Warmteoverdracht Converter
Warmteoverdracht & Isolatie: R-waarde, U-waarde en Thermische Prestaties Uitgelegd
Het begrijpen van warmteoverdracht is essentieel voor energie-efficiënt gebouwontwerp, HVAC-engineering en het verlagen van energiekosten. Van R-waarden in huisisolatie tot U-waarden in raamclassificaties, thermische prestatiemetrieken bepalen comfort en energieverbruik. Deze uitgebreide gids behandelt warmteoverdrachtscoëfficiënten, thermische geleidbaarheid, bouwvoorschriften en praktische isolatiestrategieën voor huiseigenaren, architecten en ingenieurs.
Fundamentele Concepten: De Fysica van Warmtestroom
Warmteoverdrachtscoëfficiënt (U-waarde)
De snelheid van warmtestroom door een materiaal of constructie
De U-waarde meet hoeveel warmte er door een bouwcomponent per oppervlakte-eenheid, per graad temperatuurverschil, gaat. Gemeten in W/(m²·K) of BTU/(h·ft²·°F). Lagere U-waarde = betere isolatie. Ramen, muren en daken hebben allemaal U-waarde-classificaties.
Voorbeeld: Een raam met U=0.30 W/(m²·K) verliest 30 watt per vierkante meter voor elke 1°C temperatuurverschil. U=0.20 is 33% betere isolatie.
Thermische Weerstand (R-waarde)
Het vermogen van een materiaal om warmtestroom te weerstaan
De R-waarde is het omgekeerde van de U-waarde (R = 1/U). Hogere R-waarde = betere isolatie. Gemeten in m²·K/W (SI) of ft²·°F·h/BTU (VS). Bouwvoorschriften specificeren minimale R-waarden voor muren, plafonds en vloeren op basis van klimaatzones.
Voorbeeld: R-19 glasvezelmat biedt 19 ft²·°F·h/BTU weerstand. R-38 op zolder is twee keer zo effectief als R-19.
Thermische Geleidbaarheid (k-waarde)
Materiaaleigenschap: hoe goed het warmte geleidt
Thermische geleidbaarheid (λ of k) is een intrinsieke materiaaleigenschap gemeten in W/(m·K). Lage k-waarde = goede isolator (schuim, glasvezel). Hoge k-waarde = goede geleider (koper, aluminium). Wordt gebruikt om de R-waarde te berekenen: R = dikte / k.
Voorbeeld: Glasvezel k=0.04 W/(m·K), staal k=50 W/(m·K). Staal geleidt warmte 1250 keer sneller dan glasvezel!
- U-waarde = warmteverliespercentage (lager is beter). R-waarde = warmteweerstand (hoger is beter)
- R-waarde en U-waarde zijn omgekeerd evenredig: R = 1/U, dus R-20 = U-0.05
- De totale R-waarde telt op: R-13 muur + R-3 beplating = R-16 totaal
- Luchtspleten verminderen de R-waarde drastisch—luchtdichting is net zo belangrijk als isolatie
- Koudebruggen (stijlen, balken) omzeilen isolatie—continue isolatie helpt
- Klimaatzones bepalen de eisen van de bouwvoorschriften: Zone 7 heeft een R-60 plafond nodig, Zone 3 heeft R-38 nodig
R-waarde vs. U-waarde: Het Kritische Verschil
Dit zijn de twee belangrijkste metrieken in de thermische prestaties van gebouwen. Het begrijpen van hun relatie is essentieel voor naleving van de voorschriften, energiemodellering en kosten-batenanalyse.
R-waarde (Weerstand)
Hogere getallen = betere isolatie
De R-waarde is intuïtief: R-30 is beter dan R-15. Wordt in Noord-Amerika gebruikt voor isolatieproducten. Waarden worden in serie opgeteld: lagen stapelen. Gebruikelijk in de woningbouw, bouwvoorschriften en productetikettering.
- Eenheden: ft²·°F·h/BTU (VS) of m²·K/W (SI)
- Bereik: R-3 (enkel glas) tot R-60 (zolderisolatie)
- Voorbeeld muur: R-13 spouw + R-5 schuim = R-18 totaal
- Vuistregel: R-waarde per inch varieert per materiaal (R-3.5/inch voor glasvezel)
- Typische doelen: R-13 tot R-21 muren, R-38 tot R-60 plafonds
- Marketing: Producten worden geadverteerd op basis van R-waarde ('R-19 matten')
U-waarde (Doorgang)
Lagere getallen = betere isolatie
De U-waarde is contra-intuïtief: U-0.20 is beter dan U-0.40. Wordt wereldwijd gebruikt, vooral voor ramen en berekeningen voor hele gebouwen. Telt niet eenvoudig op—vereist omgekeerde wiskunde. Gebruikelijk in de commerciële bouw en energievoorschriften.
