная вата при намокании сильно теряет свои свойства как утеплитель. 

    Сейчас очень часто фасад утепляют минеральной ватой и закрывают ее облицовочным кирпичом, оставляя вентиляционный зазор, который просушивает минеральную вату. Так же популярным способом является оштукатуренный пенопласт, который значительно дешевле.

    Общие сведения об относительной влажности и точке росы

    В жаркие летние дни мы часто слышим, как люди говорят: «На улице так влажно» или «На улице липко». К удивлению большинства людей, проверяющих уровень относительной влажности, они находят его относительно низким, например 52% относительной влажности. В типичном офисном здании, например, где я сижу в момент написания этого, относительная влажность составляет 50,15% относительной влажности при температуре окружающей среды 73,54 ° F (23,08 ° C), что довольно удобно. Итак, почему относительная влажность практически одинакова в обоих случаях? И что заставляет нас говорить: «Кажется, здесь жарче, чем на улице?»

    Когда мы говорим о том, насколько комфортно или неудобно мы себя чувствуем, на самом деле мы имеем в виду точку росы.Наше тело охлаждает нас за счет испарения пота, а влажный воздух препятствует этому. Высокоточные измерители точки росы дороги, громоздки и обычно не используются в домашних условиях, например, в домашних метеостанциях. Вместо этого в большинстве этих устройств используются датчики относительной влажности для расчета точки росы. Точность датчика относительной влажности (датчик RH) будет определять точность рассчитанной точки росы. Прежде чем мы рассмотрим взаимосвязь между относительной влажностью и точкой росы, давайте рассмотрим основы каждого из них.

    Относительная влажность (RH) — это отношение количества водяного пара (влаги) в воздухе при данной температуре к максимальному количеству водяного пара, которое воздух может удерживать при этой температуре. RH выражается в процентах (%). Элементарный способ вычисления — использовать психрометр для измерения температуры по сухому и влажному термометру. Относительная влажность может быть определена по температуре по сухому термометру и разнице температур по влажному и сухому термометрам (депрессия). Теперь микросхемы датчиков относительной влажности типа MEM (микроэлектромеханические системы) могут точно измерять уровень относительной влажности, используя принципы изменения электрического сигнала от влагопоглощающей пленки или структуры.Важно помнить, что относительная влажность зависит от температуры воздуха в данный момент. Теплый воздух удерживает больше влаги, чем холодный. Например, относительная влажность 50% при высокой температуре содержит больше водяного пара, чем относительная влажность 50% при более низкой температуре. Вот почему мы не чувствуем себя «липкими» в офисном здании с относительной влажностью 50%.

    Точка росы лучше отражает количество влаги в воздухе. Температура точки росы ниже 60 ° F будет комфортной для большинства из нас, а выше 70 ° F мы будем чувствовать себя липкими и заставим нас чувствовать себя «жарче, чем на улице».Итак, что такое точка росы? Мы все видели это со стаканом, наполненным нашим любимым напитком со льдом, в теплый день или когда накатывается туман во время утренних поездок на работу. Точка росы — это просто температура, при которой водяной пар конденсируется в жидкую воду. Температура точки росы всегда меньше или равна температуре воздуха. В точке росы относительная влажность составляет 100% (при постоянном давлении).

    Итак, не забудьте проверить точку росы в утреннем прогнозе погоды. Посетите idt.com/humidity, чтобы узнать, как наши новые микросхемы датчиков относительной влажности могут быть использованы в этом и других приложениях, а также получить доступ к технической документации и образцы.

    Расчет теплового индекса

    Поиск по городу или почтовому индексу. Нажмите Enter или выберите кнопку Go, чтобы отправить запрос

    Местный прогноз от
    «Город, ул.»
    или почтовый индекс

    Искать WPC


    Ежеквартальный информационный бюллетень NCEP

    Дом WPC
    Аналитика и прогнозы
    Национальный прогноз
    Графики
    Национальный максимум и минимум
    Обсуждения WPC
    Анализ поверхности
    Дни ½-2½ КОНУС
    Дни 3-7 КОНУС
    Дни 4-8 Аляска
    QPF
    PQPF
    Чрезмерное количество осадков

    Mesoscale Precip
    Обсуждение
    Прогноз наводнения
    Зимняя погода
    Сводные данные о штормах
    Индекс жары
    Тропические продукты
    Ежедневная карта погоды
    Продукты ГИС

