Prevodník Prenosu Tepla
Prenos tepla a izolácia: Vysvetlenie R-hodnoty, U-hodnoty a tepelného výkonu
Pochopenie prenosu tepla je nevyhnutné pre energeticky úsporný dizajn budov, inžinierstvo HVAC a znižovanie nákladov na energie. Od R-hodnôt v domácej izolácii po U-hodnoty v hodnotení okien, metriky tepelného výkonu určujú komfort a spotrebu energie. Tento komplexný sprievodca pokrýva koeficienty prenosu tepla, tepelnú vodivosť, stavebné predpisy a praktické izolačné stratégie pre majiteľov domov, architektov a inžinierov.
Základné pojmy: Fyzika toku tepla
Koeficient prenosu tepla (U-hodnota)
Rýchlosť toku tepla cez materiál alebo zostavu
U-hodnota meria, koľko tepla prechádza cez stavebný prvok na jednotku plochy, na stupeň teplotného rozdielu. Meria sa vo W/(m²·K) alebo BTU/(h·ft²·°F). Nižšia U-hodnota = lepšia izolácia. Okná, steny a strechy majú všetky hodnotenie U-hodnoty.
Príklad: Okno s U=0.30 W/(m²·K) stráca 30 wattov na meter štvorcový za každý 1°C teplotného rozdielu. U=0.20 je o 33 % lepšia izolácia.
Tepelný odpor (R-hodnota)
Schopnosť materiálu odolávať toku tepla
R-hodnota je prevrátená hodnota U-hodnoty (R = 1/U). Vyššia R-hodnota = lepšia izolácia. Meria sa v m²·K/W (SI) alebo ft²·°F·h/BTU (US). Stavebné predpisy špecifikujú minimálne R-hodnoty pre steny, stropy a podlahy na základe klimatických zón.
Príklad: Sklolaminátová rohož R-19 poskytuje odpor 19 ft²·°F·h/BTU. R-38 v podkroví je dvakrát účinnejšia ako R-19.
Tepelná vodivosť (k-hodnota)
Vlastnosť materiálu: ako dobre vedie teplo
Tepelná vodivosť (λ alebo k) je vnútorná vlastnosť materiálu meraná vo W/(m·K). Nízka k-hodnota = dobrý izolátor (pena, sklolaminát). Vysoká k-hodnota = dobrý vodič (meď, hliník). Používa sa na výpočet R-hodnoty: R = hrúbka / k.
Príklad: Sklolaminát k=0.04 W/(m·K), oceľ k=50 W/(m·K). Oceľ vedie teplo 1250× rýchlejšie ako sklolaminát!
- U-hodnota = miera tepelných strát (nižšia je lepšia). R-hodnota = tepelný odpor (vyššia je lepšia)
- R-hodnota a U-hodnota sú prevrátené hodnoty: R = 1/U, takže R-20 = U-0.05
- Celková R-hodnota sa sčítava: stena R-13 + obklad R-3 = celkovo R-16
- Vzduchové medzery dramaticky znižujú R-hodnotu—vzduchotesnosť je rovnako dôležitá ako izolácia
- Tepelné mosty (stojky, nosníky) obchádzajú izoláciu—kontinuálna izolácia pomáha
- Klimatické zóny určujú požiadavky predpisov: Zóna 7 potrebuje strop R-60, Zóna 3 potrebuje R-38
R-hodnota vs U-hodnota: Kritický rozdiel
Toto sú dve najdôležitejšie metriky v tepelnom výkone budovy. Pochopenie ich vzťahu je nevyhnutné pre súlad s predpismi, energetické modelovanie a analýzu nákladov a prínosov.
R-hodnota (Odpor)
Vyššie čísla = lepšia izolácia
R-hodnota je intuitívna: R-30 je lepšia ako R-15. Používa sa v Severnej Amerike pre izolačné výrobky. Hodnoty sa sčítavajú v sérii: vrstvy sa skladajú. Bežné v rezidenčnej výstavbe, stavebných predpisoch a označovaní výrobkov.
