Uživatelský manuál

Uživatelský manuál PsychroView

Kompletní manuál k PsychroView: rychlý start, procesy úpravy vzduchu, Mollierův h-x diagram, klimatická data, export a sdílení projektů.

PsychroView je bezplatný online nástroj pro psychrometrické výpočty a vizualizaci procesů úpravy vzduchu v Mollierově h-x diagramu. Určen pro inženýry, projektanty TZB a studenty oboru větrání a klimatizace.

Co je PsychroView a pro koho je určen

PsychroView je webová psychrometrická aplikace pro profesionální psychrometrické výpočty v oblasti vzduchotechniky. Umožňuje modelovat a porovnávat procesy úpravy vzduchu — ohřev, chlazení, vlhčení, rekuperaci tepla a další — a vizualizovat je v interaktivním Mollierově h-x diagramu nebo Carrierově T-x diagramu přímo v prohlížeči. Teoretické základy oboru shrnuje článek Co je psychrometrie, stručnou definici pak heslo psychrometrika ve slovníku pojmů.

Jako online kalkulátor psychrometrie nevyžaduje žádnou instalaci. Psychrometrické výpočty spustíte z libovolného zařízení na adrese app.psychroview.com. Úplný přehled toho, co aplikace počítá a kde jsou hranice jednotlivých modelů, shrnuje stránka Co aplikace umí.

Pro koho je PsychroView určen

ProfilTypické využití
Energetický auditorPosouzení rekuperace tepla, výpočty entalpie vzduchu, hodnocení energetické bilance
Projektant větráníSystémy větrání a klimatizace, dimenzování vzduchotechnické jednotky, výpočty směšování vzduchu, návrh ZZT
Student a pedagogUčební nástroj, interaktivné h-x diagram tutoriál, psychrometrie pro výuku
Servisní technikRychlá online psychrometrie pro ověření provozních parametrů instalace klimatizace

Výpočty jsou implementovány v souladu s normou ASHRAE Handbook – Fundamentals 2021; v nastavení lze přepnout na konstanty a vztahy dle české odborné literatury pro oblast větrání a klimatizace.

Dostupnost pro Česko a okolní trhy

PsychroView je plně lokalizován do češtiny a určen primárně pro psychrometrické výpočty v Česku a na slovenském trhu. Uživatelské rozhraní a dokumentace jsou k dispozici i v angličtině, němčině a francouzštině — vhodné pro mezinárodní projekty nebo HVAC software pro firmy působící ve více zemích. Součástí aplikace jsou základní klimatická data z volně dostupných zdrojů, Německo (DWD) i Rakousko (GeoSphere) a celoevropské vyhledávání lokalit.


Rychlý start – váš první výpočet

Tento průvodce provede začínajícího uživatele od otevření aplikace k prvnímu zakreslenému bodu v h-x diagramu. Tutoriál naleznete v také v interaktivním průvodci přímo v aplikaci (nabídne se v uvítacím okně; průvodce ke konkrétnímu procesu spustíte ikonou ? na kartě procesu).

Postup krok za krokem

  1. Otevřete stránku aplikace na app.psychroview.com. Bezplatný přístup nevyžaduje registraci nicméně omezuje funkce. Registrace je doporučená pro více funkcí.
  2. Po dokončení registrace vás systém nasměruje na stránku Přehled projektů, která slouží primárně pro přehled nad projekty a možností otevření Vzorovoých projektů.
  3. Kliknutím na tlačítko Nový projekt vstupujete do prostředí aplikace PsychroView. V levé straně je úzký svislý panel s tlačítkami procesů (úprav) a vedle něj pak přehledový panel procesů v projektu / sadách.
  4. Nastavte barometrický tlak — ve výchozím stavu je nastaven standardní tlak 101,325 kPa (odpovídá nadmořské výšce 0 m n. m.). Pro lokality ve vyšší nadmořské výšce zadejte výšku v metrech; aplikace tlak přepočítá automaticky. Barometrický tlak ovlivňuje všechny psychrometrické výpočty. Nastavení v malém okně přímo v diagramu nebo v pravém panelu, oddíl Okrajové podmínky.
  5. Přidejte první proces — v paletě procesů klikněte na dlaždici Bod vzduchu. Otevře se karta procesu s formulářem.
  6. Zadejte vstupní podmínky vzduchu — teplotu tt [°C], relativní vlhkost φ\varphi [%] a objemový průtok V˙\dot V [m³/h]. Hodnoty můžete zadat ručně, nebo je jedním kliknutím převzít z klimatických dat vybrané lokality (zimní/letní návrhové podmínky). Aplikace okamžitě zobrazí bod v Mollierově h-x diagramu a dopočítá měrnou vlhkost, entalpii vzduchu, rosný bod a ostatní veličiny.
  7. Přidejte proces úpravy — kliknutím na dlaždici např. Ohřev nebo Chlazení přidáte další krok řetězce. Výstup předchozího procesu se automaticky stane vstupem nového.
  8. Sledujte diagram — každý přidaný proces se v Mollierově diagramu zobrazí jako bod a šipka. Celý průběh úpravy vzduchu je viditelný na první pohled.
  9. Exportujte výsledky — tlačítkem PDF v horní liště vygenerujete kompletní technický výstup: diagram, souhrnnou tabulku a detailní výsledky všech procesů.

Projekty

Aplikace organizuje práci do projektů, přičemž každý projekt odpovídá jedné nebo více sadám výpočtů v rámci jedné zakázky. V jednom okně lze mít otevřených více projektů najednou — zobrazují se jako záložky v horní liště, podobně jako záložky v prohlížeči. Projekty se automaticky ukládají do cloudu. Zavřením záložky projektu je projekt pouze uzavřen a připraven pro další úpravy na stránce Přehled projektů.

Přehled projektů

První záložkou v liště je vždy Přehled projektů — domovská plocha aplikace. Obsahuje:

  • seznam uložených projektů s počty sad a procesů, otevřením kliknutím,
  • vzorové projekty — připravené ukázkové výpočty (ZZT, chlazení, vlhčení…), které lze prohlížet a otevřít jako vlastní editovatelnou kopii,
  • vytvoření nového projektu a otevření souboru .hxp z disku,

Do Přehledu se kdykoli vrátíte kliknutím na jeho záložku; nelze jej zavřít jako jedinou plochu aplikace.

Vytvoření projektu

Klikněte na ikonu + napravo od záložek v horní liště, nebo použijte tlačítko Nový projekt v Přehledu, nebo v nabídce Soubor položka Nový projekt.

