အပူផ្ទេပြောင်းခြင်း ပြောင်းစက်

အပူကူးပြောင်းမှု & ကာရံခြင်း- R-တန်ဖိုး၊ U-တန်ဖိုး၊ နှင့် အပူစွမ်းဆောင်ရည် ရှင်းလင်းချက်

စွမ်းအင်ချွေတာသော အဆောက်အဦဒီဇိုင်း၊ HVAC အင်ဂျင်နီယာနှင့် အသုံးစရိတ်များလျှော့ချရန်အတွက် အပူကူးပြောင်းမှုကို နားလည်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အိမ်တွင်းကာရံပစ္စည်းများရှိ R-တန်ဖိုးများမှ ပြတင်းပေါက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိ U-တန်ဖိုးများအထိ၊ အပူစွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာမှုများသည် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ဤပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်သည် အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အပူကူးပြောင်းမှုကိန်းဂဏန်းများ၊ အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ အဆောက်အဦကုဒ်များနှင့် လက်တွေ့ကျသော ကာရံနည်းဗျူဟာများကို လွှမ်းခြုံထားပါသည်။

အဘယ်ကြောင့် အပူစွမ်းဆောင်ရည် ယူနစ်များက အရေးကြီးသနည်း
ဤကိရိယာသည် အပူကူးပြောင်းမှုနှင့် အပူခံနိုင်ရည်ယူနစ်များ - R-တန်ဖိုး၊ U-တန်ဖိုး၊ အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း (k-တန်ဖိုး)၊ အပူကူးဖြတ်နိုင်မှု၊ နှင့် လျှပ်ကူးနိုင်မှုတို့ကြားတွင် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ သင်သည် ကာရံပစ္စည်းများ နှိုင်းယှဉ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ အဆောက်အဦကုဒ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးနေသည်ဖြစ်စေ၊ HVAC စနစ်များ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေသည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ချွေတာသော ပြတင်းပေါက်များ ရွေးချယ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ဤပြောင်းလဲကိရိယာသည် အင်ပါယာစနစ်နှင့် မက်ထရစ်စနစ်နှစ်မျိုးလုံးတွင် ဆောက်လုပ်ရေး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် စွမ်းအင်စစ်ဆေးမှုများတွင် အသုံးပြုသော အဓိကအပူစွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာမှုများအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။

အခြေခံအယူအဆများ- အပူစီးဆင်းမှု၏ ရူပဗေဒ

အပူကူးပြောင်းမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အပူကူးပြောင်းမှုသည် အပူစွမ်းအင်၏ မြင့်မားသောအပူချိန်ရှိသောနေရာများမှ နိမ့်သောအပူချိန်ရှိသောနေရာများသို့ ရွေ့လျားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်- ပစ္စည်းများမှတဆင့် (conduction)၊ အရည်/လေမှတဆင့် (convection)၊ နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ (radiation)။ အဆောက်အဦများသည် ဆောင်းရာသီတွင် အပူဆုံးရှုံးပြီး နွေရာသီတွင် အပူရရှိကြသည်၊ ထို့ကြောင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေးအတွက် ကာရံခြင်းနှင့် လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

အပူကူးပြောင်းမှုကိန်းဂဏန်း (U-တန်ဖိုး)

ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုမှတဆင့် အပူစီးဆင်းမှုနှုန်း

U-တန်ဖိုးသည် အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ ဧရိယာတစ်ယူနစ်လျှင်၊ အပူချိန်ကွာခြားမှုတစ်ဒီဂရီလျှင် အပူမည်မျှဖြတ်သန်းသွားသည်ကို တိုင်းတာသည်။ W/(m²·K) သို့မဟုတ် BTU/(h·ft²·°F) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ U-တန်ဖိုးနိမ့်လေလေ = ကာရံမှုကောင်းလေလေ။ ပြတင်းပေါက်များ၊ နံရံများနှင့် အမိုးများအားလုံးတွင် U-တန်ဖိုးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။

ဥပမာ- U=0.30 W/(m²·K) ရှိသော ပြတင်းပေါက်သည် အပူချိန်ကွာခြားမှု 1°C အတွက် စတုရန်းမီတာလျှင် 30 ဝပ် ဆုံးရှုံးသည်။ U=0.20 သည် 33% ပိုကောင်းသော ကာရံမှုဖြစ်သည်။

အပူခံနိုင်ရည် (R-တန်ဖိုး)

ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးဆင်းမှုကို ခုခံနိုင်စွမ်း

R-တန်ဖိုးသည် U-တန်ဖိုး၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည် (R = 1/U)။ R-တန်ဖိုးမြင့်လေလေ = ကာရံမှုကောင်းလေလေ။ m²·K/W (SI) သို့မဟုတ် ft²·°F·h/BTU (US) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ အဆောက်အဦကုဒ်များသည် ရာသီဥတုဇုန်များအပေါ်မူတည်၍ နံရံများ၊ မျက်နှာကြက်များနှင့် ကြမ်းခင်းများအတွက် အနိမ့်ဆုံး R-တန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်ထားသည်။

ဥပမာ- R-19 ဖန်မျှင်ထည်သည် 19 ft²·°F·h/BTU ခံနိုင်ရည်ကို ပေးသည်။ ထပ်ခိုးရှိ R-38 သည် R-19 ထက် နှစ်ဆထိရောက်မှုရှိသည်။

အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း (k-တန်ဖိုး)

ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိ- အပူကို မည်မျှကောင်းမွန်စွာ ကူးပြောင်းနိုင်သနည်း

အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း (λ သို့မဟုတ် k) သည် W/(m·K) ဖြင့် တိုင်းတာသော ပစ္စည်း၏ မွေးရာပါဂုဏ်သတ္တိဖြစ်သည်။ k-တန်ဖိုးနိမ့်လေလေ = ကောင်းသောကာရံပစ္စည်း (foam, fiberglass)။ k-တန်ဖိုးမြင့်လေလေ = ကောင်းသောလျှပ်ကူးပစ္စည်း (ကြေးနီ, အလူမီနီယံ)။ R-တန်ဖိုးကို တွက်ချက်ရန် အသုံးပြုသည်- R = အထူ / k။

ဥပမာ- ဖန်မျှင်ထည် k=0.04 W/(m·K), သံမဏိ k=50 W/(m·K)။ သံမဏိသည် ဖန်မျှင်ထည်ထက် အပူကို 1250× ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကူးပြောင်းနိုင်သည်!