- Jednotky: ft²·°F·h/BTU (US) alebo m²·K/W (SI)
- Rozsah: R-3 (jednosklené okno) až R-60 (izolácia podkrovia)
- Príklad steny: dutina R-13 + pena R-5 = celkovo R-18
- Pravidlo palca: R-hodnota na palec sa líši podľa materiálu (R-3.5/palec pre sklolaminát)
- Typické ciele: steny R-13 až R-21, stropy R-38 až R-60
- Marketing: Výrobky sú propagované R-hodnotou ('rohože R-19')
U-hodnota (Priepustnosť)
Nižšie čísla = lepšia izolácia
U-hodnota je kontraintuitívna: U-0.20 je lepšia ako U-0.40. Používa sa celosvetovo, najmä pre okná a výpočty pre celé budovy. Nesčítava sa jednoducho—vyžaduje prevrátenú matematiku. Bežné v komerčnej výstavbe a energetických predpisoch.
- Jednotky: W/(m²·K) alebo BTU/(h·ft²·°F)
- Rozsah: U-0.10 (trojsklené okno) až U-5.0 (jednosklené okno)
- Príklad okna: U-0.30 je vysokovýkonné, U-0.20 je pasívny dom
- Výpočet: Tepelná strata = U × Plocha × ΔT
- Typické ciele: okná U-0.30, steny U-0.20 (komerčné)
- Štandardy: ASHRAE, IECC používajú U-hodnoty pre energetické modelovanie
R-hodnota a U-hodnota sú matematické prevrátené hodnoty: R = 1/U a U = 1/R. To znamená, že R-20 sa rovná U-0.05, R-10 sa rovná U-0.10, atď. Pri konverzii si pamätajte: zdvojnásobenie R-hodnoty znižuje U-hodnotu na polovicu. Tento prevrátený vzťah je kritický pre presné tepelné výpočty a energetické modelovanie.
Požiadavky stavebných predpisov podľa klimatických zón
Medzinárodný kódex pre úsporu energie (IECC) a ASHRAE 90.1 špecifikujú minimálne požiadavky na izoláciu na základe klimatických zón (1=teplá až 8=veľmi studená):
| Stavebný prvok | Klimatická zóna | Min R-hodnota | Max U-hodnota |
|---|---|---|---|
| Podkrovie / Strop | Zóna 1-3 (Juh) | R-30 až R-38 | U-0.026 až U-0.033 |
| Podkrovie / Strop | Zóna 4-8 (Sever) | R-49 až R-60 | U-0.017 až U-0.020 |
| Stena (rámovanie 2x4) | Zóna 1-3 | R-13 | U-0.077 |
| Stena (rámovanie 2x6) | Zóna 4-8 | R-20 + R-5 pena | U-0.040 |
| Podlaha nad nevykurovaným priestorom | Zóna 1-3 | R-13 | U-0.077 |
| Podlaha nad nevykurovaným priestorom | Zóna 4-8 | R-30 | U-0.033 |
| Stena suterénu | Zóna 1-3 | R-0 až R-5 | Žiadna požiadavka |
| Stena suterénu | Zóna 4-8 | R-10 až R-15 | U-0.067 až U-0.100 |
| Okná | Zóna 1-3 | — | U-0.50 až U-0.65 |
| Okná | Zóna 4-8 | — | U-0.27 až U-0.32 |
Tepelné vlastnosti bežných stavebných materiálov
Pochopenie tepelnej vodivosti materiálov pomáha pri výbere vhodnej izolácie a identifikácii tepelných mostov:
