✦ مجاني وبدون تسجيل

حاسبة الفقد الحراري

احسب الفقد الحراري لكل غرفة أو للمنزل بالكامل بدقة عالية وفق المعايير الدولية لاختيار أجهزة التدفئة والمضخات الحرارية.

الوحدات
نوع المبنى
نظام التدفئة
°C
°C
m
m
m

🧱 غلاف البناء والتشييد الحراري

مساحة الأرضية
20.0
الحجم
48.0
فرق درجات الحرارة التصميمي ΔT
25.0K
⚡ نتيجة الحساب المباشر
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

انهيار فقدان الحرارة

713
واط

ملخص فئة الخسارة

🧱
قماش / ناقل الحركة
توصيل الحوائط والنوافذ والأبواب والسقف والأرضيات
440 W
1,502 BTU/hr
💨
التسلل والتهوية
تسرب الهواء وفقدان تهوية الهواء النقي
238 W
811 BTU/hr
🔗
بدل التجسير الحراري
تجاوز حرارة الوصلة الخطية (حوالي 8-10%)
35 W
120 BTU/hr
إجمالي الفقد الحراري
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
خرج الرادياتير
713 W
عند ΔT50
⚙️
تحجيم الغلايات
~0.9 kW
حصة الغرفة
♻️
تحجيم مشعاع المضخة الحرارية
1,191 W
قدرة المشعاع عند ΔT30
✦ نظرة عامة

ما هي حاسبة الفقد الحراري؟

تقوم حاسبة فقدان الحرارة بتقدير معدل هروب الطاقة الحرارية من المبنى أو الغرفة عبر جدرانه ونوافذه وأبوابه وسقفه وأرضيته وعبر تسرب الهواء والتهوية.

تمثل النتيجة - المعبر عنها بالواط، أو كيلووات، أو وحدة حرارية بريطانية/ساعة - طاقة التسخين المطلوبة للحفاظ على درجة حرارة داخلية مريحة أثناء أبرد ظروف التصميم لموقعك.

من يستخدم حاسبة فقدان الحرارة؟

  • أصحاب المنازل - تحديد حجم المشعات البديلة وتقييم ترقيات العزل
  • القائمون على تركيب التدفئة - تحديد الغلايات والمضخات الحرارية وحجم الباعثات بدقة
  • مهندسو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء - التحقق من الأحمال الحرارية لكل غرفة على حدة
  • مقيمو الطاقة - قياس كفاءة استخدام الطاقة في المباني وتقييمات EPC
  • مُجددو الأعمال اليدوية - تخطيط إضافات الغرف، والملحقات، ومقاومة تيارات الهواء
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 لندن، المملكة المتحدة

الشروط المرجعية لتصميم التدفئة

درجة حرارة التصميم الداخلي 21°C (70°F)
درجة حرارة التصميم الخارجي −4°C (25°F)
تصميم ΔT 25 K (ΔT)
أيام درجة التدفئة 2,200 HDD
مصدر البيانات CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

مخطط تفاعلي لمسارات تسرب الحرارة في المبنى

انقر فوق أي منطقة في المقطع التفصيلي للمبنى أدناه لتفقد مسارات فقدان الحرارة، وقيم U النموذجية، والعلاجات التحديثية الموصى بها.

Click any hotspot to inspect Outdoor: −4°C
Roof & Loft (25%) Internal 21°C Walls (35%) Window Window Draughts Ground Floor (10%)
🧱 35% of Total Loss

حوائط خارجية

عادةً ما تكون أكبر مساحة سطحية لأي مغلف بناء. ينقل البناء الصلب غير المعزول طاقة أكثر بمقدار 7 مرات لكل متر مربع مقارنة بالجدران المجوفة المعزولة الحديثة.

قيمة U النموذجية: 0.28 واط/م² كلفن (معزول) مقابل 2.10 واط/م² كلفن (صلب)
الإصلاح الموصى به: حبة جدار التجويف / عزل الجدار الخارجي
⚡ المنهجية الهندسية

كيف يتم حساب الفقد الحراري

تعتمد كل عملية حسابية على مبادئ فيزياء البناء الشفافة والمراجعة من قبل النظراء والتي تتوافق مع BS EN 12831 وISO 52016.