- Eenheden: W/(m²·K) of BTU/(h·ft²·°F)
- Bereik: U-0.10 (driedubbel glas) tot U-5.0 (enkel glas)
- Voorbeeld raam: U-0.30 is hoge prestatie, U-0.20 is passiefhuis
- Berekening: Warmteverlies = U × Oppervlakte × ΔT
- Typische doelen: U-0.30 ramen, U-0.20 muren (commercieel)
- Standaarden: ASHRAE, IECC gebruiken U-waarden voor energiemodellering
R-waarde en U-waarde zijn wiskundige omgekeerden: R = 1/U en U = 1/R. Dit betekent dat R-20 gelijk is aan U-0.05, R-10 gelijk is aan U-0.10, enzovoort. Bij het omrekenen, onthoud: het verdubbelen van de R-waarde halveert de U-waarde. Deze omgekeerde relatie is cruciaal for nauwkeurige thermische berekeningen en energiemodellering.
Bouwvoorschriften per Klimaatzone
De International Energy Conservation Code (IECC) en ASHRAE 90.1 specificeren minimale isolatie-eisen op basis van klimaatzones (1=warm tot 8=zeer koud):
| Bouwcomponent | Klimaatzone | Min R-waarde | Max U-waarde |
|---|---|---|---|
| Zolder / Plafond | Zone 1-3 (Zuid) | R-30 tot R-38 | U-0.026 tot U-0.033 |
| Zolder / Plafond | Zone 4-8 (Noord) | R-49 tot R-60 | U-0.017 tot U-0.020 |
| Muur (2x4 frame) | Zone 1-3 | R-13 | U-0.077 |
| Muur (2x6 frame) | Zone 4-8 | R-20 + R-5 schuim | U-0.040 |
| Vloer boven onverwarmde ruimte | Zone 1-3 | R-13 | U-0.077 |
| Vloer boven onverwarmde ruimte | Zone 4-8 | R-30 | U-0.033 |
| Keldermuur | Zone 1-3 | R-0 tot R-5 | Geen vereiste |
| Keldermuur | Zone 4-8 | R-10 tot R-15 | U-0.067 tot U-0.100 |
| Ramen | Zone 1-3 | — | U-0.50 tot U-0.65 |
| Ramen | Zone 4-8 | — | U-0.27 tot U-0.32 |
Thermische Eigenschappen van Gangbare Bouwmaterialen
Het begrijpen van de thermische geleidbaarheid van materialen helpt bij het selecteren van de juiste isolatie en het identificeren van koudebruggen:
| Materiaal | k-waarde W/(m·K) | R-waarde per inch | Gangbare Toepassing |
|---|---|---|---|
| Polyurethaan Spuitschuim | 0.020 - 0.026 | R-6 tot R-7 | Gesloten-cel isolatie, luchtdichting |
| Polyisocyanuraat (Polyiso) | 0.023 - 0.026 | R-6 tot R-6.5 | Harde schuimplaten, continue isolatie |
| Geëxtrudeerd Polystyreen (XPS) | 0.029 | R-5 | Schuimplaat, isolatie onder maaiveld |
| Geëxpandeerd Polystyreen (EPS) | 0.033 - 0.040 | R-3.6 tot R-4.4 | Schuimplaat, EIFS-systemen |
| Glaswolmatten | 0.040 - 0.045 | R-3.2 tot R-3.5 | Spouwmuur-/plafondisolatie |
| Steenwol (Rockwool) | 0.038 - 0.042 | R-3.3 tot R-3.7 | Brandwerende isolatie, geluidsisolatie |
| Cellulose (ingeblazen) | 0.039 - 0.045 | R-3.2 tot R-3.8 | Zolderisolatie, na-isolatie |
| Hout (Naaldhout) | 0.12 - 0.14 | R-1.0 tot R-1.25 | Houtskelet, beplating |
| Beton | 1.4 - 2.0 | R-0.08 | Funderingen, constructief |
| Staal | 50 | ~R-0.003 | Constructief, koudebrug |
| Aluminium | 205 | ~R-0.0007 | Raamkozijnen, koudebrug |
| Glas (enkel) | 1.0 | R-0.18 | Ramen (slechte isolatie) |
De Drie Mechanismen van Warmteoverdracht
Geleiding
Warmtestroom door vaste materialen
Warmte wordt overgedragen door direct contact tussen moleculen. Metalen geleiden warmte snel, terwijl isolatiematerialen weerstand bieden. Wordt beheerst door de wet van Fourier: q = k·A·ΔT/d. Dominant in muren, daken, vloeren.
