Калькулятор изоляции: Расчеты объемов теплоизоляции труб или оборудования цилиндрической формы
Калькулятор расчета изоляции (утепления) труб отопления при наружной прокладке
В частном строительстве могут случиться ситуации, когда котельная расположена в основном здании, но от него требуется провести теплотрассу к другой постройке – жилой, технической, подсобной, сельскохозяйственной и т.п. Получается, что некоторые участки трубы проходящие, например, через неотапливаемые помещения, через подвалы или чердаки, проложенные в подземных каналах а иногда – и просто на открытом воздухе, чтобы не допустить ненужных потерь тепловой энергии потребуют дополнительной термоизоляции.
Цены на термоизоляцию для труб
термоизоляция для труб
Удобнее всего, конечно, использовать готовые утеплительные полуцилиндры, но если такой возможности нет, то можно применить и минеральную вату. Найти требуемые значения толщины утеплителя несложно – для этого есть соответствующие таблицы. Проблема в том, что любой волокнистый утеплитель при таком использовании со временем обязательно даст усадку, и его толщины может стать недостаточно. Предусмотреть этот нюанс поможет калькулятор расчета термоизоляции труб отопления при наружной прокладке.
Для расчетов потребуются некоторые табличные данные – они указаны ниже, с соответствующими пояснениями.
Калькулятор расчета термоизоляции труб отопления при наружной прокладкеПерейти к расчётам
Табличные данные для расчета и пояснения по его проведениюТочный расчет подобного утепления теплотрассы – это весьма сложные вычисления, и проводит их нет необходимости, так как основные показатели давно определены и сведены в таблицы. Ниже представлена таблица, которую с успехом можно использовать при утеплении теплотрасс минеральной ватой для практически всей Европейской части России. При желании, для районов с более суровым или, наоборот, мягким климатом можно найти свои значения, вбив в поисковике «СП 41-103-2000».
Наружный диаметр трубы, мм | Температурный режим теплоносителя, °С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка | |
65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
Толщина минераловатной изоляции, мм | ||||||
45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
57 | 58 | 58 | 48 | 48 | 45 | 45 |
76 | 67 | 67 | 51 | 51 | 50 | 50 |
89 | 66 | 66 | 53 | 53 | 50 | 50 |
108 | 62 | 62 | 58 | 58 | 55 | 55 |
133 | 68 | 68 | 65 | 65 | 61 | 61 |
159 | 74 | 74 | 64 | 64 | 68 | 68 |
219 | 78 | 78 | 76 | 76 | 82 | 82 |
273 | 82 | 82 | 84 | 84 | 92 | 92 |
325 | 80 | 80 | 87 | 87 | 93 | 93 |
Любая минеральная вата при накручивании на трубы обязательно со временем даст усадку. Можно, конечно, «намотать» ее с большим запасом, но это нерентабельно, а кроме того, СНиП определяет и предельно допустимые максимальные толщины утепления:
Наружный диаметр трубопровода, мм | Предельная толщина термоизоляции трубы, мм, при температуре носителя | |
---|---|---|
до +19°С | +20°С и более | |
18 | 80 | 80 |
25 | 120 | 120 |
32 | 140 | 140 |
45 | 140 | 140 |
57 | 150 | 150 |
76 | 160 | 160 |
89 | 180 | 170 |
108 | 180 | 180 |
133 | 200 | 200 |
159 | 220 | 220 |
219 | 230 | 230 |
273 | 240 | 230 |
325 | 240 | 240 |
Лучше всего – провести вычисления, в которых учтен коэффициент уплотнения материала и диаметр утепляемой трубы. Для этого есть соответствующая формула, которая и заложена в предлагаемый калькулятор.
А коэффициент уплотнения несложно определить из следующей таблицы:
Минераловатные утеплители и диаметр изолируемых труб | Коэффициент уплотнения Kc. |
---|---|
Маты минеральной ваты прошивные | 1.2 |
Маты термоизоляционные «ТЕХМАТ» | 1,35 ÷ 1,2 |
Маты и полотна из супертонкого базальтового волокна (в зависимости от условного диаметра трубы, мм): | |
→ Ду | 3 |
̶ то же, при средней плотности 50-60 кг/м³ | 1,5 |
→ Ду ≥ 800, при средней плотности 23 кг/м ³ | 2 |
̶ то же, при средней плотности 50-60 кг/м³ | 1,5 |
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, марка: | |
→ М-45, 35, 25 | 1.6 |
→ М-15 | 2.6 |
Маты из стеклянного шпательного волокна «URSA», марка: | |
→ М-11: | |
̶ для труб с Ду до 40 мм | 4,0 |
̶ для труб с Ду от 50 мм и выше | 3,6 |
→ М-15, М-17 | 2.6 |
→ М-25: | |
̶ для труб с Ду до 100 мм | 1,8 |
̶ для труб с Ду от 100 до 250 мм | 1,6 |
̶ для труб с Ду более 250 мм | 1,5 |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки: | |
→ 35, 50 | 1.5 |
→ 75 | 1.2 |
→ 100 | 1.1 |
→ 125 | 1.05 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна марки: | |
→ П-30 | 1.1 |
→ П-15, П-17 и П-20 | 1.2 |
Полученное значение становится оптимальным – оно и гарантировано обеспечивает необходимый уровень утепления теплотрассы, и не приводит к ненужному перерасходу минеральной ваты.
При определенных условиях может получиться, что расчет дает толщину меньше табличной. В этом случае — на практике применяется исходное табличное значение.
Существуют и иные методы утепления труб отопления
Цены на утеплитель для труб
утеплитель для трубДалеко не все традиционные утеплители подойдут для этой цели, просто из соображений невысокой термостойкости. Как еще можно утеплить трубы отопления на открытом воздухе – в специальной публикации нашего портала.
Калькулятор расчета трубной изоляции
Очень часто специалисты, которые занимаются проектированием или монтажом инженерных систем, сталкиваются с просчетами изоляции для труб большого диаметра (свыше 160мм).
Производители каучуковой изоляции могут предложить трубную изоляцию максимум для труб Ø160мм – европейские производители и до Ø114мм – турецкие производители. Это связано с экономической составляющей при производстве и логистикой данного материала.
Для упрощения и ускорения просчета каучуковой изоляции трубопроводов большого диаметра наша компания предлагает воспользоваться таблицей перевода метров погонных (м.п.) в метры квадратные (м2) в зависимости от параметров трубопровод
Для этого необходимо знать 2 параметра:
- внешний диаметр трубопровода
- толщину изоляционного слоя (каучуковой изоляции)
В результате расчета мы получаем необходимое количество рулонного материала на 1 метр погонный трубопровода. |
Полученное значение необходимо умножить на длину имеющегося трубопровода и мы получаем полный объем листовой (рулонной) изоляции в м2.