🧱 BS EN ISO 6946

فقدان حرارة نقل القماش

يتم توصيل الطاقة الحرارية مباشرة من خلال أسطح المباني الصلبة بناءً على مساحة السطح وقيمة U المركبة ودلتا درجة الحرارة الداخلية والخارجية.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = معدل الفقد الحراري (واط) · U = معامل النفاذية (واط/م² كلفن) · A = المساحة (م²) · ΔT = فارق درجة الحرارة (كلفن)
💨 EN 12831 Vent

التهوية والتسلل فقدان الحرارة

يتم نقل الطاقة الحرارية عن طريق التسلل الطبيعي من خلال الشقوق والفجوات بالإضافة إلى التحكم في تبادل الهواء النقي المطلوب لجودة الهواء الداخلي.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = مرات تجديد الهواء في الساعة · V = حجم الغرفة (م³) · 0.33 = السعة الحرارية النوعية للهواء
🔗 ISO 10211 (Ψ)

التجسير الحراري لفقد الحرارة

تجاوز إضافي للحرارة الموصلة ثنائية وثلاثية الأبعاد يحدث عند الوصلات الهيكلية والأعتاب والزوايا وكشف النوافذ.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = طول الفاصل (م) · Ψ = النفاذية الحرارية الخطية (واط/م كلفن)
Σ Peak Total

معدل فقدان الحرارة التصميمي الإجمالي

المجموع اللحظي لجميع خسائر توصيل النسيج، وتبادل الهواء، وتجاوز الوصلات التي تمثل ذروة الطلب على نظام التدفئة.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
النتائج بالواط (W) والكيلوواط (kW) ووحدة BTU/hr لتوافق شامل.
🧪 صندوق الرمل المباشر

جرب المعادلة مباشرة: Q = U × A × ΔT

اضبط قيمة U ومساحة السطح وفرق درجة الحرارة أدناه لترى المعادلة الأساسية Q = U × A × ΔT محسوبة في الوقت الفعلي.

0.28 W/m²K
0.10 (Passivhaus) 3.00 (Solid Brick)
20 m²
2 m² (Window) 150 m² (Whole Wall)
25 K (ΔT)
5 K (Mild) 45 K (Sub-Zero Freeze)
Calculated Fabric Heat Transmission
140 W
≈ 478 BTU/hr (0.14 kW)
📐 دليل خطوة بخطوة

كيفية قياس الغرفة لحساب الفقد الحراري

اتبع هذه الخطوات الخمس المباشرة لجمع أبعاد الغرفة الدقيقة وشروط الحدود ومعلمات الغلاف لإجراء حسابات التدفئة الدقيقة.

01 Geometry

الخطوة 1: قياس أبعاد الغرفة

قم بقياس الطول الداخلي والعرض والارتفاع الواضح للسقف من الأرضية النهائية إلى السقف باستخدام مقياس ليزر أو شريط.

مساحة الأرضية = الطول × العرض
الحجم = مساحة الأرضية × الارتفاع
02 Wall Orientation

الخطوة 2: عد الجدران الخارجية

حدد عدد الجدران التي تواجه الهواء الخارجي مقابل الغرف المجاورة المدفأة. الجدران الخارجية فقط هي التي تفقد الحرارة.

  • • جدار خارجي واحد (متوسط)
  • • جداران خارجيان (ركن)
  • • 3 جدران خارجية (ملحق)
  • • 4 جدران خارجية (مبنى منفصل)
03 Openings

الخطوة 3: قياس النوافذ والأبواب

قم بقياس أبعاد الفتح لجميع الزجاج والأبواب الخارجية لحساب إجمالي مساحة الجدار الخارجي مقابل صافي المساحة بدقة.

مساحة الجدار الإجمالية: = حوائط خارجية (الحوائط الخارجية:)
مساحة الجدار الصافية: = مساحة الجدار الإجمالية: − (شبابيك وزجاج + أبواب خارجية)
04 Boundaries

الخطوة 4: تحديد حدود السقف والأرضية

حدد ما إذا كان هناك دور علوي غير مدفأ أو سقف مسطح بالأعلى، وما إذا كانت الأرضية عبارة عن بلاطة أرضية أو مساحة زحف أو غرفة مدفأة بالأسفل.

  • • سقف معزول جيداً 270 مم (U = 0.16)
  • • طابق مكيف في الأعلى (U = 0.00)
  • • أرضية معزولة قياسية (U = 0.25)
  • • طابق مكيف في الأسفل (U = 0.00)
مصور المخططات 2.5D

محاكي أبعاد الغرفة والمساحات الصافية

اضبط أشرطة التمرير أدناه لاستكشاف كيفية تأثير نسب الغرفة وارتفاع السقف وعدد الجدران الخارجية على إجمالي مساحة السطح مقابل صافي المساحة.

20.0 m² شبابيك وزجاج L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
فهم النتائج

فهم وتفسير نتائج الحسابات الحرارية

تعرف على كيفية ارتباط مقاييس التدفئة، وكيفية التحويل بين الواط، ووحدة حرارية بريطانية/الساعة، والكيلوواط، وقياس الممتلكات الخاصة بك وفقًا لمعايير البناء.