- Metalen stijlen die koudebruggen creëren (25% toename in warmteverlies)
- Een hete pansteel die warmte van het fornuis geleidt
- Warmte die door een muur stroomt van een warme binnenkant naar een koude buitenkant
- Isolatie die geleidende warmteoverdracht vermindert
Convectie
Warmteoverdracht via de beweging van vloeistof/lucht
Warmte beweegt mee met de lucht- of vloeistofstroom. Natuurlijke convectie (warme lucht stijgt) en gedwongen convectie (ventilatoren, wind). Luchtlekken veroorzaken groot warmteverlies. Luchtdichting stopt convectie; isolatie stopt geleiding.
- Tocht door kieren en spleten (infiltratie/exfiltratie)
- Warme lucht die ontsnapt via de zolder (schoorsteeneffect)
- Verdeling van verwarming/koeling via geforceerde lucht
- Wind die het warmteverlies door muren verhoogt
Straling
Warmteoverdracht via elektromagnetische golven
Alle objecten zenden thermische straling uit. Hete objecten stralen meer uit. Vereist geen contact of lucht. Stralingsbarrières (reflecterende folie) blokkeren 90%+ van de stralingswarmte. Een belangrijke factor op zolders en bij ramen.
- Zonlicht dat opwarmt door ramen (zonnewinst)
- Stralingsbarrière op zolder die warmte reflecteert
- Low-E raamcoatings die stralingswarmte verminderen
- Infraroodwarmte van een heet dak die naar de zoldervloer straalt
Praktische Toepassingen in Gebouwontwerp
Woningbouw
Huiseigenaren en bouwers gebruiken dagelijks R-waarden en U-waarden:
- Isolatiekeuze: kosten/baten van R-19 vs R-21 muurmatten
- Raamvervanging: U-0.30 driedubbel glas vs U-0.50 dubbel glas
- Energie-audits: thermische beeldvorming vindt hiaten in de R-waarde
- Naleving van voorschriften: voldoen aan lokale minimale R-waarden
- Renovatieplanning: R-30 toevoegen aan een R-19 zolder (58% vermindering van warmteverlies)
- Subsidies van nutsbedrijven: velen vereisen een minimum van R-38 voor incentives
HVAC Ontwerp & Dimensionering
U-waarden bepalen de verwarmings- en koelingsbelasting:
- Berekening van warmteverlies: Q = U × A × ΔT (Manual J)
- Dimensionering van apparatuur: betere isolatie = kleinere HVAC-unit nodig
- Energiemodellering: BEopt, EnergyPlus gebruiken U-waarden
- Kanaalisolatie: minimaal R-6 in onverwarmde ruimtes
- Terugverdienanalyse: ROI-berekeningen voor isolatie-upgrades
- Comfort: lagere U-waarden verminderen het effect van koude muren/ramen
Commerciële & Industriële Gebouwen
Grote gebouwen vereisen nauwkeurige thermische berekeningen:
- Naleving van ASHRAE 90.1: prescriptieve U-waardetabellen
- LEED-certificering: 10-40% beter presteren dan de voorschriften
- Vliesgevelsystemen: U-0.25 tot U-0.30 assemblages
- Koude opslag: R-30 tot R-40 muren, R-50 plafonds
- Energiekostenanalyse: €100K+ jaarlijkse besparing door betere schil
- Thermische bruggen: analyse van staalverbindingen met FEA
Passiefhuis / Netto-Nul
Ultra-efficiënte gebouwen verleggen de grenzen van thermische prestaties:
- Ramen: U-0.14 tot U-0.18 (driedubbel glas, met krypton gevuld)
- Muren: R-40 tot R-60 (12+ inch schuim of dichtgepakte cellulose)
- Fundering: R-20 tot R-30 continue buitenisolatie
- Luchtdichtheid: 0.6 ACH50 of lager (99% reductie vs. standaard)
- Warmteterugwinningsventilator: 90%+ efficiëntie
- Totaal: 80-90% reductie van verwarming/koeling vs. minimum voorschriften
