✦ Ücretsiz ve Giriş Yapmanıza Gerek Yok

Isı Kaybı Hesaplayıcısı

Oda ve bina ısı kaybınızı Watt, kW ve BTU/hr cinsinden tam doğrulukla hesaplayın. Şeffaf U değerleri ve iklim tasarım sıcaklıklarıyla radyatör ve ısı pompalarınızı boyutlandırın.

Birim Sistemi
Bina Tipi
Isıtma Sistemi
°C
°C
m
m
m

🧱 Bina Kabuğu ve Isıl Geçirgenlik (U Değerleri)

Taban Alanı
20.0
Oda Hacmi
48.0
Sıcaklık Farkı (ΔT)
25.0K
⚡ Canlı Sonuç
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Isı Kaybı Dağılımı

713
Watt

Kategori Özeti

🧱
Yapı Elemanı İletimi
Duvarlar, pencereler, çatı, zemin
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Havalandırma & Sızıntı
Hava değişimi ve sızıntı kayıpları
238 W
811 BTU/hr
🔗
Isı Köprüleri
Birleşim noktaları payı (Ψ)
35 W
120 BTU/hr
Toplam Isı Kaybı
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Radyatör Gücü
713 W
ΔT50 rejiminde
⚙️
Kazan Kapasitesi
~0.9 kW
oda katkısı
♻️
Isı Pompası
1,191 W
ΔT30 radyatör gücü
✦ Prensipler ve Isı Akışı

Isı Kaybı Hesaplayıcı Nedir?

Isı kaybı hesaplayıcı, bir binadan veya odadan duvarlar, pencereler, çatı, zemin ve hava sızıntısı yoluyla kaçan termal enerjiyi belirler.

Sonuç (Watt, kW veya BTU/hr), en soğuk kış gününde iç ortam konforunu korumak için gereken ısıtma gücünü temsil eder.

Bu Hesaplayıcıyı Kimler Kullanır?

  • Ev Sahipleri — radyatör boyutlandırma ve yalıtım kontrolü
  • Tesisatçılar — kazan ve ısı pompası kapasite seçimi
  • HVAC Mühendisleri — detaylı ısı yükü hesapları
  • Enerji Uzmanları — bina performans değerlendirmesi
  • Kendi Yapanlar — yalıtım iyileştirmelerini planlama
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 İstanbul / Londra / Berlin

Kış Tasarım Koşulları

İç Tasarım Sıcaklığı 21°C (70°F)
Dış Tasarım Sıcaklığı −4°C (25°F)
Tasarım ΔT 25 K (ΔT)
Isıtma Derece Günleri 2,200 HDD
CIBSE Guide A / TS 825 Standartları CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Bina Isı Kaybı Kesit Şeması

Isının nereden kaçtığını ve yalıtım çözümlerini görmek için yapı elemanlarına tıklayın.

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

DIŞ DUVARLAR (~%35)

Tipik olarak herhangi bir bina kabuğunun en büyük yüzey alanı. Sağlam yalıtımsız duvar, modern yalıtımlı boşluklu duvarlara göre m² başına 7 kat daha fazla enerji aktarır.

Tipik U Değeri: 0,28 W/m²K (Yalıtımlı) ve 2,10 W/m²K (Katı)
Temel Çözüm: Boşluklu Duvar Çıtası / Dış Duvar Yalıtımı
⚡ Metodoloji

Isı Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Tüm hesaplamalar açık termal mühendislik prensiplerine dayanır.

🧱 BS EN ISO 6946

Yapı Elemanı İletim Kaybı

Duvar, pencere, çatı ve zeminden geçen ısı; alan, U değeri ve sıcaklık farkı ile hesaplanır.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = Isı kaybı debisi (W) · U = Isıl geçirgenlik (W/m²K) · A = Alan (m²) · ΔT = Sıcaklık farkı (K)
💨 EN 12831 Vent

Havalandırma ve Sızıntı Kaybı

Hava hareketi ve kontrolsüz sızıntılarla dışarı taşınan termal enerji.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = Saatlik hava değişimi (ACH) · V = Oda hacmi (m³) · 0.33 = Havanın hacimsel ısı kapasitesi (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Isı Köprüleri (Linear Thermal Bridging)