အဓိကစည်းမျဉ်းများ
  • U-တန်ဖိုး = အပူဆုံးရှုံးမှုနှုန်း (နိမ့်လေကောင်းလေ)။ R-တန်ဖိုး = အပူခံနိုင်ရည် (မြင့်လေကောင်းလေ)
  • R-တန်ဖိုးနှင့် U-တန်ဖိုးသည် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်- R = 1/U, ထို့ကြောင့် R-20 = U-0.05
  • စုစုပေါင်း R-တန်ဖိုးကို ပေါင်းနိုင်သည်- R-13 နံရံ + R-3 အခင်း = စုစုပေါင်း R-16
  • လေဟာနယ်များသည် R-တန်ဖိုးကို သိသိသာသာလျှော့ချသည်—လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်းသည် ကာရံခြင်းကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးသည်
  • အပူတံတားများ (ဒေါက်များ၊ ထုပ်များ) သည် ကာရံခြင်းကို ကျော်ဖြတ်သွားသည်—စဉ်ဆက်မပြတ်ကာရံခြင်းက ကူညီသည်
  • ရာသီဥတုဇုန်များသည် ကုဒ်လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်သည်- ဇုန် 7 သည် R-60 မျက်နှာကြက်၊ ဇုန် 3 သည် R-38 လိုအပ်သည်

R-တန်ဖိုး နှင့် U-တန်ဖိုး- အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်

၎င်းတို့သည် အဆောက်အဦ၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်တွင် အရေးကြီးဆုံး တိုင်းတာမှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဆက်စပ်မှုကို နားလည်ခြင်းသည် ကုဒ်နှင့်ကိုက်ညီမှု၊ စွမ်းအင်မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအမြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

R-တန်ဖိုး (ခံနိုင်ရည်)

ဂဏန်းကြီးလေ = ကာရံမှုကောင်းလေ

R-တန်ဖိုးသည် အလိုလိုသိနိုင်သည်- R-30 သည် R-15 ထက် ပိုကောင်းသည်။ မြောက်အမေရိကတွင် ကာရံပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။ တန်ဖိုးများကို ဆက်တိုက်ပေါင်းနိုင်သည်- အလွှာများထပ်နိုင်သည်။ လူနေအိမ်ဆောက်လုပ်ရေး၊ အဆောက်အဦကုဒ်များနှင့် ထုတ်ကုန်တံဆိပ်များတွင် အဖြစ်များသည်။

  • ယူနစ်များ- ft²·°F·h/BTU (US) သို့မဟုတ် m²·K/W (SI)
  • အတိုင်းအတာ- R-3 (တစ်လွှာတည်းပြတင်းပေါက်) မှ R-60 (ထပ်ခိုးကာရံခြင်း)
  • နံရံဥပမာ- R-13 အခေါင်း + R-5 foam = စုစုပေါင်း R-18
  • လက်တွေ့စည်းမျဉ်း- တစ်လက်မလျှင် R-တန်ဖိုးသည် ပစ္စည်းအလိုက် ကွဲပြားသည် (ဖန်မျှင်ထည်အတွက် R-3.5/လက်မ)
  • ပုံမှန်ပစ်မှတ်များ- R-13 မှ R-21 နံရံများ၊ R-38 မှ R-60 မျက်နှာကြက်များ
  • ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး- ထုတ်ကုန်များကို R-တန်ဖိုးဖြင့် ကြော်ငြာသည် ('R-19 batts')

U-တန်ဖိုး (ကူးဖြတ်နိုင်မှု)

ဂဏန်းငယ်လေ = ကာရံမှုကောင်းလေ

U-တန်ဖိုးသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်- U-0.20 သည် U-0.40 ထက် ပိုကောင်းသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးပြုသည်၊ အထူးသဖြင့် ပြတင်းပေါက်များနှင့် အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးအတွက် တွက်ချက်မှုများတွင်။ ရိုးရှင်းစွာမပေါင်းနိုင်ပါ—ပြောင်းပြန်တွက်ချက်မှုလိုအပ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စွမ်းအင်ကုဒ်များတွင် အဖြစ်များသည်။

  • ယူနစ်များ- W/(m²·K) သို့မဟုတ် BTU/(h·ft²·°F)
  • အတိုင်းအတာ- U-0.10 (သုံးလွှာပြတင်းပေါက်) မှ U-5.0 (တစ်လွှာပြတင်းပေါက်)
  • ပြတင်းပေါက်ဥပမာ- U-0.30 သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊ U-0.20 သည် passive house
  • တွက်ချက်မှု- အပူဆုံးရှုံးမှု = U × ဧရိယာ × ΔT
  • ပုံမှန်ပစ်မှတ်များ- U-0.30 ပြတင်းပေါက်များ၊ U-0.20 နံရံများ (စီးပွားဖြစ်)
  • စံနှုန်းများ- ASHRAE, IECC တို့သည် စွမ်းအင်မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ရန် U-တန်ဖိုးများကို အသုံးပြုသည်
သင်္ချာဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှု

R-တန်ဖိုးနှင့် U-တန်ဖိုးသည် သင်္ချာနည်းအရ ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်- R = 1/U နှင့် U = 1/R။ ဆိုလိုသည်မှာ R-20 သည် U-0.05 နှင့် ညီမျှသည်၊ R-10 သည် U-0.10 နှင့် ညီမျှသည်၊ စသည်ဖြင့်။ ပြောင်းလဲသည့်အခါ မှတ်ထားပါ- R-တန်ဖိုးကို နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် U-တန်ဖိုးကို တစ်ဝက်လျှော့ချသည်။ ဤပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုသည် တိကျသော အပူပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများနှင့် စွမ်းအင်မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ရာသီဥတုဇုန်အလိုက် အဆောက်အဦကုဒ် လိုအပ်ချက်များ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးကုဒ် (IECC) နှင့် ASHRAE 90.1 တို့သည် ရာသီဥတုဇုန်များ (1=ပူပြင်း မှ 8=အလွန်အေး) အပေါ်မူတည်၍ အနိမ့်ဆုံးကာရံလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ထားသည်-

အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းရာသီဥတုဇုန်အနိမ့်ဆုံး R-တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး U-တန်ဖိုး
ထပ်ခိုး / မျက်နှာကြက်ဇုန် 1-3 (တောင်ပိုင်း)R-30 မှ R-38U-0.026 မှ U-0.033
ထပ်ခိုး / မျက်နှာကြက်ဇုန် 4-8 (မြောက်ပိုင်း)R-49 မှ R-60U-0.017 မှ U-0.020
နံရံ (2x4 frame)ဇုန် 1-3R-13U-0.077
နံရံ (2x6 frame)ဇုန် 4-8R-20 + R-5 foamU-0.040
လေအေးပေးစက်မပါသောနေရာအပေါ်မှ ကြမ်းခင်းဇုန် 1-3R-13U-0.077
လေအေးပေးစက်မပါသောနေရာအပေါ်မှ ကြမ်းခင်းဇုန် 4-8R-30U-0.033
မြေအောက်ထပ်နံရံဇုန် 1-3R-0 မှ R-5လိုအပ်ချက်မရှိ
မြေအောက်ထပ်နံရံဇုန် 4-8R-10 မှ R-15U-0.067 မှ U-0.100
ပြတင်းပေါက်များဇုန် 1-3U-0.50 မှ U-0.65
ပြတင်းပေါက်များဇုန် 4-8U-0.27 မှ U-0.32

သာမန်အဆောက်အဦပစ္စည်းများ၏ အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ

ပစ္စည်းများ၏ အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို နားလည်ခြင်းသည် သင့်လျော်သော ကာရံပစ္စည်းများရွေးချယ်ရန်နှင့် အပူတံတားများဖော်ထုတ်ရန် ကူညီသည်-

ပစ္စည်းk-တန်ဖိုး W/(m·K)တစ်လက်မလျှင် R-တန်ဖိုးသာမန်အသုံးပြုမှု
Polyurethane Spray Foam0.020 - 0.026R-6 မှ R-7အလုံပိတ်ဆဲလ်ကာရံခြင်း၊ လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်း
Polyisocyanurate (Polyiso)0.023 - 0.026R-6 မှ R-6.5အမာစား foam board များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ကာရံခြင်း
Extruded Polystyrene (XPS)0.029R-5Foam board, မြေအောက်ကာရံခြင်း
Expanded Polystyrene (EPS)0.033 - 0.040R-3.6 မှ R-4.4Foam board, EIFS စနစ်များ
Fiberglass Batts0.040 - 0.045R-3.2 မှ R-3.5နံရံ/မျက်နှာကြက်အတွင်း ကာရံခြင်း
Mineral Wool (Rockwool)0.038 - 0.042R-3.3 မှ R-3.7မီးဘေးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကာရံခြင်း၊ အသံကာကွယ်ခြင်း
Cellulose (Blown)0.039 - 0.045R-3.2 မှ R-3.8ထပ်ခိုးကာရံခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
သစ် (ပျော့သား)0.12 - 0.14R-1.0 မှ R-1.25ဘောင်ခတ်ခြင်း၊ အခင်း
ကွန်ကရစ်1.4 - 2.0R-0.08အုတ်မြစ်များ၊ တည်ဆောက်ပုံ
သံမဏိ50~R-0.003တည်ဆောက်ပုံ၊ အပူတံတား
အလူမီနီယံ205~R-0.0007ပြတင်းပေါက်ဘောင်များ၊ အပူတံတား
မှန် (တစ်လွှာ)1.0R-0.18ပြတင်းပေါက်များ (ကာရံမှုညံ့)

အပူကူးပြောင်းမှု နည်းလမ်းသုံးမျိုး

Conduction (အပူကူးခြင်း)

အစိုင်အခဲပစ္စည်းများမှတဆင့် အပူစီးဆင်းခြင်း

မော်လီကျူးများကြား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမှတဆင့် အပူကူးပြောင်းသည်။ သတ္တုများသည် အပူကို လျင်မြန်စွာ ကူးပြောင်းနိုင်ပြီး ကာရံပစ္စည်းများက ခုခံသည်။ Fourier's Law ဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်- q = k·A·ΔT/d။ နံရံ၊ အမိုး၊ ကြမ်းခင်းများတွင် အဓိကဖြစ်ပွားသည်။

  • အပူတံတားများဖြစ်စေသော သတ္တုဒေါက်များ (အပူဆုံးရှုံးမှု 25% တိုး)
  • မီးဖိုမှ အပူကို ကူးပြောင်းပေးသော ဒယ်အိုးလက်ကိုင်
  • နွေးထွေးသောအတွင်းပိုင်းမှ အေးသောပြင်ပသို့ နံရံမှတဆင့် စီးဆင်းသောအပူ
  • အပူကူးခြင်းဖြင့် အပူကူးပြောင်းမှုကို လျှော့ချသော ကာရံပစ္စည်း