Volledige Referentie voor Eenheidsconversie
Uitgebreide conversieformules voor alle eenheden van warmteoverdracht. Gebruik deze voor handmatige berekeningen, energiemodellering of het verifiëren van de resultaten van de converter:
Conversies van Warmteoverdrachtscoëfficiënt (U-waarde)
Base Unit: W/(m²·K)
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| W/(m²·K) | W/(m²·°C) | Vermenigvuldig met 1 | 5 W/(m²·K) = 5 W/(m²·°C) |
| W/(m²·K) | kW/(m²·K) | Deel door 1000 | 5 W/(m²·K) = 0.005 kW/(m²·K) |
| W/(m²·K) | BTU/(h·ft²·°F) | Deel door 5.678263 | 5 W/(m²·K) = 0.88 BTU/(h·ft²·°F) |
| W/(m²·K) | kcal/(h·m²·°C) | Deel door 1.163 | 5 W/(m²·K) = 4.3 kcal/(h·m²·°C) |
| BTU/(h·ft²·°F) | W/(m²·K) | Vermenigvuldig met 5.678263 | 1 BTU/(h·ft²·°F) = 5.678 W/(m²·K) |
Conversies van Thermische Geleidbaarheid
Base Unit: W/(m·K)
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| W/(m·K) | W/(m·°C) | Vermenigvuldig met 1 | 0.04 W/(m·K) = 0.04 W/(m·°C) |
| W/(m·K) | kW/(m·K) | Deel door 1000 | 0.04 W/(m·K) = 0.00004 kW/(m·K) |
| W/(m·K) | BTU/(h·ft·°F) | Deel door 1.730735 | 0.04 W/(m·K) = 0.023 BTU/(h·ft·°F) |
| W/(m·K) | BTU·in/(h·ft²·°F) | Deel door 0.14422764 | 0.04 W/(m·K) = 0.277 BTU·in/(h·ft²·°F) |
| BTU/(h·ft·°F) | W/(m·K) | Vermenigvuldig met 1.730735 | 0.25 BTU/(h·ft·°F) = 0.433 W/(m·K) |
Conversies van Thermische Weerstand
Base Unit: m²·K/W
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| m²·K/W | m²·°C/W | Vermenigvuldig met 1 | 2 m²·K/W = 2 m²·°C/W |
| m²·K/W | ft²·h·°F/BTU | Deel door 0.17611 | 2 m²·K/W = 11.36 ft²·h·°F/BTU |
| m²·K/W | clo | Deel door 0.155 | 0.155 m²·K/W = 1 clo |
| m²·K/W | tog | Deel door 0.1 | 1 m²·K/W = 10 tog |
| ft²·h·°F/BTU | m²·K/W | Vermenigvuldig met 0.17611 | R-20 = 3.52 m²·K/W |
R-waarde ↔ U-waarde (Omgekeerde Conversies)
Deze conversies vereisen het nemen van de omgekeerde waarde (1/waarde) omdat R en U omgekeerd zijn:
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| R-waarde (VS) | U-waarde (VS) | U = 1/(R × 5.678263) | R-20 → U = 1/(20×5.678263) = 0.0088 BTU/(h·ft²·°F) |
| U-waarde (VS) | R-waarde (VS) | R = 1/(U × 5.678263) | U-0.30 → R = 1/(0.30×5.678263) = 0.588 of R-0.59 |
| R-waarde (SI) | U-waarde (SI) | U = 1/R | R-5 m²·K/W → U = 1/5 = 0.20 W/(m²·K) |
| U-waarde (SI) | R-waarde (SI) | R = 1/U | U-0.25 W/(m²·K) → R = 1/0.25 = 4 m²·K/W |
| R-waarde (VS) | R-waarde (SI) | Vermenigvuldig met 0.17611 | R-20 (VS) = 3.52 m²·K/W (SI) |
| R-waarde (SI) | R-waarde (VS) | Deel door 0.17611 | 5 m²·K/W = R-28.4 (VS) |
Berekenen van R-waarde uit Materiaaleigenschappen
Hoe de R-waarde te bepalen uit dikte en thermische geleidbaarheid:
| Calculation | Formula | Units | Example |
|---|---|---|---|
| R-waarde uit dikte | R = dikte / k | R (m²·K/W) = meters / W/(m·K) | 6 inch (0.152m) glasvezel, k=0.04: R = 0.152/0.04 = 3.8 m²·K/W = R-21.6 (VS) |
| Totale R-waarde (serie) | R_totaal = R₁ + R₂ + R₃ + ... | Zelfde eenheden | Muur: R-13 spouw + R-5 schuim + R-1 gipsplaat = R-19 totaal |
| Effectieve U-waarde | U_effectief = 1/R_totaal | W/(m²·K) of BTU/(h·ft²·°F) | R-19 muur → U = 1/19 = 0.053 of 0.30 W/(m²·K) |
| Warmteverliespercentage | Q = U × A × ΔT | Watt of BTU/h | U-0.30, 100m², 20°C verschil: Q = 0.30×100×20 = 600W |