    Текущие часы /
    Предупреждения
    Спутниковые и радиолокационные изображения
    GOES-East Satellite
    GOES-West Satellite
    National Radar
    Архив продуктов
    Проверка WPC
    QPF
    Средний диапазон
    Диагностика модели
    Обзоры событий
    Зимняя погода
    Международные бюро
    Разработка и обучение
    Стенд WPC HydroMet

    Разработка
    Экспериментальные
    Продукты

    Обзор WPC
    О WPC
    Миссия и видение
    Персонал
    История WPC
    О нашей продукции
    Другие сайты
    Часто задаваемые вопросы

    Метеорологические калькуляторы

    Свяжитесь с нами
    О нашем сайте
    О нашей продукции

    Метеорологические преобразования и расчеты


    Калькулятор теплового индекса

    Как рассчитать индекс жары?

    Выберите подходящий калькулятор и введите значения.Затем нажмите «Рассчитать».

    Использование температуры точки росы Относительная влажность
    Температура воздуха

    o F

    o С

    Температура точки росы

    o F

    o С

    Тепловой индекс =

    Температура воздуха

    o F

    o С

    Относительная влажность
    %

    Тепловой индекс =

    * Обратите внимание: расчет теплового индекса может дать бессмысленные результаты для температуры и точки росы.
    за пределами диапазона, указанного на приведенной ниже диаграмме теплового индекса.

    Нагревать
    Индексная диаграмма и пояснения

    Прогнозы индекса тепла WPC

    Больше метеорологических
    Конверсии и расчеты


    NOAA /
    Национальная метеорологическая служба
    Национальные центры экологического прогнозирования
    Центр прогнозирования погоды
    5830 Университетский исследовательский суд
    Колледж-Парк, Мэриленд 20740
    Веб-группа центра прогнозирования погоды
    Заявление об ограничении ответственности
    Кредиты
    Глоссарий
    Политика конфиденциальности
    О нас
    Карьерные возможности
    Последнее изменение страницы: Пятница, 3-июл-2020 19:13:13 UTC

    Точка росы — обзор

    3.7 Точка росы: температура конденсации

    Температура точки росы , обычно называемая точкой росы , DP, представляет собой температуру, до которой влажный воздух должен быть охлажден при постоянном атмосферном давлении и постоянном содержании водяного пара, чтобы насыщение должно произойти .

    В качестве альтернативы может быть определено как температура, при которой фактическое давление пара, содержащегося в воздушном пакете, равно давлению насыщения при постоянном атмосферном давлении, и MR .

    Хотя его обычно называют DP воздуха , это строго свойство пара . После этого его можно было бы распространить на воздух, содержащий пар. По определению, это консервативное свойство воздушной посылки в отношении изобарического нагрева или охлаждения без добавления или вычитания пара. Он неконсервативен по отношению к адиабатическому расширению или сжатию. Конечно, в абсолютно сухой атмосфере нет температуры, при которой вода может конденсироваться, и эта переменная не имеет смысла.

    Эта переменная позволяет выразить влажность через температуру в ° C. Это преобразование позволяет напрямую сравнивать с другими измерениями температуры. Например, на психрометрической диаграмме MR находится на одной горизонтальной линии с DP . DP может быть легко вычислен из RH и температуры воздуха, как в следующих формулах. Действительно, учитывая, что DP достигается с помощью изобарического процесса, давление пара при исходной температуре по сухому термометру равно давлению насыщения при DP , т.е.е. e ( T ) = e sat ( DP ). Подставляя этот результат в формулу (3.38) с помощью формулы Магнуса и Тетенса, получаем:

    (3.48) u = etesatt = eDPesatt = esat0 × 10aDP / b + DPesat0 × 10atb + t = 10aDP / b + DP − at / b + t

    , следовательно,

    (3,49) logu = aDPb + DP − atb + t

    и

    (3,50) DP = b + DPalogu + b + DPaatb + t≈b + talogu + t

    , где последний приблизительный результат был получен путем замены t на DP в правой части первого идентификатора.Конечно, первый член отрицателен, так как u <1 и log u <0.

