✦ Gratuito e Senza Registrazione

Calcolatore Dispersione Termica

Calcola le dispersioni termiche per stanza o per l'intero edificio in Watt, kW e BTU/h. Valori U trasparenti e dimensionamento pompa di calore.

Unità
Tipo di Edificio
Impianto di Riscaldamento
°C
°C
m
m
m

🧱 Involucro edilizio e costruzione termica

Superficie Calpestabile
20.0
Volume
48.0
ΔT di Progetto
25.0K
⚡ Risultato del calcolo in tempo reale
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Ripartizione della perdita di calore

713
Watt

Riepilogo delle categorie di perdita

🧱
Tessuto / Trasmissione
Conduzione di pareti, finestre, porte, tetto e pavimento
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Infiltrazione e ventilazione
Perdite d'aria e perdite dovute alla ventilazione dell'aria fresca
238 W
811 BTU/hr
🔗
Indennità per ponti termici
Bypass di calore con giunzione lineare (circa 8–10%)
35 W
120 BTU/hr
Dispersione Totale
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Uscita radiatore
713 W
a ΔT50
⚙️
Dimensionamento Caldaia
~0.9 kW
contributo stanza
♻️
Dimensionamento dei radiatori in pompa di calore
1,191 W
resa radiatore a ΔT30
✦ ✦ Principi Termici

Cos'è un Calcolatore di Dispersione Termica?

Stima la velocità con cui l'energia termica fuoriesce da un edificio attraverso pareti, finestre, tetto, pavimento e ventilazione.

Il risultato in Watt o kW rappresenta la potenza di riscaldamento richiesta per mantenere 21°C nella giornata invernale più rigida.

Chi utilizza questo calcolatore?

  • Proprietari di casa — dimensionare radiatori e valutare isolamento
  • Installatori — calibrare pompe di calore e caldaie
  • Ingegneri termotecnici — calcolo carichi termici UNI EN 12831
  • Certificatori APE — valutazione dell'involucro edilizio
  • Appassionati fai-da-te — pianificare interventi di isolamento
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 Londra, Regno Unito

Condizioni di riferimento per la progettazione del riscaldamento

Temp. di progettazione interna 21°C (70°F)
Temp. progettazione esterna −4°C (25°F)
Progetto ΔT 25 K (ΔT)
Gradi-giorno di riscaldamento 2,200 HDD
Fonte dati CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Spaccato Interattivo delle Dispersioni Edilizie

Clicca su qualsiasi elemento per verificare dove fugge il calore e la soluzione consigliata.

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

Pareti Esterne (~35%)

Tipicamente la superficie più grande di qualsiasi involucro edilizio. La muratura solida non isolata trasferisce oltre 7 volte più energia per m² rispetto alle moderne pareti intercapedini isolate.

Valore U Tipico: 0,28 W/m²K (isolato) contro 2,10 W/m²K (solido)
Intervento Principale: Cordone per parete intercapedine / Isolamento della parete esterna
⚡ 📐 Metodologia

Come si Calcola la Dispersione Termica

Ogni calcolo si basa su rigorosi principi termodinamici aperti.

🧱 BS EN ISO 6946

Dispersione per Trasmissione

Calore condotto attraverso pareti, serramenti e coperture: Area × U × ΔT.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = dispersione termica (W) · U = trasmittanza (W/m²K) · A = superficie (m²) · ΔT = salto termico (K)
💨 EN 12831 Vent

Dispersione per Ventilazione

Calore asportato dal ricambio d'aria e dalle infiltrazioni d'aria fredda.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = ricambi d'aria orari (ACH) · V = volume del locale (m³) · 0.33 = capacità termica volumetrica dell'aria (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Ponti Termici Lineari

Perdite supplementari in corrispondenza di nodi e giunzioni costruttive.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = sviluppo del ponte termico (m) · Ψ = trasmittanza termica lineica (W/mK)
Σ Peak Total

Potenza Termica Totale

Somma complessiva necessaria per il dimensionamento degli impianti.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Risultati in Watt (W), kilowatt (kW) e BTU/h secondo le norme europee.
🧪 ⚡ Simulatore Matematico in Tempo Reale

Testa la Formula in Diretta: Q = U × A × ΔT

Regola i cursori per visualizzare la moltiplicazione termica in tempo reale.

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)
📐 📐 Guida Passo Passo

Come Misurare una Stanza per il Calcolo Termico

Misure accurate garantiscono un perfetto dimensionamento dei corpi scaldanti.

01 Geometry

1. Dimensioni e Volume del Locale

Misura lunghezza, larghezza e altezza interna in metri o piedi.

Superficie Calpestabile = Lunghezza × Larghezza
Volume = Superficie Calpestabile × Altezza
02 Wall Orientation

2. Identificare le Pareti Esterne

Conta solo i muri confinanti con l'esterno o con locali non riscaldati.

  • • 1 Parete esterna (A schiera)
  • • 2 Pareti esterne (Ad angolo)
  • • 3 Pareti esterne (Estensione)
  • • 4 Pareti esterne (Isolata)
03 Openings

3. Rilevare Finestre e Porte

Rileva i fori finestra per detrarre il vetro dalla superficie muraria lorda.

Muro Esterno Lordo: = Muri esterni (Muri esterni:)
Muro Netto (senza vetro): = Muro Esterno Lordo: − (Finestre e Vetrate + Porte Esterne)
04 Boundaries

4. Verificare Soffitto e Pavimento

Verifica se confina con sottotetto, cantina o locali riscaldati.

  • • Ben isolato 270mm (U = 0.16)
  • • Piano riscaldato superiore (U = 0.00)
  • • Pavimento isolato standard (U = 0.25)
  • • Piano riscaldato inferiore (U = 0.00)
📐 Simulatore di Pianta 2.5D

Visualizzatore di Geometria e Superficie Netta

Sposta i cursori per aggiornare la pianta assonometrica e le aree.

20.0 m² Finestre e Vetrate L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
📊 Unità e Benchmark

Comprendere il Risultato Termico

Conversione unità tra Watt, kW e BTU/h e confronto con medie storiche.

Watt (W)

Unità metrica standard di potenza termica continua.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU / Ora

Unità termica britannica standard nel settore HVAC anglosassone.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Chilowatt (kW)

1 kW = 1.000 Watt. Unità per caldaie e pompe di calore.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
🔄 Convertitore di Unità Live

Conversione Istantanea di Potenza Termica

Digita in qualsiasi campo per convertire simultaneamente tra Watt, kW e BTU/h.

Benchmark di Dispersione Specifica (W/m²)

Dividere la dispersione totale per la superficie dà i W/m² specifici.

Sopra i 90 W/m², isolare l'edificio consente enormi risparmi in bolletta.

🧱 Involucro vs 💨 Aria

Nelle case isolate il 70–80% delle perdite è trasmissione e il 20–30% ventilazione.

Età/epoca dell'edificio Dispersione termica specifica (W/m²) Perdita di calore specifica (BTU/hr·ft²)
Mattone pieno pre-1919 (non isolato) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
Anni '30 – '70 Cavità non isolata 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
Anni '80 – '90 Parzialmente isolati 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Costruzione moderna (regolamenti edilizi 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhaus / Superisolato 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Valori alle condizioni di progetto standard (ΔT = 25 K). Le prestazioni effettive variano in base all'esposizione geometrica.

🔍 🏠 Involucro Edilizio

Cosa Influenza le Dispersioni Termiche?

Clicca su ogni elemento per analizzarne l'impatto sul fabbisogno energetico.

🧱
35%

Muri esterni

Tipicamente la più grande superficie di perdita di calore in qualsiasi edificio. I valori U vanno da 0,18 W/m²K per le cavità moderne a 2,10 W/m²K per murature piene non isolate.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Tetti e soffitti a soppalco

L'aria calda sale naturalmente a causa della galleggiabilità (effetto stack). I tetti non isolati rappresentano fino al 25% della perdita totale di calore della casa.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Finestre e Vetrate

Il vetro conduce il calore da 4 a 8 volte più velocemente per metro quadrato rispetto alle pareti coibentate. Il passaggio a vetri doppi o tripli Low-E riduce drasticamente la perdita radiativa.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Perdite d'aria e correnti d'aria

L'infiltrazione incontrollata attraverso fessure, penetrazioni di servizio, assi del pavimento e falegnameria allentata porta l'aria fredda esterna direttamente all'interno.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Pavimenti terra ed esposti

La conduzione attraverso solai o pavimenti in legno sospesi su vespai freddi può rappresentare il 10-15% della domanda di riscaldamento degli ambienti.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Porte Esterne

Le porte esterne presentano sia la trasmissione diretta del calore conduttivo che perdite di infiltrazione attorno ai perimetri, ai telai e alle cassette delle lettere.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Strategia di ventilazione

La ventilazione controllata è essenziale per la qualità dell’aria interna e il controllo dell’umidità. I sistemi MVHR recuperano fino al 90% del calore dall'aria di scarico in uscita.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Esposizione e geometria dell'edificio

Le case unifamiliari hanno quattro pareti esposte e perdono sostanzialmente più calore rispetto alle case a schiera o agli appartamenti a piano intermedio protetti da vicini riscaldati.

4 Pareti est. 2 Pareti est.
🧱
Elemento di ispezione: 35%

Muri esterni

Non isolato / Scarso:
2.10 W/m²K
Moderno/Isolato:
0.28 W/m²K
86% di dispersione in meno
🌐 📍 Dati Climatici

Temperatura di Progetto Invernale

Il salto termico (ΔT) è il punto di partenza del dimensionamento.

Temperatura di progettazione interna (T_interna)

Solitamente impostato a 21°C (70°F) per soggiorni primari, salotti e bagni e a 18°C ​​(64°F) per camere da letto e spazi di servizio secondo le raccomandazioni della Guida A CIBSE.

Temperatura di progettazione esterna (T_esterna)

Basato sui percentili meteorologici invernali statistici del 99,6%. Rappresenta la temperatura alla quale le condizioni esterne locali supereranno il 99,6% delle ore invernali.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Posizione Design esterno (°C) ΔT di progetto (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
Selettore climatico

Ricerca della posizione climatica e visualizzatore delta termico

Seleziona la tua città regionale qui sotto per controllare le temperature di progetto ufficiali e vedere la differenza di temperatura corrispondente sulla scala del gradiente.

Località selezionata:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
ΔT di progetto: 25.0 K (ΔT)
❄️ Esterno: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Interno: 21°C
🧱 🔬 Fisica Edile

Trasmittanza U e Resistenza R

Il valore U misura la dispersione (più è basso, meglio è). U = 1 / R.

Valori U trasparenti vs preimpostazioni vaghe

A differenza dei calcolatori consumer che nascondono presupposti critici dietro etichette generiche "Scarso", "Medio" o "Buono", il nostro motore visualizza valori U numerici espliciti per una completa trasparenza ingegneristica.

Valore U (metrico) vs valore R (imperiale)

L'Europa e il Regno Unito utilizzano i valori U (W/m²K, più basso è meglio), mentre il Nord America utilizza i valori R (hr·ft²·°F/BTU, più alto è meglio). La relazione matematica è inversa: U = 1 / R_si.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Elemento da costruzione Valore U tipico Rating
Intercapedine isolata 0.28 W/m²K Part L 2021
Mattone pieno (non isolato) 2.10 W/m²K Uninsulated
Doppi vetri 1.40 W/m²K Standard Double
Tripli vetri Basso-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Tetto coibentato (270mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Piano terra (isolato) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Porta composita 1.20 W/m²K Composite Door
🧱 Simulatore di Parete Multistrato

Gradiente Termico attraverso la Parete

Visualizza la caduta di temperatura da +21°C interno a −4°C esterno.

Assembly Type: Muro a intercapedine isolato moderno (regole di costruzione parte L)
Valore U dell'assemblaggio calcolato: 0.28 W/m²K
Mattone esterno 102mm Isolamento 100mm Blocco 100mm Intonaco −4°C +21°C
⚡ ⚙️ Dimensionamento Impianto

Dispersione Termica e Scelta del Riscaldamento

La dispersione determina la taglia corretta di pompa di calore o caldaia.

🔥 BS EN 442

Dimensionamento del radiatore

Assicurarsi che la potenza del radiatore di ogni stanza corrisponda alla perdita di calore alla temperatura di flusso di progetto. I radiatori funzionanti con pompe di calore necessitano di fattori di correzione.

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

Dimensionamento Caldaia

Perdita di calore totale aggregata dell'intera casa più capacità del cilindro dell'acqua calda sanitaria (ACS). Evitare un forte sovradimensionamento per preservare l'efficienza stagionale.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Dimensionamento del forno ad aria calda

Dimensionare i forni ad aria forzata per soddisfare la domanda totale dell'involucro termico dell'edificio, bilanciando al tempo stesso il flusso d'aria CFM delle canalizzazioni e la pressione statica del condotto.

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

Dimensionamento della Pompa di Calore

Le pompe di calore funzionano in modo più efficiente a temperature di mandata più basse (35°C–45°C). Il dimensionamento preciso evita cicli brevi e l'utilizzo del riscaldatore di riserva.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Riscaldatori elettrici diretti

Efficace al 100% nel punto di utilizzo con una conversione diretta 1:1 tra perdita termica (Watt) e potenza del riscaldatore del pannello elettrico.

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

Riscaldamento a pavimento (UFH)

Funziona a temperature leggermente basse (30°C–35°C) su ampie superfici del pavimento, limitate a ~75–100 W/m² per il comfort fisiologico del piede.

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

Simulatore di Mandata e Dimensione Terminali

Imposta la potenza termica per verificare la temperatura di mandata.

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
Fisica Delta T

Delta T (ΔT) e dimensionamento del radiatore della pompa di calore

I valori nominali del catalogo dei radiatori sono tradizionalmente pubblicati a ΔT50 (flusso a 75°C). Quando si aggiornano le pompe di calore a ΔT30 (flusso a 45°C), i radiatori producono circa il 51% del calore nominale.

Che cos'è il Delta T (ΔT) del radiatore?

Il Delta T è la differenza tra la temperatura media dell'acqua nel radiatore e la temperatura dell'aria ambiente circostante. Una temperatura dell’acqua più bassa riduce esponenzialmente la potenza termica.

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

La formula dell'esponente di correzione del radiatore

L'emissione di calore del radiatore è regolata dalla formula standard BS EN 442 con un fattore di correzione esponenziale di 1,3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
ΔT operativo Temperature mandata/ritorno Fattore di uscita (rispetto a ΔT50) Applicazione di riscaldamento standard
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Vecchie caldaie non a condensazione
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Dati nominali da catalogo EN 442
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Caldaie a condensazione ad alta efficienza
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Obiettivo per pompe di calore aria-acqua
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Pompe di calore a bassissima temperatura / geotermia

Valori alle condizioni di progetto standard (ΔT = 25 K). Le prestazioni effettive variano in base all'esposizione geometrica.

Curva di correzione

Temperatura di flusso del radiatore interattiva e curva di uscita

Trascina il cursore per testare diverse temperature di mandata del riscaldamento centralizzato e visualizzare i moltiplicatori delle dimensioni dei radiatori in tempo reale e i consigli sugli aggiornamenti.

45°C
35°C (Pompa di calore aria-acqua (ΔT30)) 75°C (Caldaia a Gas / Gasolio (ΔT50))
Delta T operativo
ΔT20.0 K
Output vs Catalogo
30.3%
Moltiplicatore di sovradimensionamento del radiatore obbligatorio
3.30×

Richiede ~1.94× di potenza. Passaggio da Tipo 11 a Tipo 22.

♻️

Regola 1: un flusso inferiore equivale a un'efficienza maggiore

Ogni riduzione di 1°C della temperatura di mandata della pompa di calore aumenta il coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) di circa il 2,5%, con un notevole risparmio di elettricità.

📈

Regola 2: aggiornamento ai radiatori Tipo 22 o Tipo 33

Invece di aumentare la lunghezza della parete del radiatore, installare unità a doppio convettore a doppio pannello (Tipo 22) o a triplo pannello (Tipo 33) per raddoppiare la potenza termica nello stesso ingombro.

📐

Regola 3: sistemi di equilibrio stanza per stanza

Il bilanciamento idronico tramite detentori garantisce un'equa distribuzione del calore, eliminando le celle frigorifere e consentendo all'intera casa di funzionare con temperature di mandata più basse.

⚖️ Normative Tecniche

Calcolatore vs Manual J e UNI EN 12831

Confronto tra calcolo web rapido e software di ingegneria certificati.

🇺🇸

Manuale ACCA J (Stati Uniti)

Lo standard ufficiale per il dimensionamento delle apparecchiature residenziali nel Nord America. Presenta matrici complete di guadagno solare e coefficienti di perdita del condotto.

🇪🇺

BS EN 12831 (Regno Unito ed Europa)

Lo standard europeo per il calcolo del carico termico di progetto. Dispone di algoritmi di trasmissione stazionaria e di perdita termica di ventilazione stanza per stanza.

🇬🇧

Guida CIBSE A (Progettazione Ambientale)

L'autorevole punto di riferimento del Regno Unito per la progettazione termica, i percentili climatici, i tassi di ricambio dell'aria e le temperature di comfort interno.

🎯 Assistente di Scelta Metodo

Di Quale Metodo di Calcolo Hai Bisogno?

Seleziona le caratteristiche del progetto per un consiglio oggettivo.

Consigliato: strumento Web nativo

Il nostro calcolatore online gratuito della perdita di calore

Ideale per proprietari di case, installatori di impianti di riscaldamento e valutatori energetici. Fornisce un dimensionamento istantaneo e trasparente in Watt e BTU/h stanza per stanza, basato sulla conduzione fisica in stato stazionario e sui principi della Guida A CIBSE.

Caratteristica fondamentale Il nostro calcolatore della perdita di calore Manuale ACCA J (USA) BS EN 12831 (Regno Unito/UE)
Scopo primario Dimensionamento dei radiatori, controlli della pompa di calore, ROI dell'isolamento, stime degli ambienti Richiesta di permessi statunitensi, conformità al codice, approvazione della garanzia Conformità al carico di riscaldamento di progettazione commerciale e residenziale
Metodo di calcolo Conduzione stazionaria (Q = U·A·ΔT) + ricambio d'aria Bilancio termico multizona con matrici di radiazione solare Carico di trasmissione e ventilazione stazionario stanza per stanza
Trasparenza del valore U Valori U numerici espliciti con comando manuale istantaneo Tabelle dei componenti con valori R dell'assieme Somma della resistenza termica multistrato standard
Accessibilità e costi 100% gratuito, esecuzione immediata lato client, nessun account necessario Tariffa da $ 300 a $ 800 per il sondaggio di un tecnico HVAC certificato Licenze proprietarie per suite di ingegneria
Strategie di retrofit

Come ridurre la perdita di calore dell'edificio

Ridurre la perdita di calore della tua proprietà ti consente di installare sistemi di riscaldamento più piccoli ed economici e di ridurre in modo permanente le bollette annuali del riscaldamento.

🏠
−25%

Isolamento per soffitte e mansarde

Il passaggio dall'isolamento del soffitto nudo o poco profondo alla lana minerale da 270 mm (U = 0,16) riduce fino al 25% della perdita di calore totale della casa con un rapido ammortamento.

Prima: 2.30 W/m²K
Dopo: 0.16 W/m²K
Tempo di ammortamento: 2 – 4 Years
🧱
−30%

Isolamento di cavità e pareti esterne

L'isolamento delle pareti esterne con perline o intonaci esterni in EPS consente di risparmiare fino al 30% di energia per il riscaldamento degli ambienti, occupando la superficie più ampia della casa.

Prima: 1.50 – 2.10 W/m²K
Dopo: 0.18 – 0.28 W/m²K
Tempo di ammortamento: 3 – 6 Years
💨
−15%

Resistente alle correnti d'aria e tenuta all'aria

La sigillatura di fessure, giunti perimetrali, cassette delle lettere e bordi del pavimento sospeso riduce le infiltrazioni indesiderate di aria fredda fino al 15% con costi iniziali minimi.

Prima: 1.5 – 2.5 ACH
Dopo: 0.5 – 0.7 ACH
Tempo di ammortamento: < 1 Year
🪟
−12%

Vetri basso emissivi doppi e tripli

La sostituzione del vetro singolo o dei vecchi doppi vetri soffiati con moderne unità Low-E riempite di argon (U = da 1,2 a 0,8) riduce della metà la perdita di calore conduttivo delle finestre.

Prima: 4.80 W/m²K
Dopo: 1.20 – 0.80 W/m²K
Tempo di ammortamento: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

Isolamento del pavimento a terra e sospeso

L'installazione di un isolamento PIR rigido sotto le assi del pavimento o i massetti impedisce le correnti d'aria fredda sotterranee, risparmiando l'8-10% della domanda di calore.

Prima: 0.80 W/m²K
Dopo: 0.20 W/m²K
Tempo di ammortamento: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

Ventilazione Meccanica con Recupero di Calore (MVHR)

La ventilazione meccanica bilanciata di tutta la casa fornisce continuamente aria fresca filtrata mentre estrae l'aria viziata, recuperando fino al 90% del calore.

Prima: 100%
Dopo: 85–92%
Tempo di ammortamento: 5 – 10 Years
Simulatore di risparmio

Simulatore interattivo di risparmio energetico retrofit

Seleziona i miglioramenti dell'efficienza energetica di seguito per simulare la riduzione cumulativa della perdita di calore, la diminuzione del carico di punta e il risparmio finanziario annuale stimato.

Perdita di calore di picco simulata
10,000 W
Stato di fatto (Non isolato)
Super isolato (~2 kW) Base (10 kW)
Risparmio annuale stimato sulla bolletta energetica: £0 / $0 / yr

Pronto a modellare gli aggiornamenti energetici della tua casa?

Utilizza il nostro calcolatore interattivo in tempo reale per confrontare gli scenari di perdita di calore prima e dopo con valori di isolamento personalizzati di pareti, finestre e tetto.

Apri il calcolatore della perdita di calore ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

Esplora Tutti i Nostri Calcolatori

Strumenti dedicati al calcolo termico e all'efficienza energetica.

🏠
Single Room

Calcolatore della perdita di calore della stanza

Calcola con precisione la perdita di calore delle singole stanze per dimensionare i radiatori sostitutivi.

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

Calcolatore per tutta la casa

Aggregare la domanda di calore dell’intero edificio per dimensionare le caldaie e le pompe di calore per il riscaldamento centralizzato.

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

Calcolatore stanza per stanza

Inventario completo per più stanze con programmi cumulativi di perdita di calore.

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

Calcolatore del valore U

Calcola i valori U compositi per assemblaggi di pareti, tetti e solai multistrato.

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

Convertitore da valore R a valore U

Converti istantaneamente i valori R imperiali (hr·ft²·°F/BTU) e i valori U metrici.

Open Dedicated Tool
🔥
BS EN 442

Calcolatore per il dimensionamento del radiatore

Radiatori a pannello dimensionati per pompe di calore ΔT50, ΔT40 e a bassa temperatura ΔT30.

Open Dedicated Tool
⚙️
Combi & System

Calcolatore dimensionamento caldaia

Dimensioni delle caldaie a condensazione a gas, gasolio o GPL con erogazione di acqua calda sanitaria.

Open Dedicated Tool
♻️
MCS & SCOP

Calcolatore per il dimensionamento della pompa di calore

Determinare la capacità kW di progetto e il coefficiente di prestazione stagionale (SCOP).

Open Dedicated Tool
🌡️
80+ Cities Database

Ricerca della temperatura di progetto

Cerca temperature esterne regionali di progettazione invernale al 99,6% in tutto il mondo.

Open Dedicated Tool
💨
Blower Door & MVHR

Infiltrazione dell'aria / Calcolatore ACH

Stima della perdita di calore dovuta alla ventilazione e alle perdite d'aria in base ai ricambi d'aria all'ora.

Open Dedicated Tool
📊 Esempi Pratici

Esempi di Calcolo della Dispersione

Esempi trasparenti: clicca per caricare i dati direttamente nel calcolatore.

Example 1

Cameretta piccola (780 W)

Dimensioni: 3.0m × 3.0m × 2.4m
Muri esterni: 2
Superficie vetrata: 1 × double (~1.5 m²)
Progetto ΔT: 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Soggiorno (2.150 W)

Dimensioni: 5.0m × 4.0m × 2.4m
Muri esterni: 2
Superficie vetrata: 2 × double (~3.0 m²)
Progetto ΔT: 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Casa bifamiliare con 3 letti (8,06 kW)

Dimensioni: 8.5m × 5.0m × 4.8m
Muri esterni: 3
Superficie vetrata: Glazing (~18 m²)
Progetto ΔT: 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Passivhaus di nuova costruzione ben isolata (4,20 kW)

Dimensioni: 10.0m × 6.0m × 4.8m
Muri esterni: 4
Superficie vetrata: Triple (~22 m²)
Progetto ΔT: 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Ispettore scenario attivo

Cameretta piccola (780 W) (780 W)

Dispersione per trasmissione: 560 W + Infiltrazione aria: 220 W = Totale: 780 W

Domande Frequenti

Risposte tecniche su dispersioni termiche, valori U e pompe di calore.

Inserisci dimensioni, pareti esterne, superfici vetrate, valori U e temperature di progetto. Il calcolo applica la formula UNI EN 12831.
La formula per le strutture è Q = Σ(U × A × ΔT). Per la ventilazione si usa Q = 0.33 × n × V × ΔT.
Utilizza la temperatura minima di progetto invernale della tua zona climatica secondo le tabelle UNI.
La trasmittanza U (W/m²K) indica la dispersione di calore. Valori più bassi corrispondono a un isolamento migliore.
Sì, impiega i principi conformi a UNI EN 12831, ACCA Manual J e CIBSE per il dimensionamento degli impianti.
Sì, operando a temperatura di mandata più bassa (ΔT30), i radiatori devono avere una superficie quasi doppia.
Fornisce una stima eccellente per il dimensionamento di radiatori e pompe di calore in ambito residenziale.
L'aria fredda che entra dagli spifferi deve essere riscaldata, rappresentando il 15-25% del fabbisogno termico totale.

Informazioni sul Calcolatore

Trasparenza, precisione ingegneristica e fisica termica aperta.

Perché abbiamo creato questa calcolatrice

Molti calcolatori online nascondono i calcoli dietro stime generiche che portano a caldaie sovradimensionate o pompe di calore sottodimensionate. Riteniamo che il dimensionamento del riscaldamento debba essere completamente trasparente e matematicamente verificabile.

Metodologia di livello ingegneristico

Tutti i calcoli aderiscono rigorosamente ai principi di stato stazionario ISO 52016, BS EN 12831 e CIBSE Guide A, integrando valori U numerici trasparenti, ventilazione del volume della stanza e tolleranze di ponti termici lineari.

Progettato per il dimensionamento del mondo reale

Sia che si tratti di dimensionare radiatori per pompe di calore a bassa temperatura a ΔT30, di specificare caldaie a gas a condensazione o di pianificare ammodernamenti dell'isolamento dell'intera casa, i nostri calcoli riflettono gli standard di progettazione del produttore.

100% gratuito e privacy lato client

Tutti gli algoritmi di calcolo vengono eseguiti direttamente nel tuo browser. Non è richiesta alcuna registrazione, invio di dati personali o tracciamento. Le dimensioni della tua camera e le informazioni sulla proprietà rimangono completamente private.