- Программа для проектирования систем отопления Insolo C.O. 6.0 Basic – Эго Инжиниринг
- Программа для расчёта отопления. | Сантех-инфо
- TA Select 4 — программа для гидравлического расчета систем отопления и холодоснабжения — ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРОВ — АВОК-СОФТ
- Расчет системы отопления — давление, емкость, сопротивление, кпд, программа для расчета
- ПО для расчёта гидравлики | Аква-Пекс
- Audytor CO
- nanoCAD Отопление
- Удобный интерфейс
- Интеллектуальные объекты nanoCAD Отопление
- Базы данных оборудования
- Работа с этажами и стояками
- Гидравлический и тепловой расчет. Формирование трехмерной твердотельной модели системы отопления
- Оформление
- Согласованность данных
- Экспликация помещений
- Общий отчет
- Ведомость объемов работ
- Ведомость циркуляционных колец, ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец и настройки арматуры
- Ведомость теплового расчета приборов отопления
- Отчеты «Приборы отопления» и «Список приборов отопления»
- Интеграция nanoCAD Отопление с программами MS Office и OpenOffice.org
- Передача данных через IFC
- Программы для проектирования и расчета
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ HVAC
- Программа расчета тепловой нагрузки QwickLoad HVAC, кондиционер, печь, определение размеров воздуховодов и психрометрическая программа, Quick, QuickLoad
- isowtc | Программа для расчета тепловых потерь
- Программное обеспечение для проектирования и продаж Wrightsoft HVAC
- «Если вы являетесь пользователем Wrightsoft и хотели перейти на следующий уровень, то это правильный CAD.
- « Эта компания потрясающая. Программа довольно проста в использовании, учитывая ее сложность, но реальная выгода — это сервис.
- « Я использовал Wrightsoft со времен монохроматических экранов и формата только электронных таблиц. Я посетил несколько занятий, был во Всемирной штаб-квартире в Лексингтоне и даже проводил учебные курсы. Уровень поддержки феноменален. Как в классе, звоните и пишите.
- « Как владелец бизнеса, одна из вещей, которые мне нравятся, это что Right-Draw дает нам уровень профессионализма, будь то особый дом или базовый дом для начинающих.
- «Я всегда был сторонником правильного определения размеров оборудования для кондиционирования воздуха. Для стандартного дома площадью 3000 квадратных футов с 4 спальнями выполнение расчетов нагрузки вручную заняло бы много часов.Затем я нашел Wrightsoft, и, используя их Right-J и Right-D, я смог произвести расчеты нагрузки и проект воздуховода примерно за час ».
- коммерческое программное обеспечение для расчета нагрузки ОВК
- HTflux — Программное обеспечение для моделирования
- Резюме для пользователей, не желающих читать весь текст…
- Введение
- Внутренняя теплопроводность
- Time-shift — внутренняя тепловая проводимость
- Внешнее тепловое сопротивление
- Time-shift — внешнее тепловое сопротивление
- Периодический коэффициент теплопередачи
- Временной сдвиг периодического коэффициента теплопередачи
- Внутренняя площадная теплоемкость
- Теплоемкость внешняя площадная
- Общие
- Поверхностное сопротивление R
- Внутренние стены, потолки, полы
- Этажи с заземлением
- Диаграмма
- Список материалов
- Ссылка для скачивания на бесплатный инструмент расчета
Программа для проектирования систем отопления Insolo C.O. 6.0 Basic – Эго Инжиниринг
Программа Insolo C.O. 6.0 Basic предназначена для проектирования новых систем отопления, регулирования существующих систем (напр., в зданиях после тепловой модернизации), а также для проектирования системы трубопроводов в системе холодоснабжения. Преимуществом программы является возможность использования многих источников тепла (холода) в одном проекте, что применимо при проектировании, например, четырехтрубных систем.Новые функции программы
- Трехмерная визуализация системы во всем здании или на выбранном этаже;
- Возможность редактирования вертикального масштаба системы;
- Возможность быстрого отображения нужного плана;
- Возможность проверки корректности расположения этажей.
Характеристика программы
Программа позволяет выполнить полный гидравлический расчет системы, в рамках которого:
- Подбирает диаметры трубопроводов.
- Определяет гидравлические сопротивления отдельных участков с учетом гравитационного давления, являющегося следствием остывания теплоносителя в трубопроводах и потребителях тепла.
- Определяет общие потери давления в системе.
- Уменьшает избыток давления в участках посредством подбора предварительных настроек клапанов или подбора диаметра отверстия дроссельной шайбы. Учитывает необходимость обеспечения надлежащего гидравлического сопротивления участка.
- Подбирает настройки регуляторов перепада давления, установленных проектировщиком в выбранных им местах (основание стояка, ветвь системы, т.д.).
- Автоматически учитывает требования относительно авторитетов термостатических клапанов (соответствующий перепад давления на клапанах).
- Подбирает насосные группы.
- Подбирает насосы.
- Позволяет применять гидравлические стрелки.
- Позволяет применять спаренные коллекторы.
Программа позволяет выполнять тепловой расчет, в рамках которого:
- Определяет теплопоступления от трубопроводов, находящихся в помещениях.
- Определяет остывание теплоносителя в трубопроводах.
- Для указанной потребности в тепловой мощности определяет требуемые размеры отопительных приборов.
- Подбирает нужный расход теплоносителя, поступающего существующим потребителям тепла с учетом его остывания в трубопроводах, а также теплопоступления от трубопроводов (вариант регулирования существующей системы, напр., в утепленных зданиях).
- Учитывает воздействие остывания теплоносителя в трубопроводах на значение гравитационного давления в отдельных участках, а также на тепловоую мощность потребителей тепла.
- Определяет параметры проектируемых напольных отопительных приборов.
В программе возможно спроектировать следующие системы:
- Насосная система.
- Система трубопроводов: однотрубная, двухтрубная, смешанная.
- Тепло- или хладоноситель: вода, этиленгликоль, пропиленгликоль.
- Нижняя и верхняя разводка, системы с горизонтальной разводкой, коллекторные системы.
- Конвекционные, напольные или стеновые отопительные приборы.
- Автоматические воздухоотводчики (не должно быть воздуховыпускной системы).
- Ручные или термостатические радиаторные клапаны.
- Предварительная регулировка посредством использования клапанов с преднастройкой или дроссельных шайб.
- Стабилизация перепада давления путем использования дроссельных стабилизаторов.
- Возможность использования регуляторов расхода.
- База программы включает в себя данные по трубопроводам, арматуре и отопительным приборам.
В одном проекте можно одновременно использовать различные арматуру, трубопроводы и отопительные приборы.
Программа Insolo C.O. 6.0 Basic дает возможность проектировать большие системы (даже 140 стояков и 12000 отопительных приборов). Поставляемая вместе с программой библиотека типовых фрагметов рисунков (блоков) таких как этажестояки, элементы поквартирных и распределительных систем позволяет быстро создавать развернутую плоскую схему. Кроме того пользователь сможет создавать почти неограниченное количество собственных блоков, состоящих из любых фрагментов чертежа. Данные блоки могут быть затем использованы в других проектах. Благодаря функции размножения элементов чертежа можно, напр., ввести фрагмент развернутой плоской схемы системы для всего этажа (очередные стояки или поквартирные системы) и затем автоматически создать схему и данные для следующих этажей.
Ввод данных
Исходные данные для проектирования могут задаваться в графической форме на планах и на плоских развернутых схемах. Необходимая информация о начерченных элементах вносится в таблицы, связанные с планом или плоской схемой. Благодаря этому решению можно быстро редактировать как отдельные трубопроводы, отопительные приборы, арматуру, так и выделенные группы оборудования данного типа. С каждым введенным элементом связана система проверки правильности задаваемых данных, а также справочная система, позволяющая получить информацию о задаваемой величине или вызвать нужные данные из базы программы.
Для облегчения процесса ввода данных программа снабжена:
- Возможностью одновременного редактирования многих элементов системы.
- Возможностью использования готовых блоков.
- Умными функциями размножения любых фрагментов рисунка по горизонтали (поквартирные системы) и по вертикали (традиционные вертикальные системы) вместе с соответствующей нумерацией помещений и участков.
- Возможностью определения неограниченного количества собственных блоков, состоящих из любых фрагментов рисунка.
- Быстрым доступом к справочной информации по вводимым параметрам.
- Системой раскрывающихся кнопок, облегчающей доступ к наиболее используемым элементам системы.
- Функцией динамического связывания данных из рисунка с данными из таблицы.
- Системой, помогающей в соединении арматуры, отопительных приборов
-
и других элементов системы с помощью трубопроводов.
- Функцией автоматического создания системы стояков на основании плана.
- Функцией редактирования данных в таблицах, позволяющей индивидуально определять параметры многих одновременно выделенных элементов рисунка. Благодаря динамической связи рисунка с таблицей с данными, актуально редактируемый в таблице элемент выделяется на плоской схеме.
Проверка правильности заданных данных
- С каждым заданным элементом связана система проверки правильности данных, а также справочная система, позволяющая получить информацию об задаваемой величине или вызвать соответствующие данные из базы.
- Программа выдает сообщения о гидравлических неправильностях в спроектированной системе.
Графический редактор
Для создания проекта необходим рисунок с обозначенными зонами помещений. Они могут быть созданы вручную или подгружены вместе со строительными подосновами из программы OZC 6. 1. Если в программе OZC 6.1 была создана трехмерная модель здания, то в программу С.О. будут загружены рисунки вместе с результатами расчета. Если же здание задавалось только в таблицу, то оно будет загружено как список помещений с результатами расчета.
Наиболее комфортный режим работы, позволяющий использовать возможность содействия программ Insolo OZC 6.9 Basic и Insolo C.O. 6.0 Basic
- Загрузка строительных подоснов из файлов, напр., DWG, DXF, WMF.
