ISO 12241:2008 建築設備および産業設備の断熱—計算規則 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語、定義、記号

3.1 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 7345, ISO 9346, ISO 13787, および ISO 23993 に記載されている用語と定義が適用されます。

3.2 記号の定義

シンボル意味単位
A範囲m 2
raです温度係数K3
C '厚さパラメータ (4.2.2 を参照)m
Cr放射係数W/(m 2・K 4 )
cp定圧比熱容量kJ/(kg・K)
D直径うーん
d厚さうーん
H身長m
h熱伝達の表面係数W/(m 2・K)
l長さm
m質量kg
質量流量キロ/時
P周囲m
q熱流量密度平方メートル
qdダクトの熱流速の線密度W/m
ql熱流量の線密度W/m
R熱抵抗m 2 ·K/W
Rdダクトの線形熱抵抗m・K/W
Rl線形熱抵抗m・K/W
R_線形熱表面抵抗m・K/W
Rs熱伝達の表面抵抗m 2 ·K/W
Rsph中空球の熱抵抗K/W
tfr凍結時間h
tv冷却時間h
twp凍結が始まるまでの時間h
T熱力学的温度K
U熱透過率W/(m 2・K)
Ul線形熱伝達率W/(m・K)
Usph中空球の熱透過率トイレ
UB熱橋の熱透過率W/(m 2・K)
UB設置関連および/または不規則な断熱関連の熱橋に対応する追加用語W/(m 2・K)
UT平面壁の全熱透過率W/(m 2・K)
UT, l完全線形熱伝達率W/(m・K)
UT, sph中空球の全熱透過率トイレ
v風速MS
z, y不規則な絶縁関連のサーマル ブリッジの補正項
z* , y*インストール関連のサーマル ブリッジの修正条件
a縦温度降下係数m −1
α '冷却時間係数h −1
hfr比エンタルピー;凍結潜熱kJ/kg
e放射率
Φ熱流量W
λ設計熱伝導率W/(m・K)
λd_d宣言された熱伝導率W/(m・K)
θ摂氏温度°C
Δθ温度差K
ρ密度kg/ m3
Φ相対湿度%
σステファン・ボルツマン定数 (参考文献 [8] を参照)W/(m 2・K 4 )

3.3 添え字

a周囲いいねラボ
av平均l線形
B熱橋pパイプ
c冷却r放射線
cv対流参照リファレンス
d設計、ダクト、露点s水面
E土壌sph球状
e外装、外装se表面、外装
エフ効果的にsi表面、内部
FM媒体の最終温度T合計
fr凍結V縦に
H水平v容器
i内部、内部W
の中に媒体の初期温度w

参考文献

[1]ISO 8301:1991, 断熱 — 定常熱抵抗および関連特性の決定 — 熱流量計装置
[2]ISO 8302:1991, 断熱材 - 定常状態の熱抵抗および関連特性の決定 - 保護されたホット プレート装置
[3]ISO 8497:1994, 断熱材 — 円形パイプの断熱材の定常状態の熱伝達特性の決定
[4]ISO 9229:2007, 断熱 - 語彙
[5]ISO 9251:1987, 断熱 - 材料の伝熱条件と特性 - 語彙
[6]ISO 9288:1989, 断熱 - 放射による熱伝達 - 物理量と定義
[7]ASTM C 680, コンピュータ プログラムを使用して断熱された平面、円筒形、および球形システムの熱の増減と表面温度を推定するための標準的な方法
[8]国際純粋応用物理連合 (IUPAP) の標準国際単位;ドキュメント SUN 75-5
[9]VDI 2055-1:2006, 業界および技術的な建物設備における加熱および冷蔵操作設備の断熱 — Part 1: 計算規則
[10]BS 5422:2001, 温度範囲− 40 °C ~ + 700 °Cで動作するパイプ、タンク、容器、ダクト、および機器の断熱材を指定する方法
[11]Vidal , J.、地下導管における熱損失の測定、ブリュッセル: Editions SIC, 1961
[12]Brauer 、H.、地下パイプからの熱損失の計算、エネルギー、 1, いいえ。 9, pp.354-365
[13]Zeitler 、M.、さまざまな地下パイプシステムからの熱損失を決定するための計算方法。地域暖房インターナショナル、 No. 3 (1980), pp. 170-179

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 7345, ISO 9346, ISO 13787 and ISO 23993 apply.