    Другая формула может быть получена с учетом того, что происходит над испаряющейся поверхностью. Температура воздуха понижается, а при увеличении MR поднимается DP . Температура воздуха t продолжает снижаться до тех пор, пока не будет достигнута температура поверхности испарения, называемая температура по влажному термометру , t w (см.9). Когда испаренный пар достигает насыщения, t = t w . Исходя из уравнения Клапейрона и определения w и всегда учитывая разницу DP t w , после некоторых шагов и приближений получается следующая формула:

    (3.51) DP≈bblogu + tlogu + atab − blogu − tlogu

    , где a и b — коэффициенты Магнуса и Тетенса для пара, находящегося в равновесии с жидкой фазой.Уравнение (3.50) — лучшее приближение. Формулы можно использовать после того, как известен RH , и, очевидно,

    (3,52) logu = logRh200 = logRH − 2

    DP T и DP = T , только если RH = 100%. DP определяется, когда известны температура воздуха T и RH , или также когда известен только MR (или SH ). В частности, максимумы MR соответствуют минимумам DP , и наоборот, так что DP может использоваться для диагностических целей вместо MR и может быть полезен для выражения содержания влаги в ° C. .

    Разброс точки росы (также называется разброс ), то есть разница Δ DP = T DP в основном зависит как от фактической температуры воздуха T , так и от MR . Следуя аппроксимации (уравнение 3.50), ее можно выразить как функцию температуры воздуха и RH

    (3.53) ΔDP≈ − b + talogu

    Это физически показывает, насколько температура воздуха близка или далека от от, модель DP .Зоны с меньшим Δ DP более склонны к образованию конденсата, что способствует микробиологической жизни и более интенсивному выветриванию. Полезные карты этой переменной можно легко нарисовать для диагностических целей. Однако, хотя RH является очень другой, но связанной переменной, в целом области с максимумом RH такие же, как и те, в которых Δ DP является минимальным. Если вас не интересует, насколько окружающая среда выше точки росы, то есть на сколько температуру стены (не температуру воздуха!) Следует поднять, чтобы избежать конденсации, карты RH достаточно, чтобы дать качественное представление о наиболее важных области.

    Dew имеет типичную форму капель и особенно образуется на листьях во время ночного охлаждения из-за инфракрасного ( IR ) излучения. Образованию росы на листьях способствует локальный избыток влаги за счет устьичной транспирации. Поверхностное натяжение воды имеет тенденцию смещать более крупные капли к краям листьев и, в частности, к остриям листьев, особенно копьевидных. Потери вверх IR в ясные ночи — очень эффективный механизм охлаждения.Поверхности, на которых образуется роса, свободны от какого-либо верхнего щита и на практике такие же, как и при выпадении дождя. Это причина, по которой люди часто считают, что роса падает так же, как и морось. Роса предпочтительнее, чем участки с растительностью, но она также встречается и на памятниках, когда температура их поверхности опускается ниже DP . Когда температура поверхности падает ниже DP , в вязком слое, окружающем поверхность , RH > 100% и происходит конденсация.

    Калькулятор относительной влажности — бесплатный онлайн-инструмент

    Калькулятор влажности Rotronic рассчитывает различные параметры влажности, такие как точка росы, точка замерзания, концентрация пара, содержание водяного пара, относительная влажность, энтальпия и т. Д., Исходя из заданного значения. Вы можете преобразовать свои данные одним щелчком мыши и обнаружить влияние на температуру и давление.

    Мы с радостью поможем вам выбрать подходящий прибор для измерения влажности ̶ от датчиков и преобразователей до регистраторов данных и портативных приборов ̶ или в реализации интегрированных решений для мониторинга, которые выходят далеко за рамки одного измерения влажности.

    Посмотрите наше видео «Измерение относительной влажности»

    Влажность Температура по влажному термометру Точка росы Точка замерзания Концентрация пара Удельная влажность Коэффициент смешивания Парциальное давление пара Давление насыщения пара Насыщение Концентрация пара Энтальпия Объем Соотношение смешивания Высота

    Температура влажного термометра

    Tw ° C

    Психрометрическая разница

    T-Tw ° C

    Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей и получайте новости по электронной почте.Вы можете просто отказаться от подписки на эту услугу в любое время.

    Концентрация паров (влажный)

    Двг / м³

    Удельная влажность (влажная)

    Qg / кг

    Соотношение смешивания по массе. (сухой)

    Rg / кг

    Парциальное давление пара

    EhPa

    Давление насыщения паром

    EwhPa

    Концентрация насыщенного пара

    Двсг / м³

    Объемное соотношение смешивания (сухое)

    промилле

    Elevation (ref.на уровне моря)

    м

    Калькулятор точки росы

    Этот калькулятор рассчитывает температуру, до которой воздух должен быть охлажден, чтобы он стал насыщенным водяным паром и образовал росу.