| Materiál | k-hodnota W/(m·K) | R-hodnota na palec | Bežné použitie |
|---|---|---|---|
| Polyuretánová striekaná pena | 0.020 - 0.026 | R-6 až R-7 | Izolácia s uzavretými bunkami, vzduchotesnosť |
| Polyizokyanurát (Polyiso) | 0.023 - 0.026 | R-6 až R-6.5 | Tvrdé penové dosky, kontinuálna izolácia |
| Extrudovaný polystyrén (XPS) | 0.029 | R-5 | Penová doska, izolácia pod úrovňou terénu |
| Expandovaný polystyrén (EPS) | 0.033 - 0.040 | R-3.6 až R-4.4 | Penová doska, systémy EIFS |
| Sklolaminátové rohože | 0.040 - 0.045 | R-3.2 až R-3.5 | Izolácia dutín stien/stropov |
| Minerálna vlna (Rockwool) | 0.038 - 0.042 | R-3.3 až R-3.7 | Požiarna izolácia, zvuková izolácia |
| Celulóza (fúkaná) | 0.039 - 0.045 | R-3.2 až R-3.8 | Izolácia podkrovia, dodatočná montáž |
| Drevo (mäkké drevo) | 0.12 - 0.14 | R-1.0 až R-1.25 | Rámovanie, obklady |
| Betón | 1.4 - 2.0 | R-0.08 | Základy, konštrukcie |
| Oceľ | 50 | ~R-0.003 | Konštrukcie, tepelný most |
| Hliník | 205 | ~R-0.0007 | Okenné rámy, tepelný most |
| Sklo (jednoduché) | 1.0 | R-0.18 | Okná (slabá izolácia) |
Tri mechanizmy prenosu tepla
Vedenie
Tok tepla cez pevné materiály
Teplo sa prenáša priamym kontaktom medzi molekulami. Kovy vedú teplo rýchlo, zatiaľ čo izolačné materiály mu odolávajú. Riadi sa Fourierovým zákonom: q = k·A·ΔT/d. Dominantné v stenách, strechách, podlahách.
- Kovové stojky vytvárajú tepelné mosty (25% nárast tepelných strát)
- Horúca rukoväť panvice vedie teplo zo sporáka
- Teplo prúdiace cez stenu z teplého interiéru do studeného exteriéru
- Izolácia znižuje prenos tepla vedením
Prúdenie
Prenos tepla pohybom tekutiny/vzduchu
Teplo sa pohybuje s prúdením vzduchu alebo tekutiny. Prirodzené prúdenie (teplý vzduch stúpa) a nútené prúdenie (ventilátory, vietor). Úniky vzduchu spôsobujú veľké tepelné straty. Vzduchotesnosť zastavuje prúdenie; izolácia zastavuje vedenie.
- Prievan cez medzery a trhliny (infiltrácia/exfiltrácia)
- Teplý vzduch unikajúci cez podkrovie (komínový efekt)
- Distribúcia vykurovania/chladenia núteným vzduchom
- Vietor zvyšuje tepelné straty cez steny
Žiarenie
Prenos tepla elektromagnetickými vlnami
Všetky objekty vyžarujú tepelné žiarenie. Horúce objekty vyžarujú viac. Nevyžaduje kontakt ani vzduch. Žiarivé bariéry (reflexná fólia) blokujú 90%+ žiarivého tepla. Hlavný faktor v podkroviach a oknách.