Таблица пересчета листовой изоляции для труб большого диаметра (м2 на 1м.п. трубы) | |||||||||
Стальные трубы | Толщина изоляции | ||||||||
Дюймы | Внешний диаметр, мм | Условный проход, мм | 6мм | 9мм | 13мм | 19мм | 25мм | 32мм | 50мм |
4 | 114 | 100 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,52 |
133 |
| 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,58 | |
5 | 140 | 125 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,60 |
6 | 160 |
| 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,68 |
6 1/2 | 180 | 160 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,73 |
8 | 219 | 200 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,85 |
10 | 273 | 250 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 1,02 |
12 | 325 | 300 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,19 |
Расчет толщины изоляции и потерь тепла воздуховода
Перейти к основному содержанию Login- RU
- CZ
- EN
Форма поиска
Найти
- Продукты
- Установки
- AeroMaster Cirrus
- AeroMaster XP
- AeroMaster FP
- Vento
- CAKE
- DoorMaster C
- DoorMaster D
- DoorMaster P
- Управление
- VCS
- Мобильное приложение
- Установки
- Стандартная вентиляция
- Бассейновые помещения
- Чистые помещения и здравоохранение
- Взрывозащищенная среда
- Референции
- Поддержка
- Программное обеспечение AeroCAD
- Бланк претензии
- Услуги
- О компании
- Новости
- Профиль компании
- Представительства в Роcсии
- Материалы для загрузки
- Контакты
- Головной офис
- Торговая команда ЧР / СР
- Бизнес представительство
- Сервисный отдел
- Отдел кадров
- Скачать
- h-x diagram
- Расчет параметров влажного воздуха
- Расчет площади машинного зала
- Подбор профиля канального воздуховода
- Расчет толщины изоляции и потерь тепла воздуховода
- Расчет удельной потери давления воздуховода
- Конвертор установок объемного расхода воздуха
- Общий расчет потерь давления местным сопротивлением
- Расчет состояния воздуха при обогреве и мощность обогревателя
tel.+420 571 877 778
fax +420 571 877 777
e-mail [email protected]- © 2021 REMAK a.s. | Administration by Gapanet solution s.r.o.
Типы изоляции труб: назначение и применение
Содержание
Теплоизоляция трубопроводов – это материалы для защиты стальной арматуры от внешних проявлений, в частности от коррозии, тепловых потерь, а также для продления их срока службы.
Такое покрытие обязательно для ГВС, ХВС, теплосетей, канализаций, систем кондиционирования воздуха, газонефтепроводов, прочих магистралей, лежащих снаружи или под землей. Для этого применяют следующие разновидности:
- пенополиминерал;
- пенополиуретан;
- армопенобетон;
- ленты из полиэтилена или поливинилхлорида.
Изделия представляют собой трубные или листовые куски, выпускаемые в виде гибких трубок в отрезках или бухтах, рулонах, плоских листах, цилиндрах. Они имеют разные размеры, выбор которых зависит от габаритов трубопроката.
Теплоизоляция имеет различные физико-технические свойства, рабочие параметры. Все они отличаются низким уровнем проводимости тепла, сопротивлением диффузии водяного пара, водонепроницаемостью, устойчивостью к сжатию, растяжению, агрессивным химикатам, ультрафиолетовому излучению, огню.
ППУ изоляция
Скорлупы и оболочки из ППУ – наиболее распространенный вид. Главное преимущество – многоразовое применение. Они подходят для внутренних и внешних трубопроводов.
Создание ППУ-слоя осуществляется путем нанесения жидкого состава между внутренней трубой и внешней пленкой из полиэтилена. Покрытие готово к эксплуатации при застывании и принятии конкретных форм.
ППУ-скорлупы необходимы при прокладке металлопроката под землей с оцинковкой. При использовании оболочки для наружных труб ПУ нужно покрывать акрилом или кремнийорганической краской от ультрафиолета.
Пенополиуретановая разновидность делает прокат более устойчивым к гидронагрузкам, повышает теплопроводность, усиливает влагонепроницаемость, безразличие к перепадам температуры.
Конструкция ППУ-изоляции – это две половинчатые скорлупы с ячейками, заполненные газом на 97%. Сам полиуретан производят из двух химикатов: полиола и изоцианата, устойчивых к огню.
Свойства:
- небольшие габариты и вес продукции;
- толщина определяется энергосбережением;
- плотность – от 60 кг/м³;
- минимальное расстояние между стальной арматурой;
- экологическая безопасность, гигиеничность;
- предохранение от всех негативных проявлений природы;
- долгосрочность;
- сокращение сроков строительства;
- работоспособность в условиях крайнего севера.
Монтаж труб с ППУ осуществляется бесканальным способом.
ППМ изоляция
Пенополимерминеральная разновидность применяется для высокопрочной охраны ГВС. Для создания используют вспененный материал и минеральный наполнитель, предварительно смешивая их перед созданием блокады. При необходимости возможно проведение ремонтных работ.
ППМ включает три слоя:
- наружный корковый;
- теплоизоляционный;
- внутренний антикоррозионный.
Толщина покрытия зависит от диаметра труб, требований ГОСТа, условий эксплуатации.
Монолитная оболочка накладывается в заводских условиях. Цементная теплозащита повышает стойкость трубодеталей к ржавчине. При нанесении состава на трубодетали важно дождаться застывания.
Для продления службы систем такого типа необходимо использовать ровную площадку. Для изолирования стыков нужно применять ИЗОЛАН 345ПБ, полиизоцианат, кварцевый формовочный песок.
ВУС изоляция
ВУС – это двухслойное весьма усиленное покрытие с антикоррозионными характеристиками и следующими свойствами:
- исключение пропускание воды;
- стойкость к деформации, химикатам, коррозии.
Производство осуществляется по технологии экструзии. В состав входит термоусаживающий компонент на основе полиэтиленовой пленки и термоплавкого адгезива. Нанесение регламентируется государственным стандартом 9.602-89, осуществляется после облицовки жидким праймером и адгезивным подслоем. Вес готовой продукции от этого увеличивается.
Такой трубный прокат подходит для установки в магистральных нефте-, водо-, газопроводах при размещении под землей и водой благодаря низкому влагопоглощению. Температурный диапазон: от -20 до +60 градусов. Коррозионностойкость почти 100%, высокая прочность, надежность, срок службы – от 30 лет.
Битум
Битум широко применяли в конце 90-х годов, но он до сих пор популярен. Оболочка представляет собой тонкий слой из полиэтилена с битумным напылением. При подземном размещении необходимо дополнительное нанесение стеклохолста.
Битум позволяет защитить трубодетали от ржавчины. Рабочая температура при наземном размещении: от -40 до +65С. При глубинной прокладке – от -5 до +30 градусов.
Битумно-полимерная облицовка эффективно, при этом экономично и быстро защищает трубопрокат с газообразными и жидкими рабочими веществами.
Стекловата
Стекловата имеет большую популярность среди утеплителей. Она защищает от теплопотерь, образования конденсата. Rockwool, Изотек – наиболее востребованные производители таких материалов.
Применение такой теплоизоляции возможно лишь совместно с другими составами. Например, со стеклотканью или рубироидами. Также можно использовать простые стекловолоконные маты. Для этого сначала нужно обмотать ими арматуру, зафиксировать проволоками, защитить полиэтиленом. Способ требует много усилий и времени, но зато надежен, безопасен.
Как выбрать тепловую изоляцию
Процесс выбора важен при возведении магистралей любого вида, так как от типа защиты зависит долгосрочность, скорость монтажа.