Energie-efficiëntiestrategieën
Kosteneffectieve Upgrades
- Eerst luchtdichting: €500 investering, 20% energiebesparing (betere ROI dan isolatie)
- Zolderisolatie: R-19 naar R-38 betaalt zich terug in 3-5 jaar
- Raamvervanging: U-0.30 ramen verminderen warmteverlies met 40% vergeleken met U-0.50
- Kelderisolatie: R-10 bespaart 10-15% op stookkosten
- Deurvervanging: geïsoleerde stalen deur (U-0.15) vs. holle houten deur (U-0.50)
Problemen Identificeren
- Infraroodcamera: onthult ontbrekende isolatie en luchtlekken
- Blowerdoortest: kwantificeert luchtlekkage (ACH50-metriek)
- Aanraaktest: koude muren/plafonds duiden op lage R-waarde
- Ijsdammen: teken van onvoldoende zolderisolatie (warmte smelt sneeuw)
- Condensatie: duidt op koudebruggen of luchtlekkage
Klimaatspecifieke Strategieën
- Koude klimaten: maximaliseer R-waarde, minimaliseer U-waarde (isolatie prioriteit)
- Warme klimaten: stralingsbarrières op zolder, Low-E ramen blokkeren zonnewinst
- Gematigde klimaten: balanceer isolatie met zonwering en ventilatie
- Vochtige klimaten: dampremmers aan de warme kant, voorkom condensatie
- Droge klimaten: focus op luchtdichting (grotere impact dan in vochtige regio's)
Rendement op Investering
- Beste ROI: Luchtdichting (20:1), zolderisolatie (5:1), kanaaldichting (4:1)
- Matige ROI: Muurisolatie (3:1), kelderisolatie (3:1)
- Lange termijn: Raamvervanging (2:1 over 15-20 jaar)
- Overweeg: subsidies van nutsbedrijven kunnen de ROI met 20-50% verbeteren
- Terugverdientijd: Eenvoudige terugverdientijd = kosten / jaarlijkse besparing
Fascinerende Thermische Weetjes
De Wetenschap van Iglo-isolatie
Iglo's houden een temperatuur van 4-15°C binnen als het buiten -40°C is, met alleen samengeperste sneeuw (R-1 per inch). De koepelvorm minimaliseert het oppervlak, en een kleine ingangstunnel blokkeert de wind. De luchtzakken in de sneeuw zorgen voor isolatie—bewijs dat opgesloten lucht het geheim is van alle isolatie.
Tegels van de Space Shuttle
De thermische tegels van de Space Shuttle hadden zo'n lage thermische geleidbaarheid (k=0.05) dat ze aan de ene kant 1100°C konden zijn en aan de andere kant aanraakbaar waren. Gemaakt van 90% met lucht gevulde silica, zijn ze het ultieme isolatiemateriaal—R-50+ per inch bij hoge temperaturen.
Victoriaanse Huizen: R-0
Huizen van voor de jaren 1940 hebben vaak geen muurisolatie—alleen houten gevelbekleding, stijlen en pleisterwerk (totaal R-4). Het toevoegen van R-13 tot R-19 isolatie vermindert het warmteverlies met 70-80%. Veel oude huizen verliezen meer warmte via de muren dan via slecht geïsoleerde zolders.
Ijs is een Betere Isolator dan Glas
Ijs heeft k=2.2 W/(m·K), glas is k=1.0. Maar de lucht (k=0.026) die in ijskristallen is opgesloten, maakt sneeuw/ijs een redelijke isolator. Paradoxaal genoeg is natte sneeuw op daken betere isolatie (R-1.5/inch) dan massief ijs (R-0.5/inch) vanwege de luchtzakken.
Samengeperste Isolatie Verliest R-waarde
Glasvezelmat met een R-19-classificatie (5.5 inch), samengeperst tot 3.5 inch, verliest 45% van zijn R-waarde (wordt R-10). De luchtzakken—niet de vezels—zorgen voor de isolatie. Druk isolatie nooit samen; als het niet past, gebruik dan een materiaal met een hogere dichtheid.