Yalıtımın kesintiye uğradığı köşe ve birleşim noktalarındaki ek kayıplar.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = Birleşim uzunluğu (m) · Ψ = Çizgisel ısıl geçirgenlik (W/mK)
Σ Peak Total

Toplam Tasarım Isı Kaybı

Tüm bileşenlerin toplamı gerekli maksimum ısıtma gücünü verir.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Evrensel uyumluluk için Watt (W), kilovatt (kW) ve BTU/saat cinsinden sonuçlar.
🧪 İnteraktif Matematik Aracı

İletim Formülünü Canlı Test Edin: Q = U × A × ΔT

U değeri, yüzey alanı ve sıcaklık farkını değiştirerek ısı kaybındaki değişimi gözlemleyin.

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)
📐 Adım Adım Kılavuz

Isı Kaybı İçin Oda Nasıl Ölçülür?

Doğru fiziksel ölçümler, ısı kaybı hesabınızın gerçekle uyuşmasını sağlar.

01 Geometry

1. Oda Boyutları ve Hacim

İç uzunluk, genişlik ve tavan yüksekliğini metre cinsinden ölçün.

Taban Alanı = Uzunluk × Genişlik
Oda Hacmi = Taban Alanı × Tavan Yüksekliği
02 Wall Orientation

2. Dış Duvarları Belirleyin

Yalnızca dış havaya veya soğuk alanlara temas eden duvarları sayın.

  • • 1 Dış Duvar (Bitişik / Ara Kat)
  • • 2 Dış Duvar (Köşe Oda)
  • • 3 Dış Duvar (Çıkıntı / Ek)
  • • 4 Dış Duvar (Tam Müstakil)
03 Openings

3. Pencere ve Kapıları Ölçün

Net duvar alanını bulmak için cam ve kapı alanlarını toplam duvar alanından düşün.

Brüt Dış Duvar: = Dış Duvarlar (Dış Duvarlar)
Net Duvar Alanı: = Brüt Dış Duvar: − (Pencereler ve Camlar + Dış Kapılar)
04 Boundaries

4. Üst ve Alt Sınırlar

Odanın altında ve üstünde ne olduğunu kontrol edin (soğuk çatı veya ısıtılan oda).

  • • İyi Yalıtımlı 270mm (U = 0.16)
  • • Üst Kat Isıtılıyor (U = 0.00)
  • • Standart Yalıtımlı Zemin (U = 0.25)
  • • Alt Kat Isıtılıyor (U = 0.00)
İnteraktif Plan Simülatörü

İnteraktif Oda Geometrisi ve Net Duvar Alanı Görselleştirici

Oda boyutlarını kaydırarak izometrik planın ve net alanların anında güncellenmesini izleyin.

20.0 m² Pencereler ve Camlar L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Birimler ve Kıyaslamalar

Isı Kaybı Sonucunuzu Anlama

Termal birimler arasında dönüşüm yapın ve binanızı standartlarla kıyaslayın.

Watt (W)

Uluslararası standart metrik güç birimi. Radyatörler genellikle Watt ile belirtilir.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU / Saat (BTU/hr)

Kuzey Amerika HVAC standart birimi. 1 W = 3.412 BTU/hr.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Kilowatt (kW)

1 kW = 1.000 Watt. Kazan ve ısı pompası ana kapasite birimidir.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Canlı Birim Dönüştürücü

Anlık Termal Güç Dönüştürücü

Watt, kW ve BTU/hr arasında anında dönüşüm için herhangi bir alana yazın.

Özgül Isı Kaybı Standartları (W/m²)

Toplam ısı kaybını taban alanına bölerek metrekare başına özgül ısı kaybını elde edersiniz.

Değer 90 W/m² üzerindeyse, ısıtıcı değiştirmeden önce yalıtım yapmak büyük tasarruf sağlar.

Yapı Elemanı ve Havalandırma Oranı

Yalıtımlı evlerde kaybın %70-80'i yapı elemanlarından, %20-30'u havalandırmadan kaynaklanır.

