Perlitka ™ ® - szigetelő vakolatok Perlit

Termékeink

  • PERLITKA SHT1
    perlit cement-habarcs a belső munkák, szánt elrendezése lakó- és ipari épületek, amelyek nagy mennyiségű nedvességet
  • PERLITKA SHT2
    gipsz-perlit vakolat beltéri alkalmazásokhoz, tervezték elrendezése lakáscélú helyiségek
  • PERLITKA SHT4
    cement és perlit vakolat tervezett díszítő homlokzatok lakó- és ipari épületek
  • PERLITKA SHT5
    cement és perlit vakolat tervezett díszítő homlokzatok lakó- és ipari épületek (hófehér)
  • PERLITKA CT1
    cement és perlit keverék mindent a meleg kapcsolatok lakó- és ipari épületek
  • PERLITKA CT2
    gipsz-perlit keverjük össze mindent meleg kapcsolatokat helyiségek
  • PERLITKA MP1
    cement és perlit keverék tervezett bármely épület kő falazat (tégla, beton blokkok, coquina, Poroterm)
  • PERLIT
    M-75, M-100, M-150 egy közönséges, kicsi, agrár
  • SZOLGÁLTATÁS
    fújás-perlit pustotku






Perlitka ™ ® - szigetelő vakolatok Perlit

épület kalkulátor

Kiszámítására és meghatározására a harmatpont

Funkcionalitás korlátozott! Ellenőrizze a beállításokat a böngésző!

R - a sűrűség (kg / m3)
L - hővezetési (W / m / K),
μ - paroprozrachnost (min / max),
C - fajhő (J / kg / K)


Írja be az anyagot a belső és a külső a sorozat!

Perlitka ™ ® - szigetelő vakolatok Perlit

Válassza ki az anyagot bezáró szerkezet

Harmatpont - az a hőmérséklet, amelynél a kondenzátum csepp (nedvesség a levegőben fordul víz). Ez a paraméter függ a légnyomás. Ha lehetséges, kerülje a kialakulását harmatpont. És ha ez nem lehetséges, akkor próbálja mozgatni, hogy a külső rétegek, és létrehozza a megfelelő szellőzés a nedves réteg.

Az okok: Nagy paroprozrachnost belső rétegei a szerkezet lehet létrehozni nagy gőznyomás vezető hűvös és meleg rétegek a szerkezet, ami megnövekedett páralecsapódás.

A probléma megoldása a harmatpont

Add gyengén áteresztő rétegen belül (paroizoltsiyu) és / vagy add szellőzési rést kívül. Ez a művelet áradat vízgőz a falakon át. De ne vigyük túlzásba feleslegesen párok bezárva egy szobában fog felhalmozni, és ez vezet a romlásához beltéri levegő minőségét.

Ha a felhasználási feltételek az épület különösen súlyos (-20 és alatt), akkor meg kell vizsgálni a lehetőségét kénytelen belépő a helyszínen a felmelegített levegő útján hőcserélők vagy fűtőtestek. Ez lehetővé teszi, hogy egy zárt párazáró anyagok kockázata nélkül kárt mikroklíma a házban.

Hogy van a számítás hőveszteség?

Kiszámítása hő alapján határozzuk meg a belső hőmérséklet, a belső hőmérsékletét a felület a szétválasztó szerkezet és a külső levegő hőmérséklete.







A böngészője nem támogatja az iframe!

A hőmérséklet belső falak lineárisan változó. A szög a lejtőn a grafikon függ az értéke a hővezetési ellenállás az anyag annak különböző rétegeket.

Az átlagos értéke ellenállás hő az épületen belül fogadja Ri = 0,13 m2 K / W. GOST 8,524-85 és DIN 4108

Termikus ellenállása a többi réteg felel Re közötti hőmérséklet-különbség a belső falfelület és a külső levegő. (T falfelület - T az épületen kívül) DTE.

Ezután a következő képlet:

Ri / dTi = Re / DTE

Re = Ri * DTE / dTi

A teljes termikus ellenállása R = Re + Ri

R = Ri (1 + DTE / DTI)

Végül, az értéke hőveszteség

Szobahőmérséklet: 20 ° C
Fal felület: 18 ° C
környezeti hőmérséklet: -10 ° C

dT = 2 ° C
DTE = 28 ° C-on
Ri = 0,13 m2 K / W

dTi = 2 ° C
DTE = 28 ° C-on
Ri = 0,13 m2 K / W
R = R (1 + DTE / DTI) = 1,95 m2 K / W

TP = 0,5 W / m2 K
Hő is megjelenítő lehetővé kondenzációs zónában
  • Fekete grafikon azt mutatja, egy csepp / hőmérséklet-emelkedés a partíción belül építési fok.
  • Kék grafikon - harmatponti hőmérséklet. Ha ez az ütemezés érintkezik a hőmérsékleten végeztek, ezek a területek az úgynevezett zóna a lehetséges kondenzációs (jelzett kék). Ha minden pontján az alábbi grafikonon a harmatpont-hőmérséklet az anyag, a kondenzátum / harmat nem.