Aerogel: R-10 per Inch
Aerogel is 99.8% lucht en heeft 15 Guinness Wereldrecords voor isolatie. Met R-10 per inch (vs. R-3.5 voor glasvezel), is het NASA's favoriete isolator. Maar de kosten ($20-40/vierkante voet) beperken het tot gespecialiseerde toepassingen zoals marsrovers en ultradunne isolatiedekens.
Veelgestelde Vragen
Wat is het verschil tussen R-waarde en U-waarde?
R-waarde meet de weerstand tegen warmtestroom (hoger = betere isolatie). U-waarde meet de snelheid van warmteoverdracht (lager = betere isolatie). Ze zijn wiskundige omgekeerden: U = 1/R. Voorbeeld: R-20 isolatie = U-0.05. Gebruik R-waarde voor isolatieproducten, U-waarde voor ramen en berekeningen van complete constructies.
Kan ik gewoon meer isolatie toevoegen om mijn R-waarde te verbeteren?
Ja, maar met afnemende meeropbrengsten. Van R-0 naar R-19 gaan vermindert het warmteverlies met 95%. Van R-19 naar R-38 vermindert het met nog eens 50%. Van R-38 naar R-57 vermindert het slechts met 33%. Dicht eerst de luchtlekken (grotere impact dan isolatie). Voeg dan isolatie toe waar de R-waarde het laagst is (meestal de zolder). Controleer op samengeperste of natte isolatie—vervangen is beter dan meer toevoegen.
Waarom hebben ramen U-waarden, maar muren R-waarden?
Conventie en complexiteit. Ramen hebben meerdere warmteoverdrachtsmechanismen (geleiding door glas, straling, convectie in luchtruimtes), wat de U-waarde praktischer maakt voor een algemene prestatiebeoordeling. Muren zijn eenvoudiger—meestal geleiding—dus de R-waarde is intuïtiever. Beide metrieken werken voor beide; het is gewoon een voorkeur van de industrie.
Is de R-waarde belangrijk in warme klimaten?
Absoluut! De R-waarde weerstaat warmtestroom in beide richtingen. In de zomer houdt R-30 zolderisolatie de warmte BUITEN net zo effectief als het de warmte BINNEN houdt in de winter. Warme klimaten profiteren van een hoge R-waarde + stralingsbarrières + lichtgekleurde daken. Concentreer u op de zolder (minimaal R-38) en muren op het westen.
Wat is beter: een hogere R-waarde of luchtdichting?
Eerst luchtdichting, dan isolatie. Luchtlekken kunnen de isolatie volledig omzeilen, waardoor een R-30 wordt gereduceerd tot een effectieve R-10. Studies tonen aan dat luchtdichting een 2-3x hogere ROI oplevert in vergelijking met alleen isolatie. Dicht eerst (kit, tochtstrips, schuim), en isoleer dan. Samen verminderen ze het energieverbruik met 30-50%.
Hoe converteer ik R-waarde naar U-waarde?
Deel 1 door de R-waarde: U = 1/R. Voorbeeld: R-20 muur = 1/20 = U-0.05 of 0.28 W/(m²·K). Omgekeerd: R = 1/U. Voorbeeld: U-0.30 raam = 1/0.30 = R-3.3. Let op: eenheden zijn belangrijk! Amerikaanse R-waarden hebben conversiefactoren nodig voor SI U-waarden (vermenigvuldig met 5.678 om W/(m²·K) te krijgen).
Waarom verminderen metalen stijlen de R-waarde zo sterk?
Staal is 1250x meer geleidend dan isolatie. Metalen stijlen creëren koudebruggen—directe geleidende paden door de muurconstructie. Een muur met R-19 spouwisolatie en stalen stijlen bereikt slechts een effectieve R-7 (64% reductie!). Oplossing: continue isolatie (schuimplaat) over de stijlen, of een houten frame + buitenschuim.
Welke R-waarde heb ik nodig om aan de voorschriften te voldoen?
Hangt af van de klimaatzone (1-8) en het bouwcomponent. Voorbeeld: Zone 5 (Chicago) vereist R-20 muren, R-49 plafond, R-10 kelder. Zone 3 (Atlanta) vereist R-13 muren, R-30 plafond. Controleer de lokale bouwvoorschriften of IECC-tabellen. Veel jurisdicties vereisen nu R-20+ muren en R-40+ zolders, zelfs in gematigde klimaten.
Volledige Gereedschapslijst
Alle 71 gereedschappen beschikbaar op UNITS