Bina Tipi ve Dönemi Özgül Kayıp (W/m²) Özgül Kayıp (BTU/ft²)
1919 Öncesi Masif Tuğla (Yalıtımsız) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930'lar – 1970'ler Yalıtımsız Boşluk 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980'ler – 1990'lar Kısmen Yalıtımlı 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Modern Yapı (Bina Düzenlemeleri 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Pasif Ev / Süper Yalıtımlı 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Standart tasarım koşulundaki değerler (ΔT = 25 K). Gerçek performans geometrik pozlamaya göre değişir.

🔍 Termal Kabuk Öğeleri

Bina Isı Kaybını Neler Etkiler?

Her yapı elemanı toplam ısı kaybına katkıda bulunur. İncelemek için kartlara tıklayın.

🧱
35%

Dış Duvarlar

En büyük ısı kaybı yüzeyidir. Yalıtım ile kayıp %80'e varan oranda azaltılabilir.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Çatılar ve Tavanlar

Isınan hava yükselir. Çatıya 25-30 cm yalıtım uygulamak en yüksek geri dönüşü sağlar.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Pencereler ve Camlar

Camlar duvardan daha hızlı ısı iletir. Çift/üçlü Low-E cam kayıpları yarıya indirir.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Hava Sızıntısı (İnfiltrasyon)

Çatlaklardan giren soğuk hava toplam kaybın %20-30'unu oluşturabilir.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Zemin Katlar

Toprağa veya soğuk bodruma temas eden zeminlerin yalıtılması konforu artırır.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Dış Kapılar

Kaliteli kompozit kapılar ve fitiller iletim ve sızıntı kayıplarını önler.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Havalandırma Stratejisi

Isı geri kazanımlı havalandırma (MVHR) ile çıkan havanın ısısı %90 oranında geri kazanılır.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Bina Konumu ve Geometrisi

Müstakil binalar, bitişik nizam dairelere göre daha fazla dış yüzey alanına sahiptir.

4 Dış Duvar 2 Dış Duvar
🧱
İncelenen Bileşen 35%

Dış Duvarlar

Yalıtımsız / Eski
2.10 W/m²K
Modern / Yalıtımlı
0.28 W/m²K
%86 Daha Az Kayıp
🌐 İklim Verileri

Isı Kaybı İçin Tasarım Sıcaklıkları

Tasarım sıcaklık farkı (ΔT), her ısı kaybı hesabının temel dayanağıdır.

İç Tasarım Sıcaklığı

Oturma odaları için 21°C, yatak odaları için 18°C standart konfor hedefidir.

Dış Tasarım Sıcaklığı

Bölgenin meteorolojik kış tasarım sıcaklığı baz alınır.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Konum Kış Tasarım °C ΔT (21°C baz)
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
İnteraktif Sıcaklık Farkı

Bölgesel Sıcaklık Farklarını (ΔT) İnceleyin

Sıcaklık farkını görmek için aşağıdaki şehirlerden birine tıklayın.

Seçilen Konum:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
Tasarım ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ Dış Ortam: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ İç Ortam: 21°C
🧱 Termal Fizik

U Değerleri ve R Değerleri

U değeri (W/m²K) ısı iletimini gösterir (düşük olması iyidir). R değeri ısıl direnci gösterir. U = 1 / R.

Şeffaf Sayısal Değerler

Hesaplamalarımızda belirsiz etiketler yerine doğrudan sayısal U değerleri kullanılır.

U Değeri ve R Değeri Karşılaştırması

Avrupa U değerini, Amerika ise R değerini kullanır. Aracımız her ikisini de destekler.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Yapı Elemanı Tipik U Değeri Rating
Yalıtımlı boşluk duvarı 0.28 W/m²K Part L 2021
Masif tuğla (yalıtımsız) 2.10 W/m²K Uninsulated
Çift cam 1.40 W/m²K Standard Double
Üçlü cam Low-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Yalıtımlı çatı (270mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Zemin kat (yalıtımlı) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Kompozit kapı 1.20 W/m²K Composite Door
İnteraktif Duvar Simülatörü

Çok Katmanlı Duvar Isı Gradyanı

İç ortamdan dış ortama sıcaklığın her katmanda nasıl düştüğünü canlı olarak inceleyin.

Assembly Type: Modern Yalıtımlı Boşluklu Duvar (Bina Regleri Kısım L)
Hesaplanan U Değeri: 0.28 W/m²K
Dış Tuğla 102mm Yalıtım 100mm Blok işi 100mm Alçı −4°C +21°C
⚡ Cihaz Boyutlandırma

Isı Kaybı ve Isıtma Sistemi Boyutlandırma

Isı kaybı sonucunuz, doğru radyatör, kazan veya ısı pompası seçimini doğrudan belirler.

