✦ Gratis & Tidak Perlu Login

Kalkulator Kehilangan Panas

Kira kehilangan haba bilik dan bangunan dengan tepat dalam Watts, kW dan BTU/hr. Saizkan radiator dan pam haba dengan nilai U yang telus dan suhu reka bentuk iklim.

Sistem Unit
Jenis Bangunan
Sistem Pemanasan
°C
°C
m
m
m

🧱 Sampul Bangunan & Nilai U (U-Values)

Keluasan Lantai
20.0
Isipadu Bilik
48.0
Perbezaan Suhu (ΔT)
25.0K
⚡ Keluaran Langsung
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Pecahan Kehilangan Haba

713
Watt

Ringkasan Kategori

🧱
Kehilangan Pengaliran Struktur
Dinding, tingkap, bumbung, lantai
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Pengudaraan & Penyusupan
Pertukaran udara & kebocoran
238 W
811 BTU/hr
🔗
Jambatan Terma (Thermal Bridges)
Pertemuan struktur (Ψ)
35 W
120 BTU/hr
Jumlah Kehilangan Haba Reka Bentuk
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Keluaran Radiator
713 W
pada ΔT50
⚙️
Kapasiti Dandang
~0.9 kW
sumbangan bilik
♻️
Kapasiti Pam Haba
1,191 W
keluaran radiator pada ΔT30
✦ Prinsip & Aliran Haba

Apakah Kalkulator Kehilangan Haba?

Kalkulator kehilangan haba menganggarkan kadar tenaga terma yang keluar dari bangunan melalui dinding, tingkap, pintu, bumbung, lantai dan penyusupan udara.

Hasilnya (Watts, kW atau BTU/hr) mewakili kuasa pemanasan yang diperlukan untuk mengekalkan keselesaan semasa keadaan luar yang paling sejuk.

Siapa yang Menggunakan Kalkulator Ini?

  • Pemilik Rumah — saiz radiator dan semak kesan penebat
  • Pemasang — tentukan dandang dan pam haba
  • Jurutera HVAC — pengiraan beban haba reka bentuk
  • Penilai Tenaga — penilaian prestasi terma
  • Peminat DIY — merancang peningkatan penebat
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 London / Kuala Lumpur / Berlin

Syarat Reka Bentuk Musim Sejuk

Suhu Reka Bentuk Dalaman 21°C (70°F)
Suhu Reka Bentuk Luaran −4°C (25°F)
Reka Bentuk ΔT 25 K (ΔT)
Hari Darjah Pemanasan (HDD) 2,200 HDD
Panduan CIBSE Guide A CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Keratan Rentas Kehilangan Haba Bangunan

Klik mana-mana bahagian untuk memeriksa di mana haba keluar dan penyelesaiannya.

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

Dinding Luar (~35%)

Biasanya merupakan luas permukaan terluas dari semua selubung bangunan. Batu padat tanpa insulasi mentransfer energi 7× lebih banyak per m² dibandingkan dinding rongga berinsulasi modern.

Nilai U Tipikal: 0,28 W/m²K (Terisolasi) vs 2,10 W/m²K (Padat)
Penyelesaian Utama: Manik Dinding Rongga / Insulasi Dinding Luar
⚡ Metodologi & Formula

Bagaimana Kehilangan Haba Dikira

Semua pengiraan adalah berdasarkan prinsip kejuruteraan terma yang telus.

🧱 BS EN ISO 6946

Kehilangan Pengaliran Struktur

Haba yang dialirkan melalui setiap elemen berdasarkan keluasan, nilai U dan perbezaan suhu.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = laju kehilangan panas (W) · U = transmitansi termal (W/m²K) · A = luas (m²) · ΔT = perbedaan suhu (K)
💨 EN 12831 Vent

Kehilangan Pengudaraan & Penyusupan

Haba yang dibawa keluar melalui pergerakan udara dan kebocoran.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = pergantian udara per jam (ACH) · V = volume ruangan (m³) · 0.33 = kapasitas panas volumetrik udara
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Jambatan Terma

Kehilangan haba tambahan di simpang dinding, lantai dan bukaan tingkap.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = panjang sambungan (m) · Ψ = transmitansi termal linear (W/mK)
Σ Peak Total

Jumlah Kehilangan Haba

Jumlah semua komponen menghasilkan beban pemanasan reka bentuk puncak.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Keluaran dalam Watt (W), kilowatt (kW), dan BTU/jam untuk kompatibilitas universal.
🧪 Simulator Matematik

Uji Formula Pengaliran Langsung: Q = U × A × ΔT

Laraskan parameter untuk melihat kesan nilai U, keluasan dan perbezaan suhu.