واتس (ث)

الوحدة المترية القياسية لطاقة التسخين اللحظية. يُستخدم عالميًا لتقييمات الرادياتير، والحلقات الموجودة أسفل الأرضية، وحجم باعث الحرارة.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

وحدة حرارية بريطانية في الساعة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة)

الوحدات الحرارية البريطانية في الساعة. يُستخدم على نطاق واسع في تجارة السباكة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتحديد حجم كتالوج الرادياتير.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

كيلووات (كيلوواط)

تساوي 1000 واط. وحدة تصنيف قياسية لغلايات التدفئة المركزية والمضخات الحرارية والمبردات والأحمال الحرارية للمنزل بأكمله.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
محول الوحدات الحية

محول وحدات القدرة الحرارية الفوري

اكتب في أي مربع أدناه للتحويل الفوري بين الواط (W)، والكيلوواط (kW)، ووحدة حرارية بريطانية في الساعة (BTU/hr).

عمر العقار ومعايير الطاقة

تتطلب خصائص الطوب الصلب القديمة وغير المعزولة عادة 120-160 واط/م2 من طاقة التدفئة، في حين أن المنازل الحديثة المتوافقة مع الجزء L تتطلب 35-50 واط/م2 فقط.

يمكن لمساكن Passivhaus ذات الطاقة المنخفضة للغاية أن تعمل بشكل مريح بمعدل 10-15 واط/م2، ولا تتطلب سوى الحد الأدنى من التدفئة حتى أثناء ظروف التجمد.

فقدان الحرارة لكل متر مربع (نسبة W/m²)

اقسم إجمالي فقدان الحرارة على مساحة الأرضية. تشير النتيجة التي تقل عن 50 واط/م² إلى كفاءة حرارية استثنائية، بينما تشير النتيجة التي تزيد عن 100 واط/م² إلى احتياجات تحديثية عاجلة.

عمر البناء / العصر فقدان الحرارة النوعي (W/m²) فقدان الحرارة النوعي (وحدة حرارية بريطانية/ساعة·قدم²)
الطوب الصلب قبل عام 1919 (غير معزول) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
تجويف غير معزول من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن العشرين 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
الثمانينيات – التسعينيات معزولة جزئيًا 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
البناء الحديث (قواعد البناء 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhaus / معزول للغاية 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

القيم في حالة التصميم القياسية (ΔT = 25 K). يختلف الأداء الفعلي حسب التعرض الهندسي.

🔍 العناصر الحرارية

ما هي العوامل المؤثرة على فقد الحرارة؟

يساهم كل عنصر من عناصر البناء في فقدان الحرارة بالكامل. يساعد فهم كل عنصر في تحديد أولويات عمليات العزل والتدفئة الفعالة من حيث التكلفة.

🧱
35%

حوائط خارجية

عادةً ما تكون أكبر مساحة سطحية لفقد الحرارة في أي مبنى. تتراوح قيم U من 0.18 واط/م² كلفن للتجاويف الحديثة إلى 2.10 واط/م² كلفن للبناء الصلب غير المعزول.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

أسقف وأسقف الدور العلوي

يرتفع الهواء الدافئ بشكل طبيعي بسبب الطفو (تأثير المكدس). تمثل الأسطح غير المعزولة ما يصل إلى 25% من إجمالي فقدان حرارة المنزل.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

شبابيك وزجاج

يوصل الزجاج الحرارة بمعدل 4 إلى 8 مرات أسرع لكل متر مربع من الجدران المعزولة. يؤدي الترقية إلى الزجاج المزدوج أو الثلاثي Low-E إلى تقليل فقدان الإشعاع بشكل كبير.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

تسرب الهواء والمسودات

يؤدي التسلل غير المنضبط من خلال الفجوات واختراقات الخدمة وألواح الأرضية والنجارة السائبة إلى جلب الهواء الخارجي البارد مباشرة إلى الداخل.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

أرضيات ومكشوفة

يمكن أن يمثل التوصيل من خلال الألواح الأرضية أو الأرضيات الخشبية المعلقة فوق مساحات الزحف الباردة ما بين 10 إلى 15% من الطلب على تدفئة المساحة.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

أبواب خارجية

تقدم الأبواب الخارجية كلاً من انتقال الحرارة بالتوصيل المباشر وتسرب التسلل حول المحيط والإطارات وصناديق البريد.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

استراتيجية التهوية

تعتبر التهوية الخاضعة للرقابة ضرورية لجودة الهواء الداخلي والتحكم في الرطوبة. تستعيد أنظمة MVHR ما يصل إلى 90% من الحرارة من هواء العادم الخارج.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

تعرض المبنى والهندسة

تحتوي المنازل المنفصلة على أربعة جدران مكشوفة وتفقد حرارة أكثر بكثير من المنازل ذات المدرجات أو الشقق ذات الطابق الأوسط التي يحميها الجيران المدفأون.