🔥 BS EN 442

Radyatör Boyutlandırma

ΔT50, ΔT40 ve ΔT30 çalışma rejimlerine göre radyatör gücünü eşleştirme.

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

Kazan Kapasitesi

Toplam bina ısı kaybı ve kullanım sıcak suyu gereksinimi toplamı.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Sıcak Hava Cihazları

Hava debisi ve kanal kayıplarına göre cihaz seçimi.

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

Isı Pompası Boyutlandırma

Düşük gidiş suyu sıcaklığı (ΔT30) için doğru radyatör seçimi.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Elektrikli Isıtıcılar

Isı kaybı ile elektrik gücü arasında 1:1 doğrudan ilişki.

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

Yerden Isıtma

Zemin yüzey sıcaklığı sınırlarına göre (~70-100 W/m²) alan hesabı.

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

Isıtma Ekipmanı ve Akış Sıcaklığı Simülatörü

Hesaplanan ısı kaybınızı girin ve farklı teknolojilerin akış sıcaklığı gereksinimlerini görün.

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
Radyatör Fiziği

Delta T (ΔT) ve Isı Pompaları İçin Radyatör Seçimi

Isı pompasına geçerken 1.000 W ısı kaybı için neden 2.000 W katalog radyatörü gerekir?

Radyatör Delta T (ΔT) Nedir?

Radyatör içindeki ortalama su sıcaklığı ile oda sıcaklığı arasındaki farktır.

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

EN 442 Radyatör Düzeltme Formülü

Radyatör ısı yayımı doğrusal değildir ve 1.3 üssü ile hesaplanır.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Delta T Gidiş / Dönüş Güç Çarpanı Sistem Türü
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Eski yoğuşmasız kazanlar
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Standart radyatör katalog kapasitesi
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Yüksek verimli yoğuşmalı gaz kazanları
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Standart havadan suya ısı pompası hedefi
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Ultra düşük sıcaklıklı ısı pompası / toprak kaynaklı

Standart tasarım koşulundaki değerler (ΔT = 25 K). Gerçek performans geometrik pozlamaya göre değişir.

Çıkış Gücü Eğrisi

Akış Sıcaklığına Göre Radyatör Güç Düşüşü

Akış sıcaklığını kaydırarak radyatör boyutlandırma katsayısının değişimini inceleyin.

45°C
35°C (Havadan Suya Isı Pompası (ΔT30)) 75°C (Gaz / Sıvı Yakıtlı Kazan (ΔT50))
Çalışma Delta T
ΔT20.0 K
ΔT50 Katalog Gücünün Yüzdesi
30.3%
Gerekli Radyatör Büyütme Çarpanı
3.30×

Yaklaşık 1.94× radyatör boyutu gerektirir. Tip 11 yerine Tip 22.

♻️

1. Tip 22 veya Tip 33 Radyatörlere Geçin

Duvar alanını artırmadan iki veya üç panelli radyatörlerle gücü iki katına çıkarın.

📈

2. Isı Pompası SCOP Değerini Maksimize Edin

Akış sıcaklığındaki her 1°C düşüş, ısı pompası verimini yaklaşık %2.5 artırır.

📐

3. Kritik Soğuk Odaları Yalıtın

En çok ısı kaybeden odayı yalıtarak tüm binanın akış sıcaklığını düşürün.

Standartlar ve Metodoloji

Hesaplayıcı ve Manual J / Standartlar Karşılaştırması

Hesaplama motorumuzun ACCA Manual J, BS EN 12831 ve CIBSE Guide A ile karşılaştırması.

🇺🇸

ACCA Manual J

Kuzey Amerika konut ısıtma ve soğutma yükü hesaplama protokolü.

🇪🇺

BS EN 12831

Binalarda tasarım ısı yükü hesaplama Avrupa standardı.

🇬🇧

CIBSE Guide A

Birleşik Krallık bina hizmetleri ve iklim verileri başvuru kaynağı.

Metodoloji Tavsiye Sihirbazı

Hangi Hesaplama Metoduna İhtiyacınız Var?