в программу Insolo OZC 6.9 Basic. - Создание в программе Insolo OZC 6.9 Basic модели здания и выполнение теплового расчета.
- Загрузка результатов расчета из программы Insolo OZC 6.9 Basic (значение тепловой нагрузки, а также планов этажей) в программу Insolo C.O. 6.0 Basic.
- Создание системы отопления в программе Insolo C.O. 6.0 Basic и выполнение расчета.
Проектирование системы может происходить только на схеме, только на плане или частично на планах и частично на схеме. В случае черчения на планах, программа С.О. автоматически создает простую плоскую схему стояков, соединяющую отдельные планы.
Функции, помогающие в рисовании:
- Курсор мыши приобретает вид небольшой картинки, соответствующей актуально используемой функции.
- Отображающиеся вспомогательные линии подсказывают автоматические подключения к характерным точкам (напр., точки подключения отопительных приборов).
- Параллельное рисование подающих и обратных трубопроводов с заранее определенным шагом, который по мере необходимости приспосабливается к подключаемому оборудованию (напр., к расстоянию точек подсоединения отопительных приборов).
- Рисование трубопроводов сплошной ломаной линией уменьшает количество необходимых нажатий на мышь.
- Автоматическая вставка отопительных радиаторов у окон.
- Автоматическое подсоединение отопительных приборов с нижним подключением к подающим и обратным трубопроводам.
- Возможность размножения любых фрагментов рисунка в рамках одного этажа или на следующие этажи.
- Возможность использования зеркальных отображений рисунков.
- Возможность использования готовые блоков. Содержащаяся в программе библиотека типовых фрагментов рисунка (блоков), в т.ч. этажестояков, элементов поквартирных и распределительных систем, позволяет быстро создавать развернутые плоские схемы.
- Возможность создания неограниченного количества собственных блоков, состоящих их любых фрагментов рисунка. Создание ранее блоки могут использоваться в разных проектах.
Система наследования данных по умолчанию
Значительная часть параметров, вводимых на первых порах определения здания – это типовые данные для всего здания (т.н. данные по умолчанию). Эти данные используются системой наследования данных. Вводя общие данные, пользователь сможет для каждого типа оборудования определить, напр. , каталожный символ по умолчанию. Этот символ автоматически присваивается каждому типу оборудования, находящемуся на чертеже. Ранее определенный каталожный символ по умолчанию можно в любой момент поменять, даже после вставки оборудования на чертёж. Изменение символа в общих данных приведет к изменению символа всего оборудования данного типа, кроме случаев, когда для данного элемента был задан символ без возможности его изменения.
Данные редактируются в таблице, что позволяет одновременно определять параметры многих элементов рисунка. Связь рисунка с таблицей приводит к тому, что редактируемый в таблице элемент выделяется на схеме. Система наследования данных позволяет:
- Значительно сэкономить время на этапе ввода данных (нет необходимости многократно задавать одни и те же данные),
- Быстро менять данные в случае изменения основных положений проекта или создания разных проектов.
Проектирование напольных отопительных приборов
Программа имеет встроенный модуль проектирования напольных отопительных приборов. Он является неотъемлемой частью графической системы проектирования системы отопления. Первым шагом при проектировании теплого пола является определение конструкции перекрытия, в котором находится спираль. Каталоги программы снабжены наиболее употребительными системами напольного отопления, в состав которых входят: трубопроводы, системные плиты, системная тепло- и гидроизоляция, системы крепления трубопроводов. Существует возможность создания каталога наиболее употребительных конструкций, которые потом могут быть использованы в следующих проектах. Программа выполняет расчеты в соответствии с польской нормой PN-EN 1264. Система напольного отопления проектируется согласно выбранному способу монтажа – мокрому или сухому и определенной конструкции перекрытия. Параметры конструкции заданы как данные по умолчанию, характерные для выбранного производителя. Существует возможность индивидуального проектирования теплоизоляции перекрытия. Предварительный расчет эффективности напольного отопительного прибора можно выполнить непосредственно после ввода его конструкции.
Это позволяет ориентировочно оценить тепловую эффективность отопительного прибора, температуру поверхности пола и другие параметры. Полученные результаты могут оказаться пригодными при проектировании теплого пола в конкретных помещениях. Вводя напольные отопительные приборы в плоскую развернутую схему, достаточно указать информацию о типе отопительного прибора, доли его теплоотдачи в тепловой нагрузке помещения, а также части пола, предназначенной под напольный отопительный прибор. Программа во время расчета сама примет нужный шаг трубопроводов в спирали, определит реальную площадь отопительного прибора, а также длину спирали.
Проверка данных и результатов расчета
Во время ввода данных программа проверяет правильность задаваемых данных. Это позволяет значительно ограничить количество ошибок. Во время расчетов программа выполняет полный анализ правильности данных. В итоге проверки данных и результатов расчета программа выдает список обнаруженных ошибок, в котором находится информация о типе ошибки и месте ее появления. Богатая диагностика ошибок позволяет проектировщику оценить качество выполненного проекта. Программа оснащена механизмом быстрого поиска места, в котором появилась ошибка (автоматический поиск таблицы, строки, столбца с ошибочными данными, а также выделение ошибки на развернутой плоской схеме).
Трехмерная визуализация системы
Программа Insolo C.O. 6.0 Basic оснащена новым модулем трехмерной визуализации системы отопления. Данный модуль похож на модуль трехмерной визуализации здания, который реализован в программе Insolo OZC 6.9 Basic. Благодаря этому модулю очень быстро можно проверить корректность спроектированной системы, а также быстро передвигаться в проекте. ЗD-модуль позволяет перемещать элементы системы относительно вертикального масштаба.
Аксонометрический чертеж системы трубопроводов
Программа Insolo C.O. 6.0 Basic выводит аксонометрический чертеж системы отопления на экран, что позволяет быстро посмотреть спроектированную систему и проверить её.
Результаты расчета
Результаты расчета представляются как в графической, так и в табличной формах. Формат выносок отдельных элементов системы можно модифицировать (выбор отображаемых значений, цвета, размера шрифта, и т.д.).
Содержимое таблиц можно менять (выбор отображаемых столбцов и строк, выбор размера шрифтов), а также можно его отсортировать по любому параметру. Таблицы содержат общие и детальные результаты расчета данного оборудования и участков, а также ведомость материалов и фитингов.
На итоговых чертежах отображаются выноски, содержащие характерные данные для обозначенного ими оборудования. Выноски вполне редактируемы. На них можно размещать все результаты, которые доступны для данного вида оборудования. Возможность сохранения форматов выносок позволяет быстро вернуться к выбранной Вами форме описания рисунка. Результаты расчета могут быть выведены на печать или плоттер. Пользователь может выбрать масштаб рисунка, а также воспользоваться предварительным просмотром, чтобы посмотреть развернутую схему перед печатью.
В случае, когда чертёж не помещается на одном листе бумаги, программа печатает его несколькими фрагментами, которые потом можно склеить в одно целое. Благодаря этому, используя самый простой принтер формата А4, можно получить довольно большие чертежи. Программа оснащена также функцией сохранения чертежей в форматах DXF или DWG. Чертежи с такими форматами могут быть использованы, напр., в программе Auto CAD.
Таблицы с результатами расчета могут выводится на печать, а также переноситься в другие приложения, работающие в среде Windows (напр. , в электронные таблицы, редактор текста, и т.д.).
Системные требования
Программа работает в системах MS Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) 32 – и 64- разрядные.
Минимальные системные требования:
— Процессор 1200 Мгц,
— Оперативная память 1 ГБ,
— Цветной монитор с разрешением как минимум 1024х768,
— 200 МБ свободной памяти на жестком диске,
— Графическая карта с поддержкой OpenGL как минимум версия 2.0:
все современные видеокарты должны отвечать минимальным системным требованиям; видеокарты, интегрированные с материнской платой: как минимум GMA 500;
Внимание! Программу Insolo C.O. 6.0 Basic можно активировать в режиме пробной версии, которая будет действовать 30 дней. Эту версию можно будет активировать только один раз!
О правилах выдачи лицензий (ключей) для активации полной версии программы вы можете узнать у сотрудника Эго Инжиниринг, ответственного за Вашу организацию.
Программа для расчёта отопления. | Сантех-инфо
Фирменная (бесплатная) версия программы Auditor OZC 6.9Программа для расчета отопления (гидравлического и теплового), для проектирования отопления. Она будет интересна, наверное, только профессионалам и небольшому количеству самоучек-любителей.
Те кто знаком с тепловым расчетом знают, как муторно считать ограждающие конструкции на бумажке или в экселе. Я долго не парился, природная лень направила меня на поиски программы расчета отопления.
Не сказать, что я много перепробовал, но мне в этой понравился интерфейс, большая библиотека и её бесплатность (в первую очередь). Картинка — скрин моей рабочей программы для расчета отопления, любезно предоставленной ЗАО «Хоневелл» (не реклама — просто, спасибо). Платная версия есть на сайте http://ru.sankom.net/.
Начальное окно программы расчета отопленияЧто могу сказать. В программе расчёта отопления зашиты нормативные данные, как Советские, так и СНГ. Есть еще Польские, но нам они не очень нужны. Большая библиотека материалов, удобная таблица для ввода ограждающих конструкций, есть 3D моделирование, но я не пользуюсь — нет надобности.
По библиотеке материалов — много их и много фирменных материалов мало известных на нашем рынке, по мне они лишние, но не удалишь. Впрочем, есть и плюс — можно свои добавлять. Материалы разделены на группы- искать удобно.
Программа для расчета отопления. Впечатления.
Тепловой расчет частного дома, в программе расчета отопления, занимает меньше 1 часа с перекурами. Больше времени уходит на сопоставление реально примененных материалов тем, что есть в библиотеке.
На выходе удобно получать радиаторы (предварительный подбор) и данные для программы гидравлического расчета.
Программа для расчета отопления. Как научиться?