4 الجدران الخارجية 2 الجدران الخارجية
🧱
عنصر الفحص: 35%

حوائط خارجية

غير معزول / ضعيف:
2.10 W/m²K
حديثة / معزولة:
0.28 W/m²K
86% انخفاض في الفقد
🌐 المعلمات المناخية

درجات الحرارة التصميمية للشتاء

يعد فرق درجة الحرارة التصميمية لفصل الشتاء (ΔT) المضاعف الأساسي لكل عملية حسابية لفقد الحرارة. إنه يضمن عدم فشل أنظمة التدفئة أبدًا أثناء فترات البرد.

درجة حرارة التصميم الداخلي (T_indoor)

يتم ضبطها عادةً على 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) لغرف المعيشة الأساسية والصالات والحمامات، و18 درجة مئوية (64 درجة فهرنهايت) لغرف النوم ومساحات المرافق وفقًا لتوصيات دليل CIBSE أ.

درجة حرارة التصميم الخارجي (T_outdoor)

بناءً على النسب المئوية الإحصائية للأرصاد الجوية الشتوية بنسبة 99.6%. وهو يمثل درجة الحرارة التي ستتجاوزها الظروف الخارجية المحلية بنسبة 99.6% من ساعات الشتاء.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
الموقع التصميم الخارجي (درجة مئوية) التصميم ΔT (عند 21 درجة مئوية)
London, UK -4°C 25 K
Birmingham, UK -3.4°C 24.4 K
Manchester, UK -3.1°C 24.1 K
Edinburgh, UK -7°C 28 K
Dublin, IE -3°C 24 K
New York, US -13°C 34 K
محدد المناخ

البحث عن الموقع المناخي ومصور الدلتا الحراري

اختر مدينتك الإقليمية أدناه لتفقد درجات حرارة التصميم الرسمية وشاهد الفرق في درجات الحرارة المقابلة على مقياس التدرج.

الموقع المختار:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
فارق الحرارة التصميمي ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ الخارج: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ الداخل: 21°C
🧱 قيم U وقيم R

معاملات الانتقال الحراري U ومقاومة العزل R

تحدد قيم U (W/m²K) معدل النفاذية الحرارية من خلال التجميعات المركبة، بينما تقيس قيم R (m²K/W) المقاومة الحرارية.

قيم U الشفافة مقابل الإعدادات المسبقة الغامضة

على عكس الآلات الحاسبة الاستهلاكية التي تخفي الافتراضات الهامة خلف التصنيفات العامة "ضعيف" أو "متوسط" أو "جيد"، يعرض محركنا قيم U رقمية واضحة لتحقيق شفافية هندسية كاملة.

قيمة U (مترية) مقابل قيمة R (إمبراطورية)

تستخدم أوروبا والمملكة المتحدة قيم U (W/m²K، الأقل هو الأفضل)، بينما تستخدم أمريكا الشمالية قيم R (hr·ft²·°F/BTU، الأعلى هو الأفضل). العلاقة الرياضية عكسية: U = 1 / R_si.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
عنصر البناء قيمة U النموذجية Rating
جدار تجويف معزول 0.28 W/m²K Part L 2021
الطوب الصلب (غير معزول) 2.10 W/m²K Uninsulated
زجاج مزدوج 1.40 W/m²K Standard Double
زجاج ثلاثي منخفض E 0.80 W/m²K Triple Glazed
سقف معزول (270 ملم) 0.16 W/m²K 270mm Loft
الدور الارضى (معزول) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
باب مركب 1.20 W/m²K Composite Door
المقطع العرضي للجدار

تدرج درجات الحرارة عبر طبقات الجدار

حدد النموذج الأصلي للبناء أدناه لتصور المقطع العرضي للطبقة المادية وملاحظة كيفية انخفاض الحرارة عبر الحدود الحرارية.

Assembly Type: الجدار المجوف المعزول الحديث (قواعد البناء الجزء L)
القيمة U المحسوبة للتجميع: 0.28 W/m²K
الطوب الخارجي 102mm عزل 100mm أعمال البلوك 100mm جص −4°C +21°C
⚡ أنظمة التدفئة

تحديد حجم وقدرة أنظمة التدفئة

يحدد حساب فقدان الحرارة الخاص بك حجم معدات التدفئة بشكل مباشر. تتطلب بواعث الحرارة والمولدات المختلفة أنظمة درجة حرارة محددة.

🔥 BS EN 442

تحجيم الرادياتير

تأكد من أن خرج الرادياتير في كل غرفة يتوافق مع فقدان الحرارة عند درجة حرارة التدفق التصميمية. تحتاج المشعات التي تعمل على المضخات الحرارية إلى عوامل تصحيح.

Standard: ΔT50 / Heat Pump: ΔT30
⚙️ Condensing 94%

تحجيم الغلايات

إجمالي فقدان الحرارة في المنزل بالكامل بالإضافة إلى بدلات أسطوانة الماء الساخن المنزلي (DHW). تجنب المبالغة الشديدة في الحجم للحفاظ على الكفاءة الموسمية.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

تحجيم فرن الهواء الدافئ

حجم أفران الهواء القسري يتناسب مع إجمالي الطلب على الغلاف الحراري للمبنى مع موازنة تدفق هواء مجاري الهواء CFM والضغط الثابت للقناة.