Convection (အပူသယ်ဆောင်ခြင်း)

အရည်/လေရွေ့လျားမှုမှတဆင့် အပူကူးပြောင်းခြင်း

လေ သို့မဟုတ် အရည်စီးဆင်းမှုနှင့်အတူ အပူရွေ့လျားသည်။ သဘာဝအတိုင်း (နွေးသောလေတက်ခြင်း) နှင့် အတင်းအကျပ် (ပန်ကာ၊ လေ) တို့ဖြစ်သည်။ လေစိမ့်မှုများသည် အဓိကအပူဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည်။ လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်းက convection ကို ရပ်တန့်စေပြီး၊ ကာရံခြင်းက conduction ကို ရပ်တန့်စေသည်။

  • အပေါက်များနှင့် အက်ကြောင်းများမှတဆင့် လေတိုက်ခြင်း (စိမ့်ဝင်ခြင်း/ထွက်ခြင်း)
  • ထပ်ခိုးမှတဆင့် ထွက်သွားသော နွေးသောလေ (stack effect)
  • အတင်းအကျပ်လေဖြင့် အပူပေး/အအေးပေးခြင်း
  • နံရံများမှတဆင့် အပူဆုံးရှုံးမှုကို တိုးစေသော လေ

Radiation (အပူဖြာထွက်ခြင်း)

လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများမှတဆင့် အပူကူးပြောင်းခြင်း

အရာဝတ္ထုအားလုံးသည် အပူဖြာထွက်ကြသည်။ ပူသော အရာဝတ္ထုများသည် ပို၍ ဖြာထွက်သည်။ ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် လေမလိုအပ်ပါ။ ဖြာထွက်မှုတားဆီးသော အရာများ (ရောင်ပြန် фольга) သည် ဖြာထွက်အပူ၏ 90%+ ကို ပိတ်ဆို့သည်။ ထပ်ခိုးနှင့် ပြတင်းပေါက်များတွင် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။

  • ပြတင်းပေါက်များမှတဆင့် နေရောင်ခြည်ဖြင့် အပူပေးခြင်း (solar gain)
  • ထပ်ခိုးတွင် အပူကိုရောင်ပြန်ဟပ်သော ဖြာထွက်မှုတားဆီးသည့်အရာ
  • ဖြာထွက်အပူကို လျှော့ချသော Low-E ပြတင်းပေါက်အပေါ်ယံလွှာများ
  • ပူသော အမိုးမှ ထပ်ခိုးကြမ်းပြင်သို့ ဖြာထွက်သော အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူ

အဆောက်အဦဒီဇိုင်းတွင် လက်တွေ့အသုံးချမှုများ

လူနေအိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေး

အိမ်ပိုင်ရှင်များနှင့် ဆောက်လုပ်သူများသည် R-တန်ဖိုးများနှင့် U-တန်ဖိုးများကို နေ့စဉ်အသုံးပြုကြသည်-

  • ကာရံပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း- R-19 နှင့် R-21 နံရံကာရံပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်/အကျိုးအမြတ်
  • ပြတင်းပေါက်အစားထိုးခြင်း- U-0.30 သုံးလွှာ နှင့် U-0.50 နှစ်လွှာ
  • စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်း- အပူပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဖြင့် R-တန်ဖိုးကွာဟချက်များကို တွေ့ရှိခြင်း
  • ကုဒ်နှင့်ကိုက်ညီမှု- ဒေသဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံး R-တန်ဖိုးများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း
  • ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစီမံကိန်း- R-19 ထပ်ခိုးသို့ R-30 ထပ်ပေါင်းခြင်း (အပူဆုံးရှုံးမှု 58% လျှော့ချ)
  • Utility လျှော့ငွေများ- အများအပြားသည် အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် R-38 အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည်

HVAC ဒီဇိုင်းနှင့် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း

U-တန်ဖိုးများသည် အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်းဝန်ကို ဆုံးဖြတ်သည်-

  • အပူဆုံးရှုံးမှုတွက်ချက်ခြင်း- Q = U × A × ΔT (Manual J)
  • ပစ္စည်းကိရိယာအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း- ကောင်းမွန်သောကာရံမှု = သေးငယ်သော HVAC ယူနစ်လိုအပ်သည်
  • စွမ်းအင်မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ခြင်း- BEopt, EnergyPlus တို့သည် U-တန်ဖိုးများကို အသုံးပြုသည်
  • ပိုက်လိုင်းကာရံခြင်း- လေအေးပေးစက်မပါသောနေရာများတွင် R-6 အနိမ့်ဆုံး
  • ပြန်လည်ရရှိမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ကာရံမှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏ ROI တွက်ချက်မှုများ
  • သက်တောင့်သက်သာရှိမှု- U-တန်ဖိုးနိမ့်လေ အေးသောနံရံ/ပြတင်းပေါက်အကျိုးသက်ရောက်မှု လျော့နည်းလေ

စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း

ကြီးမားသော အဆောက်အဦများသည် တိကျသော အပူပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများ လိုအပ်သည်-

  • ASHRAE 90.1 နှင့်ကိုက်ညီမှု- သတ်မှတ်ထားသော U-တန်ဖိုးဇယားများ
  • LEED လက်မှတ်- ကုဒ်ထက် 10-40% ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း
  • Curtain wall စနစ်များ- U-0.25 မှ U-0.30 တပ်ဆင်မှုများ
  • အအေးခန်းများ- R-30 မှ R-40 နံရံများ၊ R-50 မျက်နှာကြက်များ
  • စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကာအရံမှ နှစ်စဉ် $100K+ ချွေတာခြင်း
  • အပူပိုင်းဆိုင်ရာတံတားများ- FEA ဖြင့် သံမဏိချိတ်ဆက်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