В первую очередь, научиться делать тепловой расчет отопления. Как? Варианты:
- закончить стройфак института или техникума,
- почитать справочники по отоплению и учебники, чем они старше, тем лучше, например Староверова или Сканави
- посмотреть обучалки по этой программе на Ютубе
В этой программе для расчета отопления того же автора (и такой же бесплатной) мы можем на планах (подгруженных в разных форматах) или на схеме, если кому так удобно,
- перенести из программы OZC или внести вручную данные теплового расчета,
- расставить отопительные приборы (из обширной библиотеки),
- теплые полы (составив любой «пирог»),
- протянуть трубопроводы (тоже из библиотеки),
- а так же источник тепла и насосы-пылесосы.
- посчитать гидравлику, расставить вентиля и т.д.
- ошибки прога покажет сама, причем, укажет степень их серьёзности.
Получаем почти готовый проект, останется только пояснительную записку заполнить. Кстати, презентация-обучалка на Ютубе.
Выбор схемы отопления: Какая система отопления лучше?, Лучевая разводка отопления, Тупиковая схема отопления, Петля Тихельмана, Однотрубная система отопления,
подбор циркуляционного насоса
Интересные статьи про утепление: УШП фундамент — бетонный теплоаккумулятор, ППУ напыление или минвата?, холодный чердак или мансарда, и про отопление
еще интересное на Дзене
TA Select 4 — программа для гидравлического расчета систем отопления и холодоснабжения — ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРОВ — АВОК-СОФТ
TA Select это вычислительная программа, которая помогает вам управлять вашей гидравлической системой, начиная со стадии проектирования и до окончания срока службы здания.
Ссылка для перехода на сайт программы
Вместе с нашим балансировочным инструментом TA SCOPE TA программа TA Select поможет вам достичь:
Наиболее экономичной гидравлической конструкции
TA Select 4 позволяет легко подобрать правильный размер клапанов, значения предустановок и наиболее экономичную конструкцию системы. Для этого нужно только ввести в TA Select:
- Длины труб
- Расчетный расход на оконечных устройствах
- Перепады давления
На выходе вы получаете:
- Необходимый напор насоса
- Подробный перечень комплектующих оптимального размера, например, регулирующие и балансировочные клапаны
- Конструкция установки (гидравлической сети) для загрузки в программы по балансировке
- Общие длины трубопроводов по диаметрам
- Объем воды в трубопроводе
Проверка того, что установка работает как нужно …
TA Select 4 связывается с нашим новым балансировочным инструментом TA SCOPE и позволяет легко загружать и выгружать системную информацию в/из программы TA SCOPE. Это ускоряет процесс балансировки и дает возможность проверить, что система при вводе в эксплуатацию соответствует оригинальной конструкции. Затем конструкцию установки (гидравлической сети), спроектированной в TA Select вы загружаете в TA-SCOPE и производите балансировку. После балансировки установки, измеренные данные загружаются в TA Select. Проверяется расход, перепад давления, 2 температуры, перепад давления и мощность. На выходе вы получаете документ в форме распечатанного отчета.
…и в течение всего срока службы системы
Мы хотим, чтобы гидравлическая система работала, как положено, весь срок службы. С помощью TA SCOPE и TA Select можно легко проверить правильно ли работает система.
В TA SCOPE вводится расход, перепад давления, 2 температуры, перепад температуры и мощность. Для анализа этих измеренных данных они загружаются в TA Select.
Ссылка для перехода на сайт программы
Расчет системы отопления — давление, емкость, сопротивление, кпд, программа для расчета
Расчет системы отопления
Рассмотрим подробный расчет системы отопления частного дома. В нем представлена информация обо всех источниках тепла – как основных, так и вспомогательных, описаны все особенности монтажа.
Нередко еще на начальном этапе строительства частного дома возникает вопрос, касающийся системы отопления. Ведь правильно подобранное оборудование и выполненный монтаж позволят вам на протяжении многих лет наслаждаться теплом и уютом в собственном доме, получая высокий кпд системы отопления. Однако для создания такой качественной системы необходимо провести тщательный предварительный расчет системы отопления.
На сегодняшний день большинство владельцев частных домов, планируя отопительную систему, останавливают свой выбор на водяном отоплении. Рассмотрим, как же правильно производится расчет для нее.
Современные отопительные элементы
Крайне редко можно сегодня увидеть дом, в котором отопление выполняется исключительно воздушными источниками. К ним можно отнести электрические отопительные приборы: тепловентиляторы, радиаторы, УФО, тепловые пушки, электрические камины, печи. Рациональнее всего использовать их в качестве вспомогательных элементов при стабильно работающей основной отопительной системе. Причина их «второстепенности» — достаточно высокая себестоимость электроэнергии.
Основные элементы системы отопления
При планировании отопительной системы любого типа важно знать, что есть общепринятые рекомендации, касающиеся удельной мощности используемого нагревательного котла. В частности, для северных регионов страны она составляет примерно 1,5 – 2,0 кВт, в центральных — 1,2 – 1,5 кВт, в южных — 0,7 – 0,9 кВт.
При этом перед тем, как рассчитать систему отопления, для вычисления оптимальной мощности котла следует воспользоваться формулой:
W кот. = S*W / 10.
Расчет системы отопления зданий, а именно – мощности котла – важный этап при планировании создания отопительной системы. При этом важно обратить особенное внимание на следующие параметры:
- суммарная площадь всех помещений, которые будут подключены к отопительной системе – S;
- рекомендованная удельная мощность котла (параметр, зависящий от региона).
Для того чтобы максимально упростить расчет системы отопления онлайн, в некоторых случаях в качестве рекомендованной мощности котла можно брать 1.
Допустим, что необходимо рассчитать емкость системы отопления и мощность котла для дома, в котором суммарная площадь помещений, которые необходимо отапливать S = 100 м2. При этом возьмем рекомендованную удельную мощность для центральных регионов страны и подставим данные в формулу. Получим:
Рекомендуем к прочтению:
W кот. = 100*1,2/10=12 кВт.
Что следует учитывать при планировании отопления
Подбирая наиболее подходящий тип отопительной системы, непременно следует учитывать площадь дома. Это важно, поскольку, например, однотрубная система с естественной циркуляцией прекрасно себя показывает только в домах, площадь которых не превышает 100 м2. А вот в доме, площадь которого значительно больше, она функционировать не сможет по причине довольно большой инертности.
Система отопления частного дома
Таким образом, предварительный расчет давления в системе отопления и планирование отопительной системы необходимы для того чтобы найти и спроектировать систему, использование которой в доме будет наиболее эффективным. На стадии предварительного планирования необходимо постараться учесть все особенности архитектуры строения. В частности, если здание достаточно большое и, соответственно, – площадь помещений, которые подлежат отапливанию, тоже большая, наиболее целесообразным является внедрение отопительной системы с насосом, который будет осуществлять циркуляцию теплоносителя.
При выборе места для установки циркуляционного насоса важно помнить одну особенность – при постоянном контакте с горячим теплоносителем отдельные элементы насоса значительно быстрее выходят из строя.
То есть, для более длительной работы оборудования такого типа его следует устанавливать на контур обрата, по которому уже остывший теплоноситель возвращается для повторного нагрева к котлу.
Система отопления с циркуляционным насосом
При этом есть определенные параметры, которым должен соответствовать циркуляционный насос:
- продолжительный срок эксплуатации;
- низкий уровень энергопотребления;
- высокая мощность;
- надежность;
- простота эксплуатации;
- бесшумность и отсутствие вибрации во время работы.
Расчет отопительной системы
При планировании отопительной системы для частного дома наиболее сложным и ответственным этапом является проведение гидравлических расчетов – нужно определить сопротивление системы отопления.
Тем, кто никогда прежде не сталкивался с подобным, не рекомендуется производить объем системы отопления расчет самостоятельно. Гораздо лучше – обратится к специалистам, которые выполнят данную работу максимально качественно и быстро.
Ведь, берясь самостоятельно как рассчитать объем системы отопления, так и далее планировать систему, мало кто знает, что предварительно необходимо произвести некоторые графически-проектные работы. В частности, следует определить и отобразить на плане отопительной системы такие параметры:
- тепловой баланс помещений, в которых будут расположены отопительные приборы;
- тип наиболее подходящих отопительных приборов и теплообменных поверхностей, указать их на предварительном плане отопительной системы;
- наиболее подходящий тип отопительной системы, подобрать наиболее подходящую конфигурацию. Также следует создать подробную схему расположения нагревательного котла, трубопровода.
- выбрать тип трубопровода, определить необходимые для качественной работы дополнительные элементы (вентили, клапаны, датчики). Указать на предварительной схеме системы их расположение.
- создать полную аксонометричную схему. В ней следует указать номера участков, их продолжительность и уровень тепловой нагрузки.
- спланировать и отобразить на схеме основной отопительный контур. При этом важно учесть максимальный расход теплоносителя.
Принципиальная схема отопления
Двухтрубная отопительная система
Для любой отопительной системы расчетным участком трубопровода является тот сегмент, диаметр на котором не изменяется и где происходит стабильный расход теплоносителя. Последний параметр вычисляется из теплового баланса помещения.
Для расчета двухтрубной системы отопления следует провести предварительную нумерацию участков. Начинается она с нагревательного элемента (котла). Все узловые точки подающей магистрали, в которых происходит разветвление системы, необходимо отмечать заглавными буквами.
Рекомендуем к прочтению:
Двухтрубная отопительная система
Соответственные узлы, расположенные на сборных магистральных трубопроводах, следует обозначать черточками. Места ответвления приборных веток (на узловом стояке) чаще всего обозначаются арабскими цифрами. Эти обозначения соответствуют номеру этажа (в случае, если внедрена горизонтальная отопительная система) или номеру стояка (вертикальная система). При этом в месте соединения потока теплоносителя данный номер обозначается дополнительным штрихом.
Для максимально качественного выполнения работы следует нумеровать каждый участок. При этом важно учитывать, что номер должен состоять из двух значений – начала и конца участка.
