ISO 12241:2022 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、および以下が適用されます。

ISO および IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1.1

熱的に分離されたエンドディスク

エンドディスク:四肢とエンドキャップが物体と接触しないようにするために使用される

注記 1:この構造は、サーマル ブリッジを回避し、蒸気抑制剤またはパイプ トレースを損傷するリスクを回避するために使用されます[15]

3.2 アイコン

表 1 に、このドキュメントで使用される記号の定義と単位を示します。

表1−記号の定義と単位

シンボル意味単位
A範囲m 2
s日射吸収係数
a長方形の長さm
r温度係数K3
b長方形の幅m
Cr放射係数W/(m 2・K 4 )
cp定圧比熱容量J/(kg・K)
D直径m
d厚さm
dRパイプの断熱層の厚さm
F熱伝導率の総合換算係数
サイズグラスホフ数
H身長m
h熱伝達の表面係数W/(m 2・K)
Js日射平方メートル
K熱橋係数トイレ
L長さm
l代表長さm
li断熱箱の内側の長さm
m質量kg
質量流量キロ/秒
良いヌセルト数
P周囲m
pプレッシャーpa
pa水蒸気圧pa
広報プラントル数
q熱流量密度W/m 2または W/m
R熱抵抗m 2 ·K/W または m·K/W または K/W
レイノルズ数
S断熱ボックス内のスペース
T熱力学的温度K
t時間s
U熱透過率W/(m 2・K) または W/(m・K) または W/K
w空気または他の流体の速度MS
xボルト長さ+20mmんん
a縦温度降下係数m -1
α'冷却時間係数s -1
Δh潜熱J/kg
e放射率
Φ熱流量W
λ熱伝導率W/(m・K)
d宣言された熱伝導率W/(m・K)
D設計熱伝導率W/(m・K)
θ摂氏温度
bフィンベースの温度測定点
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 )
v空気またはその他の流体の動粘度m2/秒
違い
ΔA等価面積m 2
ΔL同等の長さm
Δλ絶縁システムに定期的に配置されたコンポーネントによる追加の導電率W/(m・K)

3.3 添え字

表 2 に、このドキュメントで使用される添え字の定義を示します。

表 2 —添え字の定義

Aバルブiインテリア
a周囲、イニシャル
アンクアンカーka断熱ボックス
av平均l線形
B熱橋いいねラボ
c冷却ラメ層流
cv対流MRI平均放射温度
cr致命的Pポンプ
cs断面pパイプ
dダクトr放射線
E土壌参照リファレンス
e外観s水面
エフ効果的に飽和蒸気
en入口se外面
出口si内面
f体液sph球状
fa鰭の正面sq1平方あたり
ほとんどファスナーT合計
FEM有限要素法未定断熱関連の熱橋
fi最後のドア乱流
大丈夫大丈夫V縦に
フロリダフランジv容器
強制強制W
fr凍結w
自由自由wp凍り始める
H水平

参考文献

[1]ISO 8301, 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, 断熱 — 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, 断熱材 — 円形パイプの断熱材の定常熱伝達特性の決定
[4]ISO 9229, 断熱 - 語彙
[5]ISO 9251, 断熱 - 材料の伝熱条件と特性 - 語彙
[6]ISO 9288, 断熱 — 放射による熱伝達 — 物理量と定義
[7]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
[8]VDI 2055-1, 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 — 1: 計算規則
[9]BS 5422, 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
[10]Vidal J.、地下導管の熱損失の測定、ブリュッセル: Editions SIC, 1961
[11]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,
354~365頁
[12]Zeitler M.、さまざまな地下配管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
[13]VDI 2069:2018, 送水管の凍結防止、 p.4
[14]VDI 4610-2:2018, 運用設備のエネルギー効率 - サーマル ブリッジ カタログ
[15]DIN 4140:2014, 工業用設備および建築設備の断熱工事 - 断熱および保冷の実施。
[16]VDI Heat atlas 2009 Edition 2002, Gf 1, 図 1

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 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

3.1.1

thermally separated end disc

end disc used so that the extremities and end caps are not in contact with the object

Note 1 to entry: This construction is used to avoid thermal bridges and the risk of damaging vapour retarders or pipe tracing [15].

3.2 Symbols

Table 1 gives the definition and unit of symbols used in this document.