Passive House / Net-Zero

အလွန်အမင်းထိရောက်သော အဆောက်အဦများသည် အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များကို တွန်းအားပေးသည်-

  • ပြတင်းပေါက်များ- U-0.14 မှ U-0.18 (သုံးလွှာ၊ krypton ဖြည့်ထားသည်)
  • နံရံများ- R-40 မှ R-60 (12+ လက်မ foam သို့မဟုတ် သိပ်သည်းသော cellulose)
  • အုတ်မြစ်- R-20 မှ R-30 စဉ်ဆက်မပြတ်အပြင်ဘက်ကာရံခြင်း
  • လေလုံမှု- 0.6 ACH50 သို့မဟုတ် နိမ့်သည် (စံနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် 99% လျှော့ချ)
  • အပူပြန်လည်ရယူသော လေဝင်လေထွက်စက်- 90%+ ထိရောက်မှု
  • စုစုပေါင်း- ကုဒ်အနိမ့်ဆုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အပူပေး/အအေးပေးခြင်း 80-90% လျှော့ချ

ယူနစ်ပြောင်းလဲခြင်း အပြည့်အစုံ ကိုးကားချက်

အပူကူးပြောင်းမှုယူနစ်များအားလုံးအတွက် ပြည့်စုံသော ပြောင်းလဲခြင်းဖော်မြူလာများ။ ၎င်းတို့ကို လက်ဖြင့်တွက်ချက်ရန်၊ စွမ်းအင်မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲကိရိယာရလဒ်များကို စစ်ဆေးရန် အသုံးပြုပါ-

အပူကူးပြောင်းမှုကိန်းဂဏန်း (U-တန်ဖိုး) ပြောင်းလဲခြင်းများ

Base Unit: W/(m²·K)

FromToFormulaExample
W/(m²·K)W/(m²·°C)1 ဖြင့်မြှောက်ပါ5 W/(m²·K) = 5 W/(m²·°C)
W/(m²·K)kW/(m²·K)1000 ဖြင့်စားပါ5 W/(m²·K) = 0.005 kW/(m²·K)
W/(m²·K)BTU/(h·ft²·°F)5.678263 ဖြင့်စားပါ5 W/(m²·K) = 0.88 BTU/(h·ft²·°F)
W/(m²·K)kcal/(h·m²·°C)1.163 ဖြင့်စားပါ5 W/(m²·K) = 4.3 kcal/(h·m²·°C)
BTU/(h·ft²·°F)W/(m²·K)5.678263 ဖြင့်မြှောက်ပါ1 BTU/(h·ft²·°F) = 5.678 W/(m²·K)

အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ပြောင်းလဲခြင်းများ

Base Unit: W/(m·K)

FromToFormulaExample
W/(m·K)W/(m·°C)1 ဖြင့်မြှောက်ပါ0.04 W/(m·K) = 0.04 W/(m·°C)
W/(m·K)kW/(m·K)1000 ဖြင့်စားပါ0.04 W/(m·K) = 0.00004 kW/(m·K)
W/(m·K)BTU/(h·ft·°F)1.730735 ဖြင့်စားပါ0.04 W/(m·K) = 0.023 BTU/(h·ft·°F)
W/(m·K)BTU·in/(h·ft²·°F)0.14422764 ဖြင့်စားပါ0.04 W/(m·K) = 0.277 BTU·in/(h·ft²·°F)
BTU/(h·ft·°F)W/(m·K)1.730735 ဖြင့်မြှောက်ပါ0.25 BTU/(h·ft·°F) = 0.433 W/(m·K)

အပူခံနိုင်ရည် ပြောင်းလဲခြင်းများ

Base Unit: m²·K/W

FromToFormulaExample
m²·K/Wm²·°C/W1 ဖြင့်မြှောက်ပါ2 m²·K/W = 2 m²·°C/W
m²·K/Wft²·h·°F/BTU0.17611 ဖြင့်စားပါ2 m²·K/W = 11.36 ft²·h·°F/BTU
m²·K/Wclo0.155 ဖြင့်စားပါ0.155 m²·K/W = 1 clo
m²·K/Wtog0.1 ဖြင့်စားပါ1 m²·K/W = 10 tog
ft²·h·°F/BTUm²·K/W0.17611 ဖြင့်မြှောက်ပါR-20 = 3.52 m²·K/W

R-တန်ဖိုး ↔ U-တန်ဖိုး (ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲခြင်းများ)

ဤပြောင်းလဲခြင်းများသည် ပြောင်းပြန်ကိုယူရန် လိုအပ်သည် (1/တန်ဖိုး)၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် R နှင့် U သည် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသောကြောင့်-

FromToFormulaExample
R-တန်ဖိုး (US)U-တန်ဖိုး (US)U = 1/(R × 5.678263)R-20 → U = 1/(20×5.678263) = 0.0088 BTU/(h·ft²·°F)
U-တန်ဖိုး (US)R-တန်ဖိုး (US)R = 1/(U × 5.678263)U-0.30 → R = 1/(0.30×5.678263) = 0.588 သို့မဟုတ် R-0.59
R-တန်ဖိုး (SI)U-တန်ဖိုး (SI)U = 1/RR-5 m²·K/W → U = 1/5 = 0.20 W/(m²·K)
U-တန်ဖိုး (SI)R-တန်ဖိုး (SI)R = 1/UU-0.25 W/(m²·K) → R = 1/0.25 = 4 m²·K/W
R-တန်ဖိုး (US)R-တန်ဖိုး (SI)0.17611 ဖြင့်မြှောက်ပါR-20 (US) = 3.52 m²·K/W (SI)
R-တန်ဖိုး (SI)R-တန်ဖိုး (US)0.17611 ဖြင့်စားပါ5 m²·K/W = R-28.4 (US)

ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများမှ R-တန်ဖိုးတွက်ချက်ခြင်း