Вертикальная отопительная система
При разработке предварительной план-схемы вертикальной отопительной системы для нумерации стояков следует использовать арабские цифры. При этом начало нумерации следует проводить от квартиры, которая на схеме изображена в верхнем левом углу, и постепенно перемещаться по часовой стрелке. Предварительный план со строгим соблюдением масштабности позволяет определить продолжительность отдельного участка отопительной системы с точностью до 0,1 м.
Вертикальная отопительная система
При планировании отопительной системы дома особое внимание программа для расчета системы отопления должна уделить определению тепловой нагрузки участков. Для этого следует вычислить плотность теплового потока, который отдается теплоносителем. При этом изначально выясняется уровень распределения тепловой нагрузки для всех отопительных элементов, присутствующих в сети, а уже после этого определяют и тепловую нагрузку отдельных участков системы.
При отображении тепловой нагрузки участка (Qi-j) на плане ее показывают над выносной линией. А под этой чертой обозначена продолжительность данного отрезка системы.
Однотрубная отопительная система
Пример расчета системы отопления, выполняемый при планировании однотрубной системы, является несколько более простым по сравнению с системой двухтрубной. Прежде всего, он содержит меньше особенностей, которые проявляются при определении необходимой для качественного отопления площади поверхности нагревательного элемента. Кроме того, в такой системе возникает сравнительно меньше сложностей при определении продолжительности и диаметра участков замыкающих.
Первым этапом расчетов для однотрубной отопительной системы является определение наиболее подходящего диаметра стояков.
При этом важным фактором является уровень давления в трубе. С другой стороны, расчеты можно производить и несколько по-иному – изначально определить диаметры трубы, используемой для основного контура, и только после этого – для замыкающих сегментов системы. При этом важно отобразить результаты исследований на графике – ведь в его помощью в дальнейшем будет производиться расчет коэффициента затекания.
Следует помнить, что количество воды, циркулирующей в системе, может изменяться под количеством многочисленных факторов. По этому, не следует относиться к количеству воды в системе, как к постоянной величине.
ПО для расчёта гидравлики | Аква-Пекс
Компания «Аква-Пекс» предлагает Вашему вниманию пакет программ для гидравлического расчета систем отопления, холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также циркуляции в системе «Aqua-Pex»:
Гидравлическая программа для проектирования и регулирования систем отопления.
С помощью программы можно выполнять полный гидравлический расчет систем отопления и холодоснабжения, во время которого:
- подбираются диаметры трубопроводов
- определяется гидравлическое сопротивление системы, а также отдельных циркуляционных колец с учетом гравитационного давления
- рассчитывается настройка балансировочной арматуры и термостатических вентилей
- производится расчет системы теплого пола
- создается полная ведомость материалов труб, фасонных частей, отопительных приборов и арматуры
Скачать программу AquaPex C. O. (версия 3.6)
Скачать программу AquaPex C.O. (версия 3.8)
Скачать инструкцию для пользователя
Гидравлическая программа для проектирования и регулирования систем холодного, горячего водоснабжения и циркуляции.
С помощью программы можно выполнять полный гидравлический расчет систем холодного, горячего водоснабжения и циркуляции, во время которого:
- производится расчет системы водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.01-85
- подбираются диаметры трубопроводов
- определяются расходы воды в трубопроводах
- рассчитывается гидравлическое сопротивление системы и определяется требуемый напор
- производится расчет, а также регулировка требуемых расходов в сети циркуляции ГВС
- производится подбор теплоизоляции трубопроводов
Кроме того программы имеют возможность:
- перевода готового расчета в форматы DXF и DWG, благодаря чему их можно открывать в программе AutoCAD
- работы с архитектурными планами в форматах WMF, EMF, DXF, DWG и обработки отсканированных рисунков в виде файлов в формате BMP, TIF, JPG, GIF, ICO, PNG
- запись типовых элементов в виде блоков и использование их в других проектах
Скачать программу AquaPex h3O (версия 1. 6)
Скачать инструкцию для пользователя
Audytor CO
Требования по разрешению экрана (по вертикали):
— мин. 768 пикс.,
— для удобной работы достаточно – 900 пикс.,
— для большого комфорта – 1080 пикс.
Требования по настройкам системных шрифтов:
— Windows Vista, 7, 8 — шрифт «мелкий 100% (по умолчанию)»,,
— Windows XP — шрифт «обычный».
Видеокарта с поддержкой OpenGL:
— как минимум версия 2.0,
— для комфортной работы версия 3.3и выше.
Как узнать какая у меня видеокарта?
— Windows Vista, 7, 8: Панель управления/Система и безопасность/Система/Оборудование/Диспетчер устройств/Видеоадаптеры,
— Windows XP: Панель управления/Система/Диспетчер устройств/Видеоадаптеры.
Нерекомендуемые видеокарты, которые не поддерживают технологию OpenGL 2.0 (по данным производителей). 3D-редактор не будет работать с этими видеокартами:
ATI/AMD:
— ATI Rage
— Original «ATI Radeon», jak i Radeon DDR, Radeon 7000, Radeon VE, LE,
— Mobility Radeon 7500, 9000
— Radeon 8500, 9000, 9200 and 9250.
Nvidia:
— Riva, Riva TNT 1 i 2, Vanta,
— GeForce256, GeForce2, GeForce3, GeForce4, GeForce FX
— Quadro
— Quadro NVS (50, 100, 200, 210S, 280)
Intel:
— Intel740
— Extreme Graphics (1-2)
— GMA 900, 950
— GMA 3100, GMA 3150
— HD Graphics (Rok 2010)
— HD Graphics (CPU Sandy Bridge) (Rok 2011)
— HD Graphics 2000
— HD Graphics 2500
— HD Graphics 3000
— HD Graphics P3000
и большинство интегрированных видеокарт
Карты с поддержкой OpenGL 2.0
ATI/AMD:
— Mobility Radeon 9600, 9700
— Radeon X300, X550, X600
— Radeon X700–X850.
— Radeon X1300–X1950
Nvidia:
— GeForce 6 (GeForce 6xxx)
— GeForce 7 (GeForce 7xxx)
— Quadro FX Series
— Quadro FX (x300) Series
— Quadro FX (x400) Series
— Quadro FX (x500) Series
— Quadro NVS 285
Intel:
— GMA 500
— GMA 600
— GMA 3000
— GMA 3600
— GMA 3650
— GMA X3000 — X3500
— GMA 4500
— GMA X4500
— GMA X4500HD
— GMA 4500MHD
Карты с поддержкой OpenGL 3. 3:
ATI/AMD:
— Radeon HD 2000 series.
— Radeon HD 3450-3650, Radeon Mobility HD 2000 and 3000 series.
— Radeon HD 3690-3870.
— Radeon HD 4000 series.
— FireStream
Nvidia:
— GeForce 8 (GeForce 8xxx)
— GeForce 9 (GeForce 9xxx)
— GeForce 100 Series
— GeForce 200 Series
— GeForce 300 Series
— Quadro FX (x600) Series
— Quadro FX (x700) Series
— Quadro FX (x800) Series
— Quadro NVS (290 — 300)
Intel:
— HD Graphics 4000
— HD Graphics P4000
— HD Graphics 4200
— HD Graphics 4400
— HD Graphics 4600
— HD Graphics 5000
— Iris Graphics 5100
— Iris Pro Graphics 5200
OpenGl 4.2
— FirePro Workstation
— FirePro Server
OpenGl 4.3и выше
ATI/AMD:
— Radeon HD 5000 series
— Radeon HD 6000 series
— Radeon HD 7000 series
— Radeon HD 8000 series
— Radeon HD 9000 series
Nvidia:
— GeForce 400 Series
— GeForce 500 Series
— GeForce 600 Series
— GeForce 700 Series
— Quadro x000
— Quadro Kxxx Series
— Quadro NVS (310 — 510)
Источник — Википедия:
Видеокарты с чипсетом AMD
Видеокарты с чипсетом Intel
Видеокарты с чипсетом nVidia
nanoCAD Отопление
Программа nanoCAD Отопление предназначена для проектирования систем отопления зданий и сооружений. В программе представлена расчетная (гидравлический и тепловой расчет системы водяного отопления по СНиП 41−01−2003) и графическая части раздела проектирования «Отопление» и автоматическое специфицирование.
Программа nanoCAD Отопление реализована на базе ядра nanoCAD версии 8.0. Выходная документация сохраняется в формате *.dwg и (для табличных форм) в форматах MS Office или OpenOffice.org.
Программный продукт nanoCAD Отопление включает в себя специализированные инструменты инженера-проектировщика отопительных систем. Из создаваемой модели систем отопления пользователь получает практически всю необходимую документацию:
- поэтажные планы систем отопления;
- аксонометрические схемы систем отопления;
- спецификацию оборудования;
- экспликацию помещений;
- общий отчет по проекту;
- ведомость объемов работ;
- ведомость отопительных приборов;
- ведомость циркуляционных колец;
- ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец;
- отчет по настройкам арматуры;
- ведомость теплового расчета приборов отопления;
- трехмерную твердотельную модель системы отопления.
Следует отметить, что трехмерная модель системы, аксонометрические схемы, спецификация оборудования и ведомости с отчетами генерируются автоматически.
Удобный интерфейс
Программа nanoCAD Отопление имеет привычный интерфейс стандартных CAD-систем, что позволяет сократить до минимума сроки ее внедрения. Пользователь работает со стандартными выпадающими меню, панелями инструментов, командной строкой. Кроме того, в nanoCAD Отопление реализованы сервисные функции создания моделей систем отопления, такие как контекстное меню, режимы отслеживания, объектной привязки и т.п.