Table 1—Definition and unit of symbol

SymbolDefinitionUnit
Aaream2
Assolar absorption coefficient
alength of a rectanglem
artemperature factorK3
bwidth of a rectanglem
Crradiation coefficientW/(m2⋅K4)
cpspecific heat capacity at constant pressureJ/(kg⋅K)
Ddiameterm
dthicknessm
dRinsulation layer thickness of the pipem
Foverall conversion factor for thermal conductivity
GrGrashof number
Hheightm
hsurface coefficient of heat transferW/(m2⋅K)
Jssolar radiationW/m2
Kthermal bridge coefficientW/K
Llengthm
lcharacteristic lengthm
liinsulation box inside lengthm
mmasskg
mass flow ratekg/s
NuNusselt number
Pperimeterm
ppressurepa
pawater vapour pressurepa
PrPrandtl number
qdensity of heat flow rateW/m2 or W/m
Rthermal resistancem2⋅K/W or m⋅K/W or K/W
ReReynolds number
Sspace inside the insulation box
Tthermodynamic temperatureK
ttimes
Uthermal transmittanceW/(m2⋅K) or W/(m⋅K) or W/K
wvelocity of the air or other fluidm/s
xBolt length + 20 mmmm
αcoefficient of longitudinal temperature dropm-1
α′coefficient of cooling times-1
Δhlatent heatJ/kg
εemissivity
Φheat flow rateW
λthermal conductivityW/(m⋅K)
λddeclared thermal conductivityW/(m⋅K)
λDdesign thermal conductivityW/(m⋅K)
θCelsius temperature°C
θbpoint of measurement of the temperature at the fin base°C
ρdensitykg/m3
φrelative humidity%
σStefan-Boltzmann constant (see Reference [8])W/(m2⋅K4)
vkinematic viscosity of air or other fluidm2/s
Δdifference
ΔAequivalent aream2
ΔLequivalent lengthm
Δλextra conductivity due to regularly placed components in the insulation systemW/(m⋅K)

3.3 Subscripts

Table 2 gives the definition of subscripts used in this document.

Table 2—Definition of subscripts

Avalveiinterior (internal)
aambient,ininitial
ancanchorkainsulation box
avaveragellinear
Bthermal bridgelablaboratory
ccoolinglamlaminar flow
cvconvectionMRTmean radiant temperature
crcriticalPpump
cscross sectionppipe
dductrradiation
Esoilrefreference
eexterior (external)ssurface
efeffectivesatsaturated vapour
enentranceseexterior surface
exexitsiinterior surface
ffluidsphspherical
fafrontal of the finsqper square
fasfastenerTtotal
FEMFinite Element Methodtbinsulation related thermal bridge
fifinalturturbulent flow
finfinVvertical
flflangevvessel
forcedforcedWwall
frfreezingwwater
freefreewpstart freezing
Hhorizontal

Bibliography

[1]ISO 8301, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Heat flow meter apparatus
[2]ISO 8302, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Guarded hot plate apparatus
[3]ISO 8497, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes
[4]ISO 9229, Thermal insulation — Vocabulary
[5]ISO 9251, Thermal insulation — Heat transfer conditions and properties of materials — Vocabulary
[6]ISO 9288, Thermal insulation — Heat transfer by radiation — Physical quantities and definitions
[7]Standard international units of the international Union for pure and applied physics (IUPAP); Document SUN 75-5
[8]VDI 2055-1, Thermal insulation of heated and refrigerated operational installations in the industry and the technical building equipment — 1: Calculation rules
[9]BS 5422, Method for specifying thermal insulating materials for pipes, tanks, vessels, ductwork and equipment operating within the temperature range − 40 °C to + 700 °C
[10]Vidal J., Determination of heat losses in underground conduits, Brussels: Editions SIC, 1961
[11]Brauer H., Calculation of heat losses from underground pipes, Energie, 15 (1963), No. 9,
pp. 354–365
[12]Zeitler M., Calculation method for determining heat loss from various underground pipe systems. Fernwärme International, No. 3(1980), pp. 170–179
[13]VDI 2069:2018, Preventing freezing of water-carrying pipes, p.4
[14]VDI 4610-2:2018, Energy efficiency of operational installations - Thermal bridges catalogue
[15]DIN 4140:2014, Insulation work on industrial installations and building equipment - Execution of thermal and cold insulations.
[16]VDI Heat atlas 2009, Edition 2002, Gf 1, Figure 1