Proje tipinize göre en uygun yöntemi öğrenin.

Önerilen: Web Yerel Aracı

Ücretsiz Online Isı Kaybı Hesaplayıcımız

Ev sahipleri, ısıtma tesisatçıları ve enerji değerlendiricileri için idealdir. Fiziksel kararlı durum iletimi ve CIBSE Kılavuz A ilkelerine göre anında, şeffaf, odadan odaya Watt ve BTU/saat boyutlandırma sağlar.

Özellik / Yön Çevrimiçi Hesaplayıcımız ACCA Manual J BS EN 12831
Birincil Amaç Radyatör boyutlandırması, ısı pompası kontrolleri, yalıtım yatırım getirisi, oda tahminleri ABD izin başvuruları, kurallara uygunluk, garanti imzalama Ticari ve konut tasarımı ısıtma yükü uyumluluğu
Hesaplama Yöntemi Kararlı durum iletimi (Q = U·A·ΔT) + hava değişimi Güneş radyasyonu matrisleriyle çok bölgeli ısı dengesi Oda bazında sabit durum iletimi ve havalandırma yükü
U-Değeri Şeffaflığı Anında manuel geçersiz kılma ile açık sayısal U değerleri Montaj R değerlerine sahip bileşen tabloları Standart çok katmanlı termal direnç toplamı
Erişilebilirlik ve Maliyet %100 Ücretsiz, anında istemci tarafında uygulama, hesaba gerek yok Sertifikalı HVAC mühendisi araştırması için 300$–800$ ücret Tescilli mühendislik paketi lisansları
Enerji Verimliliği

Bina Isı Kaybı Nasıl Azaltılır?

Hedefe yönelik yalıtım ve hava sızdırmazlığı, ısıtma gücünü düşürür ve faturaları azaltır.

🏠
−25%

1. Çatı ve Tavan Yalıtımı (270mm+)

Isınan hava yukarı çıkar. Çatı yalıtımı en hızlı amorti eden enerji yatırımıdır.

Önce: 2.30 W/m²K
Sonra: 0.16 W/m²K
Geri Ödeme: 2 – 4 Years
🧱
−30%

2. Dış Duvar Yalıtımı / Mantolama

Duvarlar en geniş kayıp alanıdır. Dış cephe yalıtımı iletim kayıplarını büyük oranda keser.

Önce: 1.50 – 2.10 W/m²K
Sonra: 0.18 – 0.28 W/m²K
Geri Ödeme: 3 – 6 Years
💨
−15%

3. Hava Sızdırmazlığı ve Fitiller

Pencere ve kapı kenarlarındaki sızıntıların kapatılması anında konfor sağlar.

Önce: 1.5 – 2.5 ACH
Sonra: 0.5 – 0.7 ACH
Geri Ödeme: < 1 Year
🪟
−12%

4. Çift ve Üçlü Low-E Camlar

Argon dolgulu Low-E camlar pencere kaynaklı ısı kayıplarını %70'e varan oranda düşürür.

Önce: 4.80 W/m²K
Sonra: 1.20 – 0.80 W/m²K
Geri Ödeme: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

5. Zemin Kat Yalıtımı

Zemine yalıtım levhaları uygulamak soğuk hava akımlarını engeller.

Önce: 0.80 W/m²K
Sonra: 0.20 W/m²K
Geri Ödeme: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

6. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma (MVHR)

Taze hava sağlarken çıkan havanın ısısını %90'a kadar geri kazanır.

Önce: 100%
Sonra: 85–92%
Geri Ödeme: 5 – 10 Years
Tasarruf Simülatörü

Kümülatif Isı Kaybı Azalımını Simüle Edin

Yalıtım adımlarını işaretleyerek bina tepe ısı yükünün düşüşünü izleyin.

Simüle Edilen Bina Tepe Yükü
10,000 W
Başlangıç (Yalıtımsız)
Süper Yalıtımlı (~2 kW) Başlangıç (10 kW)
Tahmini Yıllık Tasarruf: £0 / $0 / yr

Kesin Yalıtım Tasarrufunuzu Hesaplayın

Yukarıdaki hesaplayıcıda U değerlerini iyileştirerek tasarrufunuzu anında görün.

Gelişmