✦ Безплатно и не се изисква влизане

Калкулатор на топлинни загуби

Изчислете точните топлинни загуби на помещения и сгради във Ватове (W), киловати (kW) и BTU/hr. Оразмерете радиатори, котли и термопомпи с прозрачни U-стойности и проектни температури.

Мерни единици
Тип сграда
Отоплителна система
°C
°C
m
m
m

🧱 Сградна обвивка и коефициенти на топлопреминаване (U-Values)

Площ на пода
20.0
Обем на помещението
48.0
Температурна разлика (ΔT)
25.0K
⚡ Резултат в реално време
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Разпределение на топлинните загуби

713
Ватове

Обобщение по категории

🧱
Трансмисионни загуби през конструкции
Стени, прозорци, покрив, под
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Вентилация и инфилтрация
Въздухообмен и фуги
238 W
811 BTU/hr
🔗
Термомостове
Линейни топлинни загуби (Ψ)
35 W
120 BTU/hr
Общи проектни топлинни загуби
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Мощност на радиатори
713 W
при ΔT50
⚙️
Мощност на котел
~0.9 kW
дял на стаята
♻️
Мощност на термопомпа
1,191 W
мощност при ΔT30
✦ Принципи и топлопреминаване

Какво представлява калкулаторът за топлинни загуби?

Калкулаторът за топлинни загуби изчислява скоростта, с която топлинната енергия напуска сградата през стени, прозорци, врати, покрив, под и вентилация.

Резултатът (във Ватове, kW или BTU/hr) показва отоплителната мощност, необходима за поддържане на комфортна температура през най-студените дни.

Кой използва този калкулатор?

  • Собственици на жилища — оразмеряване на радиатори и проверка на изолацията
  • Монтажници — избор на котли, радиатори и термопомпи
  • ОВК инженери — подробни проектни изчисления на отоплителен товар
  • Енергийни одитори — оценка на енергийната ефективност
  • Майстори — планиране на изолационни подобрения
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 София / Лондон / Берлин

Проектни зимни условия

Вътрешна проектна температура 21°C (70°F)
Външна проектна температура −4°C (25°F)
Проектна разлика ΔT 25 K (ΔT)
Отоплителни денградуси (HDD) 2,200 HDD
Стандарти CIBSE Guide A / БДС EN 12831 CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Интерактивен разрез на топлинните загуби на сграда

Кликнете върху елемент, за да видите къде се губи топлината и как да я изолирате.

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

ВЪНШНИ СТЕНИ (~35%)

Обикновено най-голямата площ на всяка обвивка на сграда. Масивната неизолирана зидария пренася над 7 пъти повече енергия на m² от модерните изолирани кухи стени.

Типична U-стойност: 0,28 W/m²K (изолиран) срещу 2,10 W/m²K (твърд)
Основно решение: Перла за кухи стени / Изолация на външни стени
⚡ Методология

Как се изчисляват топлинните загуби

Всички резултати се базират на прозрачни и доказани закони на топлотехниката.

🧱 BS EN ISO 6946

Трансмисионни топлинни загуби

Топлина, преминаваща през стени, прозорци, покрив и под (Q = U × A × ΔT).

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = топлинни загуби (W) · U = коефициент на топлопреминаване (W/m²K) · A = площ (m²) · ΔT = температурна разлика (K)
💨 EN 12831 Vent

Загуби от вентилация и инфилтрация

Топлина, изнасяна от въздушния поток през вентилация и неплътности.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = кратност на въздухообмена (1/h) · V = обем на помещението (m³) · 0.33 = обемен топлинен капацитет на въздуха
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Термомостове

Допълнителни загуби в ъгли, около прозорци и фуги, където изолацията е прекъсната.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = дължина на термомоста (m) · Ψ = линеен коефициент (W/mK)
Σ Peak Total

Общи топлинни загуби

Сумата от всички компоненти дава необходимата обща отоплителна мощност.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Резултати във Ватове (W), киловати (kW) и BTU/h съгласно БДС EN 12831.
🧪 Интерактивен симулатор

Тествайте формулата на живо: Q = U × A × ΔT

Променяйте плъзгачите за U-стойност, площ и температура, за да видите директния ефект.

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)
📐 Ръководство за измерване

Как да измерите помещение за изчисляване на топлинни загуби

Точните размери гарантират, че отоплителните уреди ще бъдат оразмерени правилно.

01 Geometry

1. Размери и обем на помещението

Измерете вътрешната дължина, ширина и височина на тавана в метри.

Площ на пода = Дължина × Ширина
Обем на помещението = Площ на пода × Височина на тавана
02 Wall Orientation

2. Идентифицирайте външните стени

Бройте само стените, които граничат с външния студен въздух.

  • • 1 външна стена (Междинен апартамент)
  • • 2 външни стени (Ъглова стая)
  • • 3 външни стени (Пристройка)
  • • 4 външни стени (Самостоятелна къща)
03 Openings

3. Измерете прозорците и вратите

Измерете площта на прозорците и вратите, за да я извадите от общата площ на стените.

Брутна площ стени: = Външни стени (Външни стени)
Чиста площ стени: = Брутна площ стени: − (Прозорци и стъклопакети + Външни врати)
04 Boundaries

4. Горни и долни граници

Проверете какво има над и под помещението (студен покрив или отопляема стая).

  • • Добре изолиран покрив 270mm (U = 0.16)
  • • Отопляем етаж отгоре (U = 0.00)
  • • Стандартен изолиран под (U = 0.25)
  • • Отопляем етаж отдолу (U = 0.00)
3D Чертежен симулатор

Интерактивен симулатор на геометрия и чиста площ на стените

Променяйте размерите, за да видите как триизмерният чертеж и площите се преизчисляват.

20.0 m² Прозорци и стъклопакети L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Единици и стандарти

Разбиране на вашите резултати

Превръщане между мерни единици и сравнение с референтни норми.

Ватове (W)

Стандартна международна метрична единица за отоплителна мощност.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU за час (BTU/hr)

Стандартна мерна единица за климатизация в Северна Америка. 1 W = 3.412 BTU/hr.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Киловати (kW)

1 kW = 1000 W. Използва се за означаване на мощността на котли и термопомпи.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Моментен конвертор

Конвертор на топлинна мощност

Въведете стойност в което и да е поле за автоматично преизчисляване.

Специфични топлинни загуби (W/m²)

Разделянето на общите загуби на площта на пода дава специфичните загуби на квадратен метър.

Ако стойността надвишава 90 W/m², полагането на топлоизолация ще доведе до голямо спестяване.

Съотношение конструкции спрямо вентилация

В изолирана сграда 70-80% от загубите са през стени и прозорци, а 20-30% от вентилация.

Период и тип сграда Специфична загуба (W/m²) Специфична загуба (BTU/ft²)
Пълна тухла преди 1919 г. (неизолирана) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930-те – 1970-те Неизолирана кухина 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980-те – 1990-те години частично изолирани 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Модерна сграда (строителни правила 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Пасивна къща / Супер изолирана 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Стойности при стандартно проектирано състояние (ΔT = 25 K). Действителната производителност варира в зависимост от геометричната експозиция.

🔍 Сградни фактори

Какво влияе на топлинните загуби на сградата?

Всеки конструктивен елемент допринася за общите загуби. Кликнете, за да сравните.

🧱
35%

Външни стени

Най-голямата площ на топлообмен. Изолацията намалява загубите с над 80%.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Покриви и тавани

Топлият въздух се издига нагоре. Изолацията на тавана с 270мм+ има най-бърза възвръщаемост.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Прозорци и стъклопакети

Стъклото пропуска топлина по-бързо. Тройните Low-E стъклопакети намаляват загубите наполовина.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Инфилтрация на въздух

Студеният въздух през фугите може да съставлява 15-25% от общия отоплителен товар.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Приземни подове

Изолацията на пода спира изтеглянето на топлина към студената земя.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Външни врати

Качествените уплътнения и изолираните врати спират студените въздушни течения.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Вентилационна система

Рекуперативната вентилация (MVHR) възстановява до 90% от топлината на изходящия въздух.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Изложение и форма на сградата

Самостоятелните къщи губят повече топлина от редовите къщи и апартаментите.

4 Външни стени 2 Външни стени
🧱
Анализиран елемент 35%

Външни стени

Неизолирано / Старо
2.10 W/m²K
Модерно / Изолирано
0.28 W/m²K
86% по-малко загуби
🌐 Климатични данни

Проектна температура за изчисляване на топлинни загуби

Проектната температурна разлика (ΔT) е основата на всяко топлотехническо изчисление.

