✦ Бесплатно и без регистрации

Калькулятор Теплопотерь

Рассчитайте теплопотери по помещениям или для всего дома в Ваттах, BTU/ч и кВт. Прозрачные значения U и точный подбор радиаторов и котлов.

Единицы измерения
Тип здания
Система отопления
°C
°C
m
m
m

🧱 Ограждающие конструкции и тепловая конструкция

Площадь пола
20.0
Объем помещения
48.0
Разница температур ΔT
25.0K
⚡ Результат живого расчета
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Распределение тепловых потерь

713
Ватт

Сводная информация по категориям потерь

🧱
Ткань / Трансмиссия
Проводимость стен, окон, дверей, крыши и пола
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Инфильтрация и вентиляция
Утечки воздуха и потери свежего воздуха при вентиляции
238 W
811 BTU/hr
🔗
Допуск на тепловые мостики
Линейный байпас тепла спая (ок. 8–10%)
35 W
120 BTU/hr
Общий коэффициент теплопотерь
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Выход радиатора
713 W
при ΔT50
⚙️
Выбор котла
~0.9 kW
доля комнаты
♻️
Выбор радиатора теплового насоса
1,191 W
мощность радиатора при ΔT30
✦ Обзор

Что такое калькулятор теплопотерь?

Калькулятор теплопотерь оценивает скорость, с которой тепловая энергия уходит из здания или помещения через стены, окна, двери, крышу, пол, а также через утечку воздуха и вентиляцию.

Результат, выраженный в ваттах, киловаттах или БТЕ/час, представляет собой мощность нагрева, необходимую для поддержания комфортной температуры в помещении в самых холодных расчетных условиях для вашего местоположения.

Кто пользуется калькулятором тепловых потерь?

  • Домовладельцы — определение размеров радиаторов для замены и оценка модернизации изоляции
  • Монтажники систем отопления — точный выбор котлов, тепловых насосов и размеров излучателей
  • Инженеры HVAC — проверка установившихся тепловых нагрузок по помещениям
  • Эксперты по энергетической оценке — сравнительный анализ энергоэффективности зданий и рейтингов EPC
  • Ремонтники своими руками — планирование пристроек, пристроек и защита от сквозняков
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍Лондон, Великобритания

Базовые условия проектирования системы отопления

Расчетная температура в помещении 21°C (70°F)
Температура наружного дизайна −4°C (25°F)
Расчет ΔT 25 K (ΔT)
Градус нагрева, дни 2,200 HDD
Источник данных CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Интерактивный разрез теплопотерь здания

Щелкните любую зону на разрезе здания ниже, чтобы проверить пути потери тепла, типичные значения коэффициента теплопередачи и рекомендуемые меры по модернизации.

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

Внешние стены

Обычно это самая большая площадь поверхности любого ограждающего здания. Массивная неизолированная каменная кладка передает в 7 раз больше энергии на м², чем современные изолированные полые стены.

Типичное значение U: 0,28 Вт/м²К (изолированный) против 2,10 Вт/м²К (твердый)
Рекомендуемое исправление: Валик полой стены / Изоляция наружной стены
⚡ Инженерная методология

Как рассчитываются тепловые потери

Каждый расчет основан на прозрачных, проверенных принципах строительной физики, соответствующих BS EN 12831 и ISO 52016.

🧱 BS EN ISO 6946

Потери тепла при передаче ткани

Тепловая энергия передается непосредственно через твердые поверхности здания на основе площади поверхности, совокупного коэффициента теплопередачи и разницы между внутренней и внешней температурой.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = теплопотери (Вт) · U = коэф. теплопередачи (Вт/м²К) · A = площадь (м²) · ΔT = перепад температур (К)
💨 EN 12831 Vent

Потери тепла при вентиляции и инфильтрации

Тепловая энергия уносится естественным путем через трещины и щели, а также контролируется свежий воздухообмен, необходимый для обеспечения качества воздуха в помещении.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = кратность воздухообмена (1/ч) · V = объем помещения (м³) · 0.33 = объемная теплоемкость воздуха (Вт·ч/м³К)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Тепловые мостовые потери тепла

Дополнительный двумерный и трехмерный кондуктивный отвод тепла, возникающий на стыках конструкций, перемычках, углах и оконных проемах.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = длина теплового моста (м) · Ψ = линейный коэф. теплопередачи (Вт/мК)
Σ Peak Total