AFUE Rating: 96%+ High Efficiency
♻️ SCOP 3.8 – 4.6

تحجيم المضخة الحرارية

تعمل المضخات الحرارية بكفاءة أكبر عند درجات حرارة التدفق المنخفضة (35 درجة مئوية - 45 درجة مئوية). الحجم الدقيق يمنع ركوب الدراجات القصيرة واستخدام السخان الاحتياطي.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

سخانات كهربائية مباشرة

كفاءة بنسبة 100% عند نقطة الاستخدام مع تحويل مباشر 1:1 بين الفقد الحراري (واط) والقدرة الكهربائية لسخان اللوحة الكهربائية.

Infrared Panels & Storage Heaters
🌊 35°C Ultra-Low

تدفئة تحت الأرضية (UFH)

يعمل في درجات حرارة منخفضة لطيفة (30 درجة مئوية - 35 درجة مئوية) عبر مساحات كبيرة من الأسطح الأرضية، ويقتصر على 75 - 100 واط/م2 لتوفير الراحة الفسيولوجية للقدم.

Output: 70–100 W/m² Floor Area
🛠️ Live Emitter & Plant Sizing Engine

باعث الحرارة التفاعلي ومقياس درجة حرارة التدفق

اضبط إجمالي فقدان حرارة الغرفة لحساب درجات حرارة التدفق المطلوبة، وتصحيحات الرادياتير، والاستهلاك الكهربائي عبر أنظمة التدفئة المختلفة.

8.0 kW
2 kW (Small Flat) 25 kW (Large Home)
45°C Flow (ΔT25)
35°C (UFH) 45°C (Heat Pump) 75°C (Boiler)
Recommended Unit Size: 8.0 kW Unit
Radiator Sizing Factor: 2.46 × ΔT50 Catalog
Est. Seasonal Efficiency: SCOP 3.80 (380% Eff)
Target Min. Pipe Size: 28mm Primary Copper
فيزياء دلتا تي

دلتا T (ΔT) وتحجيم رادياتير المضخة الحرارية

يتم نشر تقييمات كتالوج الرادياتير تقليديًا عند ΔT50 (تدفق 75 درجة مئوية). عند إعادة تجهيز المضخات الحرارية عند ΔT30 (تدفق 45 درجة مئوية)، تنتج المشعات حوالي 51% من الحرارة المقدرة.

ما هو المبرد دلتا T (ΔT)؟

دلتا T هو الفرق بين متوسط ​​درجة حرارة الماء في الرادياتير ودرجة حرارة هواء الغرفة المحيطة. انخفاض درجة حرارة الماء يقلل من إنتاج الحرارة بشكل كبير.

ΔT = ((Tflow + Treturn) / 2) − Troom
Example: ((75 + 65) / 2) − 20 = ΔT50

صيغة أس تصحيح الرادياتير

يخضع انبعاث حرارة الرادياتير إلى صيغة BS EN 442 القياسية مع عامل تصحيح أسي قدره 1.3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
التشغيل ΔT درجات حرارة التدفق / العودة عامل الإخراج (مقابل ΔT50) تطبيق التدفئة القياسية
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× غلايات تقليدية قديمة غير مكثفة
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× تصنيف كتالوج المصنعين القياسي
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× غلايات تكثيفية عالية الكفاءة
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× الهدف القياسي لمضخة الحرارة
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× مضخة حرارية منخفضة الحرارة جداً / أرضية

القيم في حالة التصميم القياسية (ΔT = 25 K). يختلف الأداء الفعلي حسب التعرض الهندسي.

منحنى التصحيح

درجة حرارة تدفق الرادياتير التفاعلي ومنحنى الإخراج

اسحب شريط التمرير لاختبار درجات حرارة تدفق التدفئة المركزية المختلفة وعرض مضاعفات حجم المبرد في الوقت الحقيقي وتوصيات الترقية.

45°C
35°C (مضخة حرارية هوائية (ΔT30)) 75°C (مرجل غاز / ديزل (ΔT50))
تشغيل دلتا تي
ΔT20.0 K
الإخراج مقابل الكتالوج
30.3%
مطلوب مضاعف كبير الحجم للمبرد
3.30×

يتطلب قدرة مشع ~1.94×. ترقية من النوع 11 إلى النوع 22.

♻️

القاعدة 1: التدفق المنخفض يساوي كفاءة أعلى

يؤدي كل انخفاض بمقدار درجة مئوية واحدة في درجة حرارة تدفق المضخة الحرارية إلى زيادة معامل الأداء الموسمي (SCOP) بنسبة 2.5% تقريبًا، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الكهرباء.