При выборе важно учитывать следующие критерии:
- расположение объекта, условия эксплуатации;
- разрешенная нагрузка;
- температура внешней среды, проката;
- уровень теплопроводности;
- стойкость к деформациям.
Основные критерии выбора: сжимаемость, плотность, горючесть, паропроницаемость, показатели водопоглощения и водоотталкивания.
В любом случае, применение тепловой защиты улучшит все рабочие показатели магистралей, увеличивая срок их службы, поэтому использование таких веществ необходимо в магистралях всех типов.
Вес изоляции трубопроводов калькулятор — Клуб строителей
Приложение Г (справочное)
Расчетная масса одного метра изолированной трубы
Масса трубы, кг | |||
в полиэтиленовой оболочке | в стальной оболочке | ||
Тип 1 | Тип 2 | – | |
32х3,0 | 4,08 | – | 6,70 |
38х3,0 | 4,50 | – | 7,12 |
45х3,0 | 4,98 | – | 7,60 |
57х3,0 | 5,79 | 6,17 | 8,41 |
76х3,0 | 7,41 | 7,96 | 10,35 |
89х4,0 | 10,81 | 11,40 | 14,16 |
108х4,0 | 13,04 | 13,79 | 16,81 |
133х4,0 | 16,95 | 18,21 | 21,37 |
159х4,5 | 22,16 | 23,86 | 26,79 |
219х6,0 | 38,97 | 41,87 | 43,95 |
273х7,0 | 58,19 | 62,59 | 63,00 |
325х7,0 | 69,61 | 74,65 | 74,16 |
426х7,0 | 94,14 | 102,79 | 97,04 |
530х7,0 | 125,90 | – | 121,04 |
630х8,0 | 150,22 | – | 143,06 |
720х8,0 | 193,32 | – | 181,65 |
820х9,0 | 243,33 | 266,81 | 226,07 |
920х10,0 | 278,07 | 303,89 | 253,14 |
1020х11,0 | 338,59 | – | 304,91 |
1220х11,0 | 403,34 | – | 363,99 |
1420х12,0 | 468,10 | – | 423,08 |
Примечание – Плотность пенополиуретана принимают равной 80кг/м3. |
Наша продукция
Создание сайта СайтСофтСервис © 2008-2011 Группа Компаний “СКИФ” – изделия из пенополиуретана.
Калькулятор позволяет определить вес элементов теплотрассы, имея следующие данные:
– Количество элементов теплотрассы;
Как пользоваться калькулятором:
Для получения массы элементов теплотрассы необходимо указать их количество.
Количество трубы указывается в метрах погонных.
Количество фитингов указывается в штуках.
Данные в таблицу вносятся по принципу игры “морской бой”. Т.е. выбираем колонку с нужной позицией и строку с нужным диаметром в ту ячейку в которой они пересекаются вводим количество.
Вес рассчитывается в килограммах и является теоретическим.
Дополнительную информацию смотрите в примечании под таблицей.
Примечание:
– D – диаметр в миллиметрах. Первое число – диаметр стальной трубы, второе число – диаметр оболочки.
– Стенка – толщина стенки стальной трубы;
– ПЭ – защитная оболочка из полиэтилена;
– ОЦ – защитная оболочка из оцинкованной стали;
– НЩО – неподвижная щитовая опора в ппу изоляции;
– ЭНО – элемент неподвижной опоры в ппу изоляции;
– Конц. эл. – концевой элемент в ппу изоляции.
Как происходит расчет:
Вес одного элемента складывается из веса его составляющих.
Например:
При изготовлении трубы в ппу изоляции используются основные материалы такие как:
– Стальная труба, масса которой является теоретической;
– Компонент;
– Центраторы;
– Защитная оболочка.
При изготовлении неподвижной щитовой опоры используются основные материалы такие как:
– Стальная труба, масса которой является теоретической;
– Бетон;
– Арматура;
– Компонент;
– Центраторы;
– Защитная оболочка.
Такая ситуация складывается по всем элементам теплотрассы.
Если вы в таблице указываете вес нескольких элементов, тогда их вес складывается, результат можно увидеть под таблицей в поле Итого.
Вес рассчитывается в килограммах и является теоретическим.
Предлагаем Вам калькулятор для автоматизированного расчета объема изоляции для магистралей различного назначения – канализации, воздуховодов, отопления или газовых трубопроводов.
Перед тем как воспользоваться калькулятором для расчета объема изоляции трубопроводов, мы настоятельно рекомендуем предварительно ознакомиться с инструкцией.
Онлайн калькулятор для вычисления требуемого объема теплоизоляции для трубопроводов
В условиях нашей страны с ее огромными просторами трубопроводный транспорт является самым эффективным средством транспортировки жидких продуктов. Размеры труб при этом достигают трехметрового диаметра, что позволяет транспортировать по ним большие объемы продуктов. Естественно, что такие магистрали нуждаются в определенной защите от разных факторов:
- коррозии всех видов;
- промерзания;
- физического воздействии природных явлений;
- от несанкционированного вмешательства посторонних лиц.
Все магистрали, включая газопроводы и нефтепроводы, не говоря уже о водных системах, подлежат изолированию работы в температурном интервале -45 + 60 градусов. Массовое применение такой технологической операции требует тщательного расчета потребности в материалах покрытия поверхности труб, чтобы расходы на нее были оптимальными, подсчет изоляции трубопроводов с использованием различных калькуляторов является необходимостью.
Изоляционные материалы
Гамма средств при устройстве изоляции весьма обширна. Их различие состоит как в способе нанесения на поверхности, так и по толщине слоя термоизоляции. Особенности нанесения каждого вида учтены калькуляторами для подсчета изоляции трубопроводов. По-прежнему актуально использование различных материалов на основе битума с применением дополнительных армирующих изделий, например стеклоткани или стеклохолста.
Более экономичными и прочными являются полимерно-битумные составы. Они позволяют вести быстрый монтаж а качество покрытия при этом получается долговечным и эффективным. Материал, называемый ППУ, надежен и прочен, что позволяет его применение, как для канального, так и бесканального способа прокладки магистралей. Используется также жидкий пенополиуретан, наносимой на поверхность по ходу монтажа, а также и другие материалы:
- полиэтилен как многослойная оболочка, наносится в условиях промышленного производства для гидроизоляции;
- стекловата различной толщины, эффективный утеплитель из-за своей невысокой стоимости при достаточной прочности;
- для теплотрасс эффективно используются минеральные ваты расчетной толщины для утепления труб различных диаметров.
Монтаж изоляции
Расчет количества изоляции во многом зависит от способа ее нанесения. Это зависит от места применения – для внутреннего или наружного изолирующего слоя. Его можно выполнить самостоятельно или использовать программу – калькулятор для расчета теплоизоляции трубопроводов. Покрытие по наружной поверхности используется для водяных трубопроводов горячего водоснабжения при высокой температуре с целью ее защиты от коррозии. Расчет при таком способе сводится к определению площади наружной поверхности водопровода, для определения потребности на погонный метр трубы.
