Dokumentiran stacionarni enodimenzionalni primer
Kalkulator toplotne upornosti ravne stene & prenosa toplote
Seštejte dokumentirane upornosti homogenih slojev in površin, izračunajte U-vrednost ter ohranite predznak in smer stacionarnega toka prenosa toplote.
Dokumentiran rezultat za ravno steno
Uporabljena aritmetika
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Debelina d se pretvori iz milimetrov v metre. Toplotna prevodnost λ se vnese v W/(m·K), upornost v m²·K/W, U v W/(m²·K), gostota toplotnega toka v W/m² in skupna moč v W. Pozitivni Q pomeni prenos z vnesene notranje strani proti vneseni zunanji strani; negativni Q pomeni obratno smer.
Status in področje uporabe standarda
ISO 6946:2017, izdaja 3, je objavljen in je bil potrjen leta 2022; ISO navaja popravljeno angleško različico z datumom 2021-12. Njegovo področje uporabe zajema izračun upornosti in prehodnosti za gradbene elemente z uporabo ustreznih projektnih toplotnih prevodnosti ali upornosti ter toplotno homogenih slojev. Stran ISO izključuje vrata/okna/zasteklitve, fasadne zavese, prenos toplote v tla in elemente, zasnovane za prepustnost zraka, ter navaja, da mostični/nehomogeni primeri zahtevajo dodatno obravnavo.
Ta stran izvaja samo prikazano aritmetiko zaporednih upornosti. Ne trdi, da gre za izračun skladnosti z ISO 6946, ker ne izvaja celotnega licenciranega postopka, pravil za zračne sloje, metode za nehomogene sloje ali popravkov iz Priloge F. Nobena klavzula ali tabela ISO ni navedena brez preverjanja licenciranega besedila.
Zakaj so bile odstranjene fiksne privzete vrednosti in prednastavitve
Prejšnji kalkulator je tiho vsilil Rsi=0.13 in Rse=0.04 m²·K/W, ponujal prednastavljene vrednosti toplotne prevodnosti brez vira in splošne razpone »tipične U-vrednosti« ter uporabljal |Ti−Te|, zato je bil toplotni dobitek od zunaj navznoter še vedno označen kot toplotna izguba. Površinska upornost in projektna toplotna prevodnost sta odvisni od dokumentirane mejne ter produktne/uporabne situacije; zato ta različica zahteva njune vire in ohranja predznak. Poročilo Energy Saving Trust, ki ga je objavil Ofgem, dokumentira manjkajoče dokaze o viru λ in dejansko napako kalkulatorja, ki je nastala zaradi obravnave zračnih slojev s fiksno toplotno prevodnostjo; zato ta evidenca sprejema samo izrecno izbran trdni homogeni model d/λ.
Ni presoja skladnosti z energetskimi predpisi ali kondenzacije: preverite nacionalne priloge in predpisane metode, projektno toplotno prevodnost/upornost, geometrijo, orientacijo in okolje površine, ponavljajoče se/neponavljajoče se mostove, odprtine, stike, prezračevanje/infiltracijo, vlago/kondenzacijo, sončno in dolgovalovno sevanje, prehodne razmere ter negotovost.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inženir vibracijske analize ter ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Vibromera. Že več kot 15 let uravnotežuje vrtečo se opremo na terenu, in ne na preizkuševališču: mulčerje, industrijske ventilatorje, drobilnike, centrifuge, gredi in vretena. Prav iz tega dela so nastali instrumenti Balanset — zasnovani so bili kot orodje, ki ga strokovnjak lahko prinese do stroja in ga uporabi sam, na mestu samem, ne pa kot laboratorijska oprema. Vibromera je bila ustanovljena leta 2017, od leta 2023 pa ima sedež v Portu na Portugalskem. Tu potekajo razvoj, sestavljanje in podpora za linijo Balanset. Vodilni instrument je Balanset-1A, prenosni analizator za enoravninsko in dvoravninsko uravnoteženje ter za vibracijsko diagnostiko. Nikolai osebno sodeluje pri podpori strankam, pri reševanju zahtevnih primerov uravnoteženja in pri razvoju programske opreme. S strankami dela po vsem svetu, v katerem koli jeziku.