အထူနှင့် အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမှ R-တန်ဖိုးကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း-

CalculationFormulaUnitsExample
အထူမှ R-တန်ဖိုးR = အထူ / kR (m²·K/W) = မီတာ / W/(m·K)6 လက်မ (0.152m) ဖန်မျှင်ထည်, k=0.04: R = 0.152/0.04 = 3.8 m²·K/W = R-21.6 (US)
စုစုပေါင်း R-တန်ဖိုး (ဆက်တိုက်)R_စုစုပေါင်း = R₁ + R₂ + R₃ + ...တူညီသောယူနစ်များနံရံ- R-13 အခေါင်း + R-5 foam + R-1 drywall = စုစုပေါင်း R-19
ထိရောက်သော U-တန်ဖိုးU_ထိရောက်မှု = 1/R_စုစုပေါင်းW/(m²·K) သို့မဟုတ် BTU/(h·ft²·°F)R-19 နံရံ → U = 1/19 = 0.053 သို့မဟုတ် 0.30 W/(m²·K)
အပူဆုံးရှုံးမှုနှုန်းQ = U × A × ΔTဝပ် သို့မဟုတ် BTU/hU-0.30, 100m², 20°C ကွာခြားချက်: Q = 0.30×100×20 = 600W

စွမ်းအင်ချွေတာရေး နည်းဗျူဟာများ

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ

  • ပထမဦးစွာ လေလုံအောင်ပိတ်ပါ- $500 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ 20% စွမ်းအင်ချွေတာမှု (ကာရံခြင်းထက် ပိုကောင်းသော ROI)
  • ထပ်ခိုးကာရံခြင်း- R-19 မှ R-38 သို့ ပြောင်းခြင်းသည် 3-5 နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရရှိသည်
  • ပြတင်းပေါက်အစားထိုးခြင်း- U-0.30 ပြတင်းပေါက်များသည် U-0.50 နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အပူဆုံးရှုံးမှုကို 40% လျှော့ချသည်
  • မြေအောက်ထပ်ကာရံခြင်း- R-10 သည် အပူပေးစရိတ်ကို 10-15% ချွေတာသည်
  • တံခါးအစားထိုးခြင်း- ကာရံထားသော သံမဏိတံခါး (U-0.15) နှင့် အခေါင်းပေါက်သစ်သားတံခါး (U-0.50)

ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

  • အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာ- ပျောက်ဆုံးနေသော ကာရံပစ္စည်းများနှင့် လေစိမ့်မှုများကို ဖော်ပြသည်
  • Blower door test- လေစိမ့်မှုကို တိုင်းတာသည် (ACH50 metric)
  • ထိတွေ့စမ်းသပ်ခြင်း- အေးသောနံရံ/မျက်နှာကြက်များသည် R-တန်ဖိုးနိမ့်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်
  • ရေခဲတမံများ- ထပ်ခိုးကာရံမှုမလုံလောက်ခြင်း၏ လက္ခဏာ (အပူက နှင်းကို အရည်ပျော်စေသည်)
  • ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း- အပူတံတား သို့မဟုတ် လေစိမ့်မှုကို ညွှန်ပြသည်

ရာသီဥတုအလိုက် နည်းဗျူဟာများ

  • အေးသောရာသီဥတု- R-တန်ဖိုးကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ပါ၊ U-တန်ဖိုးကို အနိမ့်ဆုံးလျှော့ချပါ (ကာရံခြင်းကို ဦးစားပေး)
  • ပူသောရာသီဥတု- ထပ်ခိုးတွင် ဖြာထွက်မှုတားဆီးသည့်အရာများ၊ Low-E ပြတင်းပေါက်များသည် နေရောင်ခြည်အပူကို ပိတ်ဆို့သည်
  • ရောနှောသောရာသီဥတု- ကာရံခြင်းကို အရိပ်နှင့် လေဝင်လေထွက်ဖြင့် မျှတအောင်ပြုလုပ်ပါ
  • စိုစွတ်သောရာသီဥတု- နွေးသောဘက်တွင် ရေငွေ့တားဆီးသည့်အရာများ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ပါ
  • ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု- လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါ (စိုစွတ်သောဒေသများထက် ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်လည်ရရှိမှု

  • အကောင်းဆုံး ROI- လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်း (20:1), ထပ်ခိုးကာရံခြင်း (5:1), ပိုက်လိုင်းပိတ်ခြင်း (4:1)
  • အလယ်အလတ် ROI- နံရံကာရံခြင်း (3:1), မြေအောက်ထပ်ကာရံခြင်း (3:1)
  • ရေရှည်- ပြတင်းပေါက်အစားထိုးခြင်း (15-20 နှစ်အတွင်း 2:1)
  • ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်- Utility လျှော့ငွေများသည် ROI ကို 20-50% တိုးတက်စေနိုင်သည်
  • ပြန်လည်ရရှိမှု- ရိုးရှင်းသောပြန်လည်ရရှိမှု = ကုန်ကျစရိတ် / နှစ်စဉ်ချွေတာငွေ

စိတ်ဝင်စားဖွယ် အပူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

Igloo ကာရံခြင်းသိပ္ပံ

Igloo များသည် အပြင်ဘက် -40°C ရှိနေစဉ် အတွင်းပိုင်းတွင် 4-15°C ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး၊ ဖိသိပ်ထားသော နှင်း (တစ်လက်မလျှင် R-1) ကိုသာ အသုံးပြုသည်။ အမိုးခုံးပုံသဏ္ဍာန်သည် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး၊ သေးငယ်သောဝင်ပေါက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းက လေကိုတားဆီးသည်။ နှင်း၏လေအိတ်များသည် ကာရံမှုကို ပေးသည်—ပိတ်မိနေသောလေသည် ကာရံခြင်းအားလုံး၏ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသည်။