наверх
Интеллектуальные объекты nanoCAD Отопление
Все объекты nanoCAD Отопление (трубопроводы, отопительные приборы, трубопроводная арматура и т.д.) являются интеллектуальными. Любой из объектов обладает характерными для этого элемента свойствами, которые в процессе проектирования можно редактировать. Для каждой группы элементов данные свойства имеют определенные характеристики. Для трубопроводов можно выбрать сортамент и типоразмер, для отопительных приборов — типоразмер или количество секций и характеристики обвязки с учетом арматуры, а для трубопроводной арматуры — сортамент и типоразмер.
наверх
Базы данных оборудования
База данных nanoCAD Отопление содержит около 6000 элементов отопительных систем. Представлены наиболее популярные в России отечественные и зарубежные производители отопительного оборудования, такие как Honeywell, Danfoss, Zetkama, VAN-TUBO, Wilo, Grundfos, ОАО «САНТЕХПРОМ», Global, «Джиель» и др.
Все базы данных nanoCAD Отопление открыты для пополнения пользователем. При этом для создания нового оборудования или редактирования существующего нет необходимости владеть навыками программирования. Достаточно умения работать в простейшем табличном редакторе.
наверх
Работа с этажами и стояками
В программе реализована возможность загрузить помещения из Archicad или nanoCAD СПДС. Также инженер может самостоятельно определить контуры помещения и в автоматическом, и в ручном режиме. Можно автоматически пронумеровать помещения, если это не было сделано ранее. А все характеристики и данные по всем этажам и помещениям выводятся в одном диалоговом окне Модель здания/объекта. Здесь же можно изменить характеристики (свойства) каждого этажа или помещения — теперь для этого не требуется открывать по отдельности каждый чертеж.
Для просмотра и анализа всех спроектированных стояков в здании и редактирования их свойств предназначен Мастер межэтажных соединений.
наверх
Гидравлический и тепловой расчет. Формирование трехмерной твердотельной модели системы отопления
При проведении расчета программа создает полную трехмерную модель системы отопления. Реализована возможность просматривать расчетные параметры в участках сети. На участках производится расчет тепловой нагрузки, расхода теплоносителя, скорости движения, потерь давления в трубах и на местных сопротивлениях, а по результатам этих расчетов осуществляется подбор диаметра труб и числа секций радиаторов.
На странице свойств Вход в систему отопления можно увидеть список колец. Кроме того, имеется возможность визуализации кольца в расчетной модели. Также отображена разность увязки второстепенных колец с главным кольцом. Это позволяет увидеть кольца и найти нужное место установки балансировочной арматуры для увязки второстепенных колец с главным.
наверх
Оформление
Программа nanoCAD Отопление полностью соответствует требованиям отечественных нормативных документов. Все табличные формы отвечают ГОСТ 21.602−2011 и ГОСТ 21.110−2013. Размещение на чертеже рамки с основной надписью осуществляется по ГОСТ Р 21.1101−2013.
В программе реализован следующий функционал: уклон (информация берется с трубопровода), высотная отметка (автоматически считывающая реальную высоту объекта), текстовый элемент (врезка в трубы обозначений трубопровода Т1 и Т2) и спецвыноска.
наверх
Согласованность данных
Для согласования данных в nanoCAD Отопление используется специализированный Менеджер проектов. Все чертежи, спецификации и прочие документы проекта гарантированно относятся именно к текущему проекту nanoCAD Отопление. Это позволяет получать точные спецификации оборудования. Кроме того, спецификация оборудования всегда соответствует текущему состоянию модели систем отопления.
Также имеется возможность получать поэтажные спецификации оборудования. Это особенно важно в тех случаях, когда проектируется крупный объект и необходимо определить, какое отопительное оборудование нужно доставить на определенный этаж.
Кроме того, предусмотрена возможность настройки шаблона спецификации, что обеспечивает большое преимущество при получении документации, необходимой пользователю.
наверх
Экспликация помещений
Программа поддерживает возможность получения экспликации помещений и ее вывода в Word, Excel или в CAD-систему.
наверх
Общий отчет
В общий отчет выводятся основные параметры проекта, информация о теплоносителе, трубах и расчетные данные. Отчет обновляется при каждом запуске расчетов и может быть выведен в Word и Excel.
наверх
Ведомость объемов работ
Программа поддерживает возможность получения ведомости объемов строительных и монтажных работ и ее вывода в Word, Excel или в CAD-систему.
наверх
Ведомость циркуляционных колец, ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец и настройки арматуры
Реализован гидравлический расчет систем водяного отопления по СНиП 41−01−2003 (гидравлический расчет главного циркуляционного кольца и гидравлический расчет второстепенных колец). В Менеджере проекта формируются отчеты «Ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец» и «Ведомость циркуляционных колец». Обе ведомости можно вывести в Excel.
В отчет «Настройки арматуры» выводится информация о всей балансировочной арматуре, используемой в модели: номер стояка, его тип, в каком помещении располагается. Кроме того, здесь отображаются все данные, необходимые для настройки. Отчет можно вывести в Excel.
наверх
Ведомость теплового расчета приборов отопления
Реализован тепловой расчет систем отопления. В Менеджере проекта формируется ведомость теплового расчета приборов отопления, которую можно вывести в Excel.
наверх
Отчеты «Приборы отопления» и «Список приборов отопления»
В nanoCAD Отопление предусмотрены отчеты «Приборы отопления» и «Список приборов отопления» с возможностью вывода по этажам. Эта функция позволяет заранее сообщить монтажникам, какие приборы и с какими обвязками потребуется доставить на определенный этаж, что поможет значительно ускорить монтаж системы отопления. Отчеты можно вывести в Excel.
наверх
Интеграция nanoCAD Отопление с программами MS Office и OpenOffice.org
В программе nanoCAD Отопление реализована возможность экспорта табличных данных (спецификации оборудования, приборы отопления, общий отчет, ведомости отопительных приборов, ведомости гидравлического расчета циркуляционных колец, настройки арматуры и ведомости циркуляционных колец) в форматы MS Office и OpenOffice. org. Это особенно важно, когда требуется передать таблицы (например, спецификации оборудования для составления сметы) сотруднику, на компьютере которого не установлен графический редактор.
наверх
Передача данных через IFC
nanoCAD Отопление поддерживает концепцию OpenBIM. Благодаря реализации экспорта в обменные файлы стандарта IFC, информационные модели инженерных систем, выполненные в nanoCAD Отопление, вливаются в общую информационную модель проектируемого объекта, реализуемую на любой BIM платформе, будь то Archicad, Revit, Allplan и др.
Модель, выполненная в nanoCAD Отопление, экспортируется в файл стандарта IFC с помощью команды Экспортировать модель в IFC в Менеджере проекта.
Посмотреть и проанализировать модель, а также посмотреть все свойства объектов можно, например, в IFC-вьювере от компании Solibri. Это также удобно для просмотра модели заказчиком.
наверх
Программы для проектирования и расчета
Пакет программ KAN предназначен для автоматизированного проектирования систем центрального отопления в Системе KAN-therm. Предлагаем следующие программы:
Новая обновленная версия — KAN SET 7.2
Скачать пробную версию
Программа проектирования установок холодной и горячей воды с циркуляцией, а также установок центрального отопления и охлаждения.Программа KAN SET, созданная на ее основе индивидуализированная версия компании, содержащая продукты из нашего ассортимента, позволит донести информацию о компании и ее продуктах до многих потенциальных получателей.
Скачать пробную версию сейчас >>
Заказать полную бесплатную версию >>
Узнать больше >>
Программа используется для поддержки расчета тепловой нагрузки помещений.Программа определяет сезонную потребность в тепловой энергии. Он также выдает энергетические сертификаты и определяет тепловлажностный анализ зданий.
Программа используется для поддержки графического проектирования новых систем радиаторного и напольного отопления. Он также поддерживает регулирование уже существующих установок (например, в утепленных зданиях) в жилых и общественных зданиях. Программа также позволяет проектировать трубопроводные сети в установках с ледяной водой.
Программа используется для графического проектирования систем холодного, горячего и оборотного водоснабжения в традиционных, серийных, тройниковых и коллекторных системах жилых и общественных зданий. Это также позволяет выбирать термостатические клапаны в циркуляционных системах.
Программа выполняет быстрый подбор радиаторов отопления и теплых полов в жилых и общественных зданиях.Это дает возможность ознакомиться с техническими данными выбранного оборудования. Программа особенно рекомендуется для быстрого выбора оборудования с целью его оценки.
Программное обеспечение нагрузки охлаждения / нагрева |
ПЕРЕВОЗЧИК HAP (Программа почасового анализа) (1495 долларов США / 2050 канадских долларов) |
ПЕРЕВОЗЧИК Расчетные нагрузки системы (795 долларов США / 1090 канадских долларов) |
ПЕРЕВОЗЧИК Блокировка загрузки для Windows (495 долларов США / 680 канадских долларов) |
TRANE
TRACE ™ 700 Расчет нагрузки Комплексный расчет нагрузки стало проще Фаза нагрузки Этап проектирования |
TRANE TRACE ™ 700 Load Express Легкий анализ коммерческих нагрузок в мгновение ока . TRACE 700 Load Express — это именно то, что подразумевает его название: быстрый и легкий программное приложение, которое рассчитывает охлаждающую нагрузку, тепловую нагрузку и мощность воздушного потока с использованием алгоритмов, одобренных ASHRAE.Объедините интуитивно понятный Интерфейс на базе Microsoft® Windows со специально предназначенными записями для небольших и средних легких коммерческих зданий, и в результате невероятно короткая кривая обучения. TRACE 700 Load Express позволяет «новичкам» и опытные пользователи точно рассчитывают нагрузку за считанные минуты всего за пять простых шагов: 1.
|
HVAC-Calc Жилая Легко рассчитывает как тепловые потери, так и тепловые приросты |
CHVAC Коммерческое ОВК «ASHRAE» Нагрузки Chvac быстро и точно рассчитывает максимальное отопление и охлаждение
грузы для коммерческих зданий. Охлаждающие нагрузки можно рассчитать с помощью
либо метод CLTD, либо новый метод RTS (Radiant Time Series). Характеристики Бесплатно скачать chvac (ограниченная функциональная демонстрация)
|
RHVAC Жилой HVAC «Ручная J» Нагрузка Программа Elite Software RHVAC быстро и точно рассчитывает пик
тепловые и охлаждающие нагрузки для жилых и небольших коммерческих зданий
в соответствии с восьмым изданием Руководства ACCA J. |
QwickLoad Коммерческое здание HVAC Нагрузки Это программное обеспечение обеспечивает нагрузку на отопление и охлаждение для коммерческих зданий. с использованием методов ASHRAE.Высокая производительность C ++ для эффективного «qwick» результаты расчета нагрузки. Пользовательский интерфейс на базе Windows интенсивно использует сетку. Бесплатная пробная загрузка
|
Loadsoft
4. Loadsoft 4.0 — это коммерческий и институциональный расчет нагрузки HVAC. пакет программного обеспечения. Он рассчитывает пиковые нагрузки нагрева и охлаждения для целей подбора оборудования для кондиционирования и отопления. Расчеты в это программное обеспечение основано на Основах отопления ASHRAE 1993 г. и уравнения охлаждающей нагрузки. В этой новой версии мы включили многие из ваших предложений и много улучшений и улучшений по сравнению с предыдущими версиями Loadsoft.Ниже приводится список множество улучшений в Loadsoft 4.0: Основные характеристики |
ZAC’s Программа расчета охлаждающей нагрузки Программа расчета охлаждающей нагрузкиZAC — это программное обеспечение, созданное для использования консультантов, подрядчиков и проектировщиков для определения охлаждения и тепловые нагрузки как простых, так и сложных строительных конструкций. На основе последней процедуры расчета охлаждающей нагрузки, проведенной американской
Общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE)
, Radiant Time Series — RTS, — это новый метод, полученный из теплового
Балансный метод. Он заменяет все другие процедуры, не связанные с тепловым балансом, т.е.
TFM, CLTD, TETD. Метод RTS основан на 24-часовых временных рядах, которые
распределите приток тепла во времени, чтобы учесть эффекты временной задержки.Серии
коэффициенты, которые называются факторами времени излучения и временем проводимости
Коэффициенты получены на основе метода теплового баланса |
ComfortAir®
Программное обеспечение HVAC 3. Коммерческое издание для Windows 95/98 / NT / 2000 / XP Программное обеспечение ComfortAir HVAC было разработано для использования инженерами, архитекторами, подрядчики и энергоаудиторы для расчета, оценки и анализа нагрузки на отопление и кондиционирование в коммерческих зданиях.Ввод и единицы вывода могут быть независимо установлены на английские или метрические единицы. База данных содержит данные о погоде и другие необходимые данные с 1071 метеостанции в 110 странах по всему миру, что делает программное обеспечение применимым практически в любой город или населенный пункт мира. ComfortAir HVAC Программное обеспечение очень удобное и мощное. Все записи данных проекта и другие рутинные задачи, такие как расчет U-значения, выполняются с помощью мастеров и диалоги.Это обеспечивает точность, полноту и невероятную легкость в используя продукт.![]() |
Правый-N Программное обеспечение коммерческой загрузки Right-N быстро обучается, прост в использовании и достаточно силен для расчета нагрузок.
для 98% коммерческих зданий по всему миру.Right-N 98 безлимитный
зоны и международная база данных погоды ASHRAE 1997 года, в которой перечислены
в 129 стран мира. Функции Windows включают раскрывающиеся меню, графическую диаграмму
диаграммы, цветные экраны и настраиваемые отчеты по ссылкам OLE на Microsoft
Слово (TM). |
QwickLoad Commercial
Кликните сюда к Взять Qwick Free Tour
из
QwickLoad КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДАЖ 7.
Дома с Связаться с нами с Условия использования s Заявление о конфиденциальности |
isowtc | Программа для расчета тепловых потерь
Факторы, которые необходимо учитывать при расчете тепловых потерь
Когда дело доходит до расчета теплопотерь всего здания, было бы неплохо запустить программу расчета теплопотерь , которая определит ее и предоставит вам точное значение. Оценка потерь тепла используется в нескольких областях, будь то оборудование, которое предотвращает это, или когда дело доходит до установки нового котла. Следует понимать, что потери тепла будут варьироваться в зависимости от изоляции, климата и других факторов, и программное обеспечение, которое вы выбираете, должно покрыть все это, поскольку тогда только конечное значение будет эффективным.
Еще один важный фактор, который следует учитывать при расчете потерь тепла , заключается в том, что получение показаний не должно занимать слишком много времени.Независимо от того, какова нагрузка на охлаждение или обогрев, программное обеспечение, которое вы выбираете, должно быть достаточно способным, чтобы точно определять потери тепла. Ознакомьтесь с функциями и поддержкой функций, так как только тогда вы сможете выбрать что-то надежное. Этот расчет должен выполняться автоматически с учетом площади комнаты, ее положения и всех тех факторов, которые действительно имеют значение на данном этапе. Еще одна особенность, которую следует учитывать, заключается в том, что программное обеспечение калькулятора должно уметь обнаруживать потери из комнат за перегородкой в тех, которые ниже.
Некоторые дополнительные функции, которые следует учитывать при использовании программного обеспечения для расчета теплопотерь:
- Программное обеспечение должно быть лицензионным, так как вы не можете использовать программное обеспечение, которое не было одобрено отраслью
- Выбранный вами калькулятор потерь тепла должен поддерживать обновления, так как со временем они обязательно появятся
- Убедитесь, что служба программного обеспечения готова предоставить вам помощь по телефону и через Интернет по мере необходимости.
Идеальная программа для расчета теплопотерь Если вы действительно хотите заняться программным обеспечением, которое выделяется всеми этими функциями, ISOWTC — это единственное программное обеспечение для расчета потерь тепла , о котором вам нужно подумать.
Для всех, кто имеет в виду отопление дома, рассмотрение варианта ISOWTC будет действовать как интеллектуальный в долгосрочной перспективе, потому что это программное обеспечение поможет вам получить показания, которые позволят вам выбрать вид отопления. система, которой вы хотели бы заняться.С сертификатом VDI это программа, которая содержит все те функции, которые необходимы для удовлетворения ваших потребностей и действительно завоюют ваше доверие. Независимо от того, думаете ли вы о расчетах теплопотерь или экономии энергии, это программное обеспечение обещает упростить все это.
Программное обеспечение для проектирования и продаж Wrightsoft HVAC
Rick Blair Certified Home Energy Rater & Thermographer, Performance Point, LLC говорит:
«Если вы являетесь пользователем Wrightsoft и хотели перейти на следующий уровень, то это правильный CAD.

Кривая обучения упрощается за счет использования знакомых инструментов и вкладок, уже имеющихся в RSU, и при этом с большим количеством наворотов на черный день исследование и дальнейшая доработка оформления дизайна.Я вижу в этом будущее профессионального и готового к эксплуатации дизайна HVAC без затрат и длительного обучения Revit ».
Mac , владелец Michigan Energy , говорит:
« Эта компания потрясающая. Программа довольно проста в использовании, учитывая ее сложность, но реальная выгода — это сервис.
Служба техподдержки дружелюбна и терпелива, 10-дневный учебный курс идеально подходит для начинающего пользователя, а инструктор был открытым и понимающим — из тех, которые не заставляют вас чувствовать себя глупо и так хорошо знают свое дело, что он может объяснить, почему программное обеспечение делает то, что делает.
Отличное общее впечатление! »
Рокей из Integrity Comfort Solutions говорит:
« Я использовал Wrightsoft со времен монохроматических экранов и формата только электронных таблиц. Я посетил несколько занятий, был во Всемирной штаб-квартире в Лексингтоне и даже проводил учебные курсы. Уровень поддержки феноменален. Как в классе, звоните и пишите.
Я широко использовал модули Right J, Right Draw на новых строительных рынках не только для предполагаемых целей, но и для «оптимизации» процесса выбора материалов для моих клиентов.Я не могу представить лучшего продукта. Кривая обучения ярко выражена и требует приверженности со стороны пользователя, но при постоянном использовании она становится почти второй натурой.
Как ветеран нашей отрасли более 40 лет, я очень рекомендую эту компанию ».
Майк Дуглас , из Advent Air Conditioning говорит,
« Как владелец бизнеса, одна из вещей, которые мне нравятся, это что Right-Draw дает нам уровень профессионализма, будь то особый дом или базовый дом для начинающих.

Боб Пьетранджело из Comfort Solution говорит:
«Я всегда был сторонником правильного определения размеров оборудования для кондиционирования воздуха. Для стандартного дома площадью 3000 квадратных футов с 4 спальнями выполнение расчетов нагрузки вручную заняло бы много часов.Затем я нашел Wrightsoft, и, используя их Right-J и Right-D, я смог произвести расчеты нагрузки и проект воздуховода примерно за час ».
Al Gagne из Bayside Mechanical говорит:
На нашем тренинге:
«Я был на трех ваших тренингах за последние 7 лет и каждый раз узнаю что-то новое.

В нашем программном обеспечении:
» Right-Suite ® Universal от Wrightsoft помог нам быстрее изменять ставки, особенно для строителей домов на заказ. Я могу просто импортировать планы зданий AutoCAD в качестве слоя в программе, отследить их для завершения расчетов нагрузки и добавить свои воздуховоды в проект, что сэкономит мне много времени. Полный проект и расчет затем сохраняются в файле AutoCAD в виде другого слоя ».
Майк Труитт Resnet Rater из This Efficient House говорит:
«Безусловно, лучший инструмент для работы.Нашим партнерам по HVAC нравятся двухстрочные чертежи, а экспорт в модуль REM / Rate экономит мне как минимум 2 часа на проект! Это настоящий поворотный момент для нас с точки зрения оплачиваемых часов и доходов.