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)
📐 Panduan Mengukur

Cara Mengukur Bilik untuk Kehilangan Haba

Ukuran fizikal yang tepat memastikan saiz peralatan pemanasan sepadan dengan realiti.

01 Geometry

1. Dimensi Bilik & Isipadu

Ukur panjang, lebar dan tinggi siling dalaman dalam meter.

Keluasan Lantai = Panjang Bilik × Lebar Bilik
Isipadu Bilik = Keluasan Lantai × Tinggi Siling
02 Wall Orientation

2. Kenal Pasti Dinding Luar

Kira hanya dinding yang terdedah kepada udara luar yang sejuk.

  • • 1 Dinding Luar (Teres Tengah)
  • • 2 Dinding Luar (Bilik Sudut)
  • • 3 Dinding Luar (Sambungan)
  • • 4 Dinding Luar (Rumah Sesebuah)
03 Openings

3. Ukur Tingkap & Pintu

Ukur keluasan kaca untuk ditolak dari jumlah luas dinding.

Dinding Luar Kasar: = Dinding Luar (Dinding Luar)
Dinding Luar Bersih: = Dinding Luar Kasar: − (Tingkap & Kaca + Pintu Luar)
04 Boundaries

4. Sempadan Atas & Bawah

Kenal pasti apa yang berada di atas dan di bawah bilik.

  • • Penebat Baik 270mm (U = 0.16)
  • • Tingkat Atas Dipanaskan (U = 0.00)
  • • Lantai Berpenebat Standard (U = 0.25)
  • • Tingkat Bawah Dipanaskan (U = 0.00)
Simulator Pelan 3D

Visualizer Geometri Bilik & Luas Dinding Bersih

Ubah dimensi untuk melihat pelan isometrik dan kiraan keluasan sampul bersih.

20.0 m² Tingkap & Kaca L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Unit & Penanda Aras

Memahami Hasil Kehilangan Haba Anda

Tukar antara unit terma dan bandingkan dengan penanda aras bangunan.

Watt (W)

Unit metrik standard kuasa pemanasan. Radiator dinilai dalam Watts.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU / Jam (BTU/hr)

Unit standard HVAC Amerika Utara. 1 W = 3.412 BTU/hr.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Kilowatt (kW)

1 kW = 1,000 Watts. Digunakan untuk menyatakan saiz dandang dan pam haba.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Penukar Unit Langsung

Penukaran Kuasa Terma Segera

Taip dalam mana-mana medan untuk menukar antara Watts, kW dan BTU/hr secara automatik.

Penanda Aras Kehilangan Haba Spesifik (W/m²)

Membahagikan jumlah kehilangan haba dengan keluasan lantai memberikan kehilangan spesifik.

Jika melebihi 90 W/m², penambahan penebat akan memberikan penjimatan yang ketara.

Nisbah Struktur vs Udara

Dalam rumah berpenebat, 70-80% adalah kehilangan struktur dan 20-30% adalah pengudaraan.

Jenis Bangunan & Era Kehilangan Spesifik (W/m²) Kehilangan Spesifik (BTU/ft²)
Bata Padat Pra-1919 (Tidak Berinsulasi) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930an – 1970an Rongga Tak Berinsulasi 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980an – 1990an Terisolasi Sebagian 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Bangunan Modern (Peraturan Bangunan 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhaus / Super Terisolasi 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Nilai pada kondisi desain standar (ΔT = 25 K). Performa sebenarnya bervariasi berdasarkan eksposur geometris.

🔍 Faktor Sampul

Apakah yang Mempengaruhi Kehilangan Haba Bangunan?

Setiap komponen menyumbang kepada jumlah kehilangan haba. Klik untuk membandingkan.

🧱
35%

Dinding Luar

Keluasan terbesar. Penebat mengurangkan pengaliran haba sehingga 80%.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Bumbung & Siling

Haba naik ke atas. Penebat siling 270mm+ memberikan pulangan paling tinggi.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Tingkap & Kaca

Kaca mengalirkan haba lebih cepat. Kaca dwi-lapisan Low-E mengurangkan separuh kehilangan.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Penyusupan Udara

Udara sejuk masuk melalui rekahan menyumbang 15-25% daripada jumlah kehilangan.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Lantai Bawah

Penebat lantai menghalang penyerapan haba ke tanah yang sejuk.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Pintu Luar

Pintu komposit berkualiti dan jalur kedap menghalang penyusupan sejuk.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Strategi Pengudaraan

Pengudaraan pemulihan haba (MVHR) menebus semula sehingga 90% haba keluar.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Bentuk & Pendedahan Bangunan

Rumah sesebuah kehilangan lebih banyak haba berbanding rumah teres.

4 Dinding Luar 2 Dinding Luar
🧱
Komponen Diperiksa 35%

Dinding Luar

Tanpa Penebat / Lama
2.10 W/m²K
Moden / Berpenebat
0.28 W/m²K
86% Lebih Sedikit Kehilangan
🌐 Data Iklim

Suhu Reka Bentuk untuk Kehilangan Haba

Perbezaan suhu reka bentuk (ΔT) adalah asas setiap pengiraan beban haba.

Suhu Reka Bentuk Dalaman

Biasanya 21°C untuk ruang tamu dan 18°C untuk bilik tidur.

Suhu Reka Bentuk Luaran

Berdasarkan data cuaca statistik 99% paling sejuk di lokasi anda.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Lokasi Suhu Luar °C ΔT (dari 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
Interaktif Delta T

Terokai Perbezaan Suhu Serantau (ΔT)

Pilih bandar untuk melihat perbezaan suhu yang diperlukan untuk mengekalkan 21°C.

Lokasi Terpilih:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
ΔT Desain: 25.0 K (ΔT)
❄️ Luar Ruang: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Dalam Ruang: 21°C
🧱 Fizik Terma

Nilai U dan Nilai R

Nilai U (W/m²K) mengukur pemindahan haba (lebih rendah lebih baik). Nilai R mengukur rintangan (lebih tinggi lebih baik). U = 1 / R.

Nilai U Berangka Telus

Kami menggunakan nilai U berangka tepat untuk setiap pengiraan.

Nilai U vs Nilai R

Eropah menggunakan nilai U, Amerika Utara menggunakan nilai R. Alat kami menyokong kedua-duanya.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Elemen Nilai U Tipikal Rating
Dinding rongga terisolasi 0.28 W/m²K Part L 2021
Bata padat (tidak berinsulasi) 2.10 W/m²K Uninsulated
Kaca ganda 1.40 W/m²K Standard Double
Kaca rangkap tiga Rendah-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Atap berinsulasi (270mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Lantai dasar (terisolasi) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Pintu komposit 1.20 W/m²K Composite Door
Simulator Dinding

Kecerunan Suhu Lapisan Dinding

Lihat bagaimana suhu menurun merentasi setiap lapisan dari 21°C ke −4°C di luar.

Assembly Type: Dinding Rongga Terisolasi Modern (Peraturan Bangunan Bagian L)
Nilai U Dikira: 0.28 W/m²K
Bata Luar 102mm Isolasi 100mm Blokir 100mm Plester −4°C +21°C
⚡ Saiz Peralatan

Kehilangan Haba dan Saiz Sistem Pemanasan

Hasil pengiraan secara langsung menentukan kapasiti radiator, dandang dan pam haba.

🔥 BS EN 442

Saiz Radiator

Padankan keluaran radiator pada keadaan ΔT50, ΔT40 dan ΔT30.

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

Saiz Dandang

Jumlah kehilangan haba bangunan ditambah keperluan air panas domestik.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Pemanas Udara Panas

Saiz berdasarkan aliran udara dan kehilangan saluran.

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

Saiz Pam Haba

Suhu aliran rendah (ΔT30) memerlukan radiator yang lebih besar.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Pemanas Elektrik

Hubungan langsung 1:1 antara kehilangan haba dan watt pemanas.

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

Pemanasan Bawah Lantai

Had suhu permukaan lantai (~70-100 W/m²) menentukan reka bentuk.

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

Simulator Keluaran Peralatan & Suhu Aliran

Masukkan kehilangan haba dan tukar jenis sistem untuk melihat suhu aliran yang diperlukan.

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
Fizik Radiator

Delta T (ΔT) dan Saiz Radiator untuk Pam Haba

Mengapa kehilangan 1,000 W memerlukan radiator katalog 2,000 W semasa bertukar ke pam haba?

Apakah Delta T (ΔT) Pemancar?

Perbezaan antara suhu purata air di dalam radiator dan suhu bilik.

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

Formula Pembetulan EN 442

Keluaran radiator mengikut lengkung kuasa bukan linear dengan eksponen 1.3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Delta T Aliran / Pulangan Pendarab Keluaran Jenis Sistem
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Boiler non-kondensasi lama
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Peringkat katalog radiator standar
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Boiler kondensasi efisiensi tinggi
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Target standar pompa panas sumber udara
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Pompa panas suhu sangat rendah / panas bumi

Nilai pada kondisi desain standar (ΔT = 25 K). Performa sebenarnya bervariasi berdasarkan eksposur geometris.

Lengkung Kuasa

Graf Penurunan Keluaran Radiator Mengikut Suhu Aliran

Tolak gelangsar suhu aliran untuk mengira faktor pembesaran radiator yang diperlukan.

45°C
35°C (Pam Haba Sumber Udara (ΔT30)) 75°C (Dandang Gas / Minyak (ΔT50))
Delta T Operasi
ΔT20.0 K
Peratusan Keluaran Katalog ΔT50
30.3%
Pendarab Saiz Radiator Diperlukan
3.30×

Memerlukan ~1.94× output radiator. Upgrade ke Tipe 22.

♻️

1. Naik Taraf ke Radiator Type 22 atau Type 33

Gunakan radiator dwi-panel untuk menggandakan output tanpa membesarkan ruang dinding.

📈

2. Maksimumkan Kecekapan (SCOP) Pam Haba

Setiap pengurangan 1°C pada suhu aliran meningkatkan kecekapan pam haba sebanyak ~2.5%.

📐

3. Penebat Bilik Paling Sejuk Dahulu

Menebat bilik paling bermasalah membolehkan suhu aliran diturunkan untuk seluruh rumah.

Piawaian & Metodologi

Kalkulator vs Manual J & Piawaian Antarabangsa

Bagaimana kalkulator kami dibandingkan dengan ACCA Manual J, BS EN 12831 dan CIBSE Guide A.

🇺🇸

ACCA Manual J

Piawaian beban pemanasan dan penyejukan kediaman Amerika Utara.

🇪🇺

BS EN 12831

Piawaian Eropah untuk pengiraan beban haba reka bentuk bangunan.

🇬🇧

CIBSE Guide A

Penanda aras reka bentuk alam sekitar dan data iklim United Kingdom.

Wisel Cadangan Kaedah

Kaedah Pengiraan Manakah yang Anda Perlukan?

Pilih jenis projek anda untuk mendapatkan cadangan kaedah yang sesuai.

Direkomendasikan: Alat Asli Web

Kalkulator Kehilangan Panas Online Gratis kami

Ideal untuk pemilik rumah, pemasang pemanas, dan penilai energi. Memberikan ukuran Watt dan BTU/jam ruangan demi ruangan secara instan dan transparan berdasarkan konduksi kondisi tunak fisik dan prinsip-prinsip CIBSE Guide A.

Aspek / Ciri Kalkulator Dalam Talian Kami ACCA Manual J BS EN 12831
Tujuan Utama Ukuran radiator, pemeriksaan pompa panas, ROI insulasi, perkiraan ruangan Pengajuan izin AS, kepatuhan kode, penandatanganan garansi Kepatuhan beban pemanas desain komersial & residensial
Metode Perhitungan Konduksi keadaan tunak (Q = U·A·ΔT) + pertukaran udara Keseimbangan panas multi-zona dengan matriks radiasi matahari Transmisi kondisi stabil & beban ventilasi ruangan demi ruangan
Transparansi Nilai-U Nilai U numerik eksplisit dengan penggantian manual instan Tabel komponen dengan nilai R perakitan Penjumlahan ketahanan termal multi-lapis standar
Aksesibilitas & Biaya 100% Gratis, eksekusi sisi klien instan, tidak perlu akun Biaya $300–$800 untuk survei insinyur HVAC bersertifikat Lisensi rangkaian teknik kepemilikan
Kecekapan Tenaga

Cara Mengurangkan Kehilangan Haba Bangunan

Penebat dan kedapan udara mengurangkan beban puncak pemanasan serta menjimatkan bil tenaga.

🏠
−25%

1. Penebat Siling & Bumbung (270mm+)

Haba panas naik ke atas. Penebat siling memberi pulangan pelaburan paling pantas.

Sebelum: 2.30 W/m²K
Sesudah: 0.16 W/m²K
Periode Balik Modal: 2 – 4 Years
🧱
−30%

2. Penebat Dinding Luar

Dinding mewakili kawasan terbesar. Penebat dinding mengurangkan kehilangan sehingga 30%.

Sebelum: 1.50 – 2.10 W/m²K
Sesudah: 0.18 – 0.28 W/m²K
Periode Balik Modal: 3 – 6 Years
💨
−15%

3. Kedapan Udara & Jalur Kedap

Menutup rekahan di sekitar tingkap dan pintu menghalang kemasukan udara sejuk serta-merta.

Sebelum: 1.5 – 2.5 ACH
Sesudah: 0.5 – 0.7 ACH
Periode Balik Modal: < 1 Year
🪟
−12%

4. Kaca Dwi/Tri-Lapisan Low-E

Kaca moden berisi gas Argon mengurangkan kehilangan haba tingkap sehingga 70%.

Sebelum: 4.80 W/m²K
Sesudah: 1.20 – 0.80 W/m²K
Periode Balik Modal: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

5. Penebat Lantai Bawah

Memasang penebat di bawah lantai menghalang tarikan sejuk dari tanah.

Sebelum: 0.80 W/m²K
Sesudah: 0.20 W/m²K
Periode Balik Modal: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

6. Pengudaraan Pemulihan Haba (MVHR)

Membekalkan udara segar sambil menebus semula 90% haba daripada udara keluar.

Sebelum: 100%
Sesudah: 85–92%
Periode Balik Modal: 5 – 10 Years
Simulator Penjimatan

Simulasi Pengurangan Kehilangan Haba Terkumpul

Tandakan langkah penebat dan lihat penurunan bar beban haba puncak serta anggaran penjimatan.

Beban Puncak Pemanasan
10,000 W
Garis Dasar (Tanpa Isolasi)
Super Terisolasi (~2 kW) Dasar (10 kW)
Anggaran Penjimatan Tahunan: £0 / $0 / yr

Kira Penjimatan Penebat Tepat Anda

Tukar nilai U dalam kalkulator di atas kepada nilai berpenebat untuk melihat pengurangan W dan BTU.

Kira Semula dengan Nilai U Lebih Baik ↑
Contoh Pengiraan

Contoh Pengiraan Kehilangan Haba Terperinci

Senario pengiraan telus dengan pecahan matematik lengkap.

Example 1

Bilik Tidur Kecil

Dimensi 3.0m × 3.0m × 2.4m
Dinding Luar 2
Kaca 1 × double (~1.5 m²)
ΔT 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Ruang Tamu

Dimensi 5.0m × 4.0m × 2.4m
Dinding Luar 2
Kaca 2 × double (~3.0 m²)
ΔT 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Rumah Berkembar 2 Tingkat

Dimensi 8.5m × 5.0m × 4.8m
Dinding Luar 3
Kaca Glazing (~18 m²)
ΔT 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Rumah Baharu Berpenebat Tinggi

Dimensi 10.0m × 6.0m × 4.8m
Dinding Luar 4
Kaca Triple (~22 m²)
ΔT 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Inspektur Skenario Aktif

Bilik Tidur Kecil (780 W)

Kehilangan Struktur: 560 W + Infiltrasi Udara: 220 W = Total: 780 W

Soalan Lazim (FAQ)

Soalan lazim tentang pengiraan kehilangan haba, istilah dan cara penggunaan alat ini.

Masukkan dimensi bilik, dinding luar, tingkap, nilai U dan suhu reka bentuk. Alat mengira Q = U × A × ΔT dan menambah kehilangan pengudaraan.
Formula struktur ialah Q = Σ(U × A × ΔT) dan pengudaraan Q = 0.33 × n × V × ΔT.
Gunakan suhu musim sejuk statistik bagi lokasi anda mengikut piawaian CIBSE Guide A.
Nilai U mengukur transmisi haba. Semakin rendah nilai U, semakin baik penebat bangunan.
Ya, ia berlandaskan piawaian BS EN 12831, ACCA Manual J dan CIBSE.
Ya, pada aliran rendah (ΔT30), radiator perlu kira-kira 1.94 kali lebih besar.
Sangat tepat untuk penentuan saiz peralatan pemanasan domestik.
Udara sejuk yang menyusup masuk mesti dipanaskan dan menyumbang 15-25% beban haba.

Tentang Kalkulator Ini

Ketelusan, metodologi dan batasan penggunaan.

Metodologi

Pengiraan berdasarkan formula pengaliran keadaan mantap Q = U·A·ΔT dan piawaian BS EN 12831, CIBSE Guide A.

Sumber & Piawaian

Data suhu reka bentuk dan nilai U dipetik daripada piawaian meteorologi dan pembinaan yang diiktiraf.

Batasan

Alat ini adalah anggaran awal. Untuk permit pembinaan rasmi, pengiraan jurutera bertauliah adalah disyorkan.

Kemas Kini Berkala

Metodologi dan pangkalan data iklim disemak dan dikemas kini secara berkala.