Värmeförlust

Jämför Beräkningar

Nedladdningar

Inkluderar dina indata och resultat för denna beräkning, plus eventuella ytterligare beräkningar du har jämfört.

Beräkning av Konduktiv Värmeförlust Genom en Yta

En ytas värmeförlust beror på dess yta, hur väl den motstår värmeflöde (dess R-värde), och hur stor temperaturskillnad den separerar: Värmeförlust = Yta × Temperaturskillnad ÷ R-värde. Ange en ytas yta, dess R-värde, samt inomhus- och utomhustemperaturerna, så hittar denna kalkylator hur många BTU per timme den ytan förlorar.

Ett lägre R-värde (mindre isolering) eller en större temperatursvängning mellan inomhus och utomhus driver båda upp värmeförlusten. Detta är samma underliggande förhållande som får en dåligt isolerad vägg att kännas kall vid beröring en vinterdag, och varför tillägg av isolering är ett av de mest effektiva sätten att sänka ett hems uppvärmnings- och kylkostnader.

Faktorer Att Tänka På

  • Detta beräknar en yta i taget — ett hems totala värmeförlust är summan över varje vägg, fönster, tak och golv. Fönster har vanligtvis mycket lägre R-värden än väggar (ofta R-2 till R-5 för ett fönster jämfört med R-13 eller högre för en isolerad vägg), så de är ofta en oproportionerligt stor bidragsgivare till den totala värmeförlusten per kvadratfot ytarea.
  • Denna formel fångar bara upp konduktiv värmeförlust, inte luftläckage. Luft som läcker genom springor, sprickor och otätade genomföringar är en separat, ofta betydande värmeförlustväg som denna beräkning inte inkluderar — ett hus kan ha väl isolerade (låg värmeförlust) ytor enligt denna formel och ändå förlora betydande värme genom luftläckor som formeln inte mäter.
  • För dimensionering av uppvärmningsutrustning används vanligtvis en “designtemperatur” i stället för en genomsnittlig eller rekordkall temperatur. Ingenjörer använder vanligtvis en regional vinterdesigntemperatur (ett realistiskt kallt, men inte rekordsättande, värde specifikt för ditt område) i stället för antingen en genomsnittlig dags temperatur eller den kallaste dagen som någonsin registrerats, för en dimensioneringsuppskattning som är försiktig utan att vara vansinnigt överdimensionerad.
  • En fullständig uppvärmnings- eller kylbelastningsberäkning tar hänsyn till mer än en ytas konduktion. En korrekt belastningsberäkning för hela byggnaden (som branschstandarden Manual J) tar också hänsyn till luftläckage, interna värmetillskott från människor och apparater, samt solvärmeinstrålning genom fönster — denna kalkylator uppskattar en del av den större bilden, inte en fullständig belastningsberäkning i sig.

Formeln

Q=A×ΔTRQ = \frac{A \times \Delta T}{R}

Där $Q$ är värmeförlust (BTU per timme), $A$ är ytarea (kvadratfot), ΔT\Delta T är temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus (°F), och $R$ är ytans R-värde (ft²·°F·h/BTU) — den standardimperiala enheten R-värden anges i.

Genomräknat Exempel

En 500 kvadratfot vägg med en R-13 isoleringsvärdering, med inomhustemperaturen på 70°F och utomhus på 30°F:

  1. Temperaturskillnad: 70 - 30 = 40°F.
  2. Värmeförlust: 500 × 40 ÷ 13 ≈ 1 538 BTU per timme.

Att fördubbla R-värdet (till R-26, ungefär dubbelt så mycket isolering) skulle halvera denna värmeförlust — samma vägg, samma temperaturskillnad, men hälften så mycket energi som flyr varje timme.

Vanliga Misstag

  • Att ange en U-faktor som om det vore ett R-värde. Fönster klassas ofta med en U-faktor snarare än ett R-värde, och de två rör sig i motsatta riktningar — en lägre U-faktor betyder bättre isolering, medan ett lägre R-värde betyder sämre isolering. Eftersom R-värde = 1 ÷ U-faktor ger det att mata in en U-faktor direkt i R-värdefältet ett kraftigt felaktigt resultat.
  • Att använda dagens utomhustemperatur eller ett säsongsgenomsnitt vid dimensionering av uppvärmningsutrustning. Som nämnts ovan bör dimensionering av utrustning använda en regional vinterdesigntemperatur, inte bara vad termometern visar en mild dag — att underdimensionera utrustning baserat på en genomsnittstemperatur lämnar ett hem oförmöget att hänga med de kallaste nätterna.
  • Att behandla en ytas värmeförlust som hemmets totala uppvärmningsbehov. Denna kalkylator hittar förlusten genom en enda vägg, fönster, eller taksektion — ett hems totala värmeförlust (och därmed nödvändig storlek på panna eller värmepump) är summan över varje yttre yta, inte bara den som anges här.
  • Att anta att denna siffra redan inkluderar drag och luftläckage. Som täckt ovan är detta enbart konduktionsförlust — ett hem med utmärkta vägg- och fönster-R-värden kan fortfarande kännas dragigt och förlora betydande värme genom otätade springor som denna formel inte fångar upp alls.

Bra att Veta

R-värde och det metriska RSI-värdet är inte utbytbara genom att bara flytta ett decimaltecken. Utanför USA klassificeras isolering vanligtvis i RSI (m²·K/W) istället för R-värde (ft²·°F·hr/BTU) — att konvertera mellan dem innebär att multiplicera R-värdet med cirka 0,1761 (eller dividera RSI med samma faktor), så en amerikansk R-13-vägg motsvarar ungefär RSI-2,3, inte “13” i metriska termer. Att jämföra ett isoleringsdatablad från ett system direkt med ett tal från det andra systemet utan att konvertera först kommer att få annars likvärdig isolering att se väldigt olika ut.

Källa: FTC: Vad du bör veta när du köper husisolering.

Vanliga Frågor

Hur skiljer sig detta från Isolerings R-värde Kalkylatorn?

R-värde Kalkylatorn rekommenderar ett målsatt R-värde baserat på din klimatzon. Denna kalkylator uppskattar istället den faktiska värmeförlusten, i BTU per timme, genom en yta som redan har ett KÄNT R-värde -- en kompletterande men annorlunda fråga.

Vilket R-värde ska jag ange?

Kontrollera isoleringsförpackningen eller ett vägg-/vindstvärsnitt om du vet det, eller använd Isolerings R-värde Kalkylatorn för att hitta ett typiskt rekommenderat värde för din klimatzon och byggkomponent.

Kan detta visa värmevinst istället för värmeförlust?

Ja -- om utomhustemperaturen är högre än inomhustemperaturen (en varm sommardag med luftkonditionering igång), återspeglar resultatet värme som kommer IN i utrymmet istället för att gå förlorad från det, med exakt samma formel.

Tar detta hänsyn till luftläckor och drag?

Nej -- denna formel uppskattar bara konduktiv värmeförlust genom en fast yta. Luftläckage (drag genom springor, sprickor och otätade genomföringar) är en separat värmeförlustväg som inte fångas upp här, och kan vara en betydande extra förlust även på en väl isolerad yta.

Mitt fönster är märkt med ett U-värde i stället för ett R-värde -- vad ska jag ange?

U-värde och R-värde är varandras inverterade (R = 1 ÷ U), så dela 1 med U-värdet för att få ett motsvarande R-värde innan du anger det här. Fönster och dörrar märks vanligtvis med U-värde snarare än R-värde.

Varför förlorar hela mitt hus mer värme än vad en ytas resultat antyder?

En hel byggnad förlorar värme genom varje vägg-, fönster-, tak- och golvyta samtidigt, plus luftläckage -- denna kalkylator uppskattar bara en ytas bidrag åt gången. Addera varje ytas värmeförlust separat (och kom ihåg att fönster vanligtvis har mycket lägre R-värden än väggar) för att uppskatta en byggnads totala förlust.

Bekräfta din ålder

För att skapa ett konto, ange din födelsemånad och ditt födelseår.