Space Shuttle အကွက်များ

Space Shuttle ၏ အပူခံအကွက်များသည် အလွန်နိမ့်သော အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း (k=0.05) ရှိသောကြောင့် တစ်ဖက်တွင် 1100°C ရှိနေပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ထိတွေ့နိုင်ပါသည်။ 90% လေဖြင့်ပြည့်နေသော silica ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် အကောင်းဆုံးကာရံပစ္စည်းဖြစ်သည်—အပူချိန်မြင့်မားချိန်တွင် တစ်လက်မလျှင် R-50+ ဖြစ်သည်။

ဗစ်တိုးရီးယားခေတ်အိမ်များ- R-0

1940 ခုနှစ်များမတိုင်မီက အိမ်များသည် နံရံကာရံခြင်းမရှိကြပေ—သစ်သားနံရံကပ်၊ ဒေါက်များနှင့် အင်္ဂတေ (စုစုပေါင်း R-4) သာရှိသည်။ R-13 မှ R-19 ကာရံခြင်းကို ထပ်ပေါင်းခြင်းဖြင့် အပူဆုံးရှုံးမှုကို 70-80% လျှော့ချသည်။ အိမ်ဟောင်းများစွာသည် ကာရံမှုညံ့သော ထပ်ခိုးများထက် နံရံများမှတဆင့် အပူပိုမိုဆုံးရှုံးကြသည်။

မှန်ထက် ရေခဲက ပိုကောင်းသော ကာရံပစ္စည်းဖြစ်သည်

ရေခဲ၏ k=2.2 W/(m·K)၊ မှန်၏ k=1.0 ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရေခဲပုံဆောင်ခဲများတွင် ပိတ်မိနေသော လေ (k=0.026) သည် နှင်း/ရေခဲကို ကောင်းမွန်သောကာရံပစ္စည်းဖြစ်စေသည်။ အံ့ဩစရာကောင်းသည်မှာ၊ အမိုးများပေါ်ရှိ စိုစွတ်သောနှင်း (R-1.5/လက်မ) သည် လေအိတ်များကြောင့် အစိုင်အခဲရေခဲ (R-0.5/လက်မ) ထက် ပိုကောင်းသော ကာရံမှုဖြစ်သည်။

ဖိသိပ်ထားသော ကာရံပစ္စည်းသည် R-တန်ဖိုးဆုံးရှုံးသည်

R-19 (5.5 လက်မ) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖန်မျှင်ထည်ကို 3.5 လက်မသို့ ဖိသိပ်ပါက ၎င်း၏ R-တန်ဖိုး၏ 45% ဆုံးရှုံးသည် (R-10 ဖြစ်လာသည်)။ လေအိတ်များ—အမျှင်များမဟုတ်—က ကာရံမှုကို ပေးသည်။ ကာရံပစ္စည်းကို ဘယ်တော့မှမဖိသိပ်ပါနှင့်။ မတော်ပါက၊ ပိုမိုသိပ်သည်းသောပစ္စည်းကို အသုံးပြုပါ။

Aerogel: တစ်လက်မလျှင် R-10

Aerogel သည် 99.8% လေဖြစ်ပြီး ကာရံခြင်းအတွက် Guinness Record 15 ခု ရရှိထားသည်။ တစ်လက်မလျှင် R-10 (ဖန်မျှင်ထည်အတွက် R-3.5 နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်)၊ ၎င်းသည် NASA ၏ အဓိကကာရံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ကုန်ကျစရိတ် ($20-40/sq ft) ကြောင့် ၎င်းကို Mars rover များနှင့် အလွန်ပါးလွှာသော ကာရံစောင်များကဲ့သို့ အထူးပြုအသုံးချမှုများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

R-တန်ဖိုးနှင့် U-တန်ဖိုးကြားတွင် ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

R-တန်ဖိုးသည် အပူစီးဆင်းမှုကို ခုခံနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာသည် (မြင့်လေ = ကာရံမှုကောင်းလေ)။ U-တန်ဖိုးသည် အပူကူးပြောင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာသည် (နိမ့်လေ = ကာရံမှုကောင်းလေ)။ ၎င်းတို့သည် သင်္ချာနည်းအရ ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်- U = 1/R။ ဥပမာ- R-20 ကာရံမှု = U-0.05။ ကာရံပစ္စည်းများအတွက် R-တန်ဖိုး၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့် အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးအတွက် တွက်ချက်မှုများအတွက် U-တန်ဖိုးကို အသုံးပြုပါ။

ကျွန်ုပ်၏ R-တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရန် ကာရံပစ္စည်းထပ်ထည့်ရုံဖြင့် ရနိုင်ပါသလား။

ရနိုင်သည်၊ သို့သော် အကျိုးအမြတ်လျော့နည်းလာမည်။ R-0 မှ R-19 သို့ ပြောင်းခြင်းသည် အပူဆုံးရှုံးမှုကို 95% လျှော့ချသည်။ R-19 မှ R-38 သို့ ပြောင်းခြင်းသည် နောက်ထပ် 50% လျှော့ချသည်။ R-38 မှ R-57 သို့ ပြောင်းခြင်းသည် 33% သာလျှော့ချသည်။ ပထမဦးစွာ လေလုံအောင်ပိတ်ပါ (ကာရံခြင်းထက် ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု)။ ထို့နောက် R-တန်ဖိုးအနိမ့်ဆုံးနေရာ (များသောအားဖြင့် ထပ်ခိုး) တွင် ကာရံပစ္စည်းထပ်ထည့်ပါ။ ဖိသိပ်ထားသော သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ကာရံပစ္စည်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ—ထပ်ထည့်ခြင်းထက် အစားထိုးခြင်းက ပိုကောင်းသည်။