📈

القاعدة 2: الترقية إلى النوع 22 أو النوع 33 المشعاعات

بدلاً من زيادة طول جدار الرادياتير، قم بتركيب وحدات ذات مسخن مزدوج (النوع 22) أو وحدات ثلاثية (النوع 33) لمضاعفة الإخراج الحراري في نفس المساحة.

📐

القاعدة 3: أنظمة التوازن من غرفة إلى غرفة

يضمن التوازن المائي عبر صمامات القفل توزيعًا متساويًا للحرارة، مما يزيل الغرف الباردة ويسمح للمنزل بأكمله بالعمل في درجات حرارة تدفق منخفضة.

المعايير الهندسية

مقارنة الحاسبة مع كود Manual J والمعايير الدولية

قارن بين كيفية تطابق حاسبة فقدان الحرارة الأصلية المتوفرة على الويب مع معايير الصناعة الرسمية مثل دليل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) J، وBS EN 12831، ودليل CIBSE A.

🇺🇸

دليل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) J (الولايات المتحدة)

المعيار الرسمي لأحجام المعدات السكنية في أمريكا الشمالية. يتميز بمصفوفات شاملة لكسب الطاقة الشمسية ومعاملات فقدان القناة.

🇪🇺

BS EN 12831 (المملكة المتحدة وأوروبا)

المعيار الأوروبي لحساب الحمل الحراري التصميمي. يتميز بنقل الحالة المستقرة لكل غرفة وخوارزميات فقدان الحرارة للتهوية.

🇬🇧

دليل CIBSE أ (التصميم البيئي)

المعيار المعتمد في المملكة المتحدة للتصميم الحراري، والنسب المئوية للطقس المناخي، ومعدلات تبادل الهواء، ودرجات الحرارة الداخلية المريحة.

محدد قياسي

معالج توصيات المعايير

حدد هدف مشروعك وموقعه أدناه لتحديد منهجية الحساب الأكثر ملاءمة لمشروعك.

موصى به: أداة الويب الأصلية

حاسبة فقدان الحرارة المجانية عبر الإنترنت

مثالية لأصحاب المنازل، وتركيب التدفئة، ومقيمي الطاقة. يوفر وحدات وات فورية وشفافة لكل غرفة على حدة وحجم وحدة حرارية بريطانية/ساعة مستنيرة من خلال توصيل الحالة الثابتة المادية ومبادئ دليل CIBSE A.

الميزة الرئيسية حاسبة فقدان الحرارة لدينا دليل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) J (الولايات المتحدة الأمريكية) BS EN 12831 (المملكة المتحدة / الاتحاد الأوروبي)
الغرض الأساسي تغيير حجم الرادياتير، فحص المضخات الحرارية، عائد الاستثمار للعزل، تقديرات الغرفة عمليات تقديم التصاريح الأمريكية، والامتثال للقواعد، وتوقيع الضمان الامتثال لأحمال التدفئة للتصميم التجاري والسكني
طريقة الحساب توصيل الحالة المستقرة (Q = U·A·ΔT) + تبادل الهواء التوازن الحراري متعدد المناطق مع مصفوفات الإشعاع الشمسي حمل نقل وتهوية ثابت لكل غرفة على حدة
شفافية القيمة U قيم U رقمية صريحة مع تجاوز يدوي فوري جداول المكونات مع قيم R للتجميع جمع المقاومة الحرارية القياسية متعددة الطبقات
إمكانية الوصول والتكلفة تنفيذ مجاني 100% من جانب العميل، دون الحاجة إلى حساب 300-800 دولار رسوم استبيان مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المعتمد تراخيص المجموعة الهندسية الخاصة
استراتيجيات التحديث

كيفية تقليل فقدان الحرارة في المبنى

يتيح لك تقليل فقدان الحرارة في الممتلكات الخاصة بك تركيب أنظمة تدفئة أصغر حجمًا وأقل تكلفة وخفض فواتير التدفئة السنوية بشكل دائم.

🏠
−25%

عزل الدور العلوي والعلية

الترقية من عزل السقف العاري أو الضحل إلى الصوف المعدني 270 مم (U = 0.16) تقلل ما يصل إلى 25% من إجمالي فقدان حرارة المنزل مع الاسترداد السريع.

قبل: 2.30 W/m²K
بعد: 0.16 W/m²K
فترة الاسترداد: 2 – 4 Years
🧱
−30%

عزل التجاويف والجدران الخارجية

توفر الجدران الخارجية العازلة باستخدام الخرز المجوف أو EPS الخارجي ما يصل إلى 30% من طاقة تسخين المساحة من خلال معالجة أكبر مساحة سطحية بالمنزل.