- Slnečné svetlo ohrievajúce cez okná (solárny zisk)
- Žiarivá bariéra v podkroví odrážajúca teplo
- Nízkoemisné povlaky na oknách znižujúce žiarivé teplo
- Infračervené teplo z horúcej strechy vyžarujúce na podlahu podkrovia
Praktické aplikácie v dizajne budov
Rezidenčná výstavba
Majitelia domov a stavitelia používajú R-hodnoty a U-hodnoty denne:
- Výber izolácie: náklady/prínosy stenových rohoží R-19 vs R-21
- Výmena okien: trojsklené okná U-0.30 vs dvojsklené U-0.50
- Energetické audity: termovízia nachádza medzery v R-hodnote
- Súlad s predpismi: splnenie miestnych minimálnych požiadaviek na R-hodnotu
- Plánovanie dodatočnej montáže: pridanie R-30 do podkrovia R-19 (58% zníženie tepelných strát)
- Dotácie od energetických spoločností: mnohé vyžadujú minimálne R-38 pre stimuly
Dizajn a dimenzovanie HVAC
U-hodnoty určujú vykurovacie a chladiace zaťaženia:
- Výpočet tepelných strát: Q = U × A × ΔT (Manuál J)
- Dimenzovanie zariadení: lepšia izolácia = potrebná menšia jednotka HVAC
- Energetické modelovanie: BEopt, EnergyPlus používajú U-hodnoty
- Izolácia potrubí: minimálne R-6 v nevykurovaných priestoroch
- Analýza návratnosti: výpočty ROI pre modernizáciu izolácie
- Komfort: nižšie U-hodnoty znižujú efekt studených stien/okien
Komerčné a priemyselné budovy
Veľké budovy vyžadujú presné tepelné výpočty:
- Súlad s ASHRAE 90.1: predpisové tabuľky U-hodnôt
- Certifikácia LEED: prekročenie predpisov o 10-40%
- Systémy závesových stien: zostavy U-0.25 až U-0.30
- Chladiarenské sklady: steny R-30 až R-40, stropy R-50
- Analýza nákladov na energiu: ročné úspory viac ako 100 000 $ z lepšieho obalu
- Tepelné premostenie: analýza oceľových spojov pomocou FEA
Pasívny dom / Net-Zero
Ultra-účinné budovy posúvajú hranice tepelného výkonu:
- Okná: U-0.14 až U-0.18 (trojsklené, plnené kryptónom)
- Steny: R-40 až R-60 (12+ palcov peny alebo husto balenej celulózy)
- Základy: R-20 až R-30 kontinuálna vonkajšia izolácia
- Vzduchotesnosť: 0.6 ACH50 alebo menej (99% zníženie oproti štandardu)
- Ventilátor s rekuperáciou tepla: účinnosť 90%+
- Celkovo: 80-90% zníženie vykurovania/chladenia oproti minimu predpisov
Kompletná referenčná príručka pre konverziu jednotiek
Komplexné konverzné vzorce pre všetky jednotky prenosu tepla. Použite ich na manuálne výpočty, energetické modelovanie alebo overenie výsledkov konvertora:
Konverzie koeficientu prenosu tepla (U-hodnota)
Base Unit: W/(m²·K)
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| W/(m²·K) | W/(m²·°C) | Vynásobte 1 | 5 W/(m²·K) = 5 W/(m²·°C) |
| W/(m²·K) | kW/(m²·K) | Vydeľte 1000 | 5 W/(m²·K) = 0.005 kW/(m²·K) |
| W/(m²·K) | BTU/(h·ft²·°F) | Vydeľte 5.678263 | 5 W/(m²·K) = 0.88 BTU/(h·ft²·°F) |
| W/(m²·K) | kcal/(h·m²·°C) | Vydeľte 1.163 | 5 W/(m²·K) = 4.3 kcal/(h·m²·°C) |
| BTU/(h·ft²·°F) | W/(m²·K) | Vynásobte 5.678263 | 1 BTU/(h·ft²·°F) = 5.678 W/(m²·K) |
Konverzie tepelnej vodivosti