3.2 Definition of symbols

SymbolDefinitionUnit
Aaream2
artemperature factorK3
Cthickness parameter (see 4.2.2)m
Crradiation coefficientW/(m2·K4)
cpspecific heat capacity at constant pressurekJ/(kg·K)
Ddiameterm, mm
dthicknessm, mm
Hheightm
hsurface coefficient of heat transferW/(m2·K)
llengthm
mmasskg
mass flow ratekg/h
Pperimeterm
qdensity of heat flow rateW/m2
qdlinear density of heat flow rate for ductsW/m
qllinear density of heat flow rateW/m
Rthermal resistancem2·K/W
Rdlinear thermal resistance of ductsm·K/W
Rllinear thermal resistancem·K/W
Rlelinear thermal surface resistancem·K/W
Rssurface resistance of heat transferm2·K/W
Rsphthermal resistance for hollow sphereK/W
tfrfreezing timeh
tvcooling timeh
twptime until freezing startsh
Tthermodynamic temperatureK
Uthermal transmittanceW/(m2·K)
Ullinear thermal transmittanceW/(m·K)
Usphthermal transmittance for hollow sphereW/K
UBthermal transmittance of thermal bridgeW/(m2·K)
Δ UBadditional term corresponding to installation-related and/or irregular insulation-related thermal bridgesW/(m2·K)
UTtotal thermal transmittance for plane wallW/(m2·K)
UT,ltotal linear thermal transmittanceW/(m·K)
UT,sphtotal thermal transmittance for hollow sphereW/K
vair velocitym/s
z, ycorrection terms for irregular insulation-related thermal bridges
z*, y*correction terms for installation-related thermal bridges
αcoefficient of longitudinal temperature dropm−1
α′coefficient of cooling timeh−1
Δ hfrspecific enthalpy; latent heat of freezingkJ/kg
εemissivity
Φheat flow rateW
λdesign thermal conductivityW/(m·K)
λddeclared thermal conductivityW/(m·K)
θCelsius temperature°C
Δθtemperature differenceK
ρdensitykg/m3
Φrelative humidity%
σStefan-Boltzmann constant (see Reference [8])W/(m2·K4)

3.3 Subscripts

aambientlablaboratory
avaveragellinear
Bthermal bridgeppipe
ccoolingrradiation
cvconvectionrefreference
ddesign, duct, dew pointssurface
Esoilsphspherical
eexterior, externalsesurface, exterior
efeffectivesisurface, interior
fmfinal temperature of the mediumTtotal
frfreezingVvertical
Hhorizontalvvessel
iinterior, internalWwall
iminitial temperature of the mediumwwater

Bibliography

[1]ISO 8301:1991, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Heat flow meter apparatus
[2]ISO 8302:1991, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Guarded hot plate apparatus
[3]ISO 8497:1994, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes
[4]ISO 9229:2007, Thermal insulation — Vocabulary
[5]ISO 9251:1987, Thermal insulation — Heat transfer conditions and properties of materials — Vocabulary
[6]ISO 9288:1989, Thermal insulation — Heat transfer by radiation — Physical quantities and definitions
[7]ASTM C 680, Standard practice for estimate of the heat gain or loss and the surface temperatures of insulated flat, cylindrical, and spherical systems by use of computer programs
[8]Standard international units of the international Union for pure and applied physics (IUPAP); Document SUN 75-5
[9]VDI 2055-1:2006, Thermal insulation of heated and refrigerated operational installations in the industry and the technical building equipment — Part 1: Calculation rules
[10]BS 5422:2001, Method for specifying thermal insulating materials for pipes, tanks, vessels, ductwork and equipment operating within the temperature range − 40 °C to + 700 °C
[11]Vidal, J., Determination of heat losses in underground conduits, Brussels: Editions SIC, 1961
[12]Brauer, H., Calculation of heat losses from underground pipes, Energie, 15 (1963), No. 9, pp. 354–365
[13]Zeitler, M., Calculation method for determining heat loss from various underground pipe systems. Fernwärme International, No. 3(1980), pp. 170–179