✦ Gratis y sin registro

Calculadora de Pérdida de Calor

Calcule la pérdida de calor de habitaciones y viviendas completas en Watts, BTU/h y kW. Valores U transparentes, temperaturas de diseño según ubicación y dimensionamiento de equipos.

Unidades
Tipo de Edificio
Sistema de Calefacción
°C
°C
m
m
m

🧱 Envoltura de edificios y construcción térmica

Área de Suelo
20.0
Volumen
48.0
ΔT de Diseño
25.0K
⚡ Resultado del cálculo en vivo
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Desglose de la pérdida de calor

713
Vatios

Resumen de categorías de pérdidas

🧱
Tejido / Transmisión
Conducción de paredes, ventanas, puertas, techos y suelos
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Infiltración y ventilación
Fugas de aire y pérdidas por ventilación de aire fresco
238 W
811 BTU/hr
🔗
Asignación de puentes térmicos
Bypass de calor de unión lineal (aprox. 8–10%)
35 W
120 BTU/hr
Tasa total de pérdida de calor
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Salida del radiador
713 W
a ΔT50
⚙️
Dimensionamiento de la caldera
~0.9 kW
aporte de la habitación
♻️
Dimensionamiento del radiador de la bomba de calor
1,191 W
salida de radiador a ΔT30
✦ Descripción general

¿Qué es una calculadora de pérdida de calor?

Una calculadora de pérdida de calor estima la velocidad a la que la energía térmica se escapa de un edificio o habitación a través de sus paredes, ventanas, puertas, techo, piso y mediante fugas de aire y ventilación.

El resultado, expresado en vatios, kilovatios o BTU/h, representa la potencia de calefacción necesaria para mantener una temperatura interior confortable durante las condiciones de diseño más frías para su ubicación.

¿Quién utiliza una calculadora de pérdida de calor?

  • Propietarios de viviendas: dimensionamiento de radiadores de repuesto y evaluación de mejoras de aislamiento
  • Instaladores de calefacción: especificación precisa de calderas, bombas de calor y tamaño de emisores
  • Ingenieros de HVAC: verificación de cargas térmicas en estado estable habitación por habitación
  • Asesores energéticos: evaluación comparativa de la eficiencia energética de los edificios y las calificaciones EPC
  • Renovadores de bricolaje: planificación de ampliaciones, ampliaciones y protección contra corrientes de aire
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 Londres, Reino Unido

Condiciones de referencia de diseño de calefacción

Temperatura de diseño interior 21°C (70°F)
Temperatura de diseño exterior −4°C (25°F)
Diseño ΔT 25 K (ΔT)
Grados día de calefacción 2,200 HDD
Fuente de datos CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Corte interactivo de pérdida de calor en edificios

Haga clic en cualquier zona del corte del edificio a continuación para inspeccionar las rutas de pérdida de calor, los valores U típicos y las soluciones de modernización recomendadas.

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

Paredes exteriores

Normalmente, la superficie más grande de cualquier envolvente de edificio. La mampostería sólida sin aislamiento transfiere más de 7 veces más energía por m² que las paredes huecas aisladas modernas.

Valor U típico: 0,28 W/m²K (aislado) frente a 2,10 W/m²K (sólido)
Solución recomendada: Reborde de pared hueca / Aislamiento de pared externa
⚡ Metodología de Ingeniería

Cómo se calcula la pérdida de calor

Cada cálculo se basa en principios de física de construcción transparentes y revisados ​​por pares que cumplen con las normas BS EN 12831 e ISO 52016.

