Методика: закон Ньютона для остывания тела с сосредоточенной теплоёмкостью — прямая физика. Удельные теплоёмкости материалов — СП 50.13330.2024, приложение М, графа «удельная теплоёмкость c₀». Нормативной методики расчёта остывания здания не существует: СП 50 нормирует теплоустойчивость конструкций, а не время остывания дома.
Учитывать надо не всю массу дома, а только тот слой, который успевает отдать тепло за рассматриваемое время: у кирпича и бетона это примерно 10–20 см от внутренней поверхности за сутки. Массы ниже — для дома около 150 м², с учётом этого правила.
| Постоянная времени здания | — ч |
|---|---|
| Полная теплоёмкость | — кВт·ч на 1 °C |
| Удельные теплопотери | — Вт на 1 °C разности |
| Температура через — ч | — °C |
| Скорость остывания в первый час | — °C/ч |
| Мощность, чтобы удержать температуру | — Вт |
Дом рассматривается как тело с сосредоточенной теплоёмкостью, теряющее тепло пропорционально разности температур. Тогда остывание идёт по экспоненте:
Удельные теплопотери получаются из расчётных: K = Q_расч / Δt_расч. Если теплопотери 12 000 Вт посчитаны при разности 43 °C, то на каждый градус приходится 279 Вт.
Полная теплоёмкость — сумма по всем участвующим массам: C = Σ m_i · c_i, где c — удельная теплоёмкость материала.
Время до заданной температуры — обращение той же экспоненты:
Постоянная времени τ — это время, за которое разность температур падает в e ≈ 2,72 раза. За время 3τ дом проходит примерно 95 % пути к наружной температуре.
Какую массу учитывать. За сутки тепловая волна успевает пройти в кирпич или бетон примерно на 10–20 см. Глубже лежащий материал за это время в теплообмене почти не участвует, поэтому в расчёт берут только приповерхностный слой массивных конструкций, а не всю их массу.