Přepínání mezi projekty

Klikněte na záložku projektu. Aktivní projekt je podtržen modrou linkou.

Přejmenování projektu

Klikněte na ikonu tužky na záložce projektu nebo dvakrát klikněte na název záložky. Zadejte nový název a potvrďte klávesou Enter, nebo zrušte klávesou Escape. Přejmenování je možné také v Přehledu projektů

Zavření projektu

Klikněte na ikonu × na záložce.

  • Přihlášený uživatel — data jsou průběžně ukládána v cloudu; záložku lze zavřít bez rizika ztráty dat.
  • Anonymní uživatel — aplikace zobrazí varování, protože data nejsou uložena v cloudu.

Smazání projektu

Otevřete Přehled projektů klikněte na ikonu koše u projektu, který chcete smazat. Projekt bude nenávratně smazán bez možnosti obnovení.

Scrollování záložek

Při větším počtu projektů se zobrazí šipky / pro horizontální posun lišty záložek.


Informace o projektu

Každý projekt nese sadu metadat, která se zobrazují v záhlaví exportovaného PDF a v info panelu diagramu. Sekci rozbalíte kliknutím na záhlaví Informace o projektu v pravém panelu.

PolePopis
NázevNázev výpočtu nebo zakázky (např. „Větrání výrobní haly – varianta A”)
OznačeníČíslo dokumentu nebo výkresové označení
BudovaNázev nebo typ objektu
AdresaUlice, obec — vhodné pro TZB návrhy online předávané investorovi
AutorJméno projektanta nebo firmy
PoznámkyVolný popis — předpoklady, normy, odkaz na projekt

Informace o projektu jsou dostupné přihlášeným uživatelům.


Sady procesů – varianty výpočtu

Sada zahrnuje jeden rětězec procesů resp. sadu procesů a bodů. Jeden projekt může obsahovat více sad — každá sada představuje jednu variantu výpočtového řetězce. Sady jsou barevně odlišeny v diagramu, takže lze přímo porovnat např. variantu se ZZT a bez ZZT v jednom Mollierově h-x diagramu, nebo letní a zimní provozní stav. Sady lze využívat pro vizualizaci více provozních stavů apod.

Přidání sady

Tlačítko + Přidat sadu v panelu sad. Možnosti:

  • Prázdná sada — nový řetězec od nuly
  • Kopie aktivní sady — přenese celou konfiguraci procesů; ideální pro porovnávání variant (např. různé typy výměníků rekuperace tepla nebo různé teploty chladiva)

Nastavení sady (menu ⋯ nebo klik na název)

AkcePopis
PřejmenovatKlik na název sady
BarvaVýběr barvy bodů a šipek v diagramu
Skrýt / Zobrazit (oko)Dočasné skrytí sady v diagramu bez smazání dat
Uzamknout (zámek)Přepne sadu do režimu jen ke čtení — nelze editovat ani přidávat procesy
SmazatOdstraní sadu; projekt musí mít vždy alespoň jednu sadu

Krok zpět / Vpřed (Undo / Redo)

Aplikace si pamatuje historii změn pro aktivní sadu. Vrácení nebo opakování operace proveďte tlačítky ← Zpět / → Vpřed nebo klávesovými zkratkami Ctrl+Z / Ctrl+Y.


Paleta procesů

Paleta v levém svislém panelu slouží k přidávání procesů do aktivní sady. Kliknutím na dlaždici se daný typ procesu přidá na konec výpočtového řetězce. Přidávání probíhá vždy na konec - za poslední proces v sadě.

Vložení procesu doprostřed řetězce

Proces nemusíte přidávat jen na konec. Najetím myší mezi dvě karty procesů (nebo před první / za poslední kartu) se zobrazí kolečko +. Kliknutím na něj označíte místo vložení a následně vyberete typ procesu v paletě — nový proces se vloží přesně na zvolenou pozici a řetězec se automaticky přepočítá.

Přizpůsobení palety (ikona ⚙ v záhlaví palety)

Mřížka: počet sloupců, velikost dlaždic (XS / S / M / L), zobrazení popisků.

Pořadí a viditelnost dlaždic:

  • Přetáhněte ikonu ⋮⋮ vedle názvu procesu pro změnu pořadí v paletě.
  • Klikněte na ikonu oka pro skrytí procesů, které v dané fázi projektu nepotřebujete.
  • Tlačítko Výchozí vrátí tovární nastavení palety.

Overflow (+N): Pokud je aktivních procesů více, než pojme nastavená mřížka, zobrazí se dlaždice +N dalších procesů. Kliknutím se rozbalí panel s přebývajícími typy.

Tip: Najetím myší na libovolnou dlaždici se zobrazí tooltip s plným názvem procesu a stručným popisem — užitečné jako rychlý Mollierův diagram tutoriál pro začínající uživatele.


Karta procesu – ovládání a nastavení

Každý přidaný proces se zobrazí jako karta v levém přehledovém panelu procesů. Karty jsou seřazeny od shora dolů v pořadí výpočtového řetězce — výstup (vzduch na výstupu) horní karty je vstupem pro kartu pod ní. Karty se automaticky spojují do výpočtového řetězce.

Záhlaví karty

Záhlaví karty je barevné (barva procesu nebo sady) a obsahuje ovládací prvky:

PrvekFunkce
Číslo v kroužkuPořadí procesu. Kliknutím otevřete color picker pro vlastní barvu (jen při odemčené sadě).
NázevVlastní label procesu, nebo výchozí název typu
ERRČervený odznak — výpočet selhal; chybová zpráva je zobrazena přímo pod záhlavím
🔒Sada je uzamčena — formulář je jen ke čtení
?Otevře interaktivního průvodce pro daný typ procesu
Otevře / zavře panel nastavení viditelnosti polí
∨ / ∧Sbalení / rozbalení karty
×Odstranění procesu ze sady

Panel nastavení zobrazení (⚙)

Panel nastavení se otevírá přímo nad formulářem karty. Umožňuje:

Vlastní název procesu — pojmenujte proces libovolně (např. „ZZT – deskový rekuperátor 75 %”). Název se zobrazí v záhlaví, souhrnné tabulce i v exportovaném PDF.