Base Unit: W/(m·K)
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| W/(m·K) | W/(m·°C) | Vynásobte 1 | 0.04 W/(m·K) = 0.04 W/(m·°C) |
| W/(m·K) | kW/(m·K) | Vydeľte 1000 | 0.04 W/(m·K) = 0.00004 kW/(m·K) |
| W/(m·K) | BTU/(h·ft·°F) | Vydeľte 1.730735 | 0.04 W/(m·K) = 0.023 BTU/(h·ft·°F) |
| W/(m·K) | BTU·in/(h·ft²·°F) | Vydeľte 0.14422764 | 0.04 W/(m·K) = 0.277 BTU·in/(h·ft²·°F) |
| BTU/(h·ft·°F) | W/(m·K) | Vynásobte 1.730735 | 0.25 BTU/(h·ft·°F) = 0.433 W/(m·K) |
Konverzie tepelného odporu
Base Unit: m²·K/W
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| m²·K/W | m²·°C/W | Vynásobte 1 | 2 m²·K/W = 2 m²·°C/W |
| m²·K/W | ft²·h·°F/BTU | Vydeľte 0.17611 | 2 m²·K/W = 11.36 ft²·h·°F/BTU |
| m²·K/W | clo | Vydeľte 0.155 | 0.155 m²·K/W = 1 clo |
| m²·K/W | tog | Vydeľte 0.1 | 1 m²·K/W = 10 tog |
| ft²·h·°F/BTU | m²·K/W | Vynásobte 0.17611 | R-20 = 3.52 m²·K/W |
R-hodnota ↔ U-hodnota (Prevrátené konverzie)
Tieto konverzie vyžadujú prevrátenú hodnotu (1/hodnota), pretože R a U sú inverzné:
| From | To | Formula | Example |
|---|---|---|---|
| R-hodnota (US) | U-hodnota (US) | U = 1/(R × 5.678263) | R-20 → U = 1/(20×5.678263) = 0.0088 BTU/(h·ft²·°F) |
| U-hodnota (US) | R-hodnota (US) | R = 1/(U × 5.678263) | U-0.30 → R = 1/(0.30×5.678263) = 0.588 alebo R-0.59 |
| R-hodnota (SI) | U-hodnota (SI) | U = 1/R | R-5 m²·K/W → U = 1/5 = 0.20 W/(m²·K) |
| U-hodnota (SI) | R-hodnota (SI) | R = 1/U | U-0.25 W/(m²·K) → R = 1/0.25 = 4 m²·K/W |
| R-hodnota (US) | R-hodnota (SI) | Vynásobte 0.17611 | R-20 (US) = 3.52 m²·K/W (SI) |
| R-hodnota (SI) | R-hodnota (US) | Vydeľte 0.17611 | 5 m²·K/W = R-28.4 (US) |
Výpočet R-hodnoty z vlastností materiálu
Ako určiť R-hodnotu z hrúbky a tepelnej vodivosti:
| Calculation | Formula | Units | Example |
|---|---|---|---|
| R-hodnota z hrúbky | R = hrúbka / k | R (m²·K/W) = metre / W/(m·K) | 6 palcov (0.152m) sklolaminátu, k=0.04: R = 0.152/0.04 = 3.8 m²·K/W = R-21.6 (US) |
| Celková R-hodnota (v sérii) | R_celková = R₁ + R₂ + R₃ + ... | Rovnaké jednotky | Stena: dutina R-13 + pena R-5 + sadrokartón R-1 = celkovo R-19 |
| Efektívna U-hodnota | U_efektívna = 1/R_celková | W/(m²·K) alebo BTU/(h·ft²·°F) | Stena R-19 → U = 1/19 = 0.053 alebo 0.30 W/(m²·K) |
| Miera tepelných strát | Q = U × A × ΔT | Watty alebo BTU/h | U-0.30, 100m², 20°C rozdiel: Q = 0.30×100×20 = 600W |
Stratégie energetickej účinnosti
Nákladovo efektívne vylepšenia
- Najprv vzduchotesnosť: investícia 500 $, 20% úspora energie (lepšia ROI ako izolácia)
- Izolácia podkrovia: R-19 na R-38 sa vráti za 3-5 rokov
- Výmena okien: okná U-0.30 znižujú tepelné straty o 40% oproti U-0.50
- Izolácia suterénu: R-10 ušetrí 10-15% nákladov na vykurovanie
- Výmena dverí: izolované oceľové dvere (U-0.15) vs duté drevené (U-0.50)
Identifikácia problémov
- Infračervená kamera: odhaľuje chýbajúcu izoláciu a úniky vzduchu