    Укажите любых двух из трех переменных ниже для расчета третьей.

    Калькулятор охлаждения связанного ветра | Калькулятор теплового индекса

    Что такое влажность?

    Влажность определяется как количество водяного пара (газообразная фаза воды) в воздухе.Это индикатор наличия росы, мороза, тумана и осадков. Максимальное количество водяного пара, которое может удерживать воздух, зависит от температуры; чем выше температура, тем большее количество водяного пара он может удержать, прежде чем достигнет насыщения.

    Влажность часто называют абсолютной влажностью и относительной влажностью, как в этом калькуляторе. Значение абсолютной влажности возвращается как часть результатов расчета, но именно относительная влажность широко используется в повседневной жизни и используется как часть расчета температуры точки росы.

    Абсолютная влажность — это измерение содержания воды в воздухе, обычно в граммах на кубический метр. Он рассчитывается путем деления общей массы водяного пара на объем воздуха. Учитывая такое же количество водяного пара в воздухе, абсолютная влажность не меняется с температурой при фиксированном объеме. Если объем не фиксирован, как в атмосфере, абсолютная влажность изменяется в ответ на изменения объема, вызванные колебаниями температуры и давления.

    Относительная влажность сравнивает текущее отношение абсолютной влажности к максимальной влажности для данной температуры и выражает это значение в процентах. Чем выше процент, тем выше влажность. На него влияют как температура, так и давление. При таком же количестве водяного пара в прохладном воздухе будет более высокая относительная влажность, чем в более теплом.

    Относительная влажность — широко используемый показатель в сводках погоды и прогнозах погоды и является хорошим индикатором количества осадков, росы, мороза, тумана и видимой температуры.Кажущаяся температура — это температура, воспринимаемая людьми. Летом, чем выше относительная влажность, тем выше кажущаяся температура. Это результат более высокой влажности, что снижает скорость испарения пота, что увеличивает воспринимаемую температуру.

    Относительная влажность 100% указывает на то, что воздух насыщен, что означает, что при текущих условиях водяной пар в воздухе не может увеличиваться дальше в нормальных условиях. Относительная влажность 100% также является точкой, при которой может образовываться роса.

    Что такое точка росы?

    Точка росы определяется как температура, при которой заданный объем воздуха при определенном атмосферном давлении насыщается водяным паром, вызывая конденсацию и образование росы. Роса — это конденсированная вода, которую человек часто видит рано утром на цветах и ​​траве. Точка росы варьируется в зависимости от количества водяного пара, присутствующего в воздухе, при этом более влажный воздух приводит к более высокой точке росы, чем сухой воздух. Кроме того, чем выше относительная влажность, тем ближе точка росы к текущей температуре воздуха, а относительная влажность 100% означает, что точка росы эквивалентна текущей температуре.В случаях, когда точка росы ниже точки замерзания (0 ° C или 32 ° F), водяной пар превращается непосредственно в иней, а не в росу.

    Хотя восприятие у разных людей разное, и люди на определенном уровне могут акклиматизироваться к более высоким точкам росы, более высокие точки росы, как правило, неудобны, потому что влажность препятствует правильному испарению пота, затрудняя охлаждение тела человека. И наоборот, более низкие точки росы также могут быть неудобными, вызывая раздражение и растрескивание кожи, а также высушивая дыхательные пути человека.Управление по охране труда и здоровья США рекомендует поддерживать температуру воздуха в помещении в пределах 68–76 ° F при относительной влажности 20–60%.

    Точка росы также учитывается в авиации общего назначения для расчета вероятности таких потенциальных проблем, как обледенение карбюратора или туман. В некоторых случаях устройства, известные как измерители точки росы, используются для измерения точки росы в широком диапазоне температур. Эти устройства состоят из полированного металлического зеркала, которое охлаждается при прохождении через него воздуха.Температура, при которой на зеркале образуется роса, и есть точка росы.

    Производительность печи

    зависит от точности измерения точки росы от Cole-Parmer

    Неправильные уровни точки росы могут быть индикатором того, что что-то где-то пошло не так в промышленных приложениях, таких как термообработка металлов. Прибор для измерения точки росы неоценим для диагностики потенциальных проблем технологического процесса.