Viditelnost polí po kategoriích:

  • Vstupní vzduch (z řetězce) — kontextuální zobrazení stavu vzduchu z předchozího procesu
  • Vstupní parametry — parametry zadávané uživatelem
  • Výsledky — vypočítané výstupní hodnoty

Rozšířené vlastnosti vzduchu (sekce vstup / výstup) — v základním zobrazení jsou skryty; zapněte jen ty, které potřebujete pro daný výpočet:

  • Rosný bod tdpt_{dp}, teplota vlhkého teploměru twbt_{wb}
  • Parciální tlak vodní páry pwp_w, tlak syté páry pwsp_{ws}
  • Stupeň nasycení μ\mu, měrný objem v, hustota vzduchu ρ\rho, tepelná kapacita cpc_p, hmotnostní průtoky m˙\dot m, m˙da\dot m_{da}, m˙w\dot m_w

Globální výchozí viditelnost rozšířených vlastností nastavíte v Nastavení účtu → Zobrazení vlastností procesů. Nastavení na konkrétní kartě tuto globální předvolbu přebíjí.

Popis procesu

Textové pole pod záhlavím slouží k poznámkám — předpoklady, zdroj dat, odkaz na normu. Text se zobrazí v exportovaném PDF v detailu daného procesu.

Přesun karty

Kartu přetáhněte za úchytový grip (⋮⋮) vlevo od záhlaví na novou pozici v řetězci. Výpočet se automaticky přepočítá od místa přesunu.

Přepsání vstupního vzduchu (odpojení od řetězce)

Každý proces může místo vstupu z předchozího procesu přijmout ručně zadaný vstupní vzduch. Funkci aktivujete přepínačem Přepsat v sekci „Vstupní vzduch” na kartě procesu; návrat zajistí volba Z řetězce. První proces v řetězci nabízí zadání vstupu rovnou — ručně, nebo jedním kliknutím z klimatických dat.

Typické použití: testování různých vstupních podmínek bez změny celého řetězce; simulace sezónní proměnlivosti v HVAC návrhu.

Vazba vstupu na bod jiného procesu (větvení)

Tlačítkem Bod v sekci vstupního vzduchu lze vstup procesu navázat na libovolný dřívější bod řetězce — nejen na bezprostředního předchůdce. K dispozici jsou i vedlejší porty: vedlejší větev procesu Rozdělení proudu nebo teplý vzduch (výstup) ZZT. Tím lze modelovat větvené vzduchotechnické systémy (např. jedna větev za rozdělovačem pokračuje k dohřevu, druhá do jiné zóny). Aktivní vazba je na kartě označena „vstup ←”; zrušíte ji tlačítkem Zrušit vazbu.


Procesy úpravy vzduchu – podrobný popis

Celkem 13 typů procesů je rozděleno do čtyř skupin: Utility, Tepelné, Vlhkostní a Míšení / Rozdělení. Fyzikální podstatu jednotlivých procesů a jejich průběh v diagramu rozebírá článek Procesy vlhkého vzduchu v h-x diagramu.


Skupina: Utility

Bod vzduchu

Definuje vstupní stav vzduchu — začátek výpočtového řetězce. Tato karta je typicky první v každém výpočtu; odpovídá bodu A v klasickém Mollierově diagramu.

Vstupy: teplota tt [°C], relativní vlhkost φ\varphi [%], objemový průtok V˙\dot V [m³/h]. Hodnoty lze naplnit z klimatických dat lokality (zimní ❄ / letní ☀ návrhové podmínky).

Přepínač Odpojit od předchozího — bod se vykreslí jako samostatný bod bez šipky navazující na předchozí proces (vhodné pro zobrazení venkovního a odpadního vzduchu vedle sebe).


Skupina: Tepelné procesy

Ohřev vzduchu

Modeluje výpočty ohřevu vzduchu — suchý ohřev při konstantní měrné vlhkosti. V Mollierově h-x diagramu odpovídá posunu bodu po čáře x = konst. směrem k vyšší entalpii.

Módy zadání (vždy jeden, ostatní se dopočítají):

  • Cílová teplota toutt_{out} [°C]
  • Výkon ohřívače Φ\Phi [kW]
  • Tepelná ztráta — ohřívač dimenzovaný na pokrytí zadané tepelné ztráty prostoru

Výstupy: výkon ohřívače Φ\Phi [kW], stav vzduchu na výstupu. Karta obsahuje také řešič bilance místnosti pro vytápění (viz kapitola Řešiče bilance prostoru).

Typické použití v návrhu vzduchotechniky: ohřívač v přívodní větvi vzduchotechnické jednotky, elektrický nebo teplovodní ohřívač pro návrh klimatizace a systémů větrání, teplovzdušné vytápění.


Chlazení vzduchu s kondenzací

Umožňuje plné výpočty chlazení vzduchu — zahrnuje citelné i latentní složky tepelného výkonu a výpočet kondenzátu (postup návrhu chladiče krok za krokem rozebírá článek Chlazení vzduchu ve VZT jednotce). Odpovídá procesu „chlazení s kondenzací” na lamelovém chladiči.

Vstupy:

  • Cílový parametr — jeden ze čtyř módů: Teplota toutt_{out} [°C], Výkon Φ\Phi [kW], Kondenzace [kg/h], nebo Měrná vlhkost xoutx_{out} [g/kg] (cílové odvlhčení)
  • Typ chladičeCHW (vodní chladič - Chilled Water) se vstupní/výstupní teplotou teplonosné látky EWT/LWT, nebo DX (přímý výpar) s výparnou teplotou SST
  • Medium okruhu (CHW) — voda, propylenglykol 30/50 %, ethylenglykol 30/50 %, vlastní
  • Rozteč lamel (fin pitch): hrubá 3,5–5 mm / střední 2,5–3,5 mm / jemná 1,5–2,5 mm
  • Předvolby chladiva — uložené dvojice teplot pro opakované použití, které lze uživatelsky upravit / rozšířit.

Výstupy: celkový výkon Φ\Phi [kW], citelná složka Φs\Phi_s, latentní složka Φlat\Phi_{lat}, SHR (Sensible Heat Ratio), kondenzát m˙cond\dot m_{cond} [kg/h], ADP (Apparatus Dew Point — efektivní teplota povrchu lamel), kontaktní faktor CF a Bypass Factor BF, MTD [K], koeficient UA [kW/K], teplotní spád teplonosné látky ΔTw\Delta T_w a průtok teplonosné látky V˙w\dot V_w.

Součástí karty je Řešič bilance prostoru pro chlazení a read-only kontrola návrhu chladiče (sanity doporučení nad zadanými parametry).


