М2 к вт: Что означают обозначения R (м²∙K/Вт) и «К» [U-arv] (Вт/м2∙K) у ограждений или конструкций?
- Теплопроводность | rhvac.ru
- ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР — это… Что такое ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР?
- Теплый пол NUNICHO 1,5 м2 225 Вт
- Перевод единиц измерения Теплопроводности — таблица.
- Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов в размерности Вт/(м*К)=Вт/(м*С) и плотность.
- Коэффициент теплопроводности материалов таблица, формулы
- conversions of Radiation Measurement Units
- Ватт на квадратный метр в ватт на квадратный дюйм Калькулятор преобразования
- Преобразование ВЧ модулей — Powerwatch
- Перевести ватт на квадратный фут в ватт на квадратный метр
- Кажется, мы не можем найти эту страницу
- Как рассчитать Вт / м2 для оборудования HVAC
- Как преобразовать M2 в M3
- Н / м2 — Ньютон на квадратный метр Единица давления
Теплопроводность | rhvac.ru
Для определения тепловых потерь стен, крыш, перекрытий, фундаментов на практике в большинстве случаев достаточно использовать вот такое простое равенство
Термическое сопротивление R (м2*С/Вт) = толщина материала D (м) / коэффициент теплопроводности U (Вт/м*С).
Чем выше значение R (сопротивление стены теплопередаче), тем лучше теплотехнические свойства конструкции, тем более теплым будет дом. Для каждого региона значение коэффициента сопротивления теплопередачи (R) разные.
Расчетное термическое сопротивление конструкций R для загородного дома, строящегося на территории Санкт-Петербурга программа «Поток 2005» для расчетов теплопотерь зданий принимает равным 2,93 м2*C/Вт.
Коэффициент теплопроводности U (Вт/м*С) – это оценка теплотехнических характеристик различных видов строительных материалов. Чем меньше U, тем выше теплотехнические свойства материалов и строительных конструкций дома и меньше потери тепла.
Коэффициенты теплопроводности некоторых строительных материалов и требуемая толщина конструкции при их использовании.
Материал | Теплопроводность | Толщина при R=2,93 | Толщина при R=4,15 |
Кирпич RAUF 2.1 NF | 0,27 Вт/м*С | 0,79 м | 1,12 м |
Газобетон AEROC Hard | 0,183 Вт/м*С | 0,54 м | 0,76 м |
Брус | 0,15 Вт/м*С | 0,44 м | 0,62 м |
Isover | 0,044 Вт/м*С | 0,13 м | 0,18 м |
Rocwool | 0,039 Вт/м*С | 0,11 м | 0,16 м |
Пенопласт | 0,037 Вт/м*С | 0,11 м | 0,15 м |
Эковата | 0,041 Вт/м*С | 0,12 м | 0,17 м |
Керамзит | 0,148 Вт/м*С | 0,43 м | 0,60 м |
Объективнее и логичнее оценивать конечную конструкцию в целом.
Для примера расчет коэффициента теплопроводности стены дома.
Материал | Толщина (м) | Теплопроводность (Вт/м*С) | Сопротивление (м2*С/Вт) |
Брус | 0,15 | 0,15 | 1,0 |
Вата минер. | 0,05 | 0,05 | 1,0 |
Зазор воздушн. | 0,05 | 0,03 | 1,67 |
Кирпич | 0,15 | 0,63 | 0,24 |
Итого: | 0,4 м | 0,102 Вт/м*С | 3,91 м2*С/Вт |
Расчет коэффициента теплопроводности монолитной плиты фундамента.
Слои материала | Толщина (м) | U-Value (Вт/м*С) | R (м2*С/Вт) |
Ж/б 2500 кг/м3 | 0,320 | 1,690 | 0,189 |
Пеноплекс | 0,100 | 0,03 | 3,333 |
Щебень | 0,200 | 1,40 | 0,143 |
Песок | 0,200 | 1,30 | 0,154 |
Грунт | 1,0 | 1,05 | 0,952 |
Пеноплекс | 0,050 | 0,03 | 1,667 |
Итого: | 1,870 м | 0,29 Вт/м*С | 6,438 м2*С/Вт |
Для сравнения рассчитаем коэффициент теплопроводности стены дома, построенного по технологии несъемной опалубки «VELOX»
Слои материала | Толщина м | Теплопроводность Вт/м*С | Сопротивление м2*С/Вт |
Штукатурка | 0,020 | 0,90 | 0,022 |
Velox WS | 0,035 | 0,11 | 0,318 |
ж/б 2500кг/м3 | 0,150 | 1,69 | 0,089 |
Пенополистирол ПСБ-С-35 | 0,100 | 0,041 | 2,439 |
Velox WS | 0,035 | 0,11 | 0,318 |
Штукатурка | 0,020 | 0,90 | 0,022 |
Итого: | 0,360 м | 0,112 Вт/м*с | 3,209 м2*С/Вт |
и коэффициент теплопроводности стены каркасного дома.
Материал | Толщина (м) | U-value (Вт/м*С) | R (м2*С/Вт) |
Штукатурка | 0,010 | 0,930 | 0,01 |
Пенопласт | 0,050 | 0,064 | 0,79 |
ОСП | 0,009 | 0,290 | 0,3 |
ISOVER | 0,150 | 0,050 | 3,0 |
ОСП | 0,009 | 0,290 | 0,3 |
Гипсокартон | 0,012 | 0,210 | 0,05 |
Итого: | 0,240 м | 0,054 Вт/м*С | 4,45 м2*С/Вт |
ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР — это… Что такое ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР?
- ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
- ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
-
(Вт/м2, W/m2), единица СИ поверхностной плотности теплового потока; 1 Вт/м2 равен поверхностной плотности теплового потока 1 Вт, равномерно распределённого по поверхности площадью 1 м2. В ед. Вт/м2 измеряют также поверхностную плотность потока излучения и соотв. энергетич. светимость и энергетич. освещённость.
Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.
Главный редактор А. М. Прохоров.
1983.
.
- ВАТТ
- ВАТТМЕТР
Смотреть что такое «ВАТТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР» в других словарях:
ватт на квадратный метр — vatas kvadratiniam metrui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šilumos srauto tankio, Pointigo vektoriaus, spinduliuotės (energijos) įtėkio spartos, energinio šviesio, energinės apšvietos, garso stiprio, energijos įtėkio… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
ватт на квадратный метр кельвин в четвертой степени — vatas kvadratiniam metrui kelvinui ketvirtuoju laipsniu statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Stefano ir Bolcmano konstantos matavimo vienetas: W/(m² · K⁴). atitikmenys: angl. watt per square metre kelvin to the forth power… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
ватт на квадратный метр кельвин — vatas kvadratiniam metrui kelvinui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šilumos perdavimo ir paviršiaus šilumos perdavimo koeficientų matavimo vienetas: W/(m² · K). atitikmenys: angl. watt per square metre kelvin vok. Watt… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
ватт-квадратный метр — ватт квадратный метр, ватт квадратного метра … Орфографический словарь-справочник
квадратный метр-кельвин на ватт — kvadratinis metras iš kelvino vatui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šiluminės izoliacijos koeficiento matavimo vienetas: m² · K/W. atitikmenys: angl. square metre kelvin per watt vok. Quadratmeterkelvin durch Watt, n… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
ватт на стерадиан квадратный метр — vatas steradianui kvadratiniam metrui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Energinio skaisčio matavimo vienetas: W/(sr · m²). atitikmenys: angl. watt per steradian square metre vok. Watt durch Steradianquadratmeter, n rus.… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
ватт-квадратный метр — vatas iš kvadratinio metro statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pirmosios spinduliuotės konstantos matavimo vienetas: W · m². atitikmenys: angl. watt square metre vok. Wattquadratmeter, m rus. ватт квадратный метр, m pranc … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
ватт-квадратный метр — ватт квадра/тный ме/тр, ватт квадра/тного ме/тра … Слитно. Раздельно. Через дефис.
важнейшие производные единицы СИ — | | Единица | | … … Энциклопедический словарь
Важнейшие единицы лучистых и световых величин оптического излучения — Величина Наименование Размерность Обозначения Содержит единиц СИ русское международное Длина волны метр L М m Длительность периода (период) секунда Т с (сек.) s Скорость распространения электромагнитных волн (скорость света) метр в секунду … Ветеринарный энциклопедический словарь
Теплый пол NUNICHO 1,5 м2 225 Вт
Теплый пол NUNICHO 0,5×3,0м 225Вт
Теплый пол NUNICHO 0,5×3,0м 225 Вт, площадь обогрева 1,5 кв.м – отличное южнокорейское качество. Электрический нагревательный мат с креплением греющего кабеля к армирующей сетке путем технологии сшивания. Инновационная конструкция муфты, соединяющая нагревательный кабель и провод питания. В процессе производства применяются самые современные высокотехнологичные материалы. Поставляется в виде готового к установке комплекта на основе двухжильного резистивного греющего кабеля диаметром 3.6 мм, закрепленного на армирующей полимерной самоклеящейся сетке шириной 50 см с определенным шагом укладки. Греющий кабель мощностью 15 Вт на погонный метр. Задача теплого пола заключается в поддержании комфортной температуры воздуха или напольного покрытия в помещении. Электрический теплый пол имеет дополнительный защитный экран, который снижает уровень электромагнитного поля до самых минимальных значений. Применение двухслойной изоляции проводника из фторопласта FEP, исключает повреждение и выход из строя нагревательного кабеля в процессе монтажа. Кабельный нагревательный мат NUNICHO 0,5×3,0м предназначен для установки во внутренних помещениях любого назначения в слой плиточного клея толщиной 8-10 мм или в цементно-песчаную стяжку под любое напольное покрытие: плитку, ламинат, керамогранит или линолеум. Продукция компании NUNICHO Южная Корея, отличается удобством и простотой монтажа, невысокой ценой, высокой электро-пожаробезопасностью и рассчитана на весь срок службы здания по СНиП. В линейке производителя представлен большой выбор самых распространенных типоразмеров нагревательных матов и секций греющего кабеля. Гарантия 2 года. Срок службы не менее 30 лет.
Технические характеристики нагревательный мат NUNICHO 0,5×3,0м 225Вт:
• нагревательный мат NUNICHO площадь обогрева — 1,5 кв. м.;
• постоянная мощность обогрева — 225 Вт в час;
• длина сетки мата– 300 см;
• двухжильный резистивный греющий кабель диаметр — 3,6 мм;
• длина провода питания 2 метра;
• номинальная мощность 150 Вт/м2.
Где и как купить теплый пол NUNICHO 0,5×3,0м 225Вт по выгодным ценам?
Кабельный теплый пол NUNICHO 0,5×3,0м 225 Вт, можно выгодно купить в нашей компании ООО «АВАКС». Для этого нужно позвонить по указанным на сайте телефонам или отправить заявку на электронную почту. Наши специалисты бесплатно предоставят консультации по всем вопросам, связанным с приобретением и применением товаров этой торговой марки. В зависимости от региона страны определяются условия доставки товара. Доставка товара будет совершенно бесплатной по городу. При желании покупатель может забрать заказ самостоятельно, так как в нашей компании предлагается возможность самовывоза товара, склад и офис находятся в одном месте. Для оплаты заказа можно использовать безналичный расчет. Мы уверены, что можем предложить наиболее экономичный вариант для ваших потребностей. У нас всегда лучшая цена!
Перевод единиц измерения величин теплопроводности.
Таблица перевода единиц теплопроводности глазами русскоговорящих инженеров.
Таблица перевода единиц теплопроводности глазами англоязычных инженеров.
|
Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов в размерности Вт/(м*К)=Вт/(м*С) и плотность.
|
Коэффициент теплопроводности материалов таблица, формулы
Термин «теплопроводность» применяется к свойствам материалов пропускать тепловую энергию от горячих участков к холодным. Теплопроводность основана на движении частиц внутри веществ и материалов. Способность передавать энергию тепла в количественном измерении – это коэффициент теплопроводности. Круговорот тепловой энергопередачи, или тепловой обмен, может проходить в любых веществах с неравнозначным размещением разных температурных участков, но коэффициент теплопроводности зависим от давления и температуры в самом материале, а также от его состояния – газообразного, жидкого или твердого.
Эквивалентная теплопроводимость строительных материалов и утеплителей
Физически теплопроводность материалов равняется количеству тепла, которое перетекает через однородный предмет установленных габаритов и площади за определенный временной отрезок при установленной температурной разнице (1 К). В системе СИ единичный показатель, который имеет коэффициент теплопроводности, принято измерять в Вт/(м•К).
Как рассчитать теплопроводность по закону Фурье
В заданном тепловом режиме плотность потока при передаче тепла прямо пропорциональна вектору максимального увеличения температуры, параметры которой изменяются от одного участка к другим, и по модулю с одинаковой скоростью увеличения температуры по направлению вектора:
q → = − ϰ х grad х (T), где:
- q → – направление плотности предмета, передающего тепло, или объем теплового потока, который протекает по участку за заданную временную единицу через определенную площадь, перпендикулярный всем осям;
- ϰ – удельный коэффициент теплопроводности материала;
- T – температура материала.
Перенос тепла в неравновесной термодинамической системе
Знак «-» в формуле перед «ϰ» указывает, что тепло движется в противоположном направлении от вектора grad х (T)/ – в направлении уменьшения температуры предмета. Эта формула отражает закон Фурье. В интегральном выражении коэффициент теплопередачи согласно закону Фурье будет выглядеть как формула:
- P = − ϰ х S х ΔT / l, выражается в (Вт/(м•К) х (м2•К) / м = Вт/(м•К) х (м•К) = Вт), где:
- P – общая мощность потерь теплоотдачи;
- S – сечение предмета;
- ΔT – разница температуры по стыкам сторон предмета;
- l – расстояние между стыками сторон предмета – длина фигуры.
Связь коэффициента теплопроводимости с электропроводностью материалов
Электропроводность и коэффициент теплопередачи
Собственно, коэффициент теплопроводности металлов «ϰ» связан с их удельной электропроводимостью «σ» согласно закону Видемана-Франца, в соответствии с которым коэффициент теплопроводности металлов зависит от удельной электропроводимости прямо пропорционально температуре:
Κ / σ = π2 / 3 х (К / e)2 х T, где:
- К – постоянный коэффициент Больцмана, устанавливающий закономерность между тепловой энергией тела и его температурой;
- e – заряд электрона;
- T – термодинамическая температура предмета.
Коэффициент теплопроводности газовой среды
В газовой среде коэффициент теплопроводности воздуха может рассчитываться по приблизительной формуле:
ϰ ~ 1/3 х p х cv х Λλ х v–, где:
- pv – плотность газовой среды;
- cv – удельная емкость тепловой энергии при одном и том же объеме тела;
- Λλ – расстояние свободного перемещения молекул в газовой среде;
- v– – скорость передачи тепла.
Что такое теплопроводимость
Или:
ϰ = I x К / 3 x π3/3 x d2 √ RT / μ, где:
- i – результат суммирования уровней свободы прямого движения и вращения молекул в газовой среде (для 2-атомных газов i=5, для 1-атомных i=3;
- К – коэффициент Больцмана;
- μ – отношение массы газа к количеству молей газа;
- T – термодинамическая температура;
- d – ⌀ молекул газа;
- R – универсальный коэффициент для газовой среды.
Согласно формуле минимальная теплопроводность материалов существует у тяжелых инертных газов, максимально эффективная теплопроводность строительных материалов – у легких.
Теплопроводимость в газовой разреженной среде
Газовая среда и теплопроводность
Результат по выкладкам выше, по которым делают расчет теплопроводности для газовой среды, от давления не зависит. Но в очень разреженной газовой среде расстояние свободного перемещения молекул зависит не от столкновений частиц, а от препятствий в виде стен резервуара. При этом ограничение перемещения молекул в соответствующих единицах измерения называют высоковакуумной средой, при которой степень теплообмена уменьшается в зависимости от плотности материала и прямо пропорциональна значению давления в резервуаре:
ϰ ~ 1/3 х p х cv х l х v–, где:
i – объем резервуара;
Р – уровень давления в резервуаре.
Согласно этой формуле теплопроводность в вакуумной среде стремится к нулевой отметке при глубоком вакууме. Это объясняется тем, что в вакууме частицы, которые передают тепловую энергию, имеют низкую плотность на единицу площади. Но тепловая энергия в вакуумной среде перетекает посредством излучения. В качестве примера можно привести обычный термос, в котором для уменьшения потерь тепловой энергии стенки должны быть двойными и посеребренными, без воздуха между ними.
Что такое тепловое излучение
При применении закона Фурье не принимают во внимание инерционность перетекания тепловой энергии, а это значит, что имеется в виду мгновенная передача тепла из любой точки на любое расстояние. Поэтому формулу нельзя использовать для расчетов передачи тепла при протекании процессов, имеющих высокую частоту повторения. Это ультразвуковое излучение, передача тепловой энергии волнами ударного или импульсного типа и т.д. Существует решение по закону Фурье с релаксационным членом:
τ х ∂q / ∂t = − (q + ϰ х ∇T) .
Если релаксация τ мгновенная, то формула превращается в закон Фурье.
Ориентировочная таблица теплопроводности материалов:
Основа | Значение теплопроводности, Вт/(м•К) |
Жесткий графен | 4840 +/– 440 – 5300 +/– 480 |
Алмаз | 1001-2600 |
Графит | 278,4-2435 |
Бора арсенид | 200-2000 |
SiC | 490 |
Ag | 430 |
Cu | 401 |
BeO | 370 |
Au | 320 |
Al | 202-236 |
AlN | 200 |
BN | 180 |
Si | 150 |
Cu3Zn2 | 97-111 |
Cr | 107 |
Fe | 92 |
Pt | 70 |
Sn | 67 |
ZnO | 54 |
Черная сталь | 47-58 |
Pb | 35,3 |
Нержавейка | Теплопроводность стали – 15 |
SiO2 | 8 |
Высококачественные термостойкие пасты | 5-12 |
Гранит (состоит из SiO2 68-73 %; Al2O3 12,0-15,5 %; Na2O 3,0-6,0 %; CaO 1,5-4,0 %; FeO 0,5-3,0 %; Fe2O3 0,5-2,5 %; К2О 0,5-3,0 %; MgO 0,1-1,5 %; TiO2 0,1-0,6 %) | 2,4 |
Бетонный раствор без заполнителей | 1,75 |
Бетонный раствор со щебнем или с гравием | 1,51 |
Базальт (состоит из SiO2 – 47-52%, TiO2 – 1-2,5%, Al2O3 – 14-18%, Fe2O3 – 2-5%, FeO – 6-10%, MnO – 0,1-0,2%, MgO – 5-7%, CaO – 6-12%, Na2O – 1,5-3%, K2O – 0,1-1,5%, P2O5 – 0,2-0,5 %) | 1,3 |
Стекло (состоит из SiO2, B2O3, P2O5, TeO2, GeO2, AlF3 и т.д.) | 1-1,15 |
Термостойкая паста КПТ-8 | 0,7 |
Бетонный раствор с наполнителем из песка, без щебня или гравия | 0,7 |
Вода чистая | 0,6 |
Силикатный или красный кирпич | 0,2-0,7 |
Масла на основе силикона | 0,16 |
Пенобетон | 0,05-0,3 |
Газобетон | 0,1-0,3 |
Дерево | Теплопроводность дерева – 0,15 |
Масла на основе нефти | 0,125 |
Снег | 0,10-0,15 |
ПП с группой горючести Г1 | 0,039-0,051 |
ЭППУ с группой горючести Г3, Г4 | 0,03-0,033 |
Стеклянная вата | 0,032-0,041 |
Вата каменная | 0,035-0,04 |
Воздушная атмосфера (300 К, 100 кПа) | 0,022 |
Гель на основе воздуха | 0,017 |
Аргон (Ar) | 0,017 |
Вакуумная среда | 0 |
Приведенная таблица теплопроводности учитывает теплопередачу посредством теплового излучения и теплообмена частиц. Так как вакуум не передает тепло, то оно перетекает при помощи солнечного излучения или другого типа генерации тепла. В газовой или жидкой среде слои с разной температурой смешиваются искусственно или естественным способом.
Таблица теплопроводимости стройматериалов
Проводя расчет теплопроводности стены, необходимо принимать во внимание, что теплопередача сквозь стеновые поверхности меняется от того, что температура в здании и на улице всегда разная, и зависит от площади всех поверхностей дома и от теплопроводности стройматериалов.
Чтобы количественно оценить теплопроводность, ввели такое значение, как коэффициент теплопроводности материалов. Он показывает, как тот или иной материал способен передавать тепло. Чем выше это значение, например, коэффициент теплопроводности стали, тем эффективнее сталь будет проводить тепло.
- При утеплении дома из древесины рекомендуется выбирать стройматериалы с низким коэффициентом.
- Если стена кирпичная, то при значении коэффициента 0,67 Вт/(м2•К) и толщине стены 1 м при ее площади 1 м2 при разнице наружной и внутридомовой температуры 10С кирпич будет пропускать 0,67 Вт энергии. При разнице температур 100С кирпич будет пропускать 6,7 Вт и т.д.
Стандартное значение коэффициента теплопроводимости теплоизоляции и других строительных материалов верно для толщины стены 1 м. Чтобы провести расчет теплопроводности поверхности другой толщины, следует коэффициент поделить на выбранное значение толщины стены (метры).
Ориентировочные показатели коэффициентов теплопроводимости
В СНиП и при проведении расчетов фигурирует термин «тепловое сопротивление материала», он означает обратную теплопроводность. То есть при теплопроводности листа пенопласта 10 см и его теплопроводности 0,35 Вт/(м2•К) тепловое сопротивление листа – 1 / 0,35 Вт/(м2•К) = 2,85 (м2•К)/Вт.
Ниже – таблица теплопроводности для востребованных строительных материалов и теплоизоляторов:
Стройматериалы | Коэффициент теплопроводимости, Вт/(м2•К) |
Плиты из алебастра | 0,47 |
Al | 230 |
Шифер асбоцементный | 0,35 |
Асбест (волокно, ткань) | 0,15 |
Асбоцемент | 1,76 |
Асбоцементные изделия | 0,35 |
Асфальт | 0,73 |
Асфальт для напольного покрытия | 0,84 |
Бакелит | 0,24 |
Бетон с заполнителем щебнем | 1,3 |
Бетон с заполнителем песком | 0,7 |
Пористый бетон – пено- и газобетон | 1,4 |
Сплошной бетон | 1,75 |
Термоизоляционный бетон | 0,18 |
Битумная масса | 0,47 |
Бумажные материалы | 0,14 |
Рыхлая минвата | 0,046 |
Тяжелая минвата | 0,05 |
Вата – теплоизолятор на основе хлопка | 0,05 |
Вермикулит в плитах или листах | 0,1 |
Войлок | 0,046 |
Гипс | 0,35 |
Глиноземы | 2,33 |
Гравийный заполнитель | 0,93 |
Гранитный или базальтовый заполнитель | 3,5 |
Влажный грунт, 10% | 1,75 |
Влажный грунт, 20% | 2,1 |
Песчаники | 1,16 |
Сухая почва | 0,4 |
Уплотненный грунт | 1,05 |
Гудроновая масса | 0,3 |
Доска строительная | 0,15 |
Фанерные листы | 0,15 |
Твердые породы дерева | 0,2 |
ДСП | 0,2 |
Дюралюминиевые изделия | 160 |
Железобетонные изделия | 1,72 |
Зола | 0,15 |
Известняковые блоки | 1,71 |
Раствор на песке и извести | 0,87 |
Смола вспененная | 0,037 |
Природный камень | 1,4 |
Картонные листы из нескольких слоев | 0,14 |
Каучук пористый | 0,035 |
Каучук | 0,042 |
Каучук с фтором | 0,053 |
Керамзитобетонные блоки | 0,22 |
Красный кирпич | 0,13 |
Пустотелый кирпич | 0,44 |
Полнотелый кирпич | 0,81 |
Сплошной кирпич | 0,67 |
Шлакокирпич | 0,58 |
Плиты на основе кремнезема | 0,07 |
Латунные изделия | 110 |
Лед при температуре 00С | 2,21 |
Лед при температуре -200С | 2,44 |
Лиственное дерево при влажности 15% | 0,15 |
Медные изделия | 380 |
Мипора | 0,086 |
Опилки для засыпки | 0,096 |
Сухие опилки | 0,064 |
ПВХ | 0,19 |
Пенобетон | 0,3 |
Пенопласт марки ПС-1 | 0,036 |
Пенопласт марки ПС-4 | 0,04 |
Пенопласт марки ПХВ-1 | 0,05 |
Пенопласт марки ФРП | 0,044 |
ППУ марки ПС-Б | 0,04 |
ППУ марки ПС-БС | 0,04 |
Лист из пенополиуретана | 0,034 |
Панель из пенополиуретана | 0,024 |
Облегченное пеностекло | 0,06 |
Тяжелое вспененное стекло | 0,08 |
Пергаминовые изделия | 0,16 |
Перлитовые изделия | 0,051 |
Плиты на цементе и перлите | 0,085 |
Влажный песок 0% | 0,33 |
Влажный песок 0% | 0,97 |
Влажный песок 20% | 1,33 |
Обожженный камень | 1,52 |
Керамическая плитка | 1,03 |
Плитка марки ПМТБ-2 | 0,035 |
Полистирол | 0,081 |
Поролон | 0,04 |
Раствор на основе цемента без песка | 0,47 |
Плита из натуральной пробки | 0,042 |
Легкие листы из натуральной пробки | 0,034 |
Тяжелые листы из натуральной пробки | 0,05 |
Резиновые изделия | 0,15 |
Рубероид | 0,17 |
Сланец | 2,100 |
Снег | 1,5 |
Хвойная древесина влажностью 15% | 0,15 |
Хвойная смолистая древесина влажностью 15% | 0,23 |
Стальные изделия | 52 |
Стеклянные изделия | 1,15 |
Утеплитель стекловата | 0,05 |
Стекловолоконные утеплители | 0,034 |
Стеклотекстолитовые изделия | 0,31 |
Стружка | 0,13 |
Тефлоновое покрытие | 0,26 |
Толь | 0,24 |
Плита на основе цементного раствора | 1,93 |
Цементно-песчаный раствор | 1,24 |
Чугунные изделия | 57 |
Шлак в гранулах | 0,14 |
Шлак зольный | 0,3 |
Шлакобетонные блоки | 0,65 |
Сухие штукатурные смеси | 0,22 |
Штукатурный раствор на основе цемента | 0,95 |
Эбонитовые изделия | 0,15 |
Влажность и теплопроводимость – зависимость
Кроме того, необходимо учитывать теплопроводность утеплителей из-за их струйных тепловых потоков. В плотной среде возможно «переливание» квазичастиц из одного нагретого стройматериала в другой, более холодный или более теплый, через поры субмикронных размеров, что помогает распространять звук и тепло, даже если в этих порах будет абсолютный вакуум.
conversions of Radiation Measurement Units
Формулы преобразования — преобразование единиц измерения для более полного понимания
Следующие формулы полезны для оценки воздействия от кабеля питания и беспроводных технологий.
Математическая формула для перевода миллигаусс (мГ) в микротесла (мкТл)
1 миллигаусс = 0,1 микротесла
1 микротесла = 10 миллигаусс
Математические форматы преобразования для беспроводного (Радио / Микроволны) вещания
Преобразование из единиц измерения плотности мощности: мВт / см2 в Вт / м2 и мкВт / см2 в мВт / м2
1 мВт / см2 = 10000 мВт / м2 = 10 Вт / м2
1 мкВт / см2 = 10000 мкВт / м2 = 10 мВт / м2
Математическая формула для преобразования плотности мощности (Вт / м2) в напряженность электрического поля (В / м)
В / м = (Вт / м2 x 377) 1/2
Пример: 1 мВт / м2 = (0,001 * 377) 1/2 В / м = 0,6 В / м
Математическая формула для преобразования напряженности электрического поля (В / м) в плотность мощности (Вт / м2)
Вт / м2 = (В / м) 2/377
Пример: 0,6 В / м = (0,6) (0,6) / 377 Вт / м2 = 0,001 Вт / м2 = 1 мВт / м2
Образец для преобразования из dbM в мощность передачи (мВт)
dBm = 10 * log10 (мВт)
Пример: 31 мВт = 10 * log1031 = 15 dBm
Образец для преобразования мощности передачи (мВт) в dbM
мВт = 10 ^ (dBm/ 10)
Пример: 15 dBm = 10 ^ 1,5 = 31 мВт.
Образец для преобразования мощности передачи (мВт) в плотность мощности
Обратите внимание, что эта формула обеспечивает плотность мощности при условии равномерного её распределения во всех направлениях. Поскольку расположение вышки сотовой связи может включать боковые лопасти, имейте в виду, что некоторые направления могут иметь более высокую плотность мощности, чем другие.
Плотность мощности = P / 4Πr2
где P — мощность передачи, r — расстояние, а 4Πr2 — поверхность сферы.
Пример: 31 мВт при r = 1 м расстояние переводится как 31/4 * Π * (1) 2 = ~ 2,5 мВт / м2
Используйте следующий калькулятор для преобразования в ватт / квадратный метр и Вт / квадратный дюйм . Если вам нужно преобразовать Вт / квадратный метр в другие единицы измерения, попробуйте наш универсальный Конвертер единиц плотности теплового потока. | |||||||
| |||||||
Как использовать ватт / квадратный метр в ватт / квадратный дюйм Калькулятор преобразования Сделайте закладку ватт / квадратный метр в ватт / квадратный дюйм. Калькулятор преобразования — он вам, вероятно, понадобится в будущем. | |||||||
Загрузить конвертер единиц плотности теплового потока наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко преобразовать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категорий.Откройте для себя универсального помощника для всех ваших потребностей в преобразовании единиц измерения — Сделайте 78 764 преобразования с помощью простого в использовании, точного и мощного калькулятора единиц измерения | |||||||
Мгновенно добавьте бесплатный виджет «Конвертер плотности теплового потока» на свой веб-сайт Нажмите здесь, чтобы просмотреть пошаговое руководство по размещению этого конвертера единиц на вашем сайте. | |||||||
|
Преобразование ВЧ модулей — Powerwatch
»Версия для печати
Индекс науки »Обзор | Библиотека статей | Список исследований | Основное руководство по ЭМП | Международные уровни руководства | Преобразование единиц | Часто задаваемые вопросы | Прочие ресурсы
Многие люди просят нас преобразовать микроволновые единицы измерения, чтобы они могли сравнить используемые нами единицы, вольт на метр (В / м), с ваттами на квадратный метр (Вт / м 2 ).Для современных цифровых телекоммуникационных сигналов это не так просто и не так полезно, как вы могли бы сначала подумать.
Для непрерывной передачи, включая радиосигналы VHF FM, преобразование относительно несложно. Эти сигналы остаются довольно постоянными по амплитуде, и преобразование силы сигнала в вольт / метр в плотность потока мощности (PFD) в ваттах на квадратный метр можно выполнить по формуле:
PFD = (В / м) 2 /377 Вт на квадратный метр (Вт / м 2 )
e.грамм. 58,2 В / м (ICNIRP 1800 МГц) = (58,2 * 58,2) / 377 = 9 Вт / м 2
Это преобразование не особенно актуально для облучения от мобильных телефонов, базовых станций и беспроводных телефонов DECT, и результаты могут быть крайне недостоверными.
Проблема возникает из-за того, что PFD относится ТОЛЬКО к нагреву и усредняет мощность с течением времени (6 минут для официальных измерений RF PFD). Любой PFD должен быть интегрирован с течением времени, и большинство портативных инструментов усредняют не менее нескольких секунд.Некоторые инструменты имеют функцию «обнаружения пика», которая может выдавать эквивалентную мощность, как если бы уровни пикового импульса были непрерывными. Обратите внимание, что это не то же самое, что функция «максимального удержания». Это связано с тем, что обычная функция удержания максимума на измерителе дает вам максимальное среднеквадратичное значение, измеренное за время использования прибора, тогда как определение пика измеряет уровень наверху любых импульсов в сигнале.
Например, пиковая мощность от базовой станции TETRA в два раза больше средней мощности .Пиковая мощность базового блока беспроводного телефона DECT может быть в 100 раз больше, чем средняя мощность
Powerwatch считает, что лучшая единица измерения для изменения микроволновых сигналов на нетепловых уровнях, которые нас интересуют, — это вольт на метр. Большинство приборов, которые отображают единицы PFD, фактически измерили сигнал в единицах В / м, а затем внутренне вычислили эквивалентное (обычно среднее) значение PFD в Вт / м 2 или подобное.
Преобразователь единиц ВЧ (мощность сигнала и плотность потока мощности (PFD) для непрерывных (CW) сигналов)
Перед выполнением преобразования убедитесь, что вы выбрали правильную единицу измерения плотности потока мощности:
Перевести ватт на квадратный фут в ватт на квадратный метр
››
Перевести ватт на квадратный фут в ватт на квадратный метр
Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
››
Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько ватт на квадратный фут в 1 ватте на квадратный метр?
Ответ: 0,092
0144221.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ватт на квадратный фут в ватт на квадратный метр.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
››
Таблица преобразования ватт на квадратный фут в ватт на квадратный метр
1 ватт / квадратный фут в ватт / квадратный метр = 10.76391 Вт / квадратный метр
2 Вт / квадратный фут в Вт / квадратный метр = 21,52782 Вт / квадратный метр
3 Вт / квадратный фут в Вт / квадратный метр = 32,29173 Вт / квадратный метр
4 Вт / квадратный фут в Вт / квадратный метр = 43,05564 Вт / квадратный метр
5 Вт / квадратный фут в Вт / квадратный метр = 53,81955 Вт / квадратный метр
6 Вт / квадратный фут в Вт / квадратный метр = 64,58346 Вт / квадратный метр
7 ватт / квадратный фут в ватт / квадратный метр = 75.34737 Вт / квадратный метр
8 Вт / квадратный фут в Вт / квадратный метр = 86,11128 Вт / квадратный метр
9 Вт / квадратный фут в Вт / квадратный метр = 96,87519 Вт / квадратный метр
10 ватт / квадратный фут в ватт / квадратный метр = 107,6391 ватт / квадратный метр
››
Хотите другие юниты?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
ватт на квадратный метр в ватт на квадратный фут, или введите любые две единицы ниже:
››
Метрические преобразования и др.
Конвертировать единицы.com обеспечивает онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Кажется, мы не можем найти эту страницу
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500
{{l10n_strings.TAGS}}
{{$ item}}
{{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}}
{{$ select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ select.selected.display}}
{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
Как рассчитать Вт / м2 для оборудования HVAC
Как рассчитать Вт / м2 для оборудования HVAC
Любой тепловой насос или центральная система кондиционирования воздуха должны иметь правильный размер.Это позволит вам сэкономить деньги и сделать интерьер здания более комфортным для жителей. Слишком большая или слишком маленькая система может не обеспечивать достаточного охлаждения и может привести к сокращению срока службы оборудования. Это также приведет к увеличению затрат на электроэнергию из-за дополнительной нагрузки на оборудование.
Приблизительная оценка
Для расчета правильной мощности необходимо учитывать несколько факторов, в том числе климат, размер и количество окон, высоту потолка, количество людей и степень изоляции в доме.Подрядчики HVAC используют формулу для определения правильного размера системы HVAC, но есть гораздо более простой метод, который можно использовать для получения оценки. Однако перед покупкой любого оборудования лучше всегда иметь профессионала, рассчитывающего мощность для вас. Таким образом, приобретенное оборудование будет правильным.
Как рассчитать кВт Требуется
Шаг 1
Определите квадратный метр площади охлаждаемого помещения. Вы можете получить эту информацию, измерив длину и ширину комнаты, умножив эти измерения, чтобы получить общий квадратный метр.Для нескольких комнат добавьте квадратные метры каждой комнаты, чтобы получить общую сумму. В качестве альтернативы вы можете измерить внешний вид здания и вычесть квадратные метры любой площади, которая не будет охлаждаться, например, гаража.
Шаг 2
Используйте следующую таблицу, чтобы определить правильную мощность для вашего типа комнаты.
ТИП ПЛОЩАДИ Вт / м2
Жилой 100
Офис 120
Офис (занят) 140
Колл-центр 150
Розничная торговля 125
Коммуникационная / серверная 200
Консерватория 300
Врач / Стоматолог 120
Ресторан 150
Спортзал 150-180
Общественная зона 120
Шаг 3
Умножьте квадратный метр на число, полученное на шаге 1, чтобы получить общей мощности .Учитывая, что в киловатте 1000 ватт, вы разделите ответ на 1000. В результате вы получите общее количество киловатт
. Нужна помощь?
Вышеуказанное предназначено только для ознакомления. Перед покупкой любого оборудования позвоните нам, и мы поможем вам убедиться, что расчет правильный для вашей собственности.
Как преобразовать M2 в M3
M2 — или квадратные метры — это двумерная единица площади, а M3 — или кубические метры — это единица объема, которая представляет собой трехмерное пространство.Чтобы преобразовать площадь в объем, вам потребуется дополнительное измерение. Этим измерением может быть толщина бетонной плиты, длина цилиндрической трубы или высота пирамиды. Когда у вас есть это дополнительное измерение, умножьте его на площадь соответствующей двумерной формы, чтобы получить объем. Эта стратегия работает для преобразования прямоугольных форм в коробки, круглых форм в цилиндры и треугольных форм в пирамиды. При вычислении площади круга или объема сферы вам нужно только одно измерение — радиус, но вы используете разные формулы для площади и объема.
Формулы для расчета площади
Если вы кладете прямоугольную бетонную плиту, вы, вероятно, знаете, что определяете площадь плиты, измеряя длину (L) и ширину (W) и умножая эти два числа вместе. Формула площади прямоугольника: A = LW. У квадрата четыре стороны одинаковой длины, так что это особый случай. Его площадь равна L 2 .
Если фигура представляет собой треугольник с основанием b и высотой h, площадь равна 1 / 2bh. Если плита круглая, вы измеряете радиус (r), то есть расстояние от центра до периметра, и используете формулу A = πr 2 .Используйте только измерения в метрах, если вы хотите рассчитать площадь в квадратных метрах.
Объем прямоугольной плиты
Предположим, вы заливаете бетонную плиту с известной площадью и хотите узнать, сколько бетона купить. Для ответа необходимо также определить толщину плиты. После того, как вы это сделаете, вы можете рассчитать его объем, который определяется как его площадь, умноженная на его толщину. Уловка для правильного расчета состоит в том, чтобы выразить толщину плиты в тех же единицах, что и длина и ширина.Если вы измерили длину и ширину в метрах, а толщину в сантиметрах или дюймах, вы должны преобразовать измерение толщины в метры, прежде чем определять объем. Пример прояснит это:
Строительная компания планирует залить плиту длиной 15 метров, шириной 10 метров и толщиной 10 сантиметров. Площадь плиты 15 х 10 = 150 квадратных метров (М2). Перед подсчетом объема учтите, что 10 сантиметров = 0,1 метра. Умножьте это число на площадь плиты, чтобы получить 15 кубических метров (M3), которые представляют собой объем плиты и количество бетона, которое вам нужно купить.Для плиты толщиной 4 дюйма 1 дюйм = 2,54 см, что равно 10,16 см или 0,102 метра. В этом случае вам понадобится 15,3 кубометра бетона.
Другие расчеты объема
Зная площадь поперечного сечения цилиндра и высоту цилиндра (h), вы можете вычислить объем цилиндра, умножив их вместе, V = Ah. Если вам известен только радиус круглого поперечного сечения, вы все равно можете рассчитать объем, используя выражение V = πr 2 h.Объем пирамиды равен 1 / 3Ah, где A — площадь основания, а h — высота пирамиды.
Сфера — это особый случай; вам не нужно знать площадь его поперечного сечения, чтобы найти его объем. Все, что вам нужно знать, это радиус, потому что объем сферы определяется формулой V = 4 / 3πr 3 .
Держите единицы ровно
При преобразовании площади в объем важно обеспечить, чтобы все измерения были в одних и тех же единицах.Если вы рассчитали площадь в квадратных метрах (M2), дополнительное измерение, необходимое для расчета объема, также должно быть в метрах. Последующий ответ будет в кубических метрах (M3).
Н / м2 — Ньютон на квадратный метр Единица давления
Ньютон на квадратный метр — это единица, которая показывает, как единица паскаль выводится из других единиц СИ. Давление определяется как сила / площадь, единица СИ для силы — ньютоны (Н), а единица СИ для площади — кв-метры (м²). 1 ньютон на квадратный метр равен 1 паскаль.
Единица измерения давления в Н / м² — одна из немногих единиц, которая четко описывает, что означает давление, в ее названии. Хотя он обычно не используется для описания показаний давления, он может быть полезен для расчета силы, необходимой для создания определенного давления.
Например, если вам известна площадь поперечного сечения внутренней части цилиндра гидроцилиндра (кв.м), вы можете затем вычислить необходимое усилие (Н) для создания определенного давления в паскалях (Па), умножив эти два значения вместе.
В качестве альтернативы вы можете рассчитать необходимый размер площади гидроцилиндра (м²), разделив имеющуюся Силу (Н) на Давление (Па), или определить давление (Н / м²), создаваемое гидравлической системой, разделив Силу (Н) на Площадь гидроцилиндра (м²).
Вы можете преобразовать значение в ньютонах на квадратный метр в другую единицу давления, умножив его на соответствующее значение преобразования, указанное ниже.
Если вы хотите использовать инструмент для преобразования нескольких значений, воспользуйтесь нашим конвертером единиц давления, чтобы сэкономить время.
Н / м2 — диапазон единиц измерения давления в ньютонах на квадратный метр
Запросите информацию о н / м2 — единицы измерения давления в ньютонах на квадратный метр для вашего приложения.