    Водяной пар является важным компонентом атмосферы многих печей.Будь то пайка, отжиг или спекание, существует несколько процессов, в которых водяной пар не играет роли. Целевые уровни водяного пара (обычно выражаемые как температура точки росы) варьируются в зависимости от процесса, металлов, других печных газов, связующих, флюсов и т. Д. Точка росы может сильно различаться в разных зонах печи. Температуры точки росы от -70 до 10 ° C (от -94 до 50 ° F) являются обычными при термообработке. Точку росы можно активно контролировать с помощью газообразования или смешивания газов, но на нее также влияет конструкция печи, а иногда даже погодные условия.

    Более пристальный взгляд на печь для спекания показывает сложность контроля атмосферы в отношении точки росы. Типичная печь для спекания имеет несколько зон, которые выполняют разные функции и требуют атмосферных условий и уровней точки росы. В передней части печи ключевая функция — выжигание смазки, которая была добавлена ​​в порошковую смесь для облегчения уплотнения. Обычно для этого требуется окислительная атмосфера и относительно «влажный» уровень точки росы, например, -10 ° C (14 ° F).Горячая зона, где спеченная деталь становится однородной, требует восстановительной атмосферы и низкой точки росы, возможно, -40 ° C (-40 ° F). Зона охлаждения обычно покрывается чистым азотом, точка росы которого может составлять -70 ° C (-94 ° F). Еще больше усложняет ситуацию то, что газовая смесь и уровень точки росы будут различаться в одной и той же печи в зависимости от того, какой именно тип изготавливаемой детали.

    Поддержание надлежащей точки росы
    Как точка росы в печи поддерживается на желаемом уровне? Три основных подхода — это проектирование системы, прямое измерение точки росы в определенном месте и получение значения точки росы из другого измерения.

    Первый подход основан на внутренней конструкции системы. Например, процесс может потребовать создания азотной подушки. Азот может быть подан с помощью местного генератора азота со спецификацией водяного пара 1 ppmv (около -80 ° C или -110 ° F, точка росы при атмосферном давлении). Предполагается, что генератор работает в соответствии со спецификацией, и для защитного газа не требуется измерения или контроля точки росы.

    Второй подход заключается в измерении температуры точки росы в интересующей точке.Для этого требуется соответствующий прибор, который правильно установлен, откалиброван и обслуживается.

    Третий подход заключается в получении точки росы на основе другого измерения газа. Это также зависит от правильной установки, калибровки и обслуживания соответствующего прибора.

    Рис. 1 — Ручной измеритель точки росы Vaisala DryCap обеспечивает быстрое и точное измерение точки росы в промышленных применениях, таких как термическая обработка металлов, мониторинг сжатого воздуха и сушка полимеров.

    Нетрудно представить, что с системой контроля атмосферы может многое пойти не так. Это особенно верно, когда точка росы измеряется или определяется напрямую, а полученная информация используется для контроля. Если точка росы в печи не соответствует техническим характеристикам, то это из-за измерительного прибора, контроллера процесса, клапана в системе или чего-то еще?

    Система диагностики точки росы
    Осознавая, что точка росы может быть важным показателем производительности печи, компания Vaisala приступила к созданию простой системы диагностики точки росы.Полученное устройство сочетает в себе проверенную технологию определения точки росы, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и систему отбора проб, которая может работать при положительном давлении или извлекать пробу из технологического процесса при атмосферном давлении. Вся система размещена в небольшом портфеле промышленного класса. (Рис. 1)

    Система основана на портативном приборе для определения точки росы, который измеряет точку росы от -60 до 20 ° C (от -76 до 68 ° F). Уникальная сенсорная технология, используемая в этом приборе, активно проверяет и исправляет себя.Пользовательский интерфейс предоставляет несколько функций, по которым легко перемещаться с помощью языковых меню. Графический дисплей (рис. 2) показывает измерение во времени, поэтому пользователю легко определить, когда было стабильное измерение.

    Рис. 2 — Графический дисплей под рукой. Измеритель удерживаемой точки росы помогает пользователю узнать, когда достигается стабильность точки росы.

    выполнено.При желании данные измерений могут быть записаны для использования в будущем, и прибор можно настроить на регистрацию данных в течение длительного периода времени для выявления проблем, которые могут возникнуть во время выполнения всего процесса.

    Измерительный прибор интегрирован в систему отбора проб, которая включает фильтр, насос для отбора проб, расходомер и игольчатый клапан (рис. 3). Система может быть сконфигурирована для извлечения пробы из печи или для измерения точки росы сжатого газа. Весь измеритель точки росы Vaisala питается от перезаряжаемой аккумуляторной батареи.Поскольку это прибор для прямого считывания, при его использовании не возникает ошибок оператора или чувствительности. Измеренную точку росы не нужно корректировать в зависимости от типа газа или других переменных.