Общий расчетный коэффициент теплопотерь

Мгновенная сумма всех потерь на проводимость ткани, воздухообмен и перепускные соединения, представляющая собой пиковую нагрузку системы отопления.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Результаты в Ваттах (Вт), киловаттах (кВт) и BTU/ч для максимального удобства.
🧪 Живая песочница

Интерактивная песочница с формулами теплопотерь

Отрегулируйте значение U, площадь поверхности и разницу температур ниже, чтобы увидеть фундаментальное уравнение Q = U × A × ΔT, рассчитанное в реальном времени.

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)
📐 Пошаговое руководство

Как измерить потери тепла в помещении

Выполните эти 5 простых шагов, чтобы получить точные размеры помещения, граничные условия и параметры оболочки для точных расчетов отопления.

01 Geometry

Шаг 1. Измерьте размеры комнаты

Измерьте внутреннюю длину, ширину и высоту потолка в свету от чистого пола до потолка с помощью лазерной меры или рулетки.

Площадь пола = Длина × Ширина
Объем помещения = Площадь пола × Высота
02 Wall Orientation

Шаг 2. Подсчитайте внешние стены

Определите, сколько стен обращено к наружному воздуху, а сколько отапливаемых соседних комнат. Только стены, выходящие на улицу, теряют тепло.

  • • 1 стена (Таунхаус / Квартира)
  • • 2 стены (Угловая комната)
  • • 3 стены (Пристройка)
  • • 4 стены (Коттедж)
03 Openings

Шаг 3. Измерьте окна и двери

Измерьте размеры проемов для всех наружных стекол и дверей, чтобы точно рассчитать общую и чистую площади внешних стен.

Общая площадь стены: = Внешние стены (Внешние стены:)
Чистая площадь стены: = Общая площадь стены: − (Окна и остекление + Наружные двери)
04 Boundaries

Шаг 4: Определите границы потолка и пола

Определите, есть ли наверху неотапливаемый чердак или плоская крыша, а также является ли пол земляной плитой, подвалом или отапливаемым помещением внизу.

  • • Утепление 270 мм (U = 0.16)
  • • Теплый этаж сверху (U = 0.00)
  • • Стандартный утепленный пол (U = 0.25)
  • • Отапливаемый этаж снизу (U = 0.00)
Визуализатор 2.5D чертежей

Интерактивный калькулятор геометрии и площади помещения

Отрегулируйте ползунки ниже, чтобы узнать, как пропорции комнаты, высота потолка и количество внешних стен влияют на общую и чистую площадь поверхности.

20.0 m² Окна и остекление L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Понимание результатов

Понимание результатов тепловых потерь

Узнайте, как коррелируют показатели отопления, как конвертировать ватты, БТЕ/ч и кВт, а также сравнить свою недвижимость со строительными стандартами.

Уоттс (Ж)

Стандартная метрическая единица мгновенной тепловой мощности. Используется во всем мире для определения номинальных характеристик радиаторов, контуров под полом и определения размеров излучателей тепла.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

БТЕ в час (БТЕ/час)

Британские тепловые единицы в час. Широко используется в сантехнике США и Великобритании для определения размеров радиаторов по каталогу.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Киловатт (кВт)

Соответствует 1000 Вт. Стандартная номинальная единица измерения для котлов центрального отопления, тепловых насосов, охладителей и тепловых нагрузок всего дома.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Конвертер единиц измерения в реальном времени

Универсальный преобразователь тепловой мощности

Введите в любое поле ниже, чтобы мгновенно конвертировать Ватт (Вт), Киловатт (кВт) и БТЕ в час (БТЕ/ч).

Возраст недвижимости и показатели энергопотребления

Старым неизолированным домам из цельного кирпича обычно требуется 120–160 Вт/м² тепловой мощности, тогда как современным домам, соответствующим требованиям Части L, требуется всего 35–50 Вт/м².

Дома пассивного дома со сверхнизким энергопотреблением могут комфортно работать при 10–15 Вт/м², требуя лишь минимального отопления даже в морозные условия.

Тепловые потери на квадратный метр (отношение Вт/м²)

Разделите общие потери тепла на площадь пола. Результат ниже 50 Вт/м² указывает на исключительную тепловую эффективность, а результат выше 100 Вт/м² предполагает срочную необходимость модернизации.

Возраст здания/эра Удельные тепловые потери (Вт/м²) Удельные тепловые потери (БТЕ/час·фут²)
Полнотелый кирпич до 1919 года (неизолированный) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930-е – 1970-е годы Неизолированная полость 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980-е – 1990-е годы, частично изолированный 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Современная сборка (строительные нормы 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Пассивный дом / Суперизоляция 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Значения при стандартных расчетных условиях (ΔT = 25 К). Фактическая производительность зависит от геометрической экспозиции.

🔍 Тепловые элементы

Что влияет на теплопотери здания?

Каждый элемент здания вносит свой вклад в общие потери тепла. Понимание каждого элемента помогает определить приоритетность экономически эффективной модернизации изоляции и отопления.

🧱
35%

Внешние стены

Обычно это самая большая площадь теплопотерь в любом здании. Значения U варьируются от 0,18 Вт/м²К для современных полостей до 2,10 Вт/м²К для неизолированной сплошной каменной кладки.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Крыши и чердачные потолки

Теплый воздух естественным образом поднимается вверх за счет плавучести (эффект штабеля). На неутепленные крыши приходится до 25% общих теплопотерь дома.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Окна и остекление

Стекло проводит тепло в 4–8 раз быстрее на квадратный метр, чем изолированные стены. Переход на двойное или тройное остекление Low-E значительно снижает радиационные потери.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Утечка воздуха и сквозняки

Неконтролируемое проникновение через щели, служебные проходы, половицы и незакрепленные столярные изделия приносит холодный наружный воздух прямо в помещение.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Цокольные и открытые полы

Проведение через плиты фундамента или подвесные деревянные полы над холодными подвалами может составлять 10–15% потребности в обогреве помещений.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Наружные двери

Наружные двери вызывают как прямую кондуктивную передачу тепла, так и инфильтрационную утечку по периметру, рамам и почтовым ящикам.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Стратегия вентиляции

Контролируемая вентиляция необходима для обеспечения качества воздуха в помещении и контроля влажности. Системы MVHR рекуперируют до 90% тепла из выходящего отработанного воздуха.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Экспозиция здания и геометрия

Отдельно стоящие дома имеют четыре открытые стены и теряют значительно больше тепла, чем дома с террасами или квартиры среднего этажа, защищенные отапливаемыми соседями.

4 Наруж. стены 2 Наруж. стены
🧱
Проверяющий элемент: 35%

Внешние стены

Неизолированный/плохой:
2.10 W/m²K
Современный/Изолированный:
0.28 W/m²K
На 86% меньше потерь
🌐 Климатические параметры

Расчетная температура тепловых потерь

Зимняя расчетная разница температур (ΔT) является основным множителем для каждого расчета теплопотерь. Это гарантирует, что системы отопления никогда не выйдут из строя во время похолоданий.

Расчетная температура в помещении (T_indoor)

Обычно устанавливается на 21°C (70°F) для основных гостиных, гостиных и ванных комнат и на 18°C ​​(64°F) для спален и подсобных помещений в соответствии с рекомендациями CIBSE Guide A.

Расчетная температура наружного воздуха (T_outdoor)

На основе 99,6% статистических зимних метеорологических процентилей. Он представляет собой температуру, при которой местные наружные условия будут превышать 99,6% зимних часов.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Местоположение Наружный дизайн (°C) Расчетное ΔT (при 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
Климатический селектор

Поиск климатического местоположения и визуализатор температурной дельты

Выберите свой региональный город ниже, чтобы проверить официальные расчетные температуры и увидеть соответствующую разницу температур на шкале градиента.

Выбранный город:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
Расчетная разница ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ Улица: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Внутри: 21°C
🧱 U-значения и R-значения

Справочник по теплопроводности и сопротивлению

Значения U (Вт/м²К) количественно определяют скорость теплопередачи через композитные сборки, а значения R (м²К/Вт) измеряют тепловое сопротивление.

Прозрачные U-значения против расплывчатых пресетов

В отличие от потребительских калькуляторов, которые скрывают важные предположения за общими ярлыками «Плохо», «Средне» или «Хорошо», наш механизм отображает явные числовые значения U для полной инженерной прозрачности.

Значение U (метрическое) и значение R (британское)

Европа и Великобритания используют значения U (Вт/м²К, чем меньше, тем лучше), тогда как в Северной Америке используются значения R (час·фут²·°F/БТЕ, чем выше, тем лучше). Математическая зависимость обратная: U = 1/R_si.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Строительный элемент Типичное значение U Rating
Изолированная полая стена 0.28 W/m²K Part L 2021
Полнотелый кирпич (неутепленный) 2.10 W/m²K Uninsulated
Двойное остекление 1.40 W/m²K Standard Double
Тройное остекление Low-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Утепленная крыша (270мм) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Первый этаж (утепленный) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Композитная дверь 1.20 W/m²K Composite Door
Поперечное сечение стены

Многослойная стеновая сборка и симулятор температурного градиента

Выберите архетип конструкции ниже, чтобы визуализировать поперечное сечение физического слоя и наблюдать, как тепло падает через тепловую границу.

Assembly Type: Современная изолированная полая стена (строительные нормы, часть L)
Расчетное значение U сборки: 0.28 W/m²K
Внешний кирпич 102mm Изоляция 100mm Блочная кладка 100mm Штукатурка −4°C +21°C
⚡ Системы отопления

Выбор системы отопления и излучателя

От расчета теплопотерь напрямую зависит размер отопительного оборудования. Различные излучатели и генераторы тепла требуют определенных температурных режимов.

🔥 BS EN 442

Размеры радиатора

Убедитесь, что мощность радиатора каждой комнаты соответствует потерям тепла при расчетной температуре подачи. Радиаторы, работающие на тепловых насосах, нуждаются в поправочных коэффициентах.

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

Выбор котла

Совокупные общие потери тепла во всем доме плюс надбавки на накопитель горячей воды (ГВС). Избегайте сильного превышения размеров, чтобы сохранить сезонную эффективность.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Определение размеров печи с теплым воздухом

Размер печей с принудительной подачей воздуха должен соответствовать общей потребности в тепловой оболочке здания, одновременно уравновешивая воздушный поток в воздуховодах (CFM) и статическое давление в воздуховодах.

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

Выбор теплового насоса

Тепловые насосы работают наиболее эффективно при более низких температурах подачи (35–45°C). Точный выбор размера позволяет избежать коротких циклов работы и использования резервного нагревателя.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Электрические нагреватели прямого действия

100% эффективность в месте использования благодаря прямому преобразованию 1:1 между тепловыми потерями (Вт) и мощностью электрического панельного обогревателя.

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

Полы с подогревом (UFH)

Работает при мягких низких температурах (30–35 °C) на больших поверхностях пола, ограниченных ~75–100 Вт/м² для физиологического комфорта ног.

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

Интерактивный излучатель тепла и прибор для измерения температуры потока

Отрегулируйте общие потери тепла в помещении, чтобы рассчитать требуемые температуры подачи, внести поправки в каталог радиаторов и потребление электроэнергии в различных системах отопления.

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
Дельта Т Физика

Дельта T (ΔT) и выбор радиатора теплового насоса

Номинальные значения в каталоге радиаторов традиционно публикуются при ΔT50 (поток 75°C). При модернизации тепловых насосов на ΔT30 (расход 45°C) радиаторы производят ~51% номинального тепла.

Что такое Дельта Т радиатора (ΔT)?

Дельта Т — это разница между средней температурой воды в радиаторе и температурой окружающего воздуха в помещении. Более низкая температура воды снижает теплоотдачу в геометрической прогрессии.

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

Формула показателя коррекции радиатора

Тепловыделение радиатора регулируется стандартной формулой BS EN 442 с экспоненциальным поправочным коэффициентом 1,3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Рабочий ΔT Температуры подачи/обратки Коэффициент выхода (в зависимости от ΔT50) Стандартное применение отопления
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Старые неконденсационные котлы
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Стандартная паспортная мощность радиаторов
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Высокоэффективные конденсационные котлы
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Стандартная целевая подача теплового насоса
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Сверхнизкотемпературный тепловой насос / геотермальный

Значения при стандартных расчетных условиях (ΔT = 25 К). Фактическая производительность зависит от геометрической экспозиции.

Кривая коррекции

Интерактивная кривая температуры потока и выходной мощности радиатора

Перетащите ползунок, чтобы протестировать различные температуры подачи центрального отопления, а также просмотреть в реальном времени множители размера радиатора и рекомендации по обновлению.

45°C
35°C (Тепловой насос воздух-вода (ΔT30)) 75°C (Газовый / Дизельный котел (ΔT50))
Рабочая Дельта Т
ΔT20.0 K
Вывод против каталога
30.3%
Требуется множитель превышения размера радиатора
3.30×

Требуется запас мощности ~1.94×. Замена типа 11 на тип 22.

♻️

Правило 1: Меньший расход означает более высокую эффективность

Снижение температуры подачи теплового насоса на каждый 1°C увеличивает сезонный коэффициент полезного действия (SCOP) примерно на 2,5 %, что позволяет существенно экономить электроэнергию.

📈

Правило 2: Модернизация до радиаторов типа 22 или 33

Вместо увеличения длины стенки радиатора установите двухпанельные двухконвекторные (Тип 22) или трехпанельные (Тип 33) блоки, чтобы удвоить тепловую мощность при той же занимаемой площади.

📐

Правило 3: Балансируйте системы по комнатам

Гидравлическая балансировка с помощью запорных клапанов обеспечивает равномерное распределение тепла, исключая холодные помещения и позволяя всему дому работать при более низких температурах подачи.

Инженерные стандарты

Калькулятор тепловых потерь в сравнении с техническими стандартами

Сравните, насколько наш прозрачный веб-калькулятор теплопотерь соответствует формальным отраслевым стандартам, таким как ACCA Manual J, BS EN 12831 и CIBSE Guide A.

🇺🇸

Руководство ACCA J (США)

Официальный стандарт размеров бытового оборудования в Северной Америке. Имеет подробные матрицы усиления солнечной энергии и коэффициенты потерь в воздуховодах.

🇪🇺

BS EN 12831 (Великобритания и Европа)

Европейский стандарт расчета расчетной тепловой нагрузки. Имеет алгоритмы установившейся передачи данных по помещениям и алгоритмы тепловых потерь при вентиляции.

🇬🇧

Руководство CIBSE A (Экологический дизайн)

Британский авторитетный эталон теплового проектирования, процентилей климатических погодных условий, скорости воздухообмена и комфортной внутренней температуры.

Стандартный селектор

Мастер рекомендаций по стандартам

Выберите цель и местоположение вашего проекта ниже, чтобы определить, какая методология расчета лучше всего подходит для вашего проекта.

Рекомендуется: собственный веб-инструмент

Наш бесплатный онлайн-калькулятор теплопотерь

Идеально подходит для домовладельцев, монтажников систем отопления и специалистов по оценке энергопотребления. Обеспечивает мгновенную и прозрачную калибровку ватт и БТЕ/ч по комнатам на основе физической стационарной проводимости и принципов CIBSE Guide A.

Ключевая особенность Наш калькулятор теплопотерь Руководство ACCA J (США) BS EN 12831 (Великобритания/ЕС)
Основная цель Выбор радиатора, проверка теплового насоса, рентабельность инвестиций в изоляцию, оценка помещения Подача разрешений США, соответствие нормам, подписание гарантии Коммерческое и жилое проектирование, соответствие тепловой нагрузке
Метод расчета Стационарная проводимость (Q = U·A·ΔT) + воздухообмен Многозонный тепловой баланс с матрицами солнечного излучения Стабильная передача и вентиляционная нагрузка по помещениям
Прозрачность U-значений Явные числовые значения U с мгновенной ручной корректировкой Таблицы компонентов со значениями R сборки Стандартное суммирование многослойных термических сопротивлений
Доступность и стоимость 100% бесплатное мгновенное выполнение на стороне клиента, учетная запись не требуется Плата в размере 300–800 долларов США за обследование сертифицированного инженера по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Лицензии на собственные инженерные пакеты
Стратегии модернизации

Как уменьшить потери тепла в здании

Уменьшение теплопотерь вашего объекта позволит вам установить меньшие по размеру и более дешевые системы отопления и навсегда сократить ежегодные счета за отопление.

🏠
−25%

Изоляция чердаков и чердаков

Переход с изоляции голого или неглубокого потолка на минеральную вату толщиной 270 мм (U = 0,16) сокращает до 25% общих теплопотерь дома с быстрой окупаемостью.

До: 2.30 W/m²K
После: 0.16 W/m²K
Окупаемость: 2 – 4 Years
🧱
−30%

Изоляция полостей и наружных стен

Изоляция наружных стен с помощью полых шариков или внешней штукатурки из пенополистирола экономит до 30% энергии на отопление помещений за счет самой большой площади поверхности дома.

До: 1.50 – 2.10 W/m²K
После: 0.18 – 0.28 W/m²K
Окупаемость: 3 – 6 Years
💨
−15%

Защита от сквозняков и герметизация воздуха

Герметизация трещин, швов по периметру, почтовых ящиков и краев подвесного пола снижает нежелательное проникновение холодного воздуха до 15% при минимальных первоначальных затратах.

До: 1.5 – 2.5 ACH
После: 0.5 – 0.7 ACH
Окупаемость: < 1 Year
🪟
−12%

Двойное и тройное энергосберегающее остекление

Замена одинарного стекла или старых двойных дутых окон современными низкоэмиссионными стеклопакетами, наполненными аргоном (U = 1,2–0,8), сокращает теплопотери кондуктивных окон вдвое.

До: 4.80 W/m²K
После: 1.20 – 0.80 W/m²K
Окупаемость: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

Изоляция грунта и подвесного пола

Установка жесткой изоляции PIR под досками пола или стяжкой пола предотвращает сквозняки холодного подземного воздуха, экономя 8–10% потребности в тепле.

До: 0.80 W/m²K
После: 0.20 W/m²K
Окупаемость: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

Механическая вентиляция с рекуперацией тепла (МВВР)

Сбалансированная механическая вентиляция всего дома непрерывно подает свежий фильтрованный воздух, одновременно удаляя застоявшийся воздух, утилизируя до 90% тепла.

До: 100%
После: 85–92%
Окупаемость: 5 – 10 Years
Симулятор экономии

Интерактивный симулятор энергосбережения при модернизации

Выберите ниже меры повышения энергоэффективности, чтобы смоделировать совокупное снижение теплопотерь, снижение пиковой нагрузки и расчетную годовую финансовую экономию.

Моделирование пиковых теплопотерь
10,000 W
Базовый уровень (Без утепления)
Суперизоляция (~2 кВт) Базовый (10 кВт)
Предполагаемая годовая экономия на счетах за электроэнергию: £0 / $0 / yr

Готовы смоделировать энергетическую модернизацию своего дома?

Воспользуйтесь нашим интерактивным калькулятором в реальном времени, чтобы сравнить сценарии теплопотерь до и после с индивидуальными значениями изоляции стен, окон и крыши.

Открыть калькулятор теплопотерь ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

Изучите набор калькуляторов тепловых потерь

Получите доступ к нашему полному семейству специализированных теплотехнических инструментов для помещений, целых домов, радиаторов, тепловых насосов и изоляционных узлов.

🏠
Single Room

Калькулятор теплопотерь помещения

Рассчитайте точные теплопотери для отдельных помещений, чтобы подобрать замену радиаторов.

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

Калькулятор всего дома

Совокупная потребность всего здания в тепле для определения размеров котлов центрального отопления и тепловых насосов.

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

Калькулятор по комнатам

Комплексная инвентаризация нескольких помещений с графиками совокупных теплопотерь.

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

Калькулятор U-значения

Рассчитайте составные значения U для многослойных конструкций стен, крыш и перекрытий.

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

Конвертер значений R в значения U

Мгновенно конвертируйте британские значения R (час·фут²·°F/БТЕ) в метрические значения U.

Open Dedicated Tool
🔥
BS EN 442

Калькулятор размеров радиатора

Размер панельных радиаторов для тепловых насосов ΔT50, ΔT40 и низкотемпературных ΔT30.

Open Dedicated Tool
⚙️
Combi & System

Калькулятор размеров котла

Подберите конденсационные газовые, жидкотопливные или сжиженные нефтяные газы котлы с запасом на горячую воду.

Open Dedicated Tool
♻️
MCS & SCOP

Калькулятор расчета теплового насоса

Определить расчетную мощность в кВт и сезонный коэффициент полезного действия (СКОП).

Open Dedicated Tool
🌡️
80+ Cities Database

Поиск расчетной температуры

Найдите региональные 99,6% расчетные зимние температуры наружного воздуха по всему миру.

Open Dedicated Tool
💨
Blower Door & MVHR

Калькулятор инфильтрации воздуха / ACH

Оцените потери тепла от вентиляции и утечки воздуха на основании воздухообмена в час.

Open Dedicated Tool
Тематические исследования

Рабочие примеры расчета теплопотерь

Просмотрите полную разбивку расчетов по комнатам для четырех распространенных типов зданий, чтобы проверить лежащие в их основе математические модели.

Example 1

Маленькая спальня (780 Вт)

Размеры: 3.0m × 3.0m × 2.4m
Внешние стены: 2
Площадь остекления: 1 × double (~1.5 m²)
Расчетное ΔT: 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Гостиная (2150 Вт)

Размеры: 5.0m × 4.0m × 2.4m
Внешние стены: 2
Площадь остекления: 2 × double (~3.0 m²)
Расчетное ΔT: 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Двухквартирный дом с 3 спальнями (8,06 кВт)

Размеры: 8.5m × 5.0m × 4.8m
Внешние стены: 3
Площадь остекления: Glazing (~18 m²)
Расчетное ΔT: 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Хорошо изолированный пассивный дом, новая постройка (4,20 кВт)

Размеры: 10.0m × 6.0m × 4.8m
Внешние стены: 4
Площадь остекления: Triple (~22 m²)
Расчетное ΔT: 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Инспектор активного сценария

Маленькая спальня (780 Вт) (780 W)

Потери через конструкции: 560 W + Потери на инфильтрацию: 220 W = Итого: 780 W

Часто задаваемые вопросы

Найдите четкие экспертные ответы на распространенные вопросы о расчете теплопотерь, выборе размеров системы отопления, значениях U и тепловой эффективности здания.

Введите размеры комнаты, количество наружных стен, площадь окон, уровень утепления и расчетные температуры. Калькулятор рассчитывает Q = U × A × ΔT и прибавляет потери на вентиляцию.
Основная формула трансмиссионных потерь: Q = Σ(U × A × ΔT). Вентиляционные потери вычисляются как Q = 0.33 × n × V × ΔT.
Используйте климатическую норму наиболее холодной пятидневки региона согласно СНиП / СП 131.13330.
Коэффициент U (Вт/м²K) измеряет теплопроводность. Чем он ниже, тем лучше теплоизоляция конструкции.
Да, алгоритм опирается на физические стандарты BS EN 12831, ACCA Manual J и СП 50.
Да, работая при низкой температуре подачи (ΔT30), радиаторы должны быть примерно в 1.94 раза больше по площади теплоотдачи.
Он обеспечивает высокую инженерную точность для подбора бытовых радиаторов, котлов и тепловых насосов.
Холодный наружный воздух, проникающий через щели, необходимо постоянно подогревать, что составляет 15–25% всей тепловой нагрузки.

Об этом калькуляторе тепловых потерь

Создано специалистами по теплотехнике для обеспечения прозрачных, точных и доступных расчетов теплопотерь зданий для домовладельцев и специалистов по отоплению во всем мире.

Почему мы создали этот калькулятор

Многие онлайн-калькуляторы скрывают расчеты за общими «эмпирическими» оценками, которые приводят к использованию котлов слишком большого размера или тепловых насосов недостаточной мощности. Мы считаем, что определение параметров системы отопления должно быть полностью прозрачным и математически проверяемым.

Методология инженерного уровня

Все расчеты строго соответствуют стандартам ISO 52016, BS EN 12831 и принципам устойчивого состояния CIBSE Guide A, объединяющим прозрачные числовые значения U, объемную вентиляцию помещения и допуски на линейные тепловые мостики.

Разработан для определения размеров в реальных условиях

Независимо от того, выбираете ли вы радиаторы для низкотемпературных тепловых насосов с ΔT30, определяете конденсационные газовые котлы или планируете модернизацию изоляции всего дома, наши расчеты отражают стандарты проектирования производителя.

100% бесплатность и конфиденциальность на стороне клиента

Все алгоритмы расчета запускаются прямо в вашем браузере. Никакой регистрации, предоставления личных данных или отслеживания не требуется. Размеры вашей комнаты и информация о недвижимости остаются полностью конфиденциальными.