Джим Хайнц Президент Heinz Air Conditioning and Heating, Inc. говорит:
«В первую очередь, мы занимаемся заменой систем кондиционирования воздуха и отопления в Клируотере, Флорида.Мы обнаружили серьезную проблему с системами кондиционирования воздуха неправильного размера в существующих домах, которые вызывали проблемы с влажностью или отсутствием охлаждения. Мы использовали Manual J более 30 лет, но из-за трудоемкого процесса ввода информации вручную это не было сделано, если у нас не было жалоб потребителей. Мы стали партнерами Wrightsoft более 15 лет назад и теперь можем выполнить расчет нагрузки вручную менее чем за 30 минут. Wrightsoft всегда к вашим услугам: сотрудники службы технической поддержки быстро отвечают на телефонные звонки и дают советы, когда это необходимо.

Тим Кохут Директор по устойчивому дизайну , National Community Renaissance говорит:
«Я обратился в службу технической поддержки [для выполнения сложной задачи]. [Техническая поддержка] ответила в течение часа или двух, провела меня через процесс и даже провела контроль качества моей электронной таблицы (внося необходимые исправления).Я был очень впечатлен … Я обнаружил, что на мои вопросы всегда отвечают, обычно в течение нескольких часов, и никогда не бывает попыток избежать проблемы. Отзывчивость Wrightsoft со стороны службы поддержки — вот что действительно отличает вас от других. Ваша команда облегчила мне жизнь, а использование RSU стало неотъемлемым краеугольным камнем моей работы, руководящей нашими командами в проектировании и строительстве высокопроизводительного жилья, которое вскоре станет доступным по цене от ZNE ».

Стив Пэкстон из Air-Dynamics говорит:
«Я использую Wrightsoft с конца 80-х.Программа «Хорошие центы» для компании общественного обслуживания в Оклахоме требовала, чтобы расчет нагрузки J по руководству ACCA и проект воздуховода D по стандарту ACCA соответствовали требованиям, предъявляемым к конструкции «Хорошие центы». Пока информация введена правильно, Wrightsoft исключает из уравнения все догадки. Это дало мне душевное спокойствие и позволило нам сделать установку выше всех остальных. Я не могу представить себе установку без него, он так же важен для нас, как и остальные инструменты на наших грузовиках ».
Том Тумминелли от Brothers Plumbing, Air & Electric говорит,
«Опыт работы с Wrightsoft был отличным от начала до конца.Их обслуживающий персонал терпелив и профессионален. Правильный подбор оборудования является обязательным условием для комфорта наших клиентов.

коммерческое программное обеспечение для расчета нагрузки ОВК
Размеры горизонтальных линий и стояков с одинарным и двойным всасыванием указаны в Справочнике ASHRAE по холодильному оборудованию. (Другие стоят $ 400 +). Хотя это может показаться большими деньгами за то, что вы можете использовать только каждые 15 лет, это буквально окупится в течение 2-3 месяцев после установки в вашем доме оборудования HVAC нужного размера! Полное управление системой кондиционирования и отопления и спецификация статического давления в каналах подачи, возврата, отопления и охлаждения.Всего за 299 долларов США по выбору оптимального размера системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. На этой справочной странице есть указатель, который направит вас непосредственно к онлайн-программному обеспечению, связанному с HVAC.



























HTflux — Программное обеспечение для моделирования
В следующем тексте я постараюсь предоставить наиболее важную информацию по расчету тепловой массы для строительных приложений. Вторая часть — это краткое руководство по пониманию и использованию моего бесплатного Excel-калькулятора (ссылка внизу этой страницы).
Резюме для пользователей, не желающих читать весь текст…
Короче говоря, наиболее важным применением инструмента будет оптимизация (= максимизация) тепловой массы на внутренних поверхностях зданий.Это поможет снизить суточные перепады температуры внутри здания. Увеличивая внутреннюю массу, ваша стена, пол или потолок должны поглощать большую часть солнечного излучения в течение дня и выделять накопленное тепло через естественную вентиляцию ночью.
Для этого вам нужно будет максимизировать получившееся значение « внутренняя поверхностная теплоемкость » в инструменте. Как вы увидите, это свойство зависит в основном от внутреннего поверхностного слоя — до нескольких сантиметров или даже миллиметров ниже поверхности.Поэтому для достижения высокой теплоемкости вам необходимо выбрать материал, обладающий высокой теплопроводностью и плотностью этого самого верхнего внутреннего слоя.
Я считаю другие результаты расчетов (временные сдвиги, периодическое пропускание…) второстепенными. Однако для полного понимания темы или для специальных приложений я все же рекомендую прочитать весь текст ниже…
Введение
Следующие расчеты основаны на методах расчета, описанных в стандарте ISO 13786.Без явного упоминания этого в стандарте используются хорошо известные методы расчета, которые используются в электротехнике для описания поведения компонентов в цепях переменного тока. Расчеты производятся с использованием матриц комплексных чисел.
Для аналитического решения этих уравнений предполагается, что граничные условия (температуры или тепловые потоки), а также результирующие переменные (температуры и тепловые потоки) имеют синусоидальную форму с периодом 24 часа.Даже если это звучит как серьезное ограничение, на самом деле это подходящее и полезное предположение. Синусоидальная форма является подходящей, поскольку фактические среднесуточные колебания температуры в значительной степени соответствуют синусоидальным волнам или имеют, по крайней мере, доминирующую синусоидальную составляющую (см. Теорему Фурье). Ограничение периодической продолжительностью 24 часа также является разумным, поскольку только в течение этого 24-часового периода можно действительно ожидать циклических колебаний температуры.
Внутренняя теплопроводность
Результат расчета тепловой проводимости описывает способность поверхности поглощать и отдавать тепло (энергию) при периодическом синусоидальном колебании температуры с периодом 24 часа.Значение описывает амплитуду теплового потока (= максимальное значение), вызванное колебанием температуры в 1 K (° C). Предполагается, что температура на противоположной стороне стены поддерживается постоянной. Из-за линейности основных уравнений вы можете просто умножить значение на любые другие амплитуды температуры, чтобы получить соответствующие тепловые потоки, например если вы хотите оценить максимальный тепловой поток в / из вашей стены, вызванный внутренним перепадом температуры на 6 ° C, а внутренняя теплопроводность вашей стены составляет 5 Вт / (м²K), то максимальный тепловой поток будет составлять 6 K * 5 Вт / (м²K) = 30 Вт / м². Следовательно, «реакцией» этой стены на синусоидальное периодическое колебание температуры 6 ° C будет синусоидальный тепловой поток, поглощающий максимум 30 Вт на квадратный метр в течение дня и выделяющий те же 30 Вт / м² ночью.
Способность стены поглощать энергию в течение дня имеет решающее значение для предотвращения перегрева в летнее время или для снижения затрат на охлаждение. Внутреннюю тепловую проводимость можно использовать для оценки этой способности, однако внутренняя поверхностная теплоемкость , которая почти пропорциональна этому значению, на самом деле больше подходит для этой работы (см. Ниже).
Time-shift — внутренняя тепловая проводимость
Тепловой поток, вызванный колебаниями температуры, сдвинут во времени, что означает, что он не имеет своих максимумов и минимумов одновременно. Тепловой поток обычно приводит к колебаниям температуры окружающей среды (тогда как фактическая температура поверхности стены будет отставать). Таким образом, если ваше выходное значение для временного сдвига составляет «2:00» (как в приведенном выше примере), максимальный тепловой поток в / из стены произойдет на 2 часа раньше, чем максимум / минимум температуры.
Этот временной сдвиг является лишь «побочным эффектом» тепловой буферизации, и на него невозможно повлиять / спроектировать без изменения теплоемкости стены. Фактически это является следствием температуры отстающей / отстающей поверхности стены, поскольку разница между температурой поверхности и температурой окружающей среды имеет значение для результирующего теплового потока.
Внешнее тепловое сопротивление
В соответствии с внутренней теплопроводностью (см. Выше), тогда внешняя тепловая проводимость описывает способность аккумулировать тепло при внешних колебаниях температуры.Опять же, предполагается, что температура на противоположной стороне поддерживается постоянной.
Что касается значения этого значения, обратитесь к внешней тепловой мощности ниже.
Time-shift — внешнее тепловое сопротивление
Опять же, соответствующее внутреннему сдвигу во времени, это результирующее значение скажет вам, сколько времени максимумы / минимумы теплового потока будут опережать максимумы / минимумы температуры.
Периодический коэффициент теплопередачи
Выходное значение периодического коэффициента теплопередачи описывает тепловой поток, вызванный колебаниями температуры на противоположной стороне компонента, при условии, что температура окружающей среды на той же стороне стены поддерживается постоянной.Хотя кажется, что периодический коэффициент теплопередачи вместе с его фазовым сдвигом является любимой темой некоторых ученых-строителей и специалистов по маркетингу изоляционных материалов, эффектом периодической теплопередачи можно пренебречь для большинства стандартных строительных приложений. В соответствии с современными стандартами изоляции (низкие значения коэффициента теплопередачи), изменения теплового потока, которые фактически будут вызваны колебаниями температуры на противоположной стороне строительного элемента, будут незначительными. Чтобы проиллюстрировать это, мы можем использовать инструмент для расчета влияния на периодический коэффициент теплопередачи легкой изоляции по сравнению стяжелый утеплитель. Мы можем показать это на примере простой стены (или крыши), состоящей исключительно из 20 см железобетона и 15 см внешней изоляции. Предполагается сильное колебание внешней температуры на +/- 15 ° C (= диапазон 30 ° C). Исходя из этих предположений, получаем следующие результаты:
Легкая изоляция (25 кг / м³): перепады температуры внутренней поверхности: +/- 0,10 ° C, тепловой поток: +/- 0,77 Вт / м², фазовый сдвиг: 7,6 часа
Плотная изоляция (250 кг / м³): перепады температуры внутренней поверхности: +/- 0.04 ° C, тепловой поток: +/- 0,34 Вт / м², фазовый сдвиг: 14,6 часа
Это означает, что эффект очень хорошо виден с относительной точки зрения. Однако с абсолютной точки зрения разница вряд ли значима, поскольку результирующие общие тепловые потоки незначительны по сравнению с другими источниками тепла (например, незатененными или открытыми окнами).