Для труб для водопроводных магистралей применяется внутренняя изоляция. Основное ее назначение – защита металла от коррозии. Ее используют в виде специальных лаков или цементно-песчаной композиции слоем толщиной несколько мм. Выбор материала зависит от способа прокладки – канальный или бесканальный. В первом случае на дне отрытой траншее размещаются бетонные лотки, для размещения. Полученные желоба закрываются бетонными же крышками, после чего канал заполняется ранее вынутым грунтом.
Бесканальная прокладка используется, когда рытье теплотрассы не представляется возможным. Для этого нужно специальное инженерное оборудование. Расчет объема тепловой изоляции трубопроводов в онлайн-калькуляторах является достаточно точным средством, позволяющим рассчитать количество материалов без возни со сложными формулами. Нормы расхода материалов приводятся в соответствующих СНиП.
“>
Программ для расчета (БЕСПЛАТНО)
Предоставление программ для расчета (бесплатно).
Расчетная программа K-PROJECT 1.0.
Расчетная программа K-PROJECT 1.0 предназначена для проектирования инженерных систем различного назначения с использованием в конструкции технической изоляции «K-FLEX», покрывных защитных материалов и комплектующих, основываясь на требованиях, содержащихся в нормах технологического проектирования и других нормативных докуметах. Результаты расчетной программы K-PROJECT 1.0 могут быть использованы при проектировании конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий, а также объектов ЖКХ.
Скачать программу
Программа расчета Технической Изоляции
PAROC Calculus — это Программа расчета по технической изоляции. Данная программа рассчитывает характеристики системы с технической изоляцией PAROC. Расчеты производятся в соответствие со стандартом EN ISO 12241.
Открыть онлайн программу PAROC Calculus
Расчётная программа EnFlex 4
EnFlex 4 – единственный на сегодняшний день программный инструмент, прошедший экспертизу ООО «ЦСПС» – органа по сертификации программной продукции в строительстве, и распространяемый бесплатно. Программа позволяет рассчитать толщину теплоизоляционных материалов Energoflex® для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Её особенностью является возможность наряду с расчетами составлять рабочую документацию в соответствии с ГОСТ 21.405-93 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»: техномонтажную ведомость и спецификацию оборудования. EnFlex 4 удобна как для проектировщиков, которые используя режим «работа с проектами» могут в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию, так и для монтажников, которые в режиме «быстрый расчет» имеют возможность по определенному набору критериев оперативно рассчитать количество и вид материала для максимально эффективной теплоизоляции.
Скачать программу
Калькулятор утеплителя, расчет теплоизоляции — экструдированный пенополистирол «Экстрол»
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Таймырский АО
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Чеченская республика
Читинская область
Чувашская Республика
Чукотский АО
Ярославская область
Калькулятор экономии| Оуэнс Корнинг
Позвольте Owens Corning помочь вам рассчитать приблизительную стоимость материала между изоляцией ProCat® Insulation и 5 другими изоляционными материалами с сыпучим наполнителем.
Введите цены на конкурирующий продукт в зависимости от вашего региона и кв. Ft. работы, чтобы настроить экономию средств с помощью ProCat.®
Знай свою ценность R
На этой диаграмме показано значение R этой изоляции.R означает сопротивление тепловому потоку. Чем выше значение R, тем больше изоляционная способность. Перед покупкой сравните R-значения изоляции.
Зона | Неизолированный чердак | Существующие 3-4 дюйма изоляции |
---|---|---|
1 | R-30 к R-49 | R-25 к R-30 |
2-3 | ОтR30 до R60 | ОтR25 до R-38 |
4 | R-38 к R-60 | R-38 |
5-7 | R-49 к R-60 | R-38 к R-49 |
Введите сведения о вакансии
Желаемое значение R R-13R-19R-22R-26R-30R-38R-44R-49R-60
Введите розничную цену
Owens Corning ProCat ®
198.0 квадратных футов в сумке при R-13Защитник чердака Johns Manville
155,0 кв. Футов на мешок при R-13Guardian от Knauf
156,1 кв. Футов на мешок при R-13Гарантированный TrueComfort
150.5 квадратных футов на мешок при R-13Целлюлоза GreenFiber
56,0 кв. Футов на мешок при R-13Распределение затрат на работу
Введите значения выше, чтобы увидеть разбивку цен.
Стоимость материалов | Цена за кв.м | кв. Футов на мешок @ R-13 | # Требуется мешков | |
---|---|---|---|---|
Owens Corning ProCat ® 198 квадратных футов в сумке на R-13 | — | – | – | – |
Защитник чердака Johns Manville 155 квадратных футов в сумке на R-13 | – | — | — | — |
Guardian от Knauf 156.1 квадратный фут на сумку при R-13 | – | — | — | — |
Гарантированный TrueComfort 150.5 квадратных футов на мешок при R-13 | – | — | — | — |
Целлюлоза GreenFiber 56 квадратных футов в сумке на R-13 | – | — | — | — |
Документы
Ниже приведены полезные документы для ProCat®.
Цены конкурентов получены из общедоступных источников в соответствующем регионе и используются только в иллюстративных целях. Фактические цены могут отличаться в зависимости от торгового посредника и местоположения. Цены, использованные в сравнительной таблице, не должны рассматриваться как предложение о продаже.
Scientific Certification Systems (SCS) уже более 25 лет обеспечивает мировое лидерство в области сертификации, аудита, тестирования и разработки стандартов сторонними организациями в области экологической и экологической сертификации.Для получения дополнительной информации посетите www.scscertified.com.
Продукция, сертифицированная GREENGUARD, сертифицирована в соответствии со стандартами GREENGUARD по низким выбросам химических веществ в воздух внутри помещений при использовании продукта. Для получения дополнительной информации посетите ul.com/gg. UL, логотип UL и знак сертификации UL являются товарными знаками UL LLC © 2018. Все права защищены.
ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками Агентства по охране окружающей среды США.
© 1996-2021 Owens Corning. РОЗОВЫЙ цвет является зарегистрированным товарным знаком Owens Corning. РОЗОВАЯ ПАНТЕРА ™ & © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1964–2021 гг. Все права защищены.
Калькулятор изоляции стен с деревянным каркасом объяснил
Тим Аренхольц
Проектирование стен в соответствии с нормативными требованиями по контролю температуры и влажности не является интуитивно понятным процессом. Теплоизоляция может быть установлена в полости между шпильками, в виде сплошного слоя снаружи шпилек или в обоих.И, как мы задокументировали в предыдущей статье, Урок математики энергетического кода : почему стена из R-25 не равна стене из R-20 + 5ci, сравнение эффективности полости и сплошной изоляции более сложное, чем простое сравнение R-значение производителя.
Что касается влажности, все становится еще сложнее. Трудно согласовать правильный тип замедлителя пара с расположением теплоизоляции, воздушного барьера и водостойкого барьера, тем более, что IBC и IRC не предоставляют подробных рекомендаций.
Одним из аналитических инструментов, который может помочь вам последовательно определять соответствие нормам и надежность работы, является бесплатный настенный калькулятор, разработанный Applied Building Technology Group (ABTG). В этом инструменте используются результаты углубленного исследования по контролю влажности, также подготовленного ABTG.
Из-за сложности конструкции, упомянутой выше, калькулятор на первый взгляд может показаться устрашающим. Далее следует краткое руководство по калькулятору и его использованию, а также несколько примеров.
Страница настенного калькулятора разделена на три отдельные области. Первая из этих областей содержит описание назначения калькулятора и краткие объяснения используемых методологий со ссылками на дополнительные ресурсы (рисунок 1).
Я оставлю это в качестве упражнения для вас, читатель, чтобы вы могли просмотреть эту информацию позже, если останется какая-то путаница!
Вторая область — это область ввода, под пояснениями и в левой части страницы.Давайте разделим эту область на две части: входные данные для сборки стены и калькулятор чистой проницаемости для внешних слоев материала.
В разделе «Входы настенной сборки» (рис. 2) пользователя просят выбрать различные компоненты настенной сборки (сложно, правда?). Затем эти входные данные в основном используются для определения теплового режима и соответствия нормам стены.
В зависимости от типа строительства выбираются применимые строительные и энергетические нормы, а затем климатическая зона строительной площадки.После этого пользователь описывает основные компоненты сборки стены, включая R-значения изоляции, структурную обшивку, размер и расстояние каркаса, а также внутреннюю отделку. На основе этих входных данных калькулятор может вычислить эффективное R-значение и U-фактор для стены и определить, соответствует ли стена нормам в выбранной климатической зоне.
Вторая секция в зоне ввода связана, в первую очередь, с контролем влажности (рис. 3) при использовании общего подхода к проектированию с «контролируемой проницаемостью», при котором проницаемость материалов внутри и снаружи сборки должна быть согласована, чтобы гарантировать, что сборка может высохнуть, и слишком много воды не попадает в сборку (т.е., даже быстросохнущие сборки проблематичны, если они становятся более влажными, чем могут выдержать материалы). Значения проницаемости для многих наружных материалов может быть трудно найти, и они могут быть переменными, но это необходимые исходные данные, чтобы иметь какой-либо разумный контроль над выходными характеристиками влажности таких стеновых конструкций. Однако предоставление исходных данных для этого второго раздела не является необходимым, если используется подход к проектированию с «контролируемой температурой», в результате чего спецификация и расположение изоляции по отношению к вариантам внутреннего пароизолятора используются в качестве основы для соответствия.В этом случае основных затрат на сборку стены будет достаточно для контроля влажности и проверки соответствия U-фактора.
Пользователя просят указать проницаемость любых компонентов стеновой сборки, расположенных на внешней стороне каркаса. В этом разделе все входные значения даны в единицах допустимости. Используя эти числа, калькулятор определяет чистую проницаемость для внешних слоев в соответствии с приведенным уравнением. Затем эта информация объединяется с составом изоляции из предыдущего раздела, и определяется, какой тип замедлителя образования паров следует использовать.
Последняя область калькулятора — это выход, который расположен рядом с входными секциями (рисунок 4).
В области вывода есть две проверки: тепловая проверка и проверка контроля водяного пара.
Тепловая проверка показывает, соответствует ли стена требованиям применимого энергетического кодекса к тепловым характеристикам. Коды допускают два метода соответствия: метод u-фактора и метод r-значения. Это означает, что если стена проходит проверку r-значения, но не проверку u-фактора, это все равно разрешено (и наоборот).Если стена не проходит обе проверки, необходимо добавить дополнительную изоляцию. Метод проб и ошибок, заключающийся в постепенном добавлении изоляции и проверке соответствия, может привести к экономичному решению, поскольку калькулятор обновляется в реальном времени.
Проверка контроля водяного пара также использует два альтернативных пути соответствия (как упомянуто выше), в этом случае для определения пригодности различных классов пароизоляционных материалов для использования внутри предлагаемой конструкции стены.
Давайте рассмотрим несколько примеров, спроектировав стену для климатической зоны 6 с помощью IRC.Во-первых, я основываю свой вклад на «минимальном коде» для изоляции, который является предписывающим решением для изоляции полости R-20 и непрерывной изоляции R-5. Для остальной части стеновой сборки я предполагаю R-0,5 для облицовки, 7/16 дюйма OSB для структурной обшивки, 2×6 стоек на 16 дюймов и 1/2 дюйма гипсокартона внутри. Я также введу проницаемость для этих слоев, как показано на рисунке 5.
Для этих входов мы получаем результат, показанный на рисунке 6.Подводя итог, тепловой контроль подтверждает (посредством анализа u-фактора и анализа r-значения), что стена соответствует требованиям. Проверка контроля влажности позволяет использовать замедлитель парообразования класса I или класса II на внутренней поверхности стены в соответствии с методом соотношения изоляции.
Теперь давайте спроектируем еще одну стену для климатической зоны 6, но на этот раз полностью полагаемся на непрерывную изоляцию для обеспечения тепловых характеристик. Соответственно, я использовал метод проб и ошибок, чтобы получить минимальное количество непрерывной изоляции, которое проходит проверку U-фактора, то есть R-18.Я использовал нижнюю границу значения заполнителя R-1 в поле изоляции полости, чтобы примерно учесть R-значение пустой полости. Ввод нулевого значения изоляции полости не позволит выполнить проверку контроля влажности. Для «идеальной стены» коэффициент U, необходимый для соответствия энергетическому кодексу, будет определять количество необходимой внешней изоляции. Если используется некоторое количество изоляции полости (все еще без какого-либо внутреннего пароизолятора), идеальная стена становится особым случаем гибридной сборки.Остальная часть ввода не отличается от ранее. См. Входные и выходные данные на рисунках 7 и 8.
Наконец, не забудьте оценить конструкцию стены с учетом «Дополнительных соображений по контролю влажности», что является важным шагом на пути к созданию надежной конструкции, соответствующей нормам. Эти соображения могут быть важны при формировании первоначального дизайна испытания, и их можно найти во вводном тексте в верхней части калькулятора, щелкнув переключатели, чтобы отобразить дополнительный текст.
Я надеюсь, что это краткое руководство было полезно для ознакомления с использованием инструмента настенного калькулятора. Я знаю, что распутывание и интерпретация различных положений кода может быть сложной задачей. Калькулятор стен предназначен для этого, позволяя быстро оценивать различные варианты дизайна и вселяя уверенность в своем окончательном выборе.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите следующие статьи, а также предыдущие видео из этой серии:
Статьи Perfect Wall
- Создание «идеальной стены»: упрощение требований к ингибиторам водяного пара для контроля влажности
- Идеальные стены идеальны, а гибридные стены идеальны
- Описание калькулятора изоляции стен с деревянным каркасом
- Калькулятор нового дизайна стен для соответствия коммерческому энергетическому кодексу
- Energy Code Math Урок: Почему стена из R-25 не равна стене из R-20 + 5ci
- Непрерывная изоляция решает математическую проблему энергетического кода
Видео серии
- Больше не бойтесь строить конверты с этим веб-сайтом и видео
- Термодинамика Упрощенные тепловые потоки от теплого к холодному
- Поток влаги вызывает проблемы, связанные с водой
- Видео: Как «идеальная стена» решает проблему экологического разнообразия
- Видео: Насколько важен ваш WRB?
- Видео: надежно идеальная стена в любом месте
- Видео: лучшая стена, которую мы знаем, как сделать
- Видео: Как выполнить изоляцию с помощью стальных шпилек
- Видео: тепловые мосты и стальные шпильки
- Видео: Повышение энергоэффективности жилых домов с непрерывной изоляцией
- Видео: Как (не) разрушить идеально хорошую стену
- Видео: Дегтярная бумага и сплошная изоляция? Нет проблем!
- Видео: Совместимы ли CI и WRB?
- Видео: Оцените свою «идеальную стену» с помощью контрольных слоев
Armacell обновляет калькулятор изоляции ArmWin и запускает мобильную версию
Armacell обновила ArmWin, свою программу профессионального калькулятора толщины изоляции, и впервые сделала ее доступной в виде приложения для использования на смартфонах и планшетах.
Низкотемпературная изоляция Armacell очень эффективна для предотвращения образования конденсата на трубопроводах, воздуховодах и других поверхностях.
Помимо качества материала и монтажа, правильная толщина изоляции имеет решающее значение для достижения долгосрочного контроля над конденсацией, и обновленные инструменты ArmWin теперь помогают пользователям сделать это правильно с первого раза.
Программное обеспечение ArmWin и приложение ArmWin делают это путем расчета толщины изоляции, необходимой для защиты строительного и промышленного оборудования от тепловых потерь, замерзания или конденсации.
Для расчета толщины изоляции необходимо определить температуру линии и окружающей среды, относительную влажность, теплопроводность и коэффициент теплопередачи как изоляции, так и системы, которая должна быть изолирована (трубопроводы, воздуховоды или цилиндрические резервуары). Ввод этой информации в ArmWin обеспечивает точный расчет требуемого типа и толщины изоляции.
Программное обеспечение ArmWin и приложение ArmWin также можно использовать для определения температуры поверхности, теплового потока, изменений температуры текущих и стационарных сред, времени замерзания водопроводных труб и, впервые, наиболее экономичной толщины изоляции, например, с кратчайшие сроки окупаемости.
Новое приложение ArmWin позволяет использовать программу для выполнения технических расчетов для систем охлаждения, кондиционирования, отопления и водоснабжения непосредственно со строительной площадки.
Новые онлайн-версии, офлайн-версии и версии приложений требуют меньшего количества действий со стороны пользователя, с большим количеством опций раскрывающегося меню и новыми функциями, включая возможность ввода конкретных данных проекта и сохранения расчетов в PDF. Таким образом, эти мощные программы могут использоваться для выполнения всех общих технических расчетов для систем охлаждения / кондиционирования и отопления / водоснабжения.
Кроме того, ArmWin предоставляет различные интерактивные функции; расчеты могут быть отправлены напрямую по почте, программа напрямую связана с соответствующей информацией о продукте на веб-сайте Armacell, а ключевые термины расчета перечислены в новом разделе глоссария.
Приложение ArmWin разработано для операционных систем iOS, BlackBerry и Android и может быть загружено из App Store, BlackBerry World и Google Play.
Инструмент ArmWin разработан в соответствии со стандартом ISO 12241, который определяет правила для расчета свойств теплопередачи строительного и промышленного оборудования, преимущественно в стационарных условиях.
Добавить в доску проекта
Выберите из существующих досок проектов ниже:
Или Создайте новую доску проекта:
Товар добавлен на доску проекта. Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.
Добавить в доску проекта
Выберите из существующих досок проектов ниже:
Или Создайте новую доску проекта:
Товар добавлен на доску проекта.Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.
Вкладывали ли вы когда-нибудь деньги в фондовый рынок, или положить деньги на процентный банковский счет? Если да, то вы были заинтересованы в доходности ваших инвестиций. Деньги на утепление дома — тоже вложение. Возврат заключается в постоянно снижающихся счетах за коммунальные услуги на обогрев и охлаждение вашего дома. жилой дом. Изоляция препятствует прохождению тепла.Зная значения R до и после обновления изоляции и средний перепад температур по изоляции, можно рассчитать количество, которое уменьшает модернизация изоляции тепловой поток. Зная стоимость энергии и стоимость модернизации изоляции, вы можете рассчитать норму прибыли на инвестиции в утеплитель. Этот интерактивный калькулятор делает эти расчеты за вас, позволяя вам быстро и легко исследовать рентабельность различных улучшений изоляции. Не удивляйтесь довольно большой доходности, особенно если ваш дом плохо изолирован, вы живете в суровом климате, у вас неэффективная система отопления или охлаждения или дорогое топливо. Имейте в виду, что здесь рассчитывается денежная норма прибыли. Экономия энергии также экологически чистый, сокращающий количество различных загрязнителей и сохраняющий ограниченное количество ископаемого топлива запасы. (*) Примечания:
Чтобы связаться со мной … |
Простые калькуляторы для механической изоляции: руководство по калькуляциям финансовой отдачи и защиты персонала
В рамках усилий
Управления перспективного производства Министерства энергетики США по повышению энергоэффективности в США (
).В промышленном и коммерческом секторах Национальная ассоциация изоляционных материалов
(NIA) совместно со своими партнерами по альянсу
работали над разработкой, внедрением и проведением образовательной и информационной кампании по механической изоляции
(MIC).
MIC — это программа
, направленная на повышение осведомленности об энергоэффективности, сокращении выбросов, потенциале экономического стимулирования
и других преимуществах механической изоляции. Неотъемлемой частью MIC
стала разработка серии «Простые калькуляторы.
Калькуляторы, перечисленные ниже, предоставляют пользователям мгновенную информацию о
различных применениях механической изоляции на промышленных / производственных
и коммерческих рынках.
- Контроль конденсации для горизонтального трубопровода
- Потери энергии, снижение выбросов, температура поверхности и годовой доход
для оборудования и трубопроводов - Финансовая прибыль от изоляции
- Расчетное время замерзания воды в изолированной трубе
- Защита персонала для горизонтальных трубопроводов
- Падение температуры воздуха в изолированном воздуховоде или жидкости в изолированной трубе
Калькуляторы находятся в интерактивном режиме как часть Руководства по проектированию механической изоляции (MIDG) Национального института строительства
Sciences, www.wbdg.org/design/midg_calculators.php. Вы также можете получить к ним доступ по ссылке на веб-сайте NIA
: www.insulation.org . Калькуляторы — это быстрые, бесплатные и функциональные инструменты
, которые позволяют легко определять экономию энергии, финансовую прибыль
и другую информацию для проектирования систем механической изоляции
для приложений с температурой выше или ниже окружающей среды.
В этой статье представлен обзор
и руководство по использованию калькулятора финансовой прибыли и калькулятора
защиты персонала для горизонтальных трубопроводов.
Калькулятор финансовой отдачи от изоляции
Системы изоляции часто проектируются с целью минимизации затрат. Правильно спроектированные системы изоляции могут снизить потери или теплопотери
от механических систем (или от них) на 90-98%. Поскольку для компенсации этих тепловых потоков необходимо покупать энергию
, изоляционные системы
могут быстро окупить себя за счет снижения затрат на энергию.
Изоляционные проекты, как и многие проекты
по энергосбережению, обычно включают первоначальные инвестиции
, которые приведут к экономии затрат в будущем.
Для оценки финансовой целесообразности проекта изоляции можно использовать ряд подходов. Все это требует оценки первоначальных инвестиций в размере
(в данном случае — стоимости установки системы изоляции
) и итоговой экономии в будущем. Некоторые из этих финансовых показателей
просты, например, рентабельность инвестиций (ROI) и простой период окупаемости.
Другие более сложные и учитывают временную стоимость денег,
инфляцию и налоги.
Этот калькулятор был разработан
, чтобы обеспечить удобный способ оценки финансовой отдачи, связанной с инвестициями в механическую изоляцию
: простая окупаемость в годах, внутренняя норма прибыли в размере
(IRR или ROI), чистая приведенная стоимость (NPV), а также годовая и совокупный денежный поток
.Его можно использовать для общего проекта механической изоляции или для небольших вложений
, таких как изоляция клапана или замена секции изоляции
. Налоговые последствия инвестиций не учитывались в Финансовом калькуляторе
. Вам следует проконсультироваться со своим финансовым консультантом для конкретных или индивидуальных финансовых расчетов. (Дополнительную информацию об определении
терминов, используемых в калькуляторе, см. На веб-сайте MIDG.)
Калькулятору требуется вводная информация для пяти переменных.Разделы
«Результаты» и «Расчеты» обновляются по мере ввода
каждой входной переменной. Вот инструкции и дополнительная информация для каждой входной переменной
. Образцы входных данных отображаются в поле после каждой инструкции.
- Строка 1. Введите стоимость установки или замены изоляции, 10000 долларов США
Значение по умолчанию — 10 000 долларов. Однако вы можете ввести
любую положительную сумму в долларах. Вы можете использовать общую стоимость проекта механической изоляции
или небольшие инвестиции в механическую изоляцию. - Строка 2. Введите расчетную экономию энергии
в течение первого года, $ / год 5000Значение по умолчанию
составляет 5000 долларов в год; однако вы должны ввести предполагаемую экономию для объема работ
, указанного в строке 1. Вы можете использовать Калькуляторы энергии для горизонтальных трубопроводов и оборудования
в разделе Простой калькулятор MIDG, чтобы оценить годовую экономию
. Инструкции по использованию калькулятора энергии для горизонтальных трубопроводов см. В выпуске журнала Insulation Outlook
за март 2013 г. - Строка 3. Введите прогнозируемые
годовые темпы роста затрат на электроэнергию,% / год 3,0 - Строка 4.Введите расчетный срок службы изоляционной системы,
лет 20Значение по умолчанию
— 20 лет; тем не менее, вы должны ввести свою наилучшую оценку ожидаемого срока полезного использования
для объема работ, указанного в строке 1. - Строка 5. Введите ставку дисконтирования
для расчета NPV,% 5,0
Предполагается, что экономия затрат на электроэнергию после первого года увеличится с темпом роста затрат на энергию
. Значение по умолчанию — 3%; тем не менее, вы должны ввести
, как наиболее точную оценку
, в которой вы ожидаете, что стоимость вашего источника энергии будет увеличиваться на
ежегодно в течение срока действия объема работ, указанного в строке 1.
Значение по умолчанию 5%. NPV — это разница между приведенной стоимостью
денежных поступлений и приведенной стоимостью оттока денежных средств.В поле ввода
требуется выбрать подходящую ставку дисконтирования, которую иногда называют «пороговая ставка
» или «требуемая ставка доходности». Он должен быть установлен равным
наивысшей доступной норме доходности по альтернативным инвестициям с сопоставимым риском
или минимальному порогу, установленному компанией.
На основе введенной информации в разделе «Результаты» отображается
рассчитанный простой период окупаемости, IRR или ROI и NPV. Пример использования значений по умолчанию
для всех входных переменных показан ниже.Обратите внимание, что простая окупаемость
рассчитывается как начальная стоимость, деленная на экономию за первый год.
Калькулятор предполагает, что первоначальное вложение происходит в начале года
1, а годовая экономия происходит в конце года. Экономия через 20 лет игнорируется.
Раздел «Расчеты», в котором используются значения по умолчанию для всех входных переменных
, показан ниже. В этом разделе показаны начальные инвестиции, годовая экономия
, годовой денежный поток и совокупный денежный поток за период экономического существования приложения
.Используя примеры значений по умолчанию, начальные инвестиции
в размере 10 000 долларов, дающие 5 000 долларов сбережений в первый год, принесут 124 352 доллара за вычетом первоначальных инвестиций
— до дисконтирования — в конце 20 лет. Чистая приведенная стоимость этих
инвестиций составляет 69 824 доллара.
Калькулятор защиты персонала для горизонтального трубопровода
Как описано на веб-странице
MIDG — Простые калькуляторы, этот калькулятор оценивает максимальное время воздействия контакта на внешней поверхности
горизонтальной системы изоляции труб на основе вероятности получения
повреждений контактным ожогом.Входные требования включают размер трубы, рабочую температуру
, температуру окружающей среды, скорость ветра и подробную информацию о системе изоляции
(материал и оболочка).
Максимальное контактное воздействие
раз оценивается с использованием процедур, изложенных в Стандартном руководстве ASTM C 1055-03 (повторно утверждено
2009 г.) для условий нагрева поверхности системы, которые вызывают контактные ожоги
. Это руководство устанавливает средства, с помощью которых инженер, проектировщик,
или оператор могут определить приемлемую температуру поверхности системы, в которой
может контактировать с нагретой поверхностью.
Для целей данного калькулятора максимальное время контакта
основано на приемлемом уровне повреждения ожогов первой степени (обратимое повреждение эпидермиса
или предел, представленный нижней кривой «Порог B»
, показанной на Рисунок 1 Стандарта). Приемлемое время обращения
будет зависеть от приложения. Стандарт рекомендует, основываясь на обзоре медицинской литературы
, 5 секунд для промышленных процессов и 60 секунд для потребительских товаров
.
Изоляционные материалы
, включенные в этот калькулятор, были выбраны как репрезентативные для некоторых из
материалов, обычно используемых в промышленности. Список не включает все
типов материалов, доступны другие материалы. Калькулятор
не отображает ограничения температуры материала, поэтому будьте осторожны при выборе материалов
.
Для получения дополнительной информации о данных теплопроводности
, используемых в калькуляторе, обратитесь к калькулятору защиты персонала MIDG
для горизонтальных трубопроводов.Также обратите внимание, что некоторые материалы
доступны не во всех покрываемых размерах и толщинах, а некоторые
доступны в размерах и толщинах, не указанных в списке.
Калькулятор требует ввода
информации для 6 переменных. Раздел «Результаты» обновляется при вводе каждой входной переменной
. Ниже приведены инструкции и дополнительная информация
для каждой входной переменной.