🧱 BS EN ISO 6946

Pérdida de calor por transmisión de tela

Energía térmica conducida directamente a través de superficies sólidas de edificios según el área de superficie, el valor U compuesto y el delta de temperatura interna a externa.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = tasa de pérdida de calor (W) · U = transmitancia térmica (W/m²K) · A = área (m²) · ΔT = diferencia de temperatura (K)
💨 EN 12831 Vent

Pérdida de calor por ventilación e infiltración

Energía térmica transportada por infiltración natural a través de grietas y huecos, además del intercambio controlado de aire fresco necesario para la calidad del aire interior.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = renovaciones de aire por hora (ACH) · V = volumen de la habitación (m³) · 0.33 = capacidad calorífica volumétrica del aire (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Pérdida de calor por puente térmico

Bypass de calor conductivo bidimensional y tridimensional adicional que se produce en uniones estructurales, dinteles, esquinas y marcos de ventanas.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = longitud del puente térmico (m) · Ψ = transmitancia térmica lineal (W/mK)
Σ Peak Total

Tasa total de pérdida de calor de diseño

La suma instantánea de todas las pérdidas por conducción del tejido, intercambio de aire y derivación de uniones que representan la demanda máxima del sistema de calefacción.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Resultados en Vatios (W), kilovatios (kW) y BTU/h para máxima compatibilidad.
🧪 Zona de pruebas en vivo

Sandbox interactivo de fórmula de pérdida de calor

Ajuste el valor U, el área de superficie y la diferencia de temperatura a continuación para ver la ecuación fundamental Q = U × A × ΔT calculada en tiempo real.

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)
📐 Guía paso a paso

Cómo medir la pérdida de calor de una habitación

Siga estos cinco sencillos pasos para recopilar dimensiones precisas de la habitación, condiciones límite y parámetros envolventes para realizar cálculos de calefacción precisos.

01 Geometry

Paso 1: Medir las dimensiones de la habitación

Mida el largo interno, el ancho y la altura libre del techo desde el piso terminado hasta el techo con una cinta métrica láser o.

Área de Suelo = Longitud × Ancho
Volumen = Área de Suelo × Altura
02 Wall Orientation

Paso 2: Cuente las paredes externas

Identifique cuántas paredes dan al aire exterior en comparación con las habitaciones adyacentes con calefacción. Sólo las paredes exteriores pierden calor.

  • • 1 Pared (Intermedia / Adosada)
  • • 2 Paredes (Esquina / Pareada)
  • • 3 Paredes (Extensión)
  • • 4 Paredes (Aislada)
03 Openings

Paso 3: Mida ventanas y puertas

Mida las dimensiones de las aberturas de todos los acristalamientos y puertas exteriores para calcular con precisión las áreas brutas y netas de las paredes exteriores.

Área bruta de la pared: = Paredes exteriores (Paredes exteriores:)
Área neta de la pared: = Área bruta de la pared: − (Ventanas y acristalamientos + Puertas exteriores)
04 Boundaries

Paso 4: Identificar los límites del techo y el piso

Determine si hay un loft sin calefacción o un techo plano arriba, y si el piso es una losa de tierra, un espacio de acceso o una habitación con calefacción debajo.

  • • Bien aislado 270mm (U = 0.16)
  • • Planta superior acondicionada (U = 0.00)
  • • Suelo aislado estándar (U = 0.25)
  • • Planta inferior acondicionada (U = 0.00)
Visualizador de planos 2.5D

Calculadora interactiva de área y geometría de sala

Ajuste los controles deslizantes a continuación para explorar cómo las proporciones de la habitación, la altura del techo y el número de paredes externas afectan las áreas de superficie brutas versus netas.

20.0 m² Ventanas y acristalamientos L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Comprender los resultados

Comprender los resultados de su pérdida de calor

Aprenda cómo se correlacionan las métricas de calefacción, cómo convertir entre vatios, BTU/h y kW, y compare su propiedad con los estándares de construcción.

Vatios (W)

La unidad métrica estándar para potencia de calefacción instantánea. Se utiliza globalmente para clasificaciones de radiadores, circuitos bajo el piso y tamaño de emisores de calor.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU por hora (BTU/hr)

Unidades térmicas británicas por hora. Ampliamente utilizado en el comercio de plomería de Estados Unidos y el Reino Unido para dimensionar catálogos de radiadores.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Kilovatios (kW)

Equivale a 1.000 vatios. Unidad de clasificación estándar para calderas de calefacción central, bombas de calor, enfriadores y cargas térmicas para toda la casa.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Convertidor de unidades en vivo

Convertidor de potencia de calefacción universal

Escriba en cualquier cuadro a continuación para convertir instantáneamente entre Watts (W), Kilovatios (kW) y BTU por hora (BTU/hr).

Edad de la propiedad y puntos de referencia energéticos

Las propiedades de ladrillo macizo más antiguas y sin aislamiento suelen requerir entre 120 y 160 W/m² de potencia de calefacción, mientras que las casas modernas que cumplen con la Parte L requieren solo entre 35 y 50 W/m².

Las viviendas Passivhaus de consumo energético ultrabajo pueden funcionar cómodamente a entre 10 y 15 W/m² y requieren una calefacción mínima incluso en condiciones de congelación.

Pérdida de calor por metro cuadrado (relación W/m²)

Divida su pérdida total de calor por el área del piso. Un resultado inferior a 50 W/m² indica una eficiencia térmica excepcional, mientras que más de 100 W/m² sugiere necesidades urgentes de modernización.

Edad del edificio / Era Pérdida de calor específica (W/m²) Pérdida de calor específica (BTU/hr·ft²)
Ladrillo macizo anterior a 1919 (sin aislamiento) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
Década de 1930 – Década de 1970 Cavidad sin aislamiento 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
Década de 1980 – Década de 1990 Parcialmente aislado 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Construcción moderna (Reglas de construcción 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhaus / Superaislado 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Valores en condiciones de diseño estándar (ΔT = 25 K). El rendimiento real varía según la exposición geométrica.

🔍 Elementos Térmicos

¿Qué afecta la pérdida de calor del edificio?

Cada elemento del edificio contribuye a la pérdida total de calor. Comprender cada elemento ayuda a priorizar mejoras rentables en aislamiento y calefacción.

🧱
35%

Paredes exteriores

Normalmente, la mayor superficie de pérdida de calor de cualquier edificio. Los valores U varían desde 0,18 W/m²K para cavidades modernas hasta 2,10 W/m²K para mampostería sólida sin aislamiento.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Techos y techos tipo loft

El aire caliente asciende naturalmente debido a la flotabilidad (efecto chimenea). Los tejados sin aislamiento representan hasta el 25% de la pérdida total de calor en el hogar.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Ventanas y acristalamientos

El vidrio conduce el calor entre 4 y 8 veces más rápido por metro cuadrado que las paredes aisladas. La actualización al doble o triple acristalamiento Low-E reduce drásticamente la pérdida radiativa.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Fugas de aire y corrientes de aire

La infiltración incontrolada a través de huecos, penetraciones de servicios, tablas del piso y carpintería suelta lleva el aire frío del exterior directamente al interior.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Plantas bajas y expuestas

La conducción a través de losas de suelo o pisos de madera suspendidos sobre espacios de acceso fríos puede representar entre el 10% y el 15% de la demanda de calefacción de espacios.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Puertas exteriores

Las puertas exteriores introducen tanto transmisión de calor por conducción directa como fugas de infiltración alrededor de perímetros, marcos y buzones.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Estrategia de ventilación

La ventilación controlada es esencial para la calidad del aire interior y el control de la humedad. Los sistemas MVHR recuperan hasta el 90% del calor del aire de escape saliente.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Exposición y geometría del edificio

Las viviendas unifamiliares tienen cuatro paredes expuestas y pierden mucho más calor que las casas adosadas o los pisos intermedios protegidos por vecinos con calefacción.

4 Paredes ext. 2 Paredes ext.
🧱
Elemento de inspección: 35%

Paredes exteriores

Sin aislamiento / Deficiente:
2.10 W/m²K
Moderno / Aislado:
0.28 W/m²K
86% menos pérdida
🌐 Parámetros climáticos

Temperatura de diseño para la pérdida de calor

La diferencia de temperatura de diseño en invierno (ΔT) es el multiplicador fundamental para cada cálculo de pérdida de calor. Garantiza que los sistemas de calefacción nunca fallen durante las olas de frío.

Temperatura de diseño interior (T_interior)

Por lo general, se establece en 21 °C (70 °F) para salas de estar, salones y baños principales, y a 18 °C (64 °F) para dormitorios y espacios de servicios públicos, según las recomendaciones de la Guía A de CIBSE.

Temperatura de diseño exterior (T_outdoor)

Basado en percentiles estadísticos meteorológicos invernales del 99,6%. Representa la temperatura que las condiciones exteriores locales superarán el 99,6% de las horas de invierno.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Ubicación Diseño exterior (°C) Diseño ΔT (a 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
Selector climático

Búsqueda de ubicación climática y visualizador de delta térmico

Seleccione su ciudad regional a continuación para inspeccionar las temperaturas de diseño oficiales y ver el diferencial de temperatura correspondiente en la escala de gradiente.

Ubicación seleccionada:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
ΔT de diseño: 25.0 K (ΔT)
❄️ Exterior: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Interior: 21°C
🧱 Valores U y valores R

Referencia de transmitancia y resistencia térmica

Los valores U (W/m²K) cuantifican la tasa de transmitancia térmica a través de conjuntos compuestos, mientras que los valores R (m²K/W) miden la resistencia térmica.

Valores U transparentes frente a ajustes preestablecidos vagos

A diferencia de las calculadoras de consumo que ocultan suposiciones críticas detrás de etiquetas genéricas "Malo", "Promedio" o "Bueno", nuestro motor muestra valores U numéricos explícitos para una total transparencia de ingeniería.

Valor U (métrico) frente a valor R (imperial)

Europa y el Reino Unido utilizan valores U (W/m²K, cuanto más bajo, mejor), mientras que América del Norte utiliza valores R (hr·ft²·°F/BTU, cuanto más alto, mejor). La relación matemática es inversa: U = 1 / R_si.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Elemento de construcción Valor U típico Rating
Pared hueca aislada 0.28 W/m²K Part L 2021
Ladrillo macizo (sin aislamiento) 2.10 W/m²K Uninsulated
Doble acristalamiento 1.40 W/m²K Standard Double
Triple acristalamiento de baja emisividad 0.80 W/m²K Triple Glazed
Techo aislado (270 mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Planta baja (aislada) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Puerta compuesta 1.20 W/m²K Composite Door
Sección transversal de pared

Ensamblaje de paredes multicapa y simulador de gradiente térmico

Seleccione un arquetipo de construcción a continuación para visualizar la sección transversal de la capa física y observar cómo el calor cae a través del límite térmico.

Assembly Type: Pared hueca aislada moderna (Reglas de construcción, parte L)
Valor U de ensamblaje calculado: 0.28 W/m²K
Ladrillo exterior 102mm Aislamiento 100mm Bloques 100mm Yeso −4°C +21°C
⚡ Sistemas de calefacción

Sistema de calefacción y dimensionamiento de emisores

Su cálculo de pérdida de calor determina directamente el tamaño del equipo de calefacción. Los diferentes emisores y generadores de calor requieren regímenes de temperatura específicos.

🔥 BS EN 442

Dimensionamiento del radiador

Asegúrese de que la salida del radiador de cada habitación coincida con la pérdida de calor a la temperatura de flujo de diseño. Los radiadores que funcionan con bombas de calor necesitan factores de corrección.

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

Dimensionamiento de la caldera

Pérdida total total de calor en toda la casa más las asignaciones para cilindros de agua caliente sanitaria (ACS). Evite un sobredimensionamiento severo para preservar la eficiencia estacional.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Dimensionamiento del horno de aire caliente

Dimensione los calefactores de aire forzado para que coincidan con la demanda total de envolvente térmica del edificio y, al mismo tiempo, equilibre el flujo de aire CFM de los conductos y la presión estática de los conductos.

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

Dimensionamiento de la bomba de calor

Las bombas de calor funcionan de manera más eficiente a temperaturas de flujo más bajas (35°C–45°C). El tamaño preciso evita ciclos cortos y el uso de calentadores de respaldo.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Calentadores Eléctricos Directos

100 % eficiente en el punto de uso con una conversión directa 1:1 entre la pérdida térmica (vatios) y la potencia del calentador del panel eléctrico.

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

Calefacción por suelo radiante (UFH)

Funciona a temperaturas suaves y bajas (30 °C–35 °C) en grandes superficies de piso, limitadas a ~75–100 W/m² para una comodidad fisiológica del pie.

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

Emisor de calor interactivo y medidor de temperatura de flujo

Ajuste la pérdida total de calor de la habitación para calcular las temperaturas de flujo requeridas, catalogar las correcciones de los radiadores y el consumo eléctrico en diferentes sistemas de calefacción.

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
Física Delta T

Delta T (ΔT) y tamaño del radiador de la bomba de calor

Las clasificaciones del catálogo de radiadores se publican tradicionalmente en ΔT50 (flujo de 75 °C). Al modernizar bombas de calor a ΔT30 (flujo de 45 °C), los radiadores producen ~51 % del calor nominal.

¿Qué es el delta T del radiador (ΔT)?

Delta T es la diferencia entre la temperatura media del agua en el radiador y la temperatura del aire ambiente. La temperatura más baja del agua reduce exponencialmente la producción de calor.

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

La fórmula del exponente de corrección del radiador

La emisión de calor del radiador se rige por la fórmula estándar BS EN 442 con un factor de corrección exponencial de 1,3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
ΔT de funcionamiento Temperaturas de flujo/retorno Factor de salida (frente a ΔT50) Aplicación de calefacción estándar
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Calderas antiguas de gasóleo sin condensación
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Clasificación estándar de catálogo europeo
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Calderas de condensación de alta eficiencia
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Objetivo estándar para bomba de calor aerotérmica
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Bomba de calor de temperatura ultra baja / geotermia

Valores en condiciones de diseño estándar (ΔT = 25 K). El rendimiento real varía según la exposición geométrica.

Curva de corrección

Curva interactiva de temperatura de flujo y salida del radiador

Arrastre el control deslizante para probar diferentes temperaturas de flujo de calefacción central y ver multiplicadores de tamaño de radiador en tiempo real y recomendaciones de actualización.

45°C
35°C (Bomba de calor aerotérmica (ΔT30)) 75°C (Caldera de Gas / Gasóleo (ΔT50))
Delta T operativo
ΔT20.0 K
Salida vs catálogo
30.3%
Se requiere multiplicador de sobredimensionamiento del radiador
3.30×

Requiere ~1.94× de potencia. Actualice de panel simple (Tipo 11) a Tipo 22.

♻️

Regla 1: Menor flujo equivale a mayor eficiencia

Cada reducción de 1 °C en la temperatura de flujo de la bomba de calor aumenta el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) en aproximadamente un 2,5 %, lo que ahorra una cantidad sustancial de electricidad.

📈

Regla 2: Actualice a radiadores Tipo 22 o Tipo 33

En lugar de aumentar la longitud de la pared del radiador, instale unidades de doble convector (Tipo 22) o de panel triple (Tipo 33) para duplicar la producción térmica en el mismo espacio.

📐

Regla 3: Equilibrar los sistemas habitación por habitación

El equilibrio hidrónico mediante válvulas de detentor garantiza una distribución equitativa del calor, lo que elimina las cámaras frigoríficas y permite que toda la casa funcione con temperaturas de flujo más bajas.

Estándares de ingeniería

Calculadora de pérdida de calor frente a estándares de ingeniería

Compare cómo nuestra transparente calculadora de pérdida de calor nativa de la web coincide con los estándares formales de la industria como ACCA Manual J, BS EN 12831 y CIBSE Guide A.

🇺🇸

ACCA Manual J (Estados Unidos)

El estándar oficial para el dimensionamiento de equipos residenciales en Norteamérica. Presenta matrices completas de ganancia solar y coeficientes de pérdida de conductos.

🇪🇺

BS EN 12831 (Reino Unido y Europa)

El estándar europeo para calcular la carga térmica de diseño. Cuenta con algoritmos de pérdida térmica de ventilación y transmisión en estado estable habitación por habitación.

🇬🇧

Guía CIBSE A (Diseño Ambiental)

El punto de referencia autorizado del Reino Unido para diseño térmico, percentiles climáticos, tasas de intercambio de aire y temperaturas de confort internas.

Selector estándar

Asistente de recomendación de estándares

Seleccione el objetivo y la ubicación de su proyecto a continuación para identificar qué metodología de cálculo es mejor para su proyecto.

Recomendado: Herramienta nativa de la web

Nuestra calculadora gratuita de pérdida de calor en línea

Ideal para propietarios de viviendas, instaladores de calefacción y asesores energéticos. Ofrece un tamaño instantáneo y transparente de vatios y BTU/h habitación por habitación informado por la conducción física en estado estable y los principios de la Guía A de CIBSE.

Característica clave Nuestra calculadora de pérdida de calor ACCA Manual J (EE.UU.) BS EN 12831 (Reino Unido / UE)
Propósito principal Dimensionamiento del radiador, comprobaciones de la bomba de calor, retorno de la inversión del aislamiento, estimaciones de la habitación Presentación de permisos de EE. UU., cumplimiento de códigos, aprobación de garantías Cumplimiento de la carga de calefacción de diseño comercial y residencial
Método de cálculo Conducción en estado estacionario (Q = U·A·ΔT) + intercambio de aire Balance de calor multizona con matrices de radiación solar Carga de ventilación y transmisión en estado estacionario habitación por habitación
Transparencia del valor U Valores U numéricos explícitos con anulación manual instantánea Tablas de componentes con valores R de ensamblaje Suma estándar de resistencia térmica multicapa
Accesibilidad y costo Ejecución instantánea, 100% gratuita del lado del cliente, no se necesita cuenta Tarifa de $300 a $800 por una encuesta de ingeniero certificado de HVAC Licencias de suite de ingeniería patentada
Estrategias de modernización

Cómo reducir la pérdida de calor de los edificios

Reducir la pérdida de calor de su propiedad le permite instalar sistemas de calefacción más pequeños y más baratos y reducir permanentemente las facturas anuales de calefacción.

🏠
−25%

Aislamiento de lofts y áticos

La actualización del aislamiento de techo desnudo o poco profundo a lana mineral de 270 mm (U = 0,16) reduce hasta un 25 % de la pérdida total de calor del hogar con una rápida recuperación de la inversión.

Antes: 2.30 W/m²K
Después: 0.16 W/m²K
Amortización: 2 – 4 Years
🧱
−30%

Aislamiento de cavidades y paredes externas

Aislar las paredes externas con cuentas huecas o enlucidos externos de EPS ahorra hasta un 30 % de energía de calefacción de espacios al abordar la superficie más grande de la casa.

Antes: 1.50 – 2.10 W/m²K
Después: 0.18 – 0.28 W/m²K
Amortización: 3 – 6 Years
💨
−15%

A prueba de corrientes de aire y sellado de aire

El sellado de grietas, juntas perimetrales, buzones y bordes de pisos suspendidos reduce la infiltración de aire frío no deseado hasta en un 15% con un costo inicial mínimo.

Antes: 1.5 – 2.5 ACH
Después: 0.5 – 0.7 ACH
Amortización: < 1 Year
🪟
−12%

Acristalamiento doble y triple de baja emisividad

Reemplazar un panel simple o un doble acristalamiento antiguo por unidades modernas de baja emisividad rellenas de argón (U = 1,2 a 0,8) reduce la pérdida de calor conductivo de las ventanas a la mitad.

Antes: 4.80 W/m²K
Después: 1.20 – 0.80 W/m²K
Amortización: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

Aislamiento de suelo y suelo suspendido

La instalación de aislamiento PIR rígido debajo de tablas del suelo o soleras detiene las corrientes de aire frío subterráneo, ahorrando entre un 8 y un 10 % de la demanda de calor.

Antes: 0.80 W/m²K
Después: 0.20 W/m²K
Amortización: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

Ventilación Mecánica con Recuperación de Calor (MVHR)

La ventilación mecánica equilibrada para toda la casa suministra continuamente aire fresco filtrado mientras extrae el aire viciado, recuperando hasta el 90 % del calor.

Antes: 100%
Después: 85–92%
Amortización: 5 – 10 Years
Simulador de Ahorro

Simulador interactivo de ahorro de energía

Seleccione las mejoras de eficiencia energética a continuación para simular la reducción acumulada de la pérdida de calor, la disminución de la carga máxima y los ahorros financieros anuales estimados.

Pérdida máxima de calor simulada
10,000 W
Línea base (Sin aislar)
Súper aislado (~2 kW) Línea base (10 kW)
Ahorro anual estimado en la factura de energía: £0 / $0 / yr

¿Listo para modelar las mejoras energéticas de su propia casa?

Utilice nuestra calculadora interactiva en vivo para comparar escenarios de pérdida de calor antes y después con valores personalizados de aislamiento de paredes, ventanas y techos.

Abrir Calculadora de pérdida de calor ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

Explore el conjunto de calculadoras de pérdida de calor

Acceda a nuestra familia completa de herramientas de ingeniería térmica especializadas para habitaciones, casas enteras, radiadores, bombas de calor y conjuntos de aislamiento.

🏠
Single Room

Calculadora de pérdida de calor de la habitación

Calcule la pérdida de calor precisa de habitaciones individuales para dimensionar los radiadores de repuesto.

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

Calculadora para toda la casa

Agregar la demanda de calor de todo el edificio para dimensionar las calderas de calefacción central y las bombas de calor.

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

Calculadora habitación por habitación

Inventario completo de varias habitaciones con programas de pérdida de calor acumulativa.

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

Calculadora de valor U

Calcule valores U compuestos para ensamblajes de paredes, techos y pisos de múltiples capas.

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

Convertidor de valor R a valor U

Convierta instantáneamente entre valores R imperiales (hr·ft²·°F/BTU) y valores U métricos.

Open Dedicated Tool
🔥
BS EN 442

Calculadora de tamaño de radiador

Dimensione los radiadores de panel para bombas de calor ΔT50, ΔT40 y ΔT30 de baja temperatura.

Open Dedicated Tool
⚙️
Combi & System

Calculadora de tamaño de caldera

Dimensionar calderas de condensación de gas, gasóleo o GLP con derechos de agua caliente sanitaria.

Open Dedicated Tool
♻️
MCS & SCOP

Calculadora de tamaño de bomba de calor

Determine la capacidad de diseño en kW y el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP).

Open Dedicated Tool
🌡️
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Búsqueda de temperatura de diseño

Busque temperaturas exteriores de diseño invernal regionales del 99,6 % en todo el mundo.

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Calculadora de infiltración de aire / ACH

Calcule la pérdida de calor por ventilación y fuga de aire en función de los cambios de aire por hora.

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Estudios de caso

Ejemplos resueltos de cálculo de pérdida de calor

Revise los desgloses completos de los cálculos habitación por habitación en cuatro arquetipos de edificios comunes para verificar los modelos matemáticos subyacentes.

Example 1

Dormitorio pequeño (780 W)

Dimensiones: 3.0m × 3.0m × 2.4m
Paredes exteriores: 2
Área de acristalamiento: 1 × double (~1.5 m²)
Diseño ΔT: 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Salón (2.150 W)

Dimensiones: 5.0m × 4.0m × 2.4m
Paredes exteriores: 2
Área de acristalamiento: 2 × double (~3.0 m²)
Diseño ΔT: 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Casa adosada de 3 dormitorios (8,06 kW)

Dimensiones: 8.5m × 5.0m × 4.8m
Paredes exteriores: 3
Área de acristalamiento: Glazing (~18 m²)
Diseño ΔT: 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Nueva construcción Passivhaus bien aislada (4,20 kW)

Dimensiones: 10.0m × 6.0m × 4.8m
Paredes exteriores: 4
Área de acristalamiento: Triple (~22 m²)
Diseño ΔT: 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Inspector de escenario activo

Dormitorio pequeño (780 W) (780 W)

Pérdida por estructura: 560 W + Infiltración de aire: 220 W = Total: 780 W

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas claras y expertas a preguntas comunes sobre cálculos de pérdida de calor, tamaño del sistema de calefacción, valores U y eficiencia térmica de edificios.

Introduzca las dimensiones, paredes exteriores, ventanas, nivel de aislamiento y temperaturas de diseño. El cálculo aplica Q = U × A × ΔT y suma ventilación e infiltraciones.
La fórmula de transmisión es Q = Σ(U × A × ΔT). Para ventilación se utiliza Q = 0.33 × n × V × ΔT.
Utilice la temperatura estadística de invierno (percentil 99.6%) de su zona geográfica según normas CIBSE o UNE.
El valor U (W/m²K) mide la transmitancia térmica. Cuanto más bajo sea el valor U, mejor será el aislamiento.
Utiliza principios técnicos alineados con ACCA Manual J, BS EN 12831 y CIBSE Guide A para estimaciones rápidas y fiables.
Sí, al trabajar a menor temperatura de impulsión (ΔT30), se necesitan emisores con mayor superficie para entregar la misma potencia.
Ofrece una precisión excelente para dimensionado doméstico. Para proyectos visados oficiales se requiere cálculo de ingeniería certificado.
El aire frío exterior que entra por rendijas debe calentarse, representando entre el 15% y el 25% de la carga térmica total.

Acerca de esta calculadora de pérdida de calor

Creado por especialistas en ingeniería térmica para proporcionar cálculos de pérdida de calor de edificios transparentes, precisos y accesibles para propietarios de viviendas y profesionales de la calefacción de todo el mundo.

Por qué creamos esta calculadora

Muchas calculadoras en línea ocultan cálculos detrás de estimaciones genéricas que conducen a calderas sobredimensionadas o bombas de calor de tamaño insuficiente. Creemos que el dimensionamiento de la calefacción debe ser totalmente transparente y matemáticamente verificable.

Metodología de grado de ingeniería

Todos los cálculos cumplen estrictamente con los principios de estado estacionario ISO 52016, BS EN 12831 y CIBSE Guía A, integrando valores U numéricos transparentes, ventilación del volumen de la habitación y márgenes de puente térmico lineal.

Diseñado para dimensionamiento del mundo real

Ya sea dimensionando radiadores para bombas de calor de baja temperatura en ΔT30, especificando calderas de gas de condensación o planificando modernizaciones del aislamiento de toda la casa, nuestros cálculos reflejan los estándares de diseño del fabricante.

100% gratuito y privacidad del lado del cliente

Todos los algoritmos de cálculo se ejecutan directamente en su navegador. No es necesario registrarse, enviar datos personales ni realizar seguimiento. Las dimensiones de su habitación y la información de su propiedad permanecen completamente privadas.