Временной сдвиг периодического коэффициента теплопередачи
Значение описывает задержку, которую будет иметь тепловая волна, вызванная колебаниями температуры противоположной стороны стены.Чтобы оставаться в соответствии с другими значениями временного сдвига, отрицательный знак означает, что тепловой поток отстает от колебаний температуры на другой стороне стены. Часто указывается, что следует нацелить временной сдвиг на 12 часов, поскольку это означает, что максимум тепловых волн будет приходить на другую сторону стены, когда температуры самые низкие (или наоборот). Что касается компонентов здания, соответствующих современным строительным стандартам, это правило можно считать устаревшим, поскольку фактические колебания температуры поверхности, вызванные колебаниями температуры на противоположной стороне компонента здания, обычно находятся в диапазоне десятых или даже нескольких сотых градусов по Цельсию.Поэтому соответствующие тепловые потоки обычно незначительны.
Внутренняя площадная теплоемкость
Значение внутренней теплоемкости описывает способность строительного элемента аккумулировать тепло в течение суточного цикла. Значение указывает количество тепла, которое может быть сохранено на одном квадратном метре в течение одного дня при колебании температуры в 1 градус, поэтому его единица измерения — кДж / м²K. Поскольку лежащие в основе уравнения линейны, можно умножить это значение на любую другую амплитуду температуры, чтобы вычислить соответствующее количество тепла, которое может быть сохранено.
Площадь теплоемкости рассчитывается путем интегрирования тепловых потоков, описываемых теплопроводностью за целый день. В отличие от способа определения единичной теплопроводности, внутренняя поверхностная теплоемкость учитывает колебания температуры с обеих сторон компонента здания. Следовательно, используя комплексные числа, его можно вычислить на основе внутренней проводимости и периодического пропускания. В зависимости от фактического временного фазового сдвига периодического коэффициента пропускания он может либо увеличивать, либо уменьшать пропускную способность по сравнению с ситуацией с постоянными внешними температурами. Однако, как упоминалось выше, для высоких стандартов изоляции влияние периодического пропускания будет незначительным. По этой причине внутренняя поверхностная теплоемкость обычно в значительной степени пропорциональна внутренней теплопроводности.
Очень важно иметь достаточно большую внутреннюю теплоемкость, чтобы избежать риска перегрева летом и / или снизить связанные с этим затраты на охлаждение. Общая теплоемкость внутренних помещений здания должна быть способна поглощать тепло в дневное время летнего дня, которое затем можно отводить в ночное время с помощью естественной вентиляции при более низких температурах наружного воздуха.Чем больше величина внутренней теплоемкости, тем меньше будут колебания внутренней температуры. Очевидно, что, во-первых, дневные потоки тепла в здание следует ограничивать за счет оптимального затенения и удерживания окон и дверей закрытыми.
Чтобы определить полную теплоемкость помещения, вам просто нужно будет сложить удельную теплоемкость всех конструкций, умноженную на их фактические поверхности (потолок, пол, стена-1, стена-2,…). Используя инструмент, вы обнаружите, что поверхностная теплоемкость в основном зависит от материала самого внутреннего слоя.Этот материал должен быть достаточно теплопроводным и иметь высокую теплоемкость (в основном определяемую его объемной плотностью и проводимостью).
Это означает: бетонный потолок будет значительно лучше подвесного потолка, каменный пол будет лучше, чем паркет (или даже ковролин), толстая гипсоволокнистая плита будет лучше тонкой гипсокартонной плиты и т. Д.
Теплоемкость внешняя площадная
Соответствуя внутренней поверхностной теплоемкости, он описывает способность строительного компонента аккумулировать тепло в течение суточного температурного цикла на внешней поверхности.Опять же, тепловой поток, возникающий из-за колебаний температуры на противоположной (внутренней) стороне здания, также учитывается (но обычно имеет второстепенное значение).
С практической точки зрения, внешняя поверхностная теплоемкость может быть интересна, если вы заинтересованы в уменьшении перепадов температуры вашего фасада. Это может быть вопросом комфорта, но есть и еще один важный аспект: очень маленькая внешняя теплоемкость современных фасадов из полистирола является большим недостатком.Это результат сочетания легких изоляционных материалов с очень тонким слоем штукатурки. Недостаток теплоемкости приводит к высокой температуре поверхности в дневное время и, что, возможно, даже более проблематично, к низкой температуре поверхности в ночное время. Вследствие чрезвычайно низкой теплоемкости сравнительно низкий эффект радиационного охлаждения, связанный с ясным ночным небом, может снизить температуру фасада даже ниже температуры окружающего воздуха. Следовательно, уровень относительной влажности на поверхностях повышается и довольно часто достигается точка росы.Таким образом, температура фасада немного ниже температуры окружающей среды может способствовать или значительно стимулировать рост водорослей или грибков на фасаде. В настоящее время эта проблема решается путем добавления проблемных химических ингибиторов роста к рендерам или цветам, которые представляют угрозу для окружающей среды.
Общие
Инструмент Excel разделен на четыре листа с разными функциями:
- Calculation-Tool
Это основной лист, на котором выполняется расчет.Введите здесь слои материала и значения поверхностного сопротивления, чтобы получить результаты (также на этом листе). - Интерактивная диаграмма
На этой странице интерактивная диаграмма показывает изменения температуры и теплового потока во времени. Вы можете установить колебания температуры окружающей среды для одной или обеих сторон компонента здания и просмотреть полученные тепловые потоки и температуры на обеих поверхностях компонента. - Материалы
На этом листе я представил типичные данные для 200 широко используемых материалов.Вы можете копировать и вставлять значения в таблицу расчета. - Пример проверки
На последнем листе вычислен пример проверки, предусмотренный стандартом ISO 13786, чтобы подтвердить достоверность алгоритма.
Поверхностное сопротивление R
si и R seПомимо слоев материала, вам нужно будет ввести правильные значения поверхностного сопротивления для ваших расчетов. Они описывают передачу тепла из окружающей среды на поверхности строительного компонента или из них.Они представляют собой упрощенную модель, поскольку реальный теплообмен происходит за счет комбинации трех различных физических процессов (излучения, конвекции, теплопроводности). Более подробную информацию о теории и рекомендуемых значениях можно найти на специальной странице.
Обратите внимание, что для этих расчетов мощности рекомендуется использовать значение 0,13 м²K / Вт для всех случаев, когда тепловые потоки в основном вызваны колебаниями внутренней температуры и нетто-среднее значение отсутствует или очень мало. тепловой поток в течение суток.Это означает, что если вы обычно используете 0,10 или 0,17 м²K / Вт для восходящего или нисходящего теплового потока при расчетах коэффициента теплопередачи для потолков или полов, то для расчета тепла может быть более подходящим использовать 0,13 м²K / Вт в любом случае. -мощности. Когда основной тепловой поток, вызванный 24-часовыми колебаниями температуры, превышает средний чистый отток или приток, и, следовательно, общий тепловой поток меняет свое направление (знак) два раза в день, будет более подходящим использовать это значение.
Внутренние стены, потолки, полы
Конечно, вы также можете использовать этот инструмент для расчета теплоемкости внутренних компонентов здания.В этом случае просто используйте одинаковое значение поверхностного сопротивления (обычно 0,13 м²K / Вт) для каждой стороны компонента. Метки «внутренняя» и «внешняя» будут тогда служить только для обозначения конкретной стороны стены.
Этажи с заземлением
Вы также можете использовать этот инструмент для расчета внутренней поверхностной теплоемкости полов (или стен) с контактом с землей. Для этой цели я рекомендую добавить слой почвы толщиной 2 м (например, использовать глину / ил из списка материалов) на внешней стороне строительного элемента. В этом случае, конечно, будут интересны только значения внутреннего результата. (Затем для диаграммы вы должны использовать среднемесячную или среднегодовую температуру почвы на этой глубине).
Диаграмма
Диаграмма поможет вам понять эффект буферизации вашего компонента здания, а также происходящие сдвиги фаз с обеих сторон. Вы можете предположить, что температура колеблется только с одной стороны, чтобы лучше понять последствия, или вы можете предположить, что колебания температуры на обеих поверхностях отражают более реалистичную ситуацию.Суточные колебания температуры можно определить, указав среднюю температуру, амплитуду температуры, а также определенное время для максимальной температуры.
Конечно, возникающие колебания температуры также будут зависеть от результирующих тепловых потоков, проходящих через ваш компонент, но в основном они зависят от солнечной энергии и вентиляции. Следовательно, для точного определения фактических значений потребуется полное моделирование здания. Чтобы понять процесс и оценить потенциальный диапазон температур поверхности и тепловых потоков, будет достаточно использовать реалистичные предположения для внутренних и внешних температур.
Список материалов
Инструмент также включает в себя список параметров материала для прибл. 200 распространенных материалов. Вы можете использовать копирование и вставку для переноса соответствующих материалов в виде слоев на расчетный лист. Для точных расчетов следует использовать точные значения, которые обычно можно найти в паспорте конкретного продукта. Если вы используете наше программное обеспечение HTflux, вы можете использовать дополнительные материалы онлайн-базы данных материалов.
Ссылка для скачивания на бесплатный инструмент расчета
Для более подробного анализа, моделирования, базы данных свойств материалов и т. Д.пожалуйста, используйте наше программное обеспечение HTflux.
www.htflux.com, Даниэль Рюдиссер, © 2018
Этот инструмент Excel разработан для бесплатного использования и распространения.