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열 손실 계산기

방과 건물의 정확한 열손실을 와트(W), 킬로와트(kW), BTU/hr로 계산하세요. 투명한 열관류율(U-value)과 외기 설계 온도로 완벽한 라디에이터 및 히트펌프를 설계할 수 있습니다.

단위계
건물 유형
난방 시스템
°C
°C
m
m
m

🧱 외피 구조 및 열관류율 (U-Values)

바닥 면적
20.0
실내 체적
48.0
온도차 (ΔT)
25.0K
⚡ 실시간 출력
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

열손실 구성 비율

713
와트

카테고리 요약

🧱
외피 전도 열손실
벽체, 창호, 지붕, 바닥
440 W
1,502 BTU/hr
💨
환기 및 침기 손실
공기 순환 및 틈새바람
238 W
811 BTU/hr
🔗
열교 (Thermal Bridge)
접합부 선형 열손실 (Ψ)
35 W
120 BTU/hr
총 설계 열손실
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
라디에이터 용량
713 W
ΔT50 운전 시
⚙️
보일러 용량
~0.9 kW
방별 분담률
♻️
히트펌프 용량
1,191 W
ΔT30 방열 용량
✦ 열역학 원리 및 열전달

열손실 계산기란 무엇인가요?

열손실 계산기는 벽, 창문, 문, 지붕, 바닥 및 환기/틈새바람을 통해 건물이나 방에서 빠져나가는 열에너지의 양을 정밀하게 산출합니다.

계산된 결과(W, kW, BTU/hr)는 가장 추운 겨울철에 쾌적한 실내 온도를 유지하기 위해 공급해야 하는 필수 난방 출력을 나타냅니다.

누가 이 계산기를 사용하나요?

  • 주택 소유자 — 방별 라디에이터 크기 산정 및 단열 효과 확인
  • 설비 시공자 — 보일러 및 히트펌프 적정 용량 선정
  • HVAC 엔지니어 — 상세 건물 열부하 설계 계산
  • 에너지 진단사 — 건물 단열 성능 평가
  • DIY 사용자 — 단열재 보강 및 창호 교체 계획
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 서울 / 런던 / 베를린

동계 외기 설계 조건

실내 설계 온도 21°C (70°F)
외기 설계 온도 −4°C (25°F)
설계 온도차 ΔT 25 K (ΔT)
난방 도일 (HDD) 2,200 HDD
CIBSE Guide A / 건축물 에너지절약설계기준 CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

건물 열손실 부위별 인터랙티브 단면도

부위별 영역을 클릭하여 열손실 비율과 최적의 단열 개선 방안을 확인하세요.

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

외벽 (~35%)

일반적으로 건물 외피의 가장 큰 표면적입니다. 견고한 비단열 벽돌은 현대식 단열 중공 벽보다 m²당 7배 더 많은 에너지를 전달합니다.

일반적인 U값: 0.28 W/m²K(절연) 대 2.10 W/m²K(고체)
주요 단열 대책: 캐비티 벽 비드 / 외부 벽 단열재
⚡ 계산 방법론

열손실 계산 공식 및 원리

모든 계산은 투명한 건축 열역학 물리 법칙에 기반합니다.

🧱 BS EN ISO 6946

구조체 전도 열손실

외벽, 창호, 지붕, 바닥 면적과 열관류율(U값) 및 실내외 온도차의 곱으로 계산됩니다.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = 열손실률 (W) · U = 열관류율 (W/m²K) · A = 면적 (m²) · ΔT = 실내외 온도차 (K)
💨 EN 12831 Vent

환기 및 침기(틈새바람) 손실

실내 따뜻한 공기가 빠져나가고 차가운 외기가 유입되면서 발생하는 열손실입니다.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = 환기 횟수 (회/h) · V = 실내 체적 (m³) · 0.33 = 공기의 용적 비열 (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

선형 열교 (Thermal Bridging)

단열재가 불연속적인 모서리나 창호 프레임 주변의 추가 열전달 손실입니다.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = 부위 길이 (m) · Ψ = 선형 열관류율 (W/mK)
Σ Peak Total

총 설계 열손실

모든 요소의 합계가 건물에 필요한 최대 난방 부하가 됩니다.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
국제 표준 와트(W), 킬로와트(kW), BTU/hr 단위 동시 지원.
🧪 공식 시뮬레이터

열전도 공식 실시간 테스트: Q = U × A × ΔT

U값, 면적, 온도차 슬라이더를 조절하여 열손실 변화를 실시간으로 확인해보세요.

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)
📐 실측 가이드

열손실 계산을 위한 올바른 실측 방법

정확한 실측 치수는 신뢰할 수 있는 난방 설계의 기본입니다.

01 Geometry

1. 실내 치수 및 체적 측정

방의 안치수(길이, 너비, 천장고)를 미터 단위로 측정합니다.

바닥 면적 = 방 길이 × 방 너비
실내 체적 = 바닥 면적 × 천장 높이
02 Wall Orientation

2. 외기에 접하는 외벽 확인

바깥 공기와 직접 접하는 벽면의 개수만 확인합니다.

  • • 외벽 1면 (중간층 세대)
  • • 외벽 2면 (코너 세대)
  • • 외벽 3면 (돌출 세대)
  • • 외벽 4면 (단독주택)
03 Openings

3. 창문 및 외부 출입문 측정

창호 면적을 측정하여 총 벽체 면적에서 차감해 순벽체 면적을 구합니다.

총 외벽 면적: = 외벽 (외벽 수)
순 벽체 면적: = 총 외벽 면적: − (창호 및 유리 + 현관문)
04 Boundaries

4. 상하층 경계 조건

천장 위와 바닥 아래가 난방 공간인지 외기 공간인지 확인합니다.

  • • 고성능 270mm 단열 (U = 0.16)
  • • 상층 난방 세대 (U = 0.00)
  • • 표준 바닥단열 (U = 0.25)
  • • 하층 난방 세대 (U = 0.00)
3D 도면 시뮬레이터

인터랙티브 공간 지오메트리 및 순벽체 면적 시각화

치수를 변경하면 아이소메트릭 도면과 순단열 면적이 실시간으로 계산됩니다.

20.0 m² 창호 및 유리 L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
단위 및 벤치마크

열손실 계산 결과 해석 가이드

열량 단위 환산 및 건물 성능 벤치마크 비교.

와트 (W)

국제 표준 미터법 열출력 단위. 라디에이터 규격에 널리 사용됩니다.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU / 시간 (BTU/hr)

북미 공조 분야의 표준 단위. 1 W = 3.412 BTU/hr.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

킬로와트 (kW)

1 kW = 1,000 W. 보이러 및 히트펌프 용량 표시에 사용됩니다.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
실시간 단위 변환기

실시간 열출력 단위 변환

값을 입력하면 W, kW, BTU/hr 간에 즉시 동기화 변환됩니다.

단위면적당 열손실 기준 (W/m²)

총 열손실을 바닥 면적으로 나누면 단위면적당 열손실(W/m²)을 얻을 수 있습니다.

90 W/m²를 초과하는 건물은 단열재 보강을 통해 난방비를 대폭 절감할 수 있습니다.

외피 전도 vs 환기 손실 비율

단열 주택에서는 70-80%가 외피에서, 20-30%가 환기 및 침기에서 발생합니다.

건물 연대 및 구조 비열손실 (W/m²) 비열손실 (BTU/ft²)
1919년 이전 견고한 벽돌(비절연) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930년대 – 1970년대 비절연 공동 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980년대 – 1990년대 부분적으로 절연됨 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
현대식 빌드(빌딩 규정 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhaus / 슈퍼 절연 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

표준 설계 조건(ΔT = 25K)에서의 값입니다. 실제 성능은 기하학적 노출에 따라 다릅니다.

🔍 단열 영향 요인

건물 열손실에 영향을 미치는 주요 요인

외피 부위별 열손실 특성을 클릭하여 비교해보세요.

🧱
35%

외벽

가장 넓은 면적을 차지합니다. 외단열/중단열 시공 시 80% 이상 열손실이 감소합니다.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

지붕 및 최상층 천장

더운 공기는 위로 상승하므로 지붕 단열재 보강이 가장 가성비 높은 개선책입니다.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

창호 및 유리

유리는 벽체보다 열전달이 빠릅니다. 로이(Low-E) 삼중유리로 교체 시 열손실을 절반으로 줄입니다.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

침기 (틈새바람)

틈새를 통한 찬 공기 유입은 전체 열손실의 15~25%를 차지합니다.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

최하층 바닥

지면이나 비난방 지하층에서 올라오는 냉기를 차단합니다.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

현관문

단열 도어와 기밀 가스켓으로 틈새바람과 전도열을 차단합니다.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

환기 방식

열회수 환기장치(ERV/HRV)를 통해 배기열의 최대 90%를 회수합니다.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

건물 형태 및 노출도

단독주택은 연립주택에 비해 외기 접촉 면적이 넓어 열손실이 큽니다.

4 외벽수 2 외벽수
🧱
선택된 구조 부위 35%

외벽

미단열 / 구형
2.10 W/m²K
최신 고단열
0.28 W/m²K
86% 열손실 감소
🌐 기후 데이터

난방 설계를 위한 외기 조건

실내외 온도차(ΔT)는 모든 난방 부하 계산의 기본 매개변수입니다.

실내 설계 온도

거실은 20~21°C, 침실은 18°C가 표준 권장 온도입니다.

동계 외기 설계 온도

지역별 기상 통계 기준 99% 최저 기온을 적용합니다.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
지역 설계 외기온 °C 온도차 ΔT (21°C 기준)
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
인터랙티브 온도차

지역별 설계 온도차(ΔT) 확인하기

도시를 선택하여 21°C 실내 유지를 위해 필요한 설계 온도차를 확인하세요.

선택 지역:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
설계 온도차 ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ 외기온도: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ 실내온도: 21°C
🧱 열물성치

열관류율 (U-Value) 및 열저항 (R-Value)

U값(W/m²K)은 열전달률(낮을수록 우수), R값은 열저항(높을수록 우수)을 나타냅니다. U = 1 / R.

명확한 수치 기반 계산

단순한 형용사 대신 정확한 물리적 U값을 표기하여 투명하게 계산합니다.

U값과 R값의 체계

한국/유럽은 U값을, 북미는 R값을 주로 사용합니다. 본 도구는 양쪽 모두를 지원합니다.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
구조 부위 대표 U값 Rating
절연된 공동벽 0.28 W/m²K Part L 2021
단단한 벽돌(단열되지 않음) 2.10 W/m²K Uninsulated
이중창 1.40 W/m²K Standard Double
삼중 유리 Low-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
단열지붕(270mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
1층(단열) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
복합 문 1.20 W/m²K Composite Door
벽체 단면 시뮬레이터

다층 벽체 열구배(Temperature Gradient) 시각화

실내 21°C에서 외기 −4°C까지 벽체 각 층을 통과하며 떨어지는 온도 변화를 관찰하세요.

Assembly Type: 현대식 단열 중공 벽(건축 규정 파트 L)
합성 U값: 0.28 W/m²K
외부 벽돌 102mm 단열재 100mm 블록워크 100mm 석고 −4°C +21°C
⚡ 설비 용량 산정

열손실과 난방 설비 용량 선정

열손실 계산 결과는 라디에이터, 보일러, 히트펌프의 정격 용량을 결정합니다.

🔥 BS EN 442

라디에이터 용량

ΔT50, ΔT40, ΔT30 공급수 온도 조건에 따른 방열 면적 보정.

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

보일러 용량

건물 난방 부하와 온수 급탕 부하의 합산 용량 산정.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

온풍 난방기

풍량 및 덕트 손실을 고려한 풍량 기반 용량 설계.

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

히트펌프 용량

저온수(ΔT30) 운전에 맞춘 대구경 방열기 매칭.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

전기 난방기

열손실과 전기 히터 소비전력 간의 1:1 직결 계산.

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

온수 바닥난방

바닥 표면 온도 제한치(~70-100 W/m²)에 맞춘 배관 간격 설계.

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

난방 설비 출력 및 공급수 온도 시뮬레이터

열손실 값을 입력하고 난방 방식을 전환하여 필요 방열기 크기를 확인하세요.

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
방열기 물리 법칙

델타 T (ΔT)와 히트펌프용 라디에이터 사이징

가스보일러에서 히트펌프로 전환 시 왜 2배 큰 라디에이터가 필요할까요?

방열기 Delta T (ΔT)의 정의

라디에이터 내부 평균 온수 온도와 실내 공기 온도 간의 차이입니다.

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

EN 442 규격 방열량 보정 공식

방열량은 비선형적이며 1.3 지수 승수를 적용하여 정밀하게 보정됩니다.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Delta T 공급 / 환수 온도 출력 보정 계수 난방 시스템 유형
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× 기존 고온수 보일러
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× 표준 카탈로그 정격 출력
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× 고효율 콘덴싱 가스보일러
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× 공기열원 히트펌프 표준 운전
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× 초저온 히트펌프 / 지열 시스템

표준 설계 조건(ΔT = 25K)에서의 값입니다. 실제 성능은 기하학적 노출에 따라 다릅니다.

방열 성능 곡선

공급수 온도 저하에 따른 방열 출력 감소 곡선

공급수 온도 슬라이더를 조절하여 라디에이터 크기 확대 배율을 계산하세요.

45°C
35°C (공기열원 히트펌프 (ΔT30)) 75°C (가스 / 기름 보일러 (ΔT50))
운전 Delta T
ΔT20.0 K
정격(ΔT50) 대비 실제 방열량
30.3%
필요 라디에이터 면적 배율
3.30×

약 1.94배의 방열 면적이 요구됩니다 (Type 22 권장).

♻️

1. 2중/3중 패널 라디에이터로 교체

Type 22나 Type 33을 선택하면 벽면 길이를 늘리지 않고도 방열 면적을 2배로 확장할 수 있습니다.

📈

2. 히트펌프 효율(COP) 극대화

공급수 온도를 1°C 낮출 때마다 히트펌프의 계절 성적계수가 약 2.5% 향상됩니다.

📐

3. 취약 공간 단열 우선 보강

가장 추운 방의 단열을 개선하면 집 전체의 난방 공급수 온도를 낮출 수 있습니다.

표준 및 방법론

Manual J 및 국제 설계 표준 비교

본 계산기 알고리즘과 ACCA Manual J, BS EN 12831의 상관관계.

🇺🇸

ACCA Manual J

북미 주거용 냉난방 부하 계산 공식 표준.

🇪🇺

BS EN 12831

유럽 온수 난방 설계 열부하 계산 표준 규격.

🇬🇧

CIBSE Guide A

영국 건축설비공학회 환경 설계 데이터 핸드북.

설계 방법론 추천 마법사

어떤 계산 방식이 필요하신가요?

프로젝트 조건에 맞춰 최적의 계산 방법을 추천해 드립니다.

권장: 웹 기반 도구

무료 온라인 열 손실 계산기

주택 소유자, 난방 설치자 및 에너지 평가자에게 이상적입니다. 물리적 정상 상태 전도 및 CIBSE 가이드 A 원리를 바탕으로 즉각적이고 투명한 방별 와트 및 BTU/hr 크기 조정을 제공합니다.

비교 항목 본 온라인 계산기 ACCA Manual J BS EN 12831
주요 목적 라디에이터 크기 조정, 열 펌프 점검, 단열 ROI, 공간 견적 미국 허가 제출, 규정 준수, 보증 승인 상업용 및 주거용 설계 난방 부하 규정 준수
계산방법 정상상태 전도(Q = U·A·ΔT) + 공기교환 태양 복사 매트릭스를 사용한 다중 구역 열 균형 호실별 정상상태 송전 및 환기부하
U 가치 투명성 즉각적인 수동 오버라이드를 통한 명시적인 수치 U-값 어셈블리 R 값이 포함된 구성 요소 테이블 표준 다층 열저항 합산
접근성 및 비용 100% 무료, 즉각적인 클라이언트측 실행, 계정이 필요하지 않음 공인 HVAC 엔지니어 설문조사 수수료 $300~$800 독점 엔지니어링 제품군 라이센스
에너지 절감 대책

건물 열손실을 줄이는 효과적인 방법

전략적인 단열과 기밀 시공으로 난방 용량을 줄이고 에너지 비용을 절감하세요.

🏠
−25%

1. 지붕 및 천장 단열 보강 (270mm+)

열은 위로 상승합니다. 천장 단열재 보강은 가장 회수 기간이 짧은 투자입니다.

개선 전: 2.30 W/m²K
개선 후: 0.16 W/m²K
투자 회수 기간: 2 – 4 Years
🧱
−30%

2. 외벽 단열재 시공

가장 넓은 면적을 차지하는 외벽 단열 보강으로 전도 손실을 대폭 감소시킵니다.

개선 전: 1.50 – 2.10 W/m²K
개선 후: 0.18 – 0.28 W/m²K
투자 회수 기간: 3 – 6 Years
💨
−15%

3. 틈새바람 기밀 차단

창문과 문틈의 기밀 가스켓 시공으로 찬 공기 유입을 즉시 방지합니다.

개선 전: 1.5 – 2.5 ACH
개선 후: 0.5 – 0.7 ACH
투자 회수 기간: < 1 Year
🪟
−12%

4. 고효율 로이(Low-E) 복층/삼중창

아르곤 가스 충진 로이 유리를 적용하여 창호 열손실을 70% 이상 차단합니다.

개선 전: 4.80 W/m²K
개선 후: 1.20 – 0.80 W/m²K
투자 회수 기간: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

5. 최하층 바닥 단열

바닥 슬래브 하부 단열 시공으로 바닥 냉기를 효과적으로 차단합니다.

개선 전: 0.80 W/m²K
개선 후: 0.20 W/m²K
투자 회수 기간: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

6. 열회수 환기장치 (ERV/HRV)

실내 공기질을 유지하면서 배기열의 최대 90%를 회수합니다.

개선 전: 100%
개선 후: 85–92%
투자 회수 기간: 5 – 10 Years
절감액 시뮬레이터

단열 보강에 따른 열손실 누적 절감 시뮬레이션

개선 항목을 체크하여 최대 난방 부하 감소폭과 연간 절감액을 확인하세요.

시뮬레이션 최대 난방 부하
10,000 W
기존 주택 (무단열)
고단열 패시브 (~2 kW) 기본 부하 (10 kW)
예상 연간 에너지 절감액: £0 / $0 / yr

정확한 단열 절감 효과를 직접 계산해보세요

상단 계산기에서 개선된 U값을 적용하여 실제 절감되는 W수와 BTU를 확인하세요.

개선된 단열 U값으로 재계산 ↑
계산 실례

실제 열손실 계산 예시

투명한 수식과 함께 제공되는 대표 건물 계산 시나리오.

Example 1

작은 침실

치수 3.0m × 3.0m × 2.4m
외벽 수 2
창호 1 × double (~1.5 m²)
온도차 ΔT 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

거실 공간

치수 5.0m × 4.0m × 2.4m
외벽 수 2
창호 2 × double (~3.0 m²)
온도차 ΔT 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

2층 단독주택

치수 8.5m × 5.0m × 4.8m
외벽 수 3
창호 Glazing (~18 m²)
온도차 ΔT 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

고단열 신축 주택

치수 10.0m × 6.0m × 4.8m
외벽 수 4
창호 Triple (~22 m²)
온도차 ΔT 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
사례별 상세 분석

작은 침실 (780 W)

외피 전도 손실: 560 W + 환기 및 침기 손실: 220 W = 총 부하: 780 W

자주 묻는 질문 (FAQ)

열손실 계산, 전문 용어 및 도구 활용에 관한 핵심 질문과 답변.

치수, 외벽 수, 창문 면적, U값, 설계 외기온도를 입력하면 Q = U × A × ΔT 공식을 적용하여 계산합니다.
외피 전도 손실은 Q = Σ(U × A × ΔT), 환기 손실은 Q = 0.33 × n × V × ΔT로 계산됩니다.
지역별 기상청 통계에 따른 동계 설계 외기온도를 적용합니다.
단위면적당 통과하는 열량을 나타내며, 수치가 낮을수록 단열 성능이 뛰어납니다.
BS EN 12831 및 ACCA Manual J 기준의 열전달 이론을 충실히 반영하고 있습니다.
네, 저온수(ΔT30)로 운전하므로 약 1.94배 큰 방열 면적이 요구됩니다.
정확한 치수와 U값을 입력하면 실제 설비 설계에 바로 활용할 수 있을 만큼 정확합니다.
찬 공기가 유입되어 전체 난방 부하의 15~25%를 차지하기 때문입니다.

계산기 소개

공학적 원리, 방법론 및 이용 시 유의사항.

계산 방법론

정상상태 열전도 공식 Q = U·A·ΔT 및 BS EN 12831, CIBSE Guide A 원리에 기반합니다.

데이터 출처

설계 온도 및 U값 기본 데이터는 CIBSE, ASHRAE 및 국가 기상 통계 자료를 인용합니다.

사용상 유의점

본 도구는 기본 설계 및 비교용입니다. 인허가를 위한 최종 도면 설계는 전문 엔지니어와 상담하세요.

지속적인 업데이트

최신 건물 단열 기준과 기후 통계 데이터를 정기적으로 반영하고 있습니다.