قبل: 1.50 – 2.10 W/m²K
بعد: 0.18 – 0.28 W/m²K
فترة الاسترداد: 3 – 6 Years
💨
−15%

مقاومة تيارات الهواء وختم الهواء

يؤدي سد الشقوق والمفاصل المحيطة وصناديق البريد وحواف الأرضية المعلقة إلى تقليل تسرب الهواء البارد غير المرغوب فيه بنسبة تصل إلى 15% وبأقل تكلفة أولية.

قبل: 1.5 – 2.5 ACH
بعد: 0.5 – 0.7 ACH
فترة الاسترداد: < 1 Year
🪟
−12%

زجاج مزدوج وثلاثي منخفض الانبعاث

إن استبدال جزء واحد أو الزجاج المزدوج المنفوخ الأقدم بوحدات Low-E حديثة مملوءة بالأرجون (U = 1.2 إلى 0.8) يقلل من فقدان حرارة النافذة الموصلة إلى النصف.

قبل: 4.80 W/m²K
بعد: 1.20 – 0.80 W/m²K
فترة الاسترداد: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

عزل الارضيات الارضية والمعلقة

يؤدي تركيب عزل PIR الصلب أسفل ألواح الأرضية الأرضية أو قدد الأرضية إلى إيقاف تيارات الهواء الجوفية الباردة، مما يوفر 8-10% من الطلب على الحرارة.

قبل: 0.80 W/m²K
بعد: 0.20 W/m²K
فترة الاسترداد: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

التهوية الميكانيكية مع استعادة الحرارة (MVHR)

تعمل التهوية الميكانيكية المتوازنة للمنزل بالكامل على توفير الهواء النقي المفلتر بشكل مستمر مع استخلاص الهواء القديم واستعادة ما يصل إلى 90% من الحرارة.

قبل: 100%
بعد: 85–92%
فترة الاسترداد: 5 – 10 Years
محاكي الادخار

محاكاة توفير الطاقة التحديثية التفاعلية

حدد تحسينات كفاءة الطاقة أدناه لمحاكاة تقليل فقدان الحرارة التراكمي، وانخفاض الحمل الأقصى، والوفورات المالية السنوية المقدرة.

محاكاة ذروة فقدان الحرارة
10,000 W
الخط المرجعي (غير معزول)
فائق العزل (~2 كيلوواط) المرجع (10 كيلوواط)
التوفير السنوي المقدر لفاتورة الطاقة: £0 / $0 / yr

هل أنت مستعد لتصميم ترقيات الطاقة في منزلك؟

استخدم الآلة الحاسبة التفاعلية المباشرة لدينا لمقارنة سيناريوهات فقدان الحرارة قبل وبعد مع قيم عزل الجدران والنوافذ والسقف المخصصة.

افتح حاسبة فقدان الحرارة ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

استكشف مجموعة حاسبة فقدان الحرارة

يمكنك الوصول إلى مجموعتنا الكاملة من أدوات الهندسة الحرارية المتخصصة للغرف والمنازل بأكملها والمشعات والمضخات الحرارية ومجموعات العزل.

🏠
Single Room

حاسبة فقدان حرارة الغرفة

حساب فقدان الحرارة بدقة للغرف الفردية لحجم مشعات بديلة.

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

حاسبة البيت كله

إجمالي الطلب على الحرارة في المبنى بالكامل حسب حجم غلايات التدفئة المركزية والمضخات الحرارية.

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

حاسبة كل غرفة على حدة

جرد شامل متعدد الغرف مع جداول فقدان الحرارة التراكمية.

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

حاسبة القيمة U

حساب قيم U المركبة لتجميعات الجدران والسقف والأرضيات متعددة الطبقات.

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

محول R-Value إلى U-Value

قم بالتحويل على الفور بين قيم R الإمبراطورية (hr·ft²·°F/BTU) وقيم U المترية.

Open Dedicated Tool
🔥
BS EN 442

حاسبة حجم الرادياتير

مشعات لوحة الحجم للمضخات الحرارية ΔT50 وΔT40 وΔT30 ذات درجة الحرارة المنخفضة.

Open Dedicated Tool
⚙️
Combi & System

حاسبة حجم الغلايات

حجم غلايات الغاز أو الزيت أو غاز البترول المسال مع بدلات الماء الساخن المنزلي.

Open Dedicated Tool
♻️
MCS & SCOP

حاسبة حجم المضخة الحرارية

تحديد القدرة التصميمية بالكيلوواط ومعامل الأداء الموسمي (SCOP).

Open Dedicated Tool
🌡️
80+ Cities Database

بحث عن درجة حرارة التصميم

ابحث عن درجات الحرارة الخارجية للتصميم الشتوي الإقليمي بنسبة 99.6% في جميع أنحاء العالم.

Open Dedicated Tool
💨
Blower Door & MVHR

تسرب الهواء / حاسبة ACH

تقدير فقدان الحرارة في التهوية وتسرب الهواء بناءً على تغيرات الهواء في الساعة.

Open Dedicated Tool
دراسات الحالة

أمثلة وحسابات تطبيقية

قم بمراجعة تفاصيل الحساب الكاملة لكل غرفة على حدة عبر أربعة نماذج أولية شائعة للمباني للتحقق من النماذج الرياضية الأساسية.

Example 1

غرفة نوم صغيرة (780 وات)

الأبعاد: 3.0m × 3.0m × 2.4m
الحوائط الخارجية: 2
منطقة التزجيج: 1 × double (~1.5 m²)
التصميم ΔT: 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

غرفة المعيشة (2,150 واط)

الأبعاد: 5.0m × 4.0m × 2.4m
الحوائط الخارجية: 2
منطقة التزجيج: 2 × double (~3.0 m²)
التصميم ΔT: 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

منزل شبه منفصل مكون من 3 غرف نوم (8.06 كيلو واط)

الأبعاد: 8.5m × 5.0m × 4.8m
الحوائط الخارجية: 3
منطقة التزجيج: Glazing (~18 m²)
التصميم ΔT: 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

مبنى Passivhaus الجديد المعزول جيدًا (4.20 كيلو واط)

الأبعاد: 10.0m × 6.0m × 4.8m
الحوائط الخارجية: 4
منطقة التزجيج: Triple (~22 m²)
التصميم ΔT: 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
فاحص السيناريو النشط

غرفة نوم صغيرة (780 وات) (780 W)

فقد الهيكل الإنشائي: 560 W + تسرب الهواء: 220 W = الإجمالي: 780 W

الأسئلة الأكثر تكراراً

احصل على إجابات الخبراء الواضحة للأسئلة الشائعة حول حسابات فقد الحرارة، وحجم نظام التدفئة، وقيم U، وبناء الكفاءة الحرارية.

أدخل أبعاد الغرفة والجدران والنوافذ ودرجات حرارة التصميم. يقوم البرنامج بحساب Q = U × A × ΔT ويضيف التهوية.
المعادلة الأساسية لهيكل البناء هي Q = Σ(U × A × ΔT)، والتهوية تحسب بـ Q = 0.33 × n × V × ΔT.
استخدم درجة الحرارة الشتوية المعتمدة لمنطقتك وفقاً للمعايير الهندسية الرسمية.
تقيس قيمة U معدل انتقال الحرارة. كلما انخفضت قيمة U، كان العزل الحراري للمبنى أفضل.
نعم، يعتمد على أسس ACCA Manual J و BS EN 12831 و CIBSE Guide A.
نعم، لعملها عند درجات حرارة منخفضة (ΔT30)، تتطلب مشعاعات بمساحة سطحية أكبر بمرتين تقريباً.
توفر دقة هندسية عالية جداً للمنازل واختيار المشعاعات والمراجل والمضخات الحرارية.
لأن الهواء البارد المتسرب يجب تسخينه لدرجة حرارة الغرفة، ويمثل 15-25% من إجمالي الحمل الحراري.

عن هذه الأداة الهندسية

تم تصميمه بواسطة متخصصين في الهندسة الحرارية لتوفير حسابات شفافة ودقيقة وسهلة الوصول لفقد الحرارة في المبنى لأصحاب المنازل ومحترفي التدفئة في جميع أنحاء العالم.

لماذا بنينا هذه الآلة الحاسبة

تخفي العديد من الآلات الحاسبة عبر الإنترنت الحسابات وراء تقديرات "القاعدة الأساسية" العامة التي تؤدي إلى غلايات كبيرة الحجم أو مضخات حرارية صغيرة الحجم. نحن نؤمن بأن حجم التدفئة يجب أن يكون شفافًا تمامًا ويمكن التحقق منه رياضيًا.

منهجية الصف الهندسي

تلتزم جميع الحسابات بشكل صارم بمبادئ الحالة المستقرة ISO 52016 وBS EN 12831 ودليل CIBSE A، ودمج قيم U الرقمية الشفافة، وتهوية حجم الغرفة، وبدلات التجسير الحراري الخطي.

مصممة للتحجيم في العالم الحقيقي

سواء أكان تحديد حجم المشعات للمضخات الحرارية ذات درجة الحرارة المنخفضة عند ΔT30، أو تحديد غلايات غاز التكثيف، أو التخطيط لإجراء تعديلات تحديثية لعزل المنزل بالكامل، فإن حساباتنا تعكس معايير تصميم الشركة المصنعة.

100% مجاني وخصوصية من جانب العميل

تعمل جميع خوارزميات الحساب مباشرة في متصفحك. لا يلزم التسجيل أو إرسال البيانات الشخصية أو التتبع. تظل أبعاد غرفتك ومعلومات الملكية الخاصة بك خاصة تمامًا.