    Segítség becsült

    1. Tehát, először meg kell dolgozni, hogy meghatározzuk az átlagos és minimális hőmérséklet és a relatív páratartalom a téli időszakban a régióban, ahol a tervek szerint húzni egy épületet.

    2. Ezután válassza ki a réteget rétegre alkotó bezáró szerkezet az épület belsejéből a külső borítás a homlokzat / tető. Az adatbázisunkban vannak a legalapvetőbb és legáltalánosabb anyagok az építőiparban, de akkor is a lista szerkesztésére.

    3. Miután az adatbevitel kell ellenőrizni, hogy nincsenek rétegek nulla vagy negatív vastagsága és kattintson a „Számolja”.

    4. Eredmények: fekete grafikon csökkenést mutat (növekedés) a hőmérséklet vtutri körülzáró struktúrát. Blue - harmatpont hőmérséklet. Ha a hőmérséklet bármely részén réteg esik harmatpontjának - kondenzálódik, amely károsan befolyásolja a hő hatékonyságát és tartósságát. Zónák kondenzáció, ha, amint azt a kék színt.

    5. Ideális - amikor a hőmérséklet a belső réteg vagy egyenlő, megközelíti a levegő hőmérséklete és belül a hőmérséklet egy befejező réteg a homlokzat az épület egyenlő vagy majdnem egyenlő a külső levegő hőmérséklete. Menetrend csökkentése (növekvő) a hőmérséklet egy sima alakja, azaz a hőmérséklet csökken nem ugrik. Kondenzációs tartományok nem lehetnek alatti átlagos téli hőmérséklet és nemkívánatos a pico-alacsony hőmérsékleten.

    6. Ahhoz, hogy közel ideális hatékonyság, helyezze a rétegek növekvő paroprozrachnostyu vnutnennego a külső réteg.

    7. Az érték kifejezve teploefektivnosti vatah négyzetméterenként a belső területen fokonként különbség a belső és külső hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy megszoroztuk ezt az értéket, hogy a belső terület a szétválasztó szerkezet és megszorozzuk a hőmérséklet különbség a belső és a külső Celsius fok vételi teljesítmény a fűtőelem, amely szükséges, hogy a karbantartási, a bevezetett belső hőmérséklet.

    8. Számítsa ki a hőveszteség a falak, a mennyezet, a padló és a tetőtér ez a program ingyenes. Ne felejtsük el, hogy adjunk egy hőveszteséget a nyílászárók (az adatokat veszi a gyártó) és venitilyatsiyu. Használja az átlagos hőmérséklet a területen havonta havonta a fűtési szezon.

    Az alkalmazott paraméterek

    Sűrűség (R, kg / m3) - a tömege az anyag egységnyi térfogata. Body sűrűség = aránya a tömegét a kívánt térfogatra. Mért kilogramm per köbméter (kg / m3)

    Hővezető képesség (L, W / m / K) - az a képesség, egy anyag áthaladjon térfogatra hőenergia kell venni, hogy a régi anyagokat ez az érték magasabb, mint az új termék. Numerikus hővezető jellemző az anyag a hőmennyiség áthaladó anyag vastagsága 1 m és területe 1 négyzetméter per egységnyi idő (másodperc), amikor a hőmérséklet-különbség a két egymással szemben lévő felületek 1 K (W / m / K)

    Paroprozrachnost (μ, min / max). Kevesebb paroprozrachnostyu ide kell érteni diffúziós együtthatója ellenállás. Mivel a referenciaérték venni diffúziós ellenállási együttható vízgőz = 1, jellemző a levegő réteg 1 m magas. A diffúziós együttható ji ellenállás jelzi, hogy hányszor a diffúziós ellenállás az építőanyag képest az ugyanolyan vastagságú levegő réteg. A számítás használja a minimális és maximális ellenállást intervallum (min / max).

    Hő-kapacitás (C, J / kg / K) - egy hőmennyiség kell összege egységet 1 kg testtömeg, hogy melegítsük 1 K, mért joule per kilogramm per Kelvin (J / kg / K).