    Измеритель точки росы Vaisala обычно используется для проверки постоянно установленных приборов точки росы. Это достигается путем подключения устройства к выпускному отверстию для газа проверяемого устройства и пропускания пробы газа мимо измерительного прибора. Если нет выхода для газа, например, тестируемый блок установлен непосредственно в трубе, тестовый прибор может быть установлен в запасном отверстии на той же трубе, или тестируемый блок может быть удален и заменен тестовым инструментом.В любом случае показания обоих приборов сравниваются, чтобы определить производительность тестируемого устройства. Прямые измерения атмосферного воздуха в печи также возможны с помощью измерителя точки росы Vaisala. Пользователь просто подключает вход системы отбора проб к отверстию для отбора проб в печи и запускает насос для отбора проб. Измеритель потока показывает, что датчик точки росы фактически получает пробу из печи.

    Портативные инструменты обеспечивают два основных преимущества для термообработчиков.Во-первых, если печь или система контроля атмосферы включает в себя какие-либо приборы для определения точки росы, важно время от времени проверять их работу. Жесткий характер условий термообработки часто приводит к отклонению стационарных датчиков от калибровки. Выборочные проверки можно быстро и удобно проводить с помощью портативного прибора. Портативный прибор можно легко отправить на периодическую калибровку, а его калибровка, в свою очередь, может быть перенесена на стационарно установленные приборы.Кроме того, прибор для определения точки росы неоценим для диагностики проблем технологического процесса. Неправильный уровень точки росы может быть признаком того, что где-то что-то пошло не так. Это может не выявить и не решить основную проблему, но это первый шаг в правильном направлении.

    Оценка точки росы по сульфату щелочного металла для определения условий горячей коррозии в дымовых газах с ПТКБ (Технический отчет)


    Хелт, Дж.E. Оценка измерения точки росы сульфата щелочного металла для определения условий горячей коррозии в дымовых газах PFBC . США: Н. П., 1980.
    Интернет. DOI: 10,2172 / 6802275.


    Хелт, Дж. Э. Оценка измерения точки росы сульфата щелочного металла для определения условий горячей коррозии в дымовых газах с ПДК . Соединенные Штаты. https: // doi.org / 10.2172 / 6802275


    Helt, J. E. Sat.
    «Оценка точки росы сульфата щелочного металла для определения условий горячей коррозии в дымовых газах PFBC». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/6802275. https://www.osti.gov/servlets/purl/6802275.

    @article {osti_6802275,
    title = {Оценка измерения точки росы сульфата щелочного металла для определения условий горячей коррозии в дымовых газах с ПДПТ},
    author = {Хелт, Дж.E.},
    abstractNote = {Горячая коррозия в системах сгорания, как правило, представляет собой ускоренное окисление никеля, кобальта и сплавов на основе железа, которое происходит в присутствии небольших количеств примесей, в частности натрия, серы, хлора и ванадия. Нет единого мнения о том, какие механизмы в первую очередь ответственны за высокотемпературную коррозию. Однако общепризнанным является то, что реакции коррозии протекают с заметной скоростью только в присутствии жидкой фазы.Когда уголь является топливом для горения, может возникнуть горячая коррозия в форме ускоренного сульфидирования. Исследователи в целом согласны с тем, что расплавленные сульфаты щелочных металлов (Na / 2 / SO / 4 / и K / 2 / SO / 4 /) являются основными агентами, ответственными за возникновение сульфидейшн. Хотя сам по себе расплавленный сульфат натрия оказывает незначительное влияние или не оказывает никакого влияния на коррозию металлических сплавов, его присутствие может увеличить доступность поверхности чистого металла для внешней атмосферы. Если эта атмосфера содержит восстановитель и / или оксид, такой как SiO / sub 2 /, SO / sub 3 / или NaOH (Na / sub 2 / O), вероятно возникновение коррозии.Измерение точки росы сульфата щелочного металла оценивалось как средство предупреждения горячей коррозии в газовой турбине системы сгорания с псевдоожиженным слоем под давлением. Рассмотрены механизм горячей коррозии и теория скорости осаждения. Два метода измерения точки росы, электропроводность и дистанционные оптические методы, были определены как имеющие потенциал для этого применения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *