Interaktivní výpočty
Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí počítá rychlost proudění kapalin a plynů, jejich průtok (objemový nebo hmotnostní) a také průřez potrubí kruhového i obdélníkového tvaru. Lze jej použít například pro stanovení rychlosti proudění vody v otopném systému nebo rychlosti vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí. Při volbě průtoku v hmotnostních jednotkách za jednotku času (kg/s nebo kg/h) se musí pro správný výsledek zadat hustota proudící látky. Při rekuperaci tepla (zpětném získávání tepla) se předehřívá čerstvý přiváděný vzduch využitím tepla z odváděného znečištěného vzduchu. Výpočtem lze zjistit výsledné teploty v závislosti na účinnosti rekuperace. Předání tepla zajišťuje rekuperační výměník, ve kterém dochází k přenosu tepla přes teplosměnnou plochu, tedy většinou bez mísení odpadního a čerstvého vzduchu. Tepelná ztráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubí a přestupem tepla do okolního prostředí. Její velikost ovlivňuje součinitel prostupu tepla válcovou stěnou (materiál trubky, materiál izolace, přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí), délka potrubí a rozdíl teploty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí. Výpočet určuje také energetickou úsporu izolovaného potrubí a střední spotřebu izolace. Zjednodušený výpočet pomůže při posouzení ekonomické výhodnosti větrání s rekuperací tepla. Tepelná ztráta větráním je zejména u novostaveb nezanedbatelnou částí celkových tepelných ztrát a proto je rekuperace (zpětné získávání) tepla z větracího vzduchu, jednou z možností jak ušetřit za vytápění a současně zajistit zdravé vnitřní prostředí v domě. Výpočet ekonomické efektivnosti hodnotí dosažené výnosy (efekty) ve srovnání s náklady (nároky) na realizaci a provoz posuzované investice. Ekonomická efektivnost se měří penězi, proto její výpočet nemůže obsahovat penězi neměřitelné veličiny, mezi něž bohužel patří i většina přínosů ve prospěch životního prostředí. Ekonomické hodnocení nám proto může dát pouze odpověď na otázku, co nás to stojí a jaký je ekonomický efekt. Prostá doba návratnosti je nejjednodušší, nejméně vhodné, ale naopak velice často užívané ekonomické kritérium. Největší nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti a zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. Čistá současná hodnota je v dnešní době jedním z nejvhodnějších kriterií. Je v ní zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. Tato pomůcka slouží pro vzájemné přepočítávaní veličin souvisejících s prostupem tepla stavebních konstrukcí – součinitele prostupu tepla a tepelného odporu. Jednoduchý výpočet tlakových ztrát místními odpory je doplňkem k tabulkám součinitelů místních ztrát v sekci Tabulky a výpočty. Výpočet usnadňuje stanovení mezilehlých hodnot v případech, kdy není k dispozici rovnice pro danou veličinu, ale pouze tabulka s hodnotami v jednotlivých bodech a přepokládá se mezi nimi spojnice přímkou. Přestože starý elektrický spotřebič je stále funkční, mohlo by být výhodnější koupit nový, úspornější. Odpověď na otázku, za jakých podmínek, umožňuje nalézt tato pomůcka. Koupit úspornější, ale dražší elektrický spotřebič, nebo méně úsporný, ale o dost levnější? Rozhodnutí lze založit na výsledku z výpočetní on-line pomůcky, do které se zadají pořizovací ceny a údaje z energetických štítků spotřebičů. Znalost, kolik korun stojí provoz konkrétního elektrického spotřebiče, pomáhá určit pořadí modernizačních kroků v domácnosti, neboť většina domácností může měnit spotřebiče za úsporné jen postupně. Náklady lze určit za pomoci této on-line pomůcky.
Technické tabulky
Základní technické tabulky
Zatímco evropská oblast na jedné straně zavedla úplně nový metrický systém, který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek, které však postrádají dekadické třídění. Při přepočtu anglo-amerických složených tepelných jednotek musíme přihlédnout k okolnosti, že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku, což obvykle ze zkratky není patrno. Tabulky uvádí převody jednotek SI veličin tlaku, energie a výkonu, například pascaly na bary, jouly na kilokalorie (kcal). Převod jednotek tlaku mezi pascaly a dalšími jednotkami: atmosféry, bary, metr a palec vodního sloupce, milimetr rtuťového sloupce. Předpony, číselné vyjádření předpon a výslovnost dekadických dílů a násobků. Vybrané fyzikální konstanty: Avogadrova konstanta, molová plynová konstanta, rychlost šíření světla ve vakuu, Faradayova konstanta, molový objem ideálního plynu atd. Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie.
Vlastnosti vody, vzduchu a páry
Tabulka uvádí Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa, konkrétně to jsou měrná hmotnost, měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, dynamická viskozita, kinematická viskozita, Prandtlovo číslo a součinitel objemové roztažnosti. Tabulka uvádí vlastnosti nasycené vodní páry - teplota páry, měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo – v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z Termodynamických tabulek (RAŽNJEVIČ, K, 1984). Tabulka uvádí složení suchého čistého vzduchu ve spodních vrstvách atmosféry do výšky asi 20 km. Hlavními složkami vzduchu jsou plyny dusík, kyslík, argon, oxid uhličitý, neon, helium, krypton, vodík, xenon a ozon. Uvedeno je i složení vzduchu uvažované pro tepelnětechnické výpočty. Tabulka uvádí hodnoty hustoty suchého vzduchu v kg/m³ v závislosti na teplotě -20 až +40 °C, atmosférickém tlaku, resp. nadmořské výšce. Zdroj: Technický průvodce - Větrání a klimatizace. Tabulky uvádí hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla - součinitel tepelné vodivosti, kinematickou viskozitu a Prandtlovo číslo v závislosti na teplotě ve °C. Tabulka uvádí vybrané algoritmy pro vlastnosti vody, jako jsou tlak na mezi sytosti, měrný objem, měrná hmotnost, součinitel objemové roztažnosti, modul pružnosti, součinitel tepelné vodivosti, dynamická viskozita, Prandtlovo podobnostní číslo, Skupenské teplo, Měrná tepelná kapacita, Teplota na mezi sytosti, a to v rozsahu teplot, pro které jsou platné. Tabulka uvádí vlastnosti vody: hustotu, roztažnost, tepelnou kapacitu, vodivost, viskozitu a Prandtlovo číslo v závislosti na teplotě ve °C. Hodnota PMV/PPD poskytuje komplexní posouzení teplotních faktorů v rámci pracovních a okolních podmínek na pracovišti. Výsledkem měření je objektivní vyjádření o úrovni tepelné pohody prostředí.
Vlastnosti materiálů a látek
Tabulka uvádí hodnoty vybraných fyzikálních veličin některých kovů – hustotu, tepelnou vodivost, měrnou tepelnou kapacitu a teplotní roztažnost. Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce. Na klempířské prvky staveb (oplechování střechy, balkónů, okapových hran, parapetů, okapových žlabů atp.) se využívá celá řada kovů jako je například měď, pozinkovaný plech, hliníkový plech nebo titanzinkový plech. Některé kovy nesmí být ve vzájemném kontaktu, jelikož mohou chemicky reagovat a vytvářet galvanický článek, kdy dochází k elektrolytické korozi. U některých kovů je potřeba zabránit také situacím, kdy voda stéká z jednoho na druhý. Jak spolu kovy vzájemně reagují a které kontakty je potřeba vyloučit?
Vlastnosti paliv
Tabulka vlastností zemního plynu, propanu a butanu: spalné teplo, výhřevnost, teplota plamene atd.
Potrubí - ocelové a měděné
Přehled ocelových trubek závitových běžných a bezešvých. Tabulky uvádějí jmenovitou světlost, vnější průměr trubky, tloušťku stěny trubky, vnitřní průměr trubek, objem 1 m trubky, světlý průřez, povrch 1 m trubky a její hmotnost. Trubky jsou tříděny podle jmenovité světlosti a dle vnějšího průměru a tloušťky stěny. Tabulka převodu jmenovitých světlostí potrubí DN na používaná označení v palcích od světlosti 6 mm do 600 mm a od 1/8 palce do 24 palců. Jmenovitá světlost potrubí DN (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm. Partner tabulky: RUBIDEATabulka uvádí vnější průměry měděných trubek, tloušťky stěn, vnitřní průměry, objem 1 m trubek, světlé průřezy trubek, povrchy 1 m trubek a hmotnosti 1 m měděných trubek. Tabulka jmenovitých světlostí potrubí DN. Jmenovitá světlost potrubí DN (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm. Přehled svařovaných ocelových trubek. Tabulky uvádějí vnější průměr trubky, tloušťku stěny trubky, vnitřní průměr trubek, objem 1 m trubky, světlý průřez, povrch 1 m trubky a její hmotnost. Trubky jsou tříděny podle vnějšího průměru a tloušťky stěny.
Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí
Doporučené hodnoty rychlostí proudícího vzduchu v potrubí pro různý druh větracího nebo klimatizačního zařízení a různou polohu úseku v síti.
Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků
Tabulky udávají vnitřní výpočtové teploty a relativní vlhkosti vzduchu místností a prostor staveb pro bydlení, administrativních budov, zdravotnictví, školní budovy, služby, sportovní stavby, průmyslové provozy a další podle ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210. Tabulka uvádí průměrné doby slunečního svitu v hodinách po jednotlivých měsících v roce ve vybraných městech České republiky. Hodnoty jsou převzaty z knihy Alternativní energie pro Váš dům. Kolik tepla produkuje člověk v závislosti na činnosti, kterou vykonává? Rozdíly v množství tepla a vodní páry od osob mohou být zásadní a ovlivňují například tepelný výkon potřebný na vytápění nebo klimatizaci vnitřních prostor.