- Линия 1. Выберите номинальный размер трубы NPS 4
Значение по умолчанию — 4 дюйма в секунду; однако вы,
, можете выбрать любой размер трубы от ½ «до 24» из раскрывающегося списка. - Строка 2. Введите рабочую (технологическую) температуру, ° F 800
Значение по умолчанию
— 800 ° F. Вы должны ввести фактическую рабочую температуру или температуру процесса. - Строка 3. Введите среднюю температуру воздуха, окружающего трубу, ° F
75Значение по умолчанию
— 75 ° F; однако вам следует ввести среднюю рабочую температуру окружающей среды
по Фаренгейту для рассматриваемой области. - Строка 4. Введите скорость ветра в окружающем воздухе (если неизвестно, используйте 0
миль в час для наихудших условий) 10Значение по умолчанию
— 10 миль в час. Однако в случае сомнений используйте 0 миль в час, что соответствует наихудшим условиям
. - Линия 5. Выберите изоляционный материал Минеральная вата (до 1200 ° F)
Поле по умолчанию
указывает Минеральную вату; однако вы можете выбрать один из восьми изоляционных материалов
из раскрывающегося списка: силикат кальция, ячеистое стекло, эластомер
, стекловолокно, минеральная вата, полиэтилен, полиизоцианурат или полистирол
. - Линия 6. Выберите эффективный коэффициент излучения внешней поверхности
0,80 — Окрашенный металлПоле по умолчанию
указывает на окрашенный металл; однако вы можете использовать раскрывающееся меню, чтобы выбрать одну
из двенадцати внешних поверхностей. Подробное обсуждение и определение эмиттанса
см. На веб-сайте MIDG.
Раздел «Результаты», в котором
используются значения по умолчанию для всех входных переменных, показан ниже.На участке
для диапазона толщин выбранного изоляционного материала показано значение
расчетной температуры поверхности и результирующее максимальное время контакта за
секунд.
Обратите внимание, что Калькулятор защиты персонала включает ряд
важных упрощающих предположений. Обратитесь к веб-странице MIDG для дальнейшего обсуждения этих предположений
.
Сводка
Хотя они не учитывают каждый изоляционный материал
или условия применения (отсюда и термин «простые калькуляторы»), простые калькуляторы
предназначены для предоставления пользователю легко доступных онлайн-снимков
информации о некоторых из наиболее часто задаваемых вопросов. преимущества и
конструктивных соображений систем механической изоляции.
Если вам нужна базовая информация об изоляции
или вы проектируете сложную систему изоляции, MIDG ( www.wbdg.org/design/midg_introduction.php )
является огромным ресурсом для новичка или опытного пользователя. Наряду с калькуляторами
, он содержит все, что вам нужно знать о конструкции, выборе
, технических характеристиках, установке и обслуживании механической изоляции
. MIDG постоянно обновляется самой последней и полной информацией о
, включая простые калькуляторы.Эти инструменты
могут быть очень полезны при разработке системы механической изоляции и позволяют пользователю легко определить
многие преимущества и ценность механической изоляции.
Калькулятор изоляции
Резюме: Этот калькулятор изоляции поможет вам правильно утеплить ваш дом. Правильная изоляция снизит ваши расходы на отопление и охлаждение, сэкономит энергию и сделает ваш дом более комфортным
Карл,
Есть какой-нибудь простой способ определить, сколько изоляции должно быть в доме?
* Спасибо, *
Курт
Привет Курт,
На сколько утеплителя хватит утеплителя?
Ну, в каждом штате есть минимальные уровни изоляции для каждого компонента дома, такого как стены, потолок и пол, обычно прописанные в местных строительных нормах.
Важно, чтобы ваш дом, по крайней мере, соответствовал этим минимальным стандартам и, если возможно, превосходил их.
Стоимость повышения или превышения минимальных стандартов изоляции невысока, а окупаемость — быстро.
Вы не только экономите деньги на отоплении и охлаждении, но и помогаете сохранить окружающую среду.
Вот калькулятор установки от Certain Teed, которым легко пользоваться, строите ли вы новый дом или пытаетесь определить, достаточно ли теплоизоляции в вашем нынешнем доме.
Это лучшее, что я когда-либо видел для определения значений R.
Значение R указывает изолирующую способность или тепловое сопротивление.
Чем выше значение R, тем больше изоляционная способность. Более высокие значения R более эффективны для максимальной экономии энергии и комфорта.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть калькулятор R-Value:
Вот диаграммы R-value от Министерства энергетики США — Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии
Ниже приведены рентабельные значения R изоляции, основанные на информации о географическом районе с учетом местных затрат на топливо и материалы, а также местных погодных условий.Эти значения R не следует использовать вместо требований местных строительных норм. Другие местные данные могут повлиять на требования.
Нажмите для увеличения:
Обязательно прочтите Изоляция пространства для ползания!
За дополнительной информацией обращайтесь в местное коммунальное предприятие и к профессиональному подрядчику по изоляции.
Карл Хельдманн
Калькулятор стоимости изоляции дома
Не позволяйте вашему бюджету на реконструкцию перегибать палку из-за скрытых сюрпризов — узнайте, какова средняя стоимость установки изоляции дома в вашем почтовом индексе, используя наш удобный калькулятор.Если вы ищете разбивку по изоляционным материалам для дома на 2021 год и то, какова может быть стоимость установки, вы пришли в нужное место.
Как опытный лицензированный подрядчик по благоустройству дома, я из первых рук знаю, сколько это должно стоить для разных уровней — от базового, лучшего и, конечно же, самого лучшего. Сметчик затрат на изоляцию дома предоставит вам актуальные расценки для вашего района. Просто введите свой почтовый индекс и площадь в квадратных футах, затем нажмите «Обновить», и вы увидите подробную информацию о том, сколько должна стоить установка House Insulation в вашем доме
Пример: площадь 10 ″ x 10 ′ равна 100 квадратным футам.
- Стоимость может быстро возрасти, особенно если вы новичок и никогда раньше не пробовали устанавливать изоляцию дома. Я настоятельно рекомендую вам нанять лицензированного и застрахованного подрядчика по теплоизоляции дома для выполнения установки для вас.
- Перед началом работы убедитесь, что у вас есть копия рекомендованных производителем изоляционных материалов требований к установке, чтобы в конечном итоге ваш проект не обошелся вам дороже.
Изоляция дома — расценки и контрольный список затрат на установку
- Получите как минимум 3-5 оценок, прежде чем нанимать подрядчика по изоляции дома — оценки обычно бесплатны, если только это не вызов службы поддержки для ремонта.
- Ожидайте, что цена будет колебаться между различными компаниями — у каждой компании свои операционные расходы и накладные расходы.
- Попробуйте узнать цены в конце осени, в начале зимы — вы должны ожидать агрессивных ценовых скидок, ожидая спада подрядчика.
- Постарайтесь составить бюджет и добавить еще 7-15% к тому, что дает наш калькулятор — т.е. сложные конфигурации, выкройки, дополнительная сложность вашего дома добавят к расходам.
- Посетите все производственные предприятия, которые продают изоляцию для дома вашей конкретной марки, и попытайтесь договориться о более выгодной цене с каждым поставщиком — я экономлю в среднем 20%.
- Помните, что в США есть дома в нескольких стилях: современный, колониальный, в стиле кейп-код, ранчо, бунгало, викторианский и т. Д. Так что имейте это в виду и постарайтесь выделить немного больше, прежде чем начинать изоляцию дома. проект.
Посмотреть другие затраты и типы изоляции жилых и коммерческих помещений
- Пена для распыления
- Стекловолокно и выдувное стекло
- Жесткая плита и коническая
Внешние ссылки:
- Energy.