ZZT – Zpětné získávání tepla (rekuperace tepla)

Výpočet zpětné získávání tepla mezi přívodním a odpadním vzduchem — výměna tepla vzduch–vzduch přes tepelný výměník. Patří k nejpoužívanějším procesům při návrhu systémů větrání s nuceným oběhem. Definici pojmu najdete v hesle zpětné získávání tepla, výpočet účinnosti a úspor v článku Zpětné získávání tepla (ZZT).

Typy výměníku:

TypPřenos vlhkostiTypické použití
DeskovýNeKancelářské budovy, průmysl, čisté prostory
Rotační (entalpický)AnoBytové větrání, nízkoenergetické budovy
Rotační (standardní)NePrůmysl, kancelářské budovy
Kapalinový okruhNeOddělené přívod/odvod (různá podlaží)

Vstupy:

  • Strana e1 (typicky studený přívodní vzduch) — z řetězce, ručně, nebo vazbou na bod
  • Strana e2 (typicky teplý odpadní vzduch): t, φ\varphi, V˙\dot V — nebo vazba na dřívější bod řetězce (odvodní větev)
  • Teplotní účinnost ηT\eta_T [%]
  • Hygroskopická účinnost ηw\eta_w [%] — pouze u entalpického rotačního výměníku
  • Označení proudů (venkovní / odváděný / odpadní / přívodní vzduch) pro popisky

Výstupy: skutečné ηT\eta_T, ηw\eta_w, entalpická účinnost ηZZT\eta_{ZZT}, výkon ΦZZT\Phi_{ZZT} [kW], režim (předehřev / předchlazení), kondenzát na obou stranách, povrchová teplota výměníku, automatické varování před namrzáním (tsurft_{surf} < 0 °C) a varování při výrazně nevyvážených průtocích e1/e2.


Adiabatické chlazení (adiabatické vlhčení)

Modeluje adiabatické chlazení — ochlazení odparem vody bez přívodu nebo odběru tepla, podél izoentalpické křivky. V instalacích klimatizace vzduchu se využívá jako předchlazení před chladičem nebo jako evaporativní chlazení. Viz heslo adiabatické ochlazení a článek Evaporativní chlazení.

Módy výpočtu:

  • Adiabatická účinnost ηa\eta_a [%] — 100 % odpovídá nasycení na twbt_{wb}
  • Cílová teplota toutt_{out} [°C]
  • Cílová relativní vlhkost φout\varphi_{out} [%]

Výstupy: teplota vlhkého teploměru twbt_{wb} [°C], skutečná účinnost ηa\eta_a, spotřeba vody [kg/h].


Tepelná zátěž

Simuluje vnitřní tepelné zisky (osoby, osvětlení, technologie) — přidání citelného tepla bez změny měrné vlhkosti vzduchu. Odpovídá procesu v místnosti při návrhu klimatizace.

Vstup: tepelný příkon Φ\Phi [kW].


Tepelná ztráta

Suchá tepelná ztráta obálkou budovy — odběr citelného tepla bez kondenzace. Vstup: výkon Φ\Phi [kW]. Pokud výstupní teplota klesne pod rosný bod vstupního vzduchu, aplikace zobrazí varování. Kondenzaci v konstrukcích a její prevenci rozebírá článek Kondenzace vodní páry ve stavbách.


Skupina: Vlhkostní procesy

Vlhčení vzduchu

Kompletní výpočty vlhčení — zvlhčování vzduchu třemi různými způsoby. Srovnání parního, adiabatického a ultrazvukového vlhčení rozebírá článek Zvlhčování vzduchu ve VZT.

Typ vlhčeníFyzikální podstataTypické použití
Voda (adiabatické)Odparem vody, klesá teplotaZvlhčovací sekce VZT
Mokrá páraVlhčení párou se zadanou suchostíPrůmyslové vlhčení
Sytá páraVlhčení suchou sytou párou o zadané teplotěNemocnice, muzea, datová centra

Vstupy: cílová relativní vlhkost φ\varphi [%] nebo cílová měrná vlhkost xx [g/kg]; teplota páry tst_s [°C] a suchost qsq_s pro parní varianty; teplota vody twt_w pro vodní vlhčení. Sklon procesu v h-x diagramu určuje veličina dh/dx (měrná entalpie vlhčicího média).

Výstupy: výkon vlhčení Φ\Phi [kW], průtok vlhčení m˙w\dot m_w [kg/h], entalpie páry hsh_s [kJ/kg]. Karta obsahuje kombinovaný řešič Ohřev + vlhčení (viz Řešiče bilance prostoru).


Vlhkostní zátěž

Izotermní přidání vlhkosti — modeluje produkci vlhkosti osobami, jídlem nebo mokrými povrchy. Zadání buď jako průtok vlhkosti [g/h], nebo jako požadovaný nárůst měrné vlhkosti Δx\Delta x. Výstupy: skutečný průtok vlhkosti, Δx\Delta x, latentní teplo Φlat\Phi_{lat} [kW].


Sorpční odvlhčování

Adsorpce vodní páry pevným sorbentem (silica gel, molekulová síta) — viz heslo sorpční odvlhčování a článek Adsorpční odvlhčování. Výpočet minimálního výkonu regenerace sorbentu. Vstupy: cílová φ\varphi [%] nebo xx [g/kg]. Výstupy: odebraná vlhkost [kg/h], výkon adsorpce [kW], výkon regenerace [kW], výstupní teplota (adsorpce generuje teplo).


Skupina: Míšení a rozdělení

Směšování 2 proudů

Smíchání dvou vzduchových proudů — základní operace v každém výpočtu větrání a klimatizace (směšování venkovního a recirkulačního vzduchu).

Vstupy:

  • Proud 1 — automaticky z předchozího procesu, ručně (odpojeno od řetězce), nebo vazbou na bod
  • Proud 2 — ručně: t, φ\varphi, V˙\dot V, nebo vazbou na dřívější bod řetězce (např. vedlejší větev Rozdělení proudu — recirkulace)

Výstupy: smíšený stav vzduchu (t, φ\varphi, x, h, ρ\rho, V˙\dot V), kondenzát při podchlazení směsi pod rosný bod [kg/h].


Směšování 3 proudů

Smíchání tří vzduchových proudů — rozšíření předchozího procesu pro výpočty třísložkového míchání (např. venkovní + recirkulační + odvětraný vzduch). Vstupy: t, φ\varphi, V˙\dot V pro každý ze tří proudů. Výstupy: smíšený stav, kondenzát [kg/h].