အဘယ်ကြောင့် ပြတင်းပေါက်များတွင် U-တန်ဖိုးများရှိပြီး နံရံများတွင် R-တန်ဖိုးများရှိသနည်း။

ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် ရှုပ်ထွေးမှု။ ပြတင်းပေါက်များတွင် အပူကူးပြောင်းမှုနည်းလမ်းများစွာရှိသည် (မှန်မှတဆင့်ကူးခြင်း၊ ဖြာထွက်ခြင်း၊ လေဟာနယ်များတွင် သယ်ဆောင်ခြင်း)၊ ၎င်းက U-တန်ဖိုးကို အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အတွက် ပိုမိုလက်တွေ့ကျစေသည်။ နံရံများသည် ပိုမိုရိုးရှင်းသည်—အဓိကအားဖြင့်ကူးခြင်း—ထို့ကြောင့် R-တန်ဖိုးသည် အလိုလိုသိနိုင်သည်။ တိုင်းတာမှုနှစ်မျိုးလုံးသည် မည်သည့်အရာအတွက်မဆို အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ဦးစားပေးမှုသာဖြစ်သည်။

ပူသောရာသီဥတုတွင် R-တန်ဖိုးက အရေးကြီးပါသလား။

လုံးဝအရေးကြီးသည်! R-တန်ဖိုးသည် အပူစီးဆင်းမှုကို နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ခုခံသည်။ နွေရာသီတွင် R-30 ထပ်ခိုးကာရံမှုသည် ဆောင်းရာသီတွင် အပူကို အတွင်း၌ ထိန်းသိမ်းထားသကဲ့သို့ နွေရာသီတွင် အပူကို အပြင်၌ ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းသိမ်းသည်။ ပူသောရာသီဥတုများသည် R-တန်ဖိုးမြင့်မားခြင်း + ဖြာထွက်မှုတားဆီးသည့်အရာများ + အရောင်ဖျော့သောအမိုးများမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။ ထပ်ခိုး (R-38 အနိမ့်ဆုံး) နှင့် အနောက်ဘက်သို့ မျက်နှာမူထားသော နံရံများကို အာရုံစိုက်ပါ။

မည်သည့်အရာက ပိုကောင်းသနည်း- R-တန်ဖိုးမြင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်း။

ပထမဦးစွာ လေလုံအောင်ပိတ်ပါ၊ ထို့နောက် ကာရံပါ။ လေစိမ့်မှုများသည် ကာရံခြင်းကို လုံးဝကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီး၊ R-30 ကို ထိရောက်သော R-10 သို့ လျှော့ချနိုင်သည်။ လေ့လာမှုများအရ လေလုံအောင်ပိတ်ခြင်းသည် ကာရံခြင်းတစ်ခုတည်းထက် 2-3× ROI ပိုမိုပေးကြောင်း ပြသသည်။ ပထမဦးစွာ ပိတ်ပါ (caulk, weatherstripping, foam)၊ ထို့နောက် ကာရံပါ။ ၎င်းတို့အတူတကွ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 30-50% လျှော့ချသည်။

R-တန်ဖိုးကို U-တန်ဖိုးသို့ မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။

1 ကို R-တန်ဖိုးဖြင့် စားပါ- U = 1/R။ ဥပမာ- R-20 နံရံ = 1/20 = U-0.05 သို့မဟုတ် 0.28 W/(m²·K)။ ပြောင်းပြန်- R = 1/U။ ဥပမာ- U-0.30 ပြတင်းပေါက် = 1/0.30 = R-3.3။ မှတ်ချက်- ယူနစ်များအရေးကြီးသည်! US R-တန်ဖိုးများသည် SI U-တန်ဖိုးများအတွက် ပြောင်းလဲခြင်းအချက်များလိုအပ်သည် (W/(m²·K) ရရှိရန် 5.678 ဖြင့် မြှောက်ပါ)။

အဘယ်ကြောင့် သတ္တုဒေါက်များသည် R-တန်ဖိုးကို ဤမျှလောက် လျှော့ချသနည်း။

သံမဏိသည် ကာရံပစ္စည်းထက် 1250× ပိုမိုလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သတ္တုဒေါက်များသည် အပူတံတားများဖြစ်စေသည်—နံရံတပ်ဆင်မှုမှတဆင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများ။ R-19 အတွင်းကာရံမှုနှင့် သံမဏိဒေါက်များပါသော နံရံသည် ထိရောက်သော R-7 သာရရှိသည် (64% လျှော့ချ!)။ ဖြေရှင်းချက်- ဒေါက်များအပေါ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ကာရံခြင်း (foam board)၊ သို့မဟုတ် သစ်သားဘောင် + အပြင်ဘက် foam။

ကုဒ်နှင့်ကိုက်ညီရန် ကျွန်ုပ်မည်သည့် R-တန်ဖိုးလိုအပ်ပါသလဲ။

ရာသီဥတုဇုန် (1-8) နှင့် အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းအပေါ် မူတည်သည်။ ဥပမာ- ဇုန် 5 (ချီကာဂို) သည် R-20 နံရံများ၊ R-49 မျက်နှာကြက်၊ R-10 မြေအောက်ထပ်လိုအပ်သည်။ ဇုန် 3 (အတ္တလန်တာ) သည် R-13 နံရံများ၊ R-30 မျက်နှာကြက်လိုအပ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာအဆောက်အဦကုဒ် သို့မဟုတ် IECC ဇယားများကို စစ်ဆေးပါ။ ယခုအခါ များစွာသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများသည် အလယ်အလတ်ရာသီဥတုများတွင်ပင် R-20+ နံရံများနှင့် R-40+ ထပ်ခိုးများကို လိုအပ်သည်။

ကိရိယာလမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ

UNITS တွင်ရရှိနိုင်သောကိရိယာ 71 ခုလုံး

စစ်ထုတ်ရန်:
အမျိုးအစားများ: