✦ Gratuit et Sans Inscription

Calculateur de Déperdition Thermique

Calculez les déperditions thermiques par pièce ou pour toute la maison en Watts, BTU/h et kW. Valeurs U transparentes et dimensionnement précis.

Unités
Type de Bâtiment
Système de Chauffage
°C
°C
m
m
m

🧱 Enveloppe du bâtiment et construction thermique

Surface au Sol
20.0
Volume
48.0
ΔT de Dimensionnement
25.0K
⚡ Résultat du calcul en direct
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Répartition des pertes de chaleur

713
Watts

Résumé des catégories de pertes

🧱
Tissu / Transmission
Conduction des murs, fenêtres, portes, toits et sols
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Infiltrations et ventilations
Fuites d’air et pertes de ventilation d’air frais
238 W
811 BTU/hr
🔗
Allocation de pont thermique
Bypass thermique de jonction linéaire (environ 8 à 10 %)
35 W
120 BTU/hr
Taux de perte de chaleur totale
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Sortie du radiateur
713 W
à ΔT50
⚙️
Dimensionnement de la chaudière
~0.9 kW
apport de la pièce
♻️
Dimensionnement du radiateur de pompe à chaleur
1,191 W
puissance radiateur à ΔT30
✦ Aperçu

Qu'est-ce qu'un calculateur de perte de chaleur ?

Un calculateur de perte de chaleur estime la vitesse à laquelle l'énergie thermique s'échappe d'un bâtiment ou d'une pièce à travers ses murs, fenêtres, portes, toit, sol, ainsi que via les fuites d'air et la ventilation.

Le résultat — exprimé en watts, kilowatts ou BTU/h — représente la puissance de chauffage requise pour maintenir une température intérieure confortable dans les conditions de conception les plus froides de votre emplacement.

Qui utilise un calculateur de perte de chaleur ?

  • Propriétaires — dimensionnement des radiateurs de remplacement et évaluation des améliorations de l'isolation
  • Installateurs de chauffage — spécifiant avec précision le dimensionnement des chaudières, des pompes à chaleur et des émetteurs
  • Ingénieurs CVC — vérification des charges thermiques en régime permanent pièce par pièce
  • Évaluateurs énergétiques – analyse comparative de l'efficacité énergétique des bâtiments et des évaluations EPC
  • Rénovateurs bricoleurs — planification d'ajouts, d'extensions et de protection contre les courants d'air
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 Londres, Royaume-Uni

Conditions de référence de conception du chauffage

Température de conception intérieure 21°C (70°F)
Température de conception extérieure −4°C (25°F)
Conception ΔT 25 K (ΔT)
Degrés-jours de chauffage 2,200 HDD
Source de données CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Coupe interactive des pertes de chaleur du bâtiment

Cliquez sur n’importe quelle zone de la vue en coupe du bâtiment ci-dessous pour inspecter les voies de perte de chaleur, les valeurs U typiques et les solutions de rénovation recommandées.

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

Murs extérieurs

Généralement la plus grande superficie de toute enveloppe de bâtiment. La maçonnerie solide non isolée transfère plus de 7 fois plus d'énergie par m² que les murs creux isolés modernes.

Valeur U typique : 0,28 W/m²K (isolé) contre 2,10 W/m²K (solide)
Correctif recommandé : Perle de mur creux/isolation de mur extérieur
⚡ Méthodologie d'ingénierie

Comment la perte de chaleur est calculée

Chaque calcul est basé sur des principes de physique du bâtiment transparents et évalués par des pairs, conformes aux normes BS EN 12831 et ISO 52016.

🧱 BS EN ISO 6946

Perte de chaleur par transmission du tissu

Énergie thermique conduite directement à travers les surfaces solides du bâtiment en fonction de la surface, de la valeur U composite et du delta de température interne-externe.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = déperdition thermique (W) · U = coefficient de transmission (W/m²K) · A = surface (m²) · ΔT = écart de température (K)
💨 EN 12831 Vent

Perte de chaleur par ventilation et infiltration

Énergie thermique évacuée par infiltration naturelle à travers les fissures et les interstices ainsi que par échange d'air frais contrôlé nécessaire à la qualité de l'air intérieur.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = renouvellement d'air par heure (ACH) · V = volume de la pièce (m³) · 0.33 = capacité thermique volumique de l'air (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Perte de chaleur des ponts thermiques

Dérivation thermique conductrice bidimensionnelle et tridimensionnelle supplémentaire se produisant au niveau des jonctions structurelles, des linteaux, des coins et des ouvertures de fenêtres.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = longueur de liaison (m) · Ψ = transmission thermique linéique (W/mK)
Σ Peak Total

Taux de perte de chaleur total de conception

La somme instantanée de toutes les pertes par conduction du tissu, par échange d’air et par dérivation de jonction représentant la demande de pointe du système de chauffage.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Résultats en Watts (W), kilowatts (kW) et BTU/h pour une compatibilité universelle.
🧪 Bac à sable en direct

Bac à sable interactif de formule de perte de chaleur

Ajustez la valeur U, la surface et la différence de température ci-dessous pour voir l'équation fondamentale Q = U × A × ΔT calculée en temps réel.

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)
📐 Guide étape par étape

Comment mesurer la perte de chaleur d'une pièce

Suivez ces 5 étapes simples pour recueillir avec précision les dimensions de la pièce, les conditions aux limites et les paramètres d'enveloppe pour des calculs de chauffage précis.

01 Geometry

Étape 1 : Mesurer les dimensions de la pièce

Mesurez la longueur interne, la largeur et la hauteur libre du plafond, du sol fini au plafond, à l'aide d'un mètre laser ou d'un ruban adhésif.

Surface au Sol = Longueur × Largeur
Volume = Surface au Sol × Hauteur
02 Wall Orientation

Étape 2 : Compter les murs extérieurs

Identifiez combien de murs font face à l’air extérieur par rapport aux pièces adjacentes chauffées. Seuls les murs extérieurs perdent de la chaleur.

  • • 1 Mur (Mitoyen)
  • • 2 Murs (En angle)
  • • 3 Murs (Extension)
  • • 4 Murs (Isolée)
03 Openings

Étape 3 : Mesurez les fenêtres et les portes

Mesurez les dimensions de l'ouverture de tous les vitrages et portes extérieurs pour calculer avec précision les surfaces brutes et nettes des murs extérieurs.

Surface brute du mur : = Murs extérieurs (Murs extérieurs :)
Surface nette du mur : = Surface brute du mur : − (Fenêtres et vitrages + Portes extérieures)
04 Boundaries

Étape 4 : Identifier les limites du plafond et du sol

Déterminez s'il y a un grenier non chauffé ou un toit plat au-dessus, et si le sol est une dalle de sol, un vide sanitaire ou une pièce chauffée en dessous.

  • • Bien isolé 270mm (U = 0.16)
  • • Étage chauffé au-dessus (U = 0.00)
  • • Plancher isolé standard (U = 0.25)
  • • Pièce chauffée en dessous (U = 0.00)
Visualiseur de plans 2.5D

Calculateur interactif de géométrie et de surface de pièce

Ajustez les curseurs ci-dessous pour découvrir comment les proportions de la pièce, la hauteur du plafond et le nombre de murs extérieurs affectent les surfaces brutes par rapport aux surfaces nettes.

20.0 m² Fenêtres et vitrages L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Comprendre les résultats

Comprendre vos résultats de perte de chaleur

Découvrez comment les mesures de chauffage sont corrélées, comment convertir entre les watts, les BTU/h et les kW, et comparez votre propriété aux normes de construction.

Watts (W)

L'unité métrique standard pour la puissance de chauffage instantanée. Utilisé dans le monde entier pour les caractéristiques nominales des radiateurs, les boucles souterraines et le dimensionnement des émetteurs de chaleur.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU par heure (BTU/h)

Unités thermiques britanniques par heure. Largement utilisé aux États-Unis et dans le commerce de la plomberie au Royaume-Uni pour le dimensionnement des catalogues de radiateurs.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Kilowatts (kW)

Égal à 1 000 watts. Unité de notation standard pour les chaudières de chauffage central, les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les charges thermiques de toute la maison.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Convertisseur d'unités en direct

Convertisseur de puissance de chauffage universel

Tapez dans n'importe quelle case ci-dessous pour convertir instantanément entre les watts (W), les kilowatts (kW) et les BTU par heure (BTU/h).

Âge de la propriété et références énergétiques

Les propriétés en briques pleines plus anciennes et non isolées nécessitent généralement 120 à 160 W/m² de puissance de chauffage, tandis que les maisons modernes conformes à la partie L ne nécessitent que 35 à 50 W/m².

Les logements Passivhaus à très faible consommation d'énergie peuvent fonctionner confortablement à 10-15 W/m², ne nécessitant qu'un chauffage minimal, même par temps de gel.

Perte de chaleur par mètre carré (rapport W/m²)

Divisez votre perte de chaleur totale par la surface au sol. Un résultat inférieur à 50 W/m² indique une efficacité thermique exceptionnelle, tandis qu'un résultat supérieur à 100 W/m² suggère un besoin urgent de rénovation.

Âge / époque du bâtiment Perte de chaleur spécifique (W/m²) Perte de chaleur spécifique (BTU/h·ft²)
Brique pleine d'avant 1919 (non isolée) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
Années 1930 – Années 1970 Cavité non isolée 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
Années 1980 – 1990 Partiellement isolée 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Construction moderne (Building Regs 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Maison passive / super isolée 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Valeurs dans les conditions de conception standard (ΔT = 25 K). Les performances réelles varient en fonction de l'exposition géométrique.

🔍 Éléments thermiques

Qu’est-ce qui affecte la perte de chaleur du bâtiment ?

Chaque élément du bâtiment contribue à la perte totale de chaleur. Comprendre chaque élément permet de prioriser les améliorations rentables en matière d’isolation et de chauffage.

🧱
35%

Murs extérieurs

Il s’agit généralement de la plus grande surface de déperdition de chaleur de tous les bâtiments. Les valeurs U vont de 0,18 W/m²K pour les cavités modernes à 2,10 W/m²K pour la maçonnerie pleine non isolée.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Toits et plafonds loft

L'air chaud monte naturellement en raison de la flottabilité (effet de cheminée). Les toits non isolés représentent jusqu’à 25 % des pertes totales de chaleur d’une maison.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Fenêtres et vitrages

Le verre conduit la chaleur 4 à 8 fois plus vite par mètre carré que les murs isolés. Le passage au double ou triple vitrage Low-E réduit considérablement les pertes radiatives.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Fuites d'air et courants d'air

Les infiltrations incontrôlées à travers les interstices, les pénétrations techniques, les planches de plancher et les menuiseries détachées amènent l'air froid extérieur directement à l'intérieur.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Rez-de-chaussée et sols exposés

La conduction à travers les dalles de sol ou les planchers en bois suspendus au-dessus des vides sanitaires froids peut représenter 10 à 15 % de la demande de chauffage des locaux.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Portes extérieures

Les portes extérieures introduisent à la fois une transmission directe de la chaleur par conduction et des fuites d’infiltration autour des périmètres, des cadres et des boîtes aux lettres.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Stratégie de ventilation

Une ventilation contrôlée est essentielle pour la qualité de l’air intérieur et le contrôle de l’humidité. Les systèmes MVHR récupèrent jusqu'à 90 % de la chaleur de l'air évacué.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Exposition et géométrie du bâtiment

Les maisons individuelles ont quatre murs apparents et perdent beaucoup plus de chaleur que les maisons mitoyennes ou les appartements en rez-de-chaussée protégés par des voisins chauffés.

4 Murs ext. 2 Murs ext.
🧱
Élément d'inspection : 35%

Murs extérieurs

Non isolé / Mauvais :
2.10 W/m²K
Moderne / Isolé :
0.28 W/m²K
86% de perte en moins
🌐 Paramètres climatiques

Température de conception pour la perte de chaleur

La différence de température de conception hivernale (ΔT) est le multiplicateur fondamental pour tout calcul de perte de chaleur. Il garantit que les systèmes de chauffage ne tombent jamais en panne pendant les vagues de froid.

Température de conception intérieure (T_indoor)

Généralement réglé à 21 °C (70 °F) pour les principaux salons, salons et salles de bains, et à 18 °C (64 °F) pour les chambres et les espaces utilitaires, conformément aux recommandations du Guide A du CIBSE.

Température de conception extérieure (T_outdoor)

Basé sur 99,6 % des percentiles statistiques météorologiques hivernaux. Elle représente la température à laquelle les conditions extérieures locales dépasseront 99,6 % des heures d'hiver.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Localisation Conception extérieure (°C) Conception ΔT (à 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
Sélecteur climatique

Recherche de localisation climatique et visualisation du delta thermique

Sélectionnez votre ville régionale ci-dessous pour inspecter les températures de conception officielles et voir le différentiel de température correspondant sur l'échelle de gradient.

Emplacement sélectionné :

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
ΔT de dimensionnement : 25.0 K (ΔT)
❄️ Extérieur : -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Intérieur : 21°C
🧱 Valeurs U et valeurs R

Référence de transmission et de résistance thermique

Les valeurs U (W/m²K) quantifient le taux de transmission thermique à travers les assemblages composites, tandis que les valeurs R (m²K/W) mesurent la résistance thermique.

Valeurs U transparentes et préréglages vagues

Contrairement aux calculateurs grand public qui cachent des hypothèses critiques derrière des étiquettes génériques « Mauvais », « Moyen » ou « Bon », notre moteur affiche des valeurs U numériques explicites pour une transparence technique totale.

Valeur U (métrique) vs valeur R (impériale)

L'Europe et le Royaume-Uni utilisent des valeurs U (W/m²K, une valeur inférieure est préférable), tandis que l'Amérique du Nord utilise des valeurs R (h·ft²·°F/BTU, une valeur supérieure est préférable). La relation mathématique est inverse : U = 1 / R_si.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Élément de construction Valeur U typique Rating
Mur creux isolé 0.28 W/m²K Part L 2021
Brique pleine (non isolée) 2.10 W/m²K Uninsulated
Double vitrage 1.40 W/m²K Standard Double
Triple vitrage Low-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Toit isolé (270mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Rez-de-chaussée (isolé) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Porte composite 1.20 W/m²K Composite Door
Coupe transversale du mur

Assemblage de murs multicouches et simulateur de gradient thermique

Sélectionnez un archétype de construction ci-dessous pour visualiser la section transversale de la couche physique et observer la façon dont la chaleur traverse la limite thermique.

Assembly Type: Mur creux isolé moderne (partie L des règlements du bâtiment)
Valeur U de l'assemblage calculée : 0.28 W/m²K
Brique extérieure 102mm Isolation 100mm Blocage 100mm Plâtre −4°C +21°C
⚡ Systèmes de chauffage

Dimensionnement du système de chauffage et de l'émetteur

Votre calcul de déperdition thermique détermine directement le dimensionnement des équipements de chauffage. Différents émetteurs et générateurs de chaleur nécessitent des régimes de température spécifiques.

🔥 BS EN 442

Dimensionnement du radiateur

Assurez-vous que la puissance du radiateur de chaque pièce correspond à la perte de chaleur à la température de départ de conception. Les radiateurs fonctionnant avec des pompes à chaleur nécessitent des facteurs de correction.

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

Dimensionnement de la chaudière

Additionnez la perte de chaleur totale de toute la maison plus les allocations du ballon d'eau chaude domestique (ECS). Évitez les surdimensionnements importants pour préserver l’efficacité saisonnière.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Dimensionnement des fournaises à air chaud

Dimensionnez les fournaises à air pulsé pour répondre à la demande totale de l’enveloppe thermique du bâtiment tout en équilibrant le débit d’air CFM des conduits et la pression statique des conduits.

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

Dimensionnement de la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur fonctionnent plus efficacement à des températures de départ plus basses (35 °C à 45 °C). Un dimensionnement précis évite l’utilisation de cycles courts et de chauffage d’appoint.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Radiateurs électriques directs

100 % efficace au point d'utilisation avec une conversion directe 1:1 entre la perte thermique (Watts) et la puissance du panneau chauffant électrique.

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

Chauffage au sol (UFH)

Fonctionne à des températures douces et basses (30°C à 35°C) sur de grandes surfaces de sol, limitées à ~75-100 W/m² pour un confort physiologique du pied.

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

Émetteur de chaleur interactif et dimensionneur de température de débit

Ajustez la perte thermique totale de la pièce pour calculer les températures de départ requises, cataloguer les corrections des radiateurs et la consommation électrique des différents systèmes de chauffage.

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
Delta T Physique

Delta T (ΔT) et dimensionnement des radiateurs de pompe à chaleur

Les cotes des catalogues de radiateurs sont traditionnellement publiées à ΔT50 (débit 75°C). Lors de la modernisation de pompes à chaleur à ΔT30 (débit de 45°C), les radiateurs produisent environ 51 % de la chaleur nominale.

Qu'est-ce que le radiateur Delta T (ΔT) ?

Delta T est la différence entre la température moyenne de l'eau dans le radiateur et la température de l'air ambiant. Une température de l’eau plus basse réduit la production de chaleur de façon exponentielle.

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

La formule de l'exposant de correction du radiateur

L'émission de chaleur du radiateur est régie par la formule standard BS EN 442 avec un facteur de correction exponentielle de 1,3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
ΔT de fonctionnement Températures départ/retour Facteur de sortie (vs ΔT50) Application de chauffage standard
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Anciennes chaudières sans condensation
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Puissance catalogue européenne standard
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Chaudières gaz à condensation haute efficacité
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Cible pompe à chaleur air-eau standard
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Pompe à chaleur très basse température / géothermie

Valeurs dans les conditions de conception standard (ΔT = 25 K). Les performances réelles varient en fonction de l'exposition géométrique.

Courbe de correction

Courbe interactive de température de débit et de sortie du radiateur

Faites glisser le curseur pour tester différentes températures de départ du chauffage central et afficher les multiplicateurs de taille des radiateurs en temps réel et les recommandations de mise à niveau.

45°C
35°C (Pompe à chaleur air-eau (ΔT30)) 75°C (Chaudière Gaz / Fioul (ΔT50))
Delta T de fonctionnement
ΔT20.0 K
Sortie vs catalogue
30.3%
Multiplicateur de surdimensionnement du radiateur requis
3.30×

Nécessite ~1.94× de puissance. Remplacez le Type 11 par un Type 22.

♻️

Règle 1 : un débit inférieur équivaut à une efficacité plus élevée

Chaque réduction de 1°C de la température de départ de la pompe à chaleur augmente le coefficient de performance saisonnier (SCOP) d'environ 2,5 %, permettant ainsi une économie d'électricité substantielle.

📈

Règle 2 : Mise à niveau vers des radiateurs de type 22 ou de type 33

Au lieu d'augmenter la longueur des parois du radiateur, installez des unités à double panneau, double convecteur (Type 22) ou triple panneau (Type 33) pour doubler la puissance thermique dans le même espace au sol.

📐

Règle 3 : Équilibrer les systèmes pièce par pièce

L'équilibrage hydronique via des vannes de verrouillage assure une répartition égale de la chaleur, éliminant les chambres froides et permettant à toute la maison de fonctionner à des températures de départ plus basses.

Normes d'ingénierie

Calculateur de perte de chaleur par rapport aux normes d'ingénierie

Comparez la manière dont notre calculateur de perte de chaleur transparent et natif sur le Web se compare aux normes formelles de l'industrie telles que le manuel J de l'ACCA, la BS EN 12831 et le guide A du CIBSE.

🇺🇸

Manuel J de l'ACCA (États-Unis)

La norme officielle pour le dimensionnement des équipements résidentiels en Amérique du Nord. Comprend des matrices complètes de gain solaire et des coefficients de perte dans les conduits.

🇪🇺

BS EN 12831 (Royaume-Uni et Europe)

La norme européenne pour le calcul de la charge thermique de conception. Comprend des algorithmes de transmission et de perte thermique de ventilation en régime permanent pièce par pièce.

🇬🇧

Guide CIBSE A (Conception environnementale)

La référence faisant autorité au Royaume-Uni en matière de conception thermique, de percentiles climatiques, de taux de renouvellement d'air et de températures de confort interne.

Sélecteur standard

Assistant de recommandation de normes

Sélectionnez l'objectif et l'emplacement de votre projet ci-dessous pour identifier la méthodologie de calcul la mieux adaptée à votre projet.

Recommandé : outil Web natif

Notre calculateur de perte de chaleur en ligne gratuit

Idéal pour les propriétaires, les installateurs de chauffage et les évaluateurs énergétiques. Fournit un dimensionnement instantané et transparent, pièce par pièce, en watts et en BTU/h, informé par la conduction physique en régime permanent et les principes du guide A du CIBSE.

Caractéristique clé Notre calculateur de perte de chaleur Manuel J de l'ACCA (États-Unis) BS EN 12831 (Royaume-Uni / UE)
Objectif principal Dimensionnement des radiateurs, contrôles des pompes à chaleur, ROI de l'isolation, estimations des pièces Soumissions de permis aux États-Unis, conformité au code, signature de la garantie Conformité à la charge de chauffage de conception commerciale et résidentielle
Méthode de calcul Conduction en régime permanent (Q = U·A·ΔT) + échange d'air Bilan thermique multizone avec matrices de rayonnement solaire Charge de transmission et de ventilation en régime permanent pièce par pièce
Transparence de la valeur U Valeurs U numériques explicites avec remplacement manuel instantané Tableaux de composants avec valeurs R d'assemblage Somme de résistance thermique multicouche standard
Accessibilité et coût 100 % gratuit, exécution instantanée côté client, aucun compte requis Frais de 300 $ à 800 $ pour une enquête auprès d'un ingénieur CVC certifié Licences de suites d'ingénierie propriétaires
Stratégies de rénovation

Comment réduire les pertes de chaleur des bâtiments

Réduire les pertes de chaleur de votre propriété vous permet d'installer des systèmes de chauffage plus petits et moins chers et de réduire durablement vos factures de chauffage annuelles.

🏠
−25%

Isolation des lofts et des combles

Le passage d'une isolation de plafond nue ou peu profonde à de la laine minérale de 270 mm (U = 0,16) réduit jusqu'à 25 % des pertes thermiques totales de la maison avec un retour sur investissement rapide.

Avant : 2.30 W/m²K
Après : 0.16 W/m²K
Retour sur investissement : 2 – 4 Years
🧱
−30%

Isolation des cavités et des murs extérieurs

L'isolation des murs extérieurs avec des billes de cavité ou des enduits PSE externes permet d'économiser jusqu'à 30 % de l'énergie de chauffage des locaux en abordant la plus grande surface de la maison.

Avant : 1.50 – 2.10 W/m²K
Après : 0.18 – 0.28 W/m²K
Retour sur investissement : 3 – 6 Years
💨
−15%

Coupe-vent et étanchéité à l'air

Le scellement des fissures, des joints périmétriques, des boîtes aux lettres et des bords de plancher suspendu réduit jusqu'à 15 % les infiltrations d'air froid indésirables avec un coût initial minimal.