- Test tesnosti dverí (Blower door test): kvantifikuje únik vzduchu (metrika ACH50)
- Dotykový test: studené steny/stropy naznačujú nízku R-hodnotu
- Ľadové hrádze: znak nedostatočnej izolácie podkrovia (teplo topí sneh)
- Kondenzácia: naznačuje tepelné premostenie alebo únik vzduchu
Stratégie špecifické pre klímu
- Chladné podnebie: maximalizujte R-hodnotu, minimalizujte U-hodnotu (prioritou je izolácia)
- Teplé podnebie: žiarivé bariéry v podkroví, nízkoemisné okná blokujú solárny zisk
- Zmiešané podnebie: vyvážte izoláciu s tienením a ventiláciou
- Vlhké podnebie: parozábrany na teplej strane, zabráňte kondenzácii
- Suché podnebie: zamerajte sa na vzduchotesnosť (väčší vplyv ako vo vlhkých oblastiach)
Návratnosť investícií
- Najlepšia ROI: Vzduchotesnosť (20:1), izolácia podkrovia (5:1), tesnenie potrubí (4:1)
- Mierna ROI: Izolácia stien (3:1), izolácia suterénu (3:1)
- Dlhodobá: Výmena okien (2:1 počas 15-20 rokov)
- Zvážte: dotácie od energetických spoločností môžu zlepšiť ROI o 20-50%
- Návratnosť: Jednoduchá návratnosť = náklady / ročné úspory
Fascinujúce tepelné fakty
Veda o izolácii iglu
Iglu udržiavajú vo vnútri 4-15°C, keď je vonku -40°C, iba pomocou stlačeného snehu (R-1 na palec). Tvar kupoly minimalizuje povrchovú plochu a malý vstupný tunel blokuje vietor. Vzduchové vrecká v snehu poskytujú izoláciu—dôkaz, že uväznený vzduch je tajomstvom všetkej izolácie.
Dlaždice raketoplánu
Tepelné dlaždice raketoplánu mali takú nízku tepelnú vodivosť (k=0.05), že na jednej strane mohli mať 1100°C a na druhej strane sa ich dalo dotknúť. Vyrobené z 90% vzduchom naplneného oxidu kremičitého, sú ultimátnym izolačným materiálom—R-50+ na palec pri vysokých teplotách.
Viktoriánske domy: R-0
Domy spred 40. rokov 20. storočia často nemajú žiadnu izoláciu stien—iba drevený obklad, stojky a omietku (celkovo R-4). Pridanie izolácie R-13 až R-19 znižuje tepelné straty o 70-80%. Mnoho starých domov stráca viac tepla cez steny ako cez zle izolované podkrovia.
Ľad je lepší izolátor ako sklo
Ľad má k=2.2 W/(m·K), sklo má k=1.0. Ale vzduch (k=0.026) uväznený v ľadových kryštáloch robí zo snehu/ľadu slušný izolátor. Paradoxne, mokrý sneh na strechách je lepšia izolácia (R-1.5/palec) ako pevný ľad (R-0.5/palec) kvôli vzduchovým vreckám.
Stlačená izolácia stráca R-hodnotu
Sklolaminátová rohož s hodnotou R-19 (5.5 palca) stlačená na 3.5 palca stráca 45% svojej R-hodnoty (stáva sa R-10). Izoláciu poskytujú vzduchové vrecká—nie vlákna. Nikdy nestláčajte izoláciu; ak sa nezmestí, použite materiál s vyššou hustotou.
Aerogél: R-10 na palec
Aerogél je 99.8% vzduch a drží 15 Guinnessových rekordov v izolácii. S R-10 na palec (oproti R-3.5 pre sklolaminát) je to obľúbený izolátor NASA. Ale cena (20-40 $/štvorcový stopa) ho obmedzuje na špecializované aplikácie, ako sú mars rovery a ultra tenké izolačné deky.
Často kladené otázky
Aký je rozdiel medzi R-hodnotou a U-hodnotou?
R-hodnota meria odpor voči toku tepla (vyššia = lepšia izolácia). U-hodnota meria rýchlosť prenosu tepla (nižšia = lepšia izolácia). Sú to matematické prevrátené hodnoty: U = 1/R. Príklad: izolácia R-20 = U-0.05. Použite R-hodnotu pre izolačné výrobky, U-hodnotu pre okná a výpočty celých zostáv.
Môžem jednoducho pridať viac izolácie, aby som zlepšil svoju R-hodnotu?
Áno, ale s klesajúcimi výnosmi. Prechod z R-0 na R-19 znižuje tepelné straty o 95%. Z R-19 na R-38 znižuje ďalších 50%. Z R-38 na R-57 znižuje iba 33%. Najprv vzduchotesnite (väčší vplyv ako izolácia). Potom pridajte izoláciu tam, kde je R-hodnota najnižšia (zvyčajne podkrovie). Skontrolujte, či nie je izolácia stlačená alebo mokrá—výmena je lepšia ako pridávanie.
Prečo majú okná U-hodnoty, ale steny majú R-hodnoty?
Konvencia a zložitosť. Okná majú viacero mechanizmov prenosu tepla (vedenie cez sklo, žiarenie, prúdenie vo vzduchových medzerách), čo robí U-hodnotu praktickejšou pre celkové hodnotenie výkonu. Steny sú jednoduchšie—väčšinou vedenie—takže R-hodnota je intuitívna. Obidve metriky fungujú pre oboje; je to len preferenciou odvetvia.
Je R-hodnota dôležitá v teplom podnebí?
Absolútne! R-hodnota odoláva toku tepla v oboch smeroch. V lete izolácia podkrovia R-30 udržuje teplo VON rovnako efektívne, ako udržuje teplo VNÚTRI v zime. Teplé podnebie profituje z vysokej R-hodnoty + žiarivých bariér + svetlých striech. Zamerajte sa na podkrovie (minimálne R-38) a steny orientované na západ.
Čo je lepšie: vyššia R-hodnota alebo vzduchotesnosť?
Najprv vzduchotesnosť, potom izolácia. Úniky vzduchu môžu úplne obísť izoláciu, znížiť R-30 na efektívnu R-10. Štúdie ukazujú, že vzduchotesnosť poskytuje 2-3× ROI oproti samotnej izolácii. Najprv utesnite (tmel, tesnenie, pena), potom izolujte. Spolu znižujú spotrebu energie o 30-50%.
Ako prepočítam R-hodnotu na U-hodnotu?
Vydeľte 1 R-hodnotou: U = 1/R. Príklad: stena R-20 = 1/20 = U-0.05 alebo 0.28 W/(m²·K). Naopak: R = 1/U. Príklad: okno U-0.30 = 1/0.30 = R-3.3. Poznámka: jednotky sú dôležité! Americké R-hodnoty potrebujú konverzné faktory pre SI U-hodnoty (vynásobte 5.678, aby ste dostali W/(m²·K)).
Prečo kovové stojky tak veľmi znižujú R-hodnotu?
Oceľ je 1250× vodivejšia ako izolácia. Kovové stojky vytvárajú tepelné mosty—priame vodivé cesty cez stenovú zostavu. Stena s izoláciou dutín R-19 a oceľovými stojkami dosahuje iba efektívnu R-7 (64% zníženie!). Riešenie: kontinuálna izolácia (penová doska) cez stojky, alebo drevené rámovanie + vonkajšia pena.
Akú R-hodnotu potrebujem na splnenie predpisov?
Závisí od klimatickej zóny (1-8) a stavebného prvku. Príklad: Zóna 5 (Chicago) vyžaduje steny R-20, strop R-49, suterén R-10. Zóna 3 (Atlanta) vyžaduje steny R-13, strop R-30. Skontrolujte miestne stavebné predpisy alebo tabuľky IECC. Mnoho jurisdikcií teraz vyžaduje steny R-20+ a podkrovia R-40+ aj v miernych podnebiach.
Kompletný Adresár Nástrojov
Všetkých 71 nástrojov dostupných na UNITS