Rozdělení proudu

Rozdělení jednoho vzduchového proudu na dvě větve zadaným poměrem — typicky v rozvodech vzduchotechniky nebo jako odbočka recirkulace.

Vstup: podíl větve 1.

Výstupy:

  • Větev 1 — pokračuje jako výstup do dalšího procesu v řetězci
  • Větev 2 — sekundární větev zobrazená v diagramu a tabulce; lze na ni navázat vstup jiného procesu (vazba na bod)
  • Průtoky obou větví [m³/h] aa [kgda\mathrm{kg_{da}}/h]

Řešiče bilance prostoru

Karty Chlazení, Ohřev a Vlhčení obsahují integrované deterministické řešiče, které z bilance místnosti automaticky dopočítají potřebné procesy — bez ručního iterování.

Řešič bilance prostoru (Chlazení)

Zadejte cílové pásmo prostoru (tmint_{min}tmaxt_{max}, φmin\varphi_{min}φmax\varphi_{max}), tepelnou zátěž — buď celkovou, nebo rozdělenou na citelnou + latentní složku — produkci vlhkosti [g/h], povolené ΔT\Delta T přívod–prostor a rozsah teplot chladiva. Řešič určí požadovaný stav přívodu, teplotní spád teplonosné látky tc,int_{c,in}/t_c,out, výkon chlazení, kondenzát, SHR a případný dohřev (reheat). Tlačítkem Použít se vypočtené procesy zapíší do řetězce.

Řešič bilance místnosti (Ohřev)

Z tepelné ztráty prostoru, produkce vlhkosti a cílového pásma určí požadovaný přívod, výkon ohřívače a případné vlhčení (parní nebo adiabatické) včetně průtoku páry/vody.

Ohřev + vlhčení (Vlhčení)

Kombinovaný výpočet: z cílové teploty a relativní vlhkosti určí výkon ohřívače, průtok páry a mezibod po ohřevu.

Řešiče hlásí srozumitelné chyby, pokud je zadání fyzikálně nemožné (překročené nasycení, nedostatečný průtok, chladivo mimo dosah rosného bodu…), včetně doporučení, co upravit.


Klimatická data – návrhové podmínky lokality

Dialog Klimatická data (tlačítko v panelu Okrajové podmínky, u vstupního bodu nebo ve Staviteli) poskytuje návrhové výpočtové podmínky pro tisíce lokalit. Vybranou zimní ❄ a letní ☀ podmínku aplikujete jedním kliknutím do vstupního bodu řetězce; současně se z nadmořské výšky lokality (nebo přímo ze zdroje) nastaví barometrický tlak projektu. Odkud se návrhové podmínky berou a jak se vlhkost měří v atmosféře, vysvětluje článek Meteorologická psychrometrie.

Zdroje dat

ZáložkaObsah
ZdrojeKurátorované datasety, Německo (DWD CDC, výpočtová teplota metodou DIN/TS 12831-1, dvě klimatické periody), Rakousko (GeoSphere, NAT-13 + letní percentily), a další
Hledat městoCelosvětové vyhledávání lokalit (Open-Meteo geocoding). Návrhové percentily z JRC PVGIS TMY (rychlé) nebo ERA5 30letá reanalýza 1994–2023 (přesnější)
EPW souborNahrání vlastního souboru EnergyPlus Weather (TMY) — návrhové podmínky se odvodí z 8 760 hodinových hodnot
PSČ (DE)Zadání německého Postleitzahl — vrátí podmínky nejbližší DWD meteorologické stanice
ImportImport vlastních klimatických dat ve formátu JSON nebo CSV. Data se uloží k účtu jako „Moje uložené zdroje” a jsou pak dostupná ve výběru lokality; k dispozici jsou ukázkové soubory a validace s náhledem

Podmínky a percentily

Pro každou lokalitu jsou k dispozici zimní a letní návrhové podmínky v několika úrovních přísnosti (výpočtová teplota, mírnější podmínky, extrémy) včetně souběžné vlhkosti/entalpie tam, kde ji zdroj poskytuje.

Srovnání lokalit

Panel Srovnání umožňuje přidat několik lokalit/podmínek vedle sebe a porovnat návrhové hodnoty před výběrem.


Mollierův h-x diagram a Carrierův T-x diagram

Typ diagramu

PsychroView podporuje dva druhy diagramu psychrometrie, přepínatelné v nastavení diagramu (⚙ nad diagramem):

  • Mollierův h-x diagram — vodorovná osa = měrná vlhkost xx [g/kgda\mathrm{g/kg_{da}}], šikmé izočáry entalpie hh [kJ/kgda\mathrm{kJ/kg_{da}}]. Standardně používaný v evropské praxi TZB a HVAC návrhu. Jde o nejrozšířenější h-x diagram online pro inženýry v Česku.
  • Carrierův (ASHRAE) T-x diagram — vodorovná osa = teplota tt [°C], svislá osa = měrná vlhkost xx [g/kgda\mathrm{g/kg_{da}}]. Preferovaný v anglosaské praxi; vhodný jako diagram vlhkosti pro výpočty klimatizace vzduchu v anglofonním prostředí.

Oba diagramy zobrazují shodná psychrometrická data — liší se pouze orientací os a grafickým vzhledem.

Podrobné čtení diagramu, význam jednotlivých izočar a typické úlohy rozebírá průvodce Mollierův (h-x) diagram.

Rozsah diagramu

Nastavení rozsahu umožňuje zadat minimum, maximum a krok pro teplotní osu i osu měrné vlhkosti. Tlačítko Výchozí hodnoty nastaví standardní rozsah. Pro speciální výpočty (suchý vzduch, extrémní chlazení, vysokoteplotní procesy) upravte rozsah dle potřeby.

Barometrický tlak

Nastavuje se v poli Tlak v horní části levého panelu — zadejte přímo v kPa (60–110 kPa) nebo přepněte na zadání nadmořské výšky v metrech a aplikace tlak vypočítá dle ISA (Mezinárodní standardní atmosféra). Tlak lze převzít i z vybrané klimatické lokality. Barometrický tlak ovlivňuje všechny křivky v diagramu i výsledky všech psychrometrických výpočtů; změna spustí automatický přepočet celého projektu.

Pracovní oblasti (Okrajové podmínky)

Panel Okrajové podmínky umožňuje definovat pracovní oblasti — barevně vyznačené zóny v diagramu (rozsah t a φ\varphi), např. požadované pásmo interního mikroklimatu. Oblasti lze pojmenovat, obarvit a jednotlivě skrývat.

Pomocné přímky (SHR, dh/dx)

Do diagramu lze přidat pomocné přímky se zadaným sklonem: SHR (Sensible Heat Ratio) nebo dh/dx — vedené z referenčního bodu řetězce. Užitečné pro grafický návrh chladicího procesu nebo kontrolu sklonu vlhčení.

Legenda diagramu

Kliknutím na Legenda nad diagramem zobrazíte/skryjete legendu sad. Nastavení legendy:

  • Popis bodu — zobrazit typ procesu / vlastní label / obojí
  • Skrýt typy — vyberte typy procesů, které nechcete v legendě zobrazovat
  • Uzly bez výsledku — nezobrazovat procesy bez výsledku (chyba, prázdná sada)
  • Rozložení sad — nad sebou nebo vedle sebe

Info panel diagramu

Zobrazuje název projektu, označení, budovu a autora přímo v ploše diagramu. Vhodné pro exporty do PDF, které jsou přikládány k technické dokumentaci.

Styl a rozvržení diagramu

Panel Nastavení grafiky umožňuje přizpůsobit vizuální styl:

  • Barvy, kroky a tloušťky izočar (izotermy, izoentalpy, křivky relativní vlhkosti, saturační křivka)
  • Typ šipek procesů (plná / prázdná / ryska / žádná), tloušťky čar, velikost a písmo bodů
  • Velikosti písma os a popisků
  • Poměr stran diagramu — auto, A4 na šířku, A4 na výšku, nebo vlastní poměr (užitečné pro tiskové výstupy)

Tmavý režim

Přepínač ve tvaru slunce/měsíce v horní liště. Preference se ukládá do prohlížeče a přetrvá mezi relacemi.

Zvýraznění procesů najetím myši v tabulce

Najetím myší na řádek souhrnné tabulky nebo na kartu procesu se v diagramu zvýrazní odpovídající bod a šipka, a naopak. Usnadňuje orientaci při výpočtech s větším počtem procesů.


Pohyb bodů v diagramu

Režim Pohyb bodů (tlačítko nad diagramem) umožňuje upravovat výpočet přímo tažením bodů v diagramu — aplikace zpětně dopočítá vstupní parametry procesu (inverzní výpočet podle typu procesu).

  • Fyzikální omezení — tažení respektuje fyziku procesu: ohřev/chlazení se pohybuje po x = konst., adiabatické vlhčení po izoentalpě (h = konst.), body na mezi sytosti po saturační křivce (φ\varphi = 100 %).
  • Zmrazení os — vybranou veličinu lze uzamknout, aby se při tažení neměnila; při zmrazení všech os je pohyb zablokován.
  • Body, které tažením měnit nelze (např. bez vstupního vzduchu nebo s nulovým průtokem), aplikace označí s vysvětlením.

Pohyb bodů funguje v Mollierově i Carrierově diagramu.


Souhrnná tabulka stavů vzduchu

Tabulka pod diagramem přehledně zobrazuje stavy vzduchu (vstup / výstup) všech procesů aktivní sady.

Zobrazené sloupce

SloupecVeličinaVýchozí zobrazení
tTeplota [°C]
φ\varphiRelativní vlhkost [%]
xMěrná vlhkost [g/kg]
hEntalpie vzduchu [kJ/kg]
V˙\dot VObjemový průtok [m³/h]
Φ\PhiVýkon procesu [kW]
Kond.Kondenzát [kg/h]
NázevVlastní label procesu

Rozšířené sloupce

Přidejte libovolné sloupce kliknutím na ⚙ Nastavení sloupců:

  • Rosný bod tdpt_{dp} [°C], teplota vlhkého teploměru twbt_{wb} [°C]
  • Parciální tlak vodní páry pwp_w [kPa] a tlak syté páry pwsp_{ws} [kPa]
  • Stupeň nasycení μ\mu [–], měrný objem vv [m³/kg], hustota vzduchu ρ\rho [kg/m³], tepelná kapacita cpc_p [kJ/(kg·K)]

Tabulku lze zkopírovat do schránky pro vložení do tabulkového procesoru.


Export a tisk výsledků

Tlačítka exportu jsou v horní liště nebo v roletové nabídce Export.

Dostupné formáty

FormátObsah a použití
PDFVícestrankový A4 dokument: záhlaví projektu + diagram (str. 1), souhrnná tabulka (str. 2), detailní tabulky procesů (str. 3–N). Standardní výstup pro TZB návrhy předávané investorovi nebo pro dokumentaci HVAC návrhu.
PNGBitmapový snímek diagramu (vysoké rozlišení). Vhodné pro vložení do zpráv nebo prezentací.
SVGVektorový diagram — plně editovatelný v Inkscape, Adobe Illustrator nebo CAD softwaru.
DXFCAD export pro AutoCAD / BricsCAD — Mollierův nebo Carrierův diagram jako čárová kresba.
Excel (.xlsx)BETA: Číselná data všech procesů + diagram jako obrázek. Vhodné pro další zpracování nebo archivaci výpočtů klimatizace vzduchu.
Word (.docx)BETA: Formátovaný dokument s diagramem a tabulkami procesů — připraveno pro vložení do projektové zprávy.
HTMLBETA: Samostatná HTML stránka s vloženým interaktivním diagramem a tabulkami. Bez závislostí na serveru.
SchránkaRychlé zkopírování diagramu nebo souhrnné tabulky do clipboardu — vložení do e-mailu nebo prezentace.
AnimaceBETA: Export animace postupného zobrazování bodů v diagramu: WebM video nebo GIF. Vhodné pro vzdělávací účely (Mollierův diagram tutoriál, psychrometrie pro inženýry).

Záhlaví PDF

PDF záhlaví obsahuje:

  • Název projektu, označení, autor, datum generování
  • Barometrický tlak [kPa] a nadmořská výška [m n. m.]

Sdílení projektu

Funkce sdílení je dostupná přihlášeným uživatelům, zahrnuje sdílení odkazem.

Vytvoření sdíleného odkazu

  1. Klikněte na tlačítko Sdílet (ikona šipky) v horní liště.
  2. Aplikace vygeneruje dočasný odkaz s datem expirace.
  3. Zkopírujte odkaz tlačítkem Kopírovat.

Zrušení odkazu

V rozbalovacím panelu sdílení klikněte na Zneplatnit.

Sdílet lze pouze projekty uložené v cloudu. Odkaz je platný do zobrazeného data. Příjemce vidí projekt pouze pro prohlížení — nemůže editovat data.


Moduly

Sekce Moduly (nabídka vedle diagramu) obsahuje specializované nástroje nad rámec základního h-x výpočtu. Aktuálně dostupné moduly:

Stavitel (Builder) — vizuální skládání VZT jednotky - AKTUÁLNĚ VE VÝVOJI

Alternativní způsob tvorby výpočtu: řetězec procesů poskládáte vizuálně z bloků na plátně — jako schéma vzduchotechnické jednotky — a výsledek zapíšete do projektu jako novou sadu.

  • Paleta bloků: vstupy, tepelné a vlhkostní procesy, směšování + ventilátor (tepelný zisk z tlakového vzestupu, Φ\Phi = Δp\Delta p · V˙\dot V / 3 600 000) a mechanické díly — filtr (třída, Δp\Delta p čistý/zanesený), klapky, separátor kapek, volná komora, tlumič hluku, protidešťová žaluzie, filtr s aktivním uhlím, UV-C sekce. Mechanické díly evidují tlakovou ztrátu pro návrhový bod ventilátoru.
  • Dvě řady — přívod a odvod: jednotku lze stavět obousměrně; ZZT propojuje obě řady (deskový výměník s křížením, rotor rovně).
  • Směšovací komora (recirkulace): propojení odvodu zpět do přívodu — poměr zadáte procentem zpětného vzduchu nebo přímo průtokem recirkulace; aplikace hlídá bilanci čerstvého vzduchu a výfuku.
  • Provozní stavy (modes): jedna jednotka, více provozních stavů (léto / zima / noční provoz…). Při zápisu do projektu vyberete, které stavy se mají zapsat — každý vznikne jako samostatná sada.
  • Živý náhled výstupního stavu vzduchu za každým blokem; klimatická data ❄/☀ lze aplikovat přímo do vstupu aktivního stavu.

Dostupnost funkce není garantována.

Autopilot — automatický návrh sekvence procesů - AKTUÁLNĚ VE VÝVOJI

Zadejte výchozí bod (venkovní vzduch), cílovou zónu přívodu/prostoru, zátěže prostoru a povolené procesy — Autopilot automaticky vyhledá sekvence procesů VZT, které dovedou vzduch do “cíle”. Výsledky hodnotí podle nastavitelných vah (jednoduchost, odhad energie, ΔT\Delta T přívodu, logika pořadí) a nejlepší sekvenci lze jedním kliknutím importovat do diagramu jako novou sadu. Ruční postup návrhu, který Autopilot automatizuje, popisuje článek Návrh klimatizace v h-x diagramu. Při nenalezení řešení poradí, co uvolnit (procesy, počet kroků, rozsah chladiva…).

Dostupnost funkce není garantována.

Tok energie (Sankey) - AKTUÁLNĚ VE VÝVOJI

Sankey diagram vizualizuje tokové bilance tepla a vlhkosti přes jednotlivé procesy aktivní sady — šířka pásu odpovídá průtoku vzduchu, postranní proudy znázorňují výměnu tepla a kondenzát. Přednastavené úrovně detailu (Čistý / Standard / Podrobný).

Dostupnost funkce není garantována.

Tepelné namáhání (WBGT) - AKTUÁLNĚ VE VÝVOJI

Hodnocení tepelného namáhání pracovníků dle ISO 7243 — viz následující kapitola.

Dostupnost funkce není garantována.

Toolbox — rychlé kalkulátory - AKTUÁLNĚ VE VÝVOJI

KalkulátorPopis
Převodník jednotekPřepočet SI ↔ imperiální jednotky: teplota, průtok, tlak, výkon, vlhkost, entalpie
Vlastnosti páryEntalpie, skupenské teplo a tlak syté páry z teploty (aproximace IAPWS)
Teplo od motoruCitelné teplo předané vzduchu z motoru ventilátoru — příkon, účinnost, nárůst teploty ΔT\Delta T
Venkovní vzduchMinimální průtok venkovního vzduchu dle EN 16798-1 (kategorie I–III) nebo ASHRAE 62.1 (VRP)

Další moduly (klimatizace prostoru, čisté prostory, datacentra, sušárny, energetické výpočty, dimenzování větrání…) jsou označeny „Připravujeme”.

Dostupnost funkce není garantována.


Komfortní analýza

Tepelný komfort – PMV/PPD (ASHRAE 55, EN 16798-1) - AKTUÁLNĚ VE VÝVOJI

Překryv Tepelný komfort přímo v diagramu vykresluje komfortní zóny a počítá ukazatele tepelné pohody. Metodiku výpočtu PMV/PPD dle ČSN EN ISO 7730 rozebírá článek Tepelná pohoda a PMV/PPD index.

  • PMV / PPD (Predicted Mean Vote / Predicted Percentage of Dissatisfied) dle ASHRAE 55 — vstupy: rychlost proudění [m/s], aktivita (met), oděv (clo), radiační teplota [°C]; hodnoty t a φ\varphi lze synchronizovat z libovolného bodu řetězce
  • Komfortní zóna PMV ±0,5 vykreslená v diagramu, standardní zóny ASHRAE 55 i vlastní parametry
  • Adaptivní model (ASHRAE 55 §5.4 / EN 16798-1) s pásem dle venkovní teploty
  • SET (Standard Effective Temperature), Heat Index izolinie, kontrola kotníkového průvanu

WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature, ISO 7243) - AKTUÁLNĚ VE VÝVOJI

Modul pro hodnocení tepelného namáhání pracovníků dle ISO 7243 — interiér i exteriér (sluneční záření, rychlost větru, teplota kulového teploměru tgt_g). Výsledek porovná s limity pro aklimatizované/neaklimatizované pracovníky dle metabolické aktivity a vrátí hodnocení V NORMĚ / POZOR / PŘEKROČENO. Hodnoty t a φ\varphi lze převzít z bodu řetězce.

Dostupnost funkce není garantována.


Nastavení účtu

Dostupné po přihlášení přes ikonu uživatele → Účet.

Zobrazení vlastností procesů

Globální předvolba výchozí viditelnosti rozšířených vlastností vzduchu (rosný bod, twbt_{wb}, hustota, měrná vlhkost…) ve všech kartách procesů. Lze kdykoli přebít přímo na konkrétní kartě.

Výchozí barvy procesů

  • Vše černé — všechny šipky a body jsou černé (vhodné pro tisk)
  • Jedna barva — uživatelsky zvolená barva pro všechny procesy
  • Barevně dle typu — každý typ procesu má přiřazenou barvu (ohřev = oranžová, chlazení = tyrkysová, vlhčení = zelená, ZZT = fialová…)

Zdroj fyzikálních konstant

Přepínač mezi ASHRAE Handbook – Fundamentals 2021 a českou odbornou literaturou — mění konstanty a výpočetní vztahy na výchozí hodnoty zvoleného zdroje.

White-label branding

Pro firmy a projektové kanceláře: lze nahrát logo firmy a nastavit název firmy. Tyto údaje se zobrazí v záhlaví aplikace a v záhlaví všech exportovaných PDF — výstup vypadá jako firemní dokument bez zmínky PsychroView. Jedná se o individuální funkce, která není běžně dostupná.

Export dat (GDPR čl. 20)

Stažení všech osobních dat a projektů ve formátu JSON — splnění práva na přenositelnost dat.


Fyzikální veličiny – přehled

Přehled psychrometrických veličin používaných v aplikaci a jejich symbolů. Znalost těchto pojmů je předpokladem pro psychrometrii pro inženýry — pokud jsou pro vás nové, doporučujeme projít interaktivního průvodce v aplikaci. Definice, vzorce a normativní kontext jednotlivých pojmů najdete ve slovníku pojmů.

SymbolVeličinaJednotkaPoznámka
tTeplota (suchý teploměr)°CZákladní vstup každého procesu
φ\varphiRelativní vlhkost%0 % = suchý vzduch, 100 % = nasycený
xMěrná vlhkost (angl. humidity ratio)g/kgda\mathrm{g/kg_{da}}Hmotnost vodní páry na kg suchého vzduchu — všechny vzorce
hEntalpie vzduchukJ/kgda\mathrm{kJ/kg_{da}}Celkový tepelný obsah vlhkého vzduchu — výpočet entalpie
ρ\rhoHustota vlhkého vzduchukg/m³
vMěrný objem vlhkého vzduchum3/kgda\mathrm{m^3/kg_{da}}Reciproká hodnota hustoty
tdpt_{dp}Rosný bod°CRosný bod výpočty — teplota počátku kondenzace
twbt_{wb}Teplota vlhkého teploměru°CTeoretický limit adiabatického vlhčení
pBarometrický tlakkPaOvlivňuje celý diagram psychrometrie
pwp_wParciální tlak vodní párykPa
pwsp_{ws}Tlak syté párykPaFunkce pouze teploty
μ\muStupeň nasyceníx / xmaxx_{max} při dané teplotě
cpc_pMěrná tepelná kapacitakJ/(kg·K)
V˙\dot VObjemový průtokm³/h
m˙da\dot m_{da}Hmotnostní průtok suchého vzduchukgda\mathrm{kg_{da}}/h
Φ\PhiTepelný výkonkW
SHRSensible Heat RatioPodíl citelného výkonu na celkovém
ADPApparatus Dew Point°CEfektivní teplota povrchu chladiče
dh/dxSklon procesu vlhčeníkJ/kgMěrná entalpie vlhčicího média

Tipy, klávesové zkratky a řešení problémů

Klávesové zkratky

ZkratkaAkce
Ctrl+ZKrok zpět (Undo)
Ctrl+Y nebo Ctrl+Shift+ZKrok vpřed (Redo)
Enter (v číselném poli)Potvrzení hodnoty a okamžitý přepočet
EscapeZrušení přejmenování záložky projektu nebo zavření editace

Tipy pro efektivní práci

Automatický přepočet — Každou zadanou hodnotu aplikace automaticky zpracuje po krátké prodlevě (debounce). Není třeba potvrzovat tlačítkem Uložit — psychrometrické výpočty probíhají průběžně.

Varianty výpočtu vedle sebe — Vytvořte kopii sady procesů a změňte jen jeden parametr (např. typ výměníku rekuperace tepla nebo teplotu chladiva). Obě varianty se zobrazí v jednom Mollierově h-x diagramu, takže porovnání je okamžité.

Klimatická data místo ručního zadání — Vstupní bod naplňte návrhovými podmínkami lokality (ČR, DE, AT, vyhledání města kdekoli na světě, vlastní EPW nebo import) — včetně správného barometrického tlaku z nadmořské výšky.

Uzamčení schváleného výpočtu — Po odsouhlasení výsledků uzamkněte sadu. Zamezíte náhodné editaci dat při prezentaci nebo přebírání výpočtu kolegou.

Začněte od vzoru — Vzorové projekty v Přehledu ukazují typická zapojení (ZZT, chlazení s dohřevem, vlhčení…) a lze je otevřít jako výchozí bod vlastního výpočtu.

Offline přístup — Základní psychrometrická aplikace funguje i bez internetového připojení (výpočty probíhají v prohlížeči). Cloudové uložení, klimatická data a sdílení vyžadují připojení.

Řešení běžných problémů

ProblémŘešení
Červený odznak ERR na kartěPřečtěte chybovou zprávu pod záhlavím; nejčastější příčiny: chybí vstupní vzduch (před proces zařaďte Bod vzduchu nebo aktivujte přepsání vstupu), neplatné vstupní parametry
Výpočet neodpovídá očekáváníZkontrolujte barometrický tlak — při nesprávném tlaku vychází vše mimo normální rozsah
Diagram je prázdnýUjistěte se, že sada není skryta (ikona oka v panelu sad) a že obsahuje alespoň jeden úspěšně vypočítaný proces
Bod nelze táhnout v režimu Pohyb bodůOdemkněte alespoň jednu osu (zmrazení os), zkontrolujte, že uzel má vstupní vzduch a nenulový průtok
Nedaří se export PDFZkontrolujte přihlášení; u anonymního uživatele je export omezený
Animace nelze exportovatAnimace WebM vyžaduje Chrome nebo Firefox
„Reference byla zneplatněna”Vazba vstupu na bod ukazovala na proces, který byl smazán nebo přesunut za navázaný proces — vstup se vrátil na předchůdce v řetězci

PsychroView — profesionální online psychrometrie pro projektanty TZB, větrání a klimatizace v Česku i zahraničí.

Verze manuálu: 3.0 (červenec 2026) · psychroview.com

Vyzkoušejte PsychroView zdarma

Interaktivní Mollierův diagram přímo v prohlížeči. Bez registrace.

Otevřít aplikaci →

Nebo si prohlédněte ukázky projektů se skutečnými vzduchotechnickými výpočty.