Вътрешна комфортна температура

Обикновено се приема 21°C за дневни и 18°C за спални помещения.

Външна проектна температура

Определя се по официални метеорологични норми за най-студените дни в района.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Местоположение Зимна проектна °C ΔT (от 21°C)
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
Интерактивна температура

Разгледайте регионалните температурни разлики (ΔT)

Изберете град, за да видите температурната разлика, необходима за поддържане на 21°C.

Избран град:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
Проектна разлика ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ Външна: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Вътрешна: 21°C
🧱 Топлофизика

Коефициенти U-стойност и R-стойност

U-стойността (W/m²K) измерва топлопреминаването (по-ниското е по-добро). R-стойността измерва съпротивлението. U = 1 / R.

Точни числови стойности

Вместо абстрактни думи, нашите калкулатори използват реални физически коефициенти U.

U-стойност срещу R-стойност

Европа използва U-стойности, а Северна Америка R-стойности. Нашият инструмент поддържа и двете.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Елемент Типичен коефициент U Rating
Изолирана кухина стена 0.28 W/m²K Part L 2021
Пълна тухла (неизолирана) 2.10 W/m²K Uninsulated
Двоен стъклопакет 1.40 W/m²K Standard Double
Троен стъклопакет Low-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Изолиран покрив (270 мм) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Приземен етаж (изолиран) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Композитна врата 1.20 W/m²K Composite Door
Симулатор на стена

Температурен градиент в многослойна стена

Вижте как температурата спада през всеки слой от +21°C вътре до −4°C навън.

Assembly Type: Модерни изолирани кухи стени (строителни правила част L)
Изчислен коефициент U: 0.28 W/m²K
Външна тухла 102mm Изолация 100mm Блокировка 100mm Гипс −4°C +21°C
⚡ Оразмеряване на уреди

Топлинни загуби и избор на отоплителна мощност

Резултатът от изчислението директно определя капацитета на радиаторите, котлите и термопомпите.

🔥 BS EN 442

Оразмеряване на радиатори

Преизчисляване на мощността при температурни режими ΔT50, ΔT40 и ΔT30.

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

Мощност на котел

Сумарни топлинни загуби плюс мощност за битова гореща вода (БГВ).

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Въздушно отопление

Оразмеряване по въздушен дебит и загуби по въздуховодите.

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

Оразмеряване на термопомпа

Ниските работни температури (ΔT30) изискват по-голяма площ на радиаторите.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Електрически отоплители

Директно съотношение 1:1 между топлинните загуби и консумираната мощност.

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

Подово отопление

Ограничение по максимална температура на подовата повърхност (~70-100 W/m²).

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

Симулатор на отоплителни уреди и температура на подаване

Въведете топлинните загуби и вижте необходимата температура на топлоносителя и мощността.

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
Физика на радиаторите

Delta T (ΔT) и оразмеряване на радиатори за термопомпи

Защо преминаването към термопомпа изисква приблизително двойно по-големи радиатори?

Какво представлява Delta T (ΔT)?

Разликата между средната температура на водата в радиатора и стайната температура.

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

Формула за коригиране по EN 442

Топлоотдаването на радиатора следва нелинейна зависимост със степенен показател 1.3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Delta T Подаване / Връщане Коефициент на мощност Тип система
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Стари некондензни котли
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Стандартна каталожна мощност EN 442
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Високоефективни кондензни газови котли
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Целева мощност за термопомпа въздух-вода
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Нискотемпературна термопомпа / геотермална

Стойности при стандартно проектирано състояние (ΔT = 25 K). Действителната производителност варира в зависимост от геометричната експозиция.

Крива на топлоотдаване

Графика на спада на мощността при по-ниска температура на подаване

Преместете плъзгача за температура на водата, за да изчислите коефициента за уголемяване.

45°C
35°C (Термопомпа въздух-вода (ΔT30)) 75°C (Газов / Нафтов котел (ΔT50))
Работна Delta T
ΔT20.0 K
Процент от каталожната мощност (ΔT50)
30.3%
Коефициент за уголемяване на радиатора
3.30×

Изисква ~1.94× по-голяма мощност. Замяна на Тип 11 с Тип 22.

♻️

1. Използвайте радиатори Type 22 или Type 33

Двупанелните и трипанелните радиатори удвояват топлоотдаването без да заемат повече място по дължина.

📈

2. Максимизирайте ефективността (SCOP) на термопомпата

Всеки 1°C понижение на температурата на водата повишава ефективността на термопомпата с около 2.5%.

📐

3. Изолирайте най-студеното помещение

Подобряването на изолацията в най-проблемната стая позволява понижаване на температурата на цялата инсталация.

Стандарти и методики

Сравнение с Manual J и европейските стандарти

Как алгоритъмът ни се съпоставя с ACCA Manual J, BS EN 12831 и CIBSE Guide A.

🇺🇸

ACCA Manual J

Американски стандарт за изчисляване на отоплителен и охладителен товар.

🇪🇺

BS EN 12831

Европейският стандарт за проектиране на проектен отоплителен товар на сгради.

🇬🇧

CIBSE Guide A

Британският наръчник за сградни инсталации и климатични данни.

Съветник за избор на методика

Кой метод за изчисление ви е необходим?

Изберете параметрите на вашия проект за персонализирана препоръка.

Препоръчва се: Web-Native Tool

Нашият безплатен онлайн калкулатор за топлинни загуби

Идеален за собственици на жилища, монтажници на отопление и енергийни оценители. Осигурява мигновено, прозрачно оразмеряване на ватове и BTU/час стая по стая, информирано от физическата проводимост в стационарно състояние и принципите на CIBSE Guide A.

Характеристика Нашият онлайн калкулатор ACCA Manual J BS EN 12831
Основна цел Оразмеряване на радиатори, проверки на термопомпи, ROI за изолация, оценки на стаите Подаване на разрешителни за САЩ, съответствие с кода, подписване на гаранция Съответствие с отоплителния товар на търговски и жилищен дизайн
Метод на изчисление Стационарна проводимост (Q = U·A·ΔT) + обмен на въздух Многозонов топлинен баланс с матрици за слънчева радиация Стая по стая стационарно предаване и натоварване на вентилацията
Прозрачност на U-стойност Изрични цифрови U-стойности с незабавно ръчно отменяне Таблици на компоненти с монтажни R-стойности Стандартно сумиране на многослойно термично съпротивление
Достъпност и цена 100% безплатно, незабавно изпълнение от страна на клиента, не е необходим акаунт $300–$800 такса за проучване на сертифициран HVAC инженер Лицензи за собствен инженерен пакет
Енергийна ефективност

Как да намалим топлинните загуби на сградата

Целенасочената топлоизолация намалява пиковия товар и сметките за отопление.

🏠
−25%

1. Изолация на покрива и тавана (270мм+)

Топлината се издига нагоре. Изолирането на тавана е мярката с най-бърза възвръщаемост.

Преди: 2.30 W/m²K
След: 0.16 W/m²K
Срок на откупуване: 2 – 4 Years
🧱
−30%

2. Външна топлоизолация на стените

Стените са най-голямата площ. Фасадната изолация намалява трансмисионните загуби с до 35%.

Преди: 1.50 – 2.10 W/m²K
След: 0.18 – 0.28 W/m²K
Срок на откупуване: 3 – 6 Years
💨
−15%

3. Уплътняване срещу течение и въздухопропускливост

Уплътняването на фугите около дограмите спира навлизането на студен въздух незабавно.

Преди: 1.5 – 2.5 ACH
След: 0.5 – 0.7 ACH
Срок на откупуване: < 1 Year
🪟
−12%

4. Двоен и троен Low-E стъклопакет

Съвременните стъклопакети с аргон намаляват загубите през прозорците с над 70%.

Преди: 4.80 W/m²K
След: 1.20 – 0.80 W/m²K
Срок на откупуване: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

5. Изолация на пода

Полагането на топлоизолация над неотопляеми мазета спира студа от земята.

Преди: 0.80 W/m²K
След: 0.20 W/m²K
Срок на откупуване: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

6. Вентилация с рекуперация (MVHR)

Осигурява свеж въздух като оползотворява до 90% от топлината на изхвърляния въздух.

Преди: 100%
След: 85–92%
Срок на откупуване: 5 – 10 Years
Симулатор на спестявания

Симулирайте намалението на топлинните загуби при изолация

Маркирайте мерките за изолация и вижте как спада пиковият отоплителен товар.

Симулиран пиков отоплителен товар
10,000 W
Базово ниво (Без изолация)
Суперизолиран (~2 kW) Базово (10 kW)
Очаквано годишно спестяване: £0 / $0 / yr

Изчислете точните спестявания от топлоизолация

Въведете подобрените U-стойности в калкулатора горе и вижте точната разлика във Ватове.

Преизчислете с нови U-стойности ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

Разгледайте пълния комплект калкулатори

Специализирани инструменти за всеки аспект от топлотехническия анализ на сгради.

🏠
Single Room

Калкулатор за единична стая

Топлинни загуби на помещение във W, kW, BTU/hr

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

Калкулатор за цяла къща

Цялостен анализ на отоплителния товар на сграда

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

Калкулатор по помещения

Списък на помещенията с автоматично сумиране

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

Калкулатор за U-стойност

Топлопреминаване през многослойни конструкции

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

Калкулатор за R-стойност

Термично съпротивление и преобразуване R в U

Open Dedicated Tool
🔥
BS EN 442

Оразмеряване на радиатори

Мощност на радиатори при ΔT50, ΔT40, ΔT30

Open Dedicated Tool
⚙️
Combi & System

Оразмеряване на котел

Избор на мощност за газови и пелетни котли

Open Dedicated Tool
♻️
MCS & SCOP

Оразмеряване на термопомпа

Капацитет за термопомпи въздух-вода и геотермални

Open Dedicated Tool
🌡️
80+ Cities Database

Климатични проектни температури

Зимни проектни температури по градове

Open Dedicated Tool
💨
Blower Door & MVHR

Инфилтрация и въздухообмен (ACH)

Оценка на загубите от въздухопропускливост

Open Dedicated Tool
Практически примери

Примерни топлотехнически изчисления

Типови сценарии с подробна математическа обосновка.

Example 1

Малка спалня

Размери 3.0m × 3.0m × 2.4m
Външни стени 2
Прозорци 1 × double (~1.5 m²)
ΔT 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Дневна стая

Размери 5.0m × 4.0m × 2.4m
Външни стени 2
Прозорци 2 × double (~3.0 m²)
ΔT 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Двуетажна къща близнак

Размери 8.5m × 5.0m × 4.8m
Външни стени 3
Прозорци Glazing (~18 m²)
ΔT 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Високоефективна новопостроена къща

Размери 10.0m × 6.0m × 4.8m
Външни стени 4
Прозорци Triple (~22 m²)
ΔT 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Детайлен преглед на сценарий

Малка спалня (780 W)

Загуби през конструкции: 560 W + Вентилационни загуби: 220 W = Общо: 780 W

Често задавани въпроси (FAQ)

Отговори на основни въпроси за изчисляването на топлинни загуби и избора на отопление.

Въведете размерите, външните стени, прозорците, U-стойностите и проектните температури. Калкулаторът изчислява Q = U × A × ΔT съгласно БДС EN 12831.
Основната формула за конструкциите е Q = Σ(U × A × ΔT), а за вентилацията Q = 0.33 × n × V × ΔT.
Използвайте нормативната зимна проектна температура за вашия регион.
U-стойността (W/m²K) измерва топлопреминаването. По-ниската стойност означава по-добра топлоизолация.
Да, следва принципите на БДС EN 12831 и CIBSE Guide A за точно оразмеряване на отоплителни уреди.
Да, тъй като работи при ниски температури (ΔT30), радиаторите трябва да бъдат около 1.94 пъти по-големи.
Осигурява висока практическа точност за избор на радиатори, котли и термопомпи за жилищни сгради.
Студеният въздух през фугите трябва да се затопли и съставлява 15–25% от общия отоплителен товар.

За този калкулатор

Прозрачност, инженерна методология и обхват на приложение.

Методология

Изчисленията се основават на формулата Q = U·A·ΔT и принципите на BS EN 12831, CIBSE Guide A.

Източници и стандарти

Проектните температури и U-стойностите са съобразени с официалните строителни норми.

Ограничения

Инструментът е за предварително планиране. За официални проекти се препоръчва консултация с ОВК проектант.

Периодични обновления

Методологията и климатичните бази данни се актуализират редовно.