Avant : 1.5 – 2.5 ACH
Après : 0.5 – 0.7 ACH
Retour sur investissement : < 1 Year
🪟
−12%

Doubles et triples vitrages Low-E

Le remplacement d'un simple vitrage ou d'anciens doubles vitrages soufflés par des unités modernes à faible émissivité remplies d'argon (U = 1,2 à 0,8) réduit de moitié les pertes de chaleur conductrices des fenêtres.

Avant : 4.80 W/m²K
Après : 1.20 – 0.80 W/m²K
Retour sur investissement : 8 – 15 Years
⬇️
−8%

Isolation des sols et des planchers suspendus

L'installation d'une isolation PIR rigide sous les planches du rez-de-chaussée ou les chapes arrête les courants d'air froid souterrain, économisant ainsi 8 à 10 % de la demande de chaleur.

Avant : 0.80 W/m²K
Après : 0.20 W/m²K
Retour sur investissement : 4 – 8 Years
🌬️
−85%

Ventilation Mécanique avec Récupération de Chaleur (MVHR)

Une ventilation mécanique équilibrée dans toute la maison fournit en permanence de l'air frais filtré tout en extrayant l'air vicié, récupérant jusqu'à 90 % de la chaleur.

Avant : 100%
Après : 85–92%
Retour sur investissement : 5 – 10 Years
Simulateur d'épargne

Simulateur interactif d'économies d'énergie pour la rénovation

Sélectionnez les améliorations d’efficacité énergétique ci-dessous pour simuler la réduction cumulée des pertes de chaleur, la diminution de la charge de pointe et les économies financières annuelles estimées.

Perte de chaleur maximale simulée
10,000 W
Base (Non isolé)
Super-isolé (~2 kW) Base (10 kW)
Économies annuelles estimées sur la facture d’énergie : £0 / $0 / yr

Prêt à modéliser les améliorations énergétiques de votre propre maison ?

Utilisez notre calculateur interactif en direct pour comparer des scénarios de perte de chaleur avant et après avec des valeurs personnalisées d'isolation des murs, des fenêtres et du toit.

Calculateur de perte de chaleur ouvert ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

Explorez la suite de calcul de perte de chaleur

Accédez à notre gamme complète d'outils d'ingénierie thermique spécialisés pour les pièces, les maisons entières, les radiateurs, les pompes à chaleur et les ensembles d'isolation.

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Single Room

Calculateur de perte de chaleur ambiante

Calculez avec précision les pertes de chaleur pour des pièces individuelles afin de dimensionner les radiateurs de remplacement.

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Whole Building

Calculatrice pour toute la maison

Regroupez la demande de chaleur de l’ensemble du bâtiment pour dimensionner les chaudières et les pompes à chaleur du chauffage central.

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Multi-Zone + CSV

Calculateur pièce par pièce

Inventaire complet de plusieurs pièces avec calendriers de pertes de chaleur cumulées.

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ISO 6946

Calculateur de valeur U

Calculez les valeurs U composites pour les assemblages de murs, de toits et de planchers multicouches.

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4-Way Converter

Convertisseur de valeur R en valeur U

Convertissez instantanément entre les valeurs R impériales (hr·ft²·°F/BTU) et les valeurs U métriques.

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BS EN 442

Calculateur de dimensionnement de radiateur

Radiateurs à panneaux de taille pour pompes à chaleur ΔT50, ΔT40 et basse température ΔT30.

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Combi & System

Calculateur de dimensionnement de chaudière

Dimensionnez les chaudières à condensation au gaz, au fioul ou au GPL avec des allocations d'eau chaude sanitaire.

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MCS & SCOP

Calculateur de dimensionnement de pompe à chaleur

Déterminer la capacité nominale en kW et le coefficient de performance saisonnier (SCOP).

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80+ Cities Database

Recherche de température de conception

Recherchez des températures extérieures régionales de conception hivernale de 99,6 % à travers le monde.

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Blower Door & MVHR

Infiltration d’air / Calculateur ACH

Estimez les pertes de chaleur liées à la ventilation et aux fuites d’air en fonction des changements d’air par heure.

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Études de cas

Exemples concrets de calcul de perte de chaleur

Examinez les répartitions complètes des calculs pièce par pièce pour quatre archétypes de bâtiments courants pour vérifier les modèles mathématiques sous-jacents.

Example 1

Petite chambre (780 W)

Dimensions : 3.0m × 3.0m × 2.4m
Murs extérieurs : 2
Surface vitrée : 1 × double (~1.5 m²)
Conception ΔT : 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Salon (2 150 W)

Dimensions : 5.0m × 4.0m × 2.4m
Murs extérieurs : 2
Surface vitrée : 2 × double (~3.0 m²)
Conception ΔT : 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Maison Jumelée à 3 Chambres (8,06 kW)

Dimensions : 8.5m × 5.0m × 4.8m
Murs extérieurs : 3
Surface vitrée : Glazing (~18 m²)
Conception ΔT : 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Nouvelle construction de maison passive bien isolée (4,20 kW)

Dimensions : 10.0m × 6.0m × 4.8m
Murs extérieurs : 4
Surface vitrée : Triple (~22 m²)
Conception ΔT : 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Inspecteur de scénario actif

Petite chambre (780 W) (780 W)

Déperdition surfacique: 560 W + Infiltration d'air: 220 W = Total: 780 W

Foire aux questions

Trouvez des réponses claires et expertes aux questions courantes sur les calculs de pertes de chaleur, le dimensionnement du système de chauffage, les valeurs U et l'efficacité thermique des bâtiments.

Saisissez les dimensions, parois extérieures, ouvertures, valeurs U et températures de base. Le calcul applique la formule NF EN 12831.
La formule surfacique est Q = Σ(U × A × ΔT). Les pertes par renouvellement d'air sont Q = 0.33 × n × V × ΔT.
Utilisez la température extérieure de base de votre département selon la carte climatique RT/RE2020.
Le coefficient U (W/m²K) mesure la déperdition thermique. Plus le coefficient U est faible, meilleure est l'isolation.
Il s'appuie sur les principes de la norme NF EN 12831 et du CIBSE Guide A pour un dimensionnement précis des émetteurs.
Oui, fonctionnant à basse température (ΔT30), les radiateurs doivent avoir une surface d'échange environ 1.9 fois supérieure.
Il offre une excellente précision pour le choix des radiateurs et pompes à chaleur de logements individuels.
L'air froid entrant par les fuites doit être chauffé en continu, représentant 15 à 25 % des déperditions totales.

À propos de ce calculateur de perte de chaleur

Conçu par des spécialistes en ingénierie thermique pour fournir des calculs de perte de chaleur des bâtiments transparents, précis et accessibles aux propriétaires et aux professionnels du chauffage du monde entier.

Pourquoi nous avons construit cette calculatrice

De nombreux calculateurs en ligne cachent les calculs derrière des estimations génériques « empiriques » qui conduisent à des chaudières surdimensionnées ou à des pompes à chaleur sous-dimensionnées. Nous pensons que le dimensionnement du chauffage doit être totalement transparent et mathématiquement vérifiable.

Méthodologie de niveau ingénierie

Tous les calculs respectent strictement les principes d'équilibre des normes ISO 52016, BS EN 12831 et CIBSE Guide A, intégrant des valeurs U numériques transparentes, une ventilation du volume de la pièce et des tolérances de pont thermique linéaire.

Conçu pour un dimensionnement réel

Qu'il s'agisse de dimensionner des radiateurs pour pompes à chaleur basse température à ΔT30, de spécifier des chaudières à gaz à condensation ou de planifier des rénovations d'isolation dans toute la maison, nos calculs reflètent les normes de conception des fabricants.

100 % gratuit et confidentialité côté client

Tous les algorithmes de calcul s'exécutent directement dans votre navigateur. Aucune inscription, soumission de données personnelles ou suivi n’est requis. Les dimensions de votre chambre et les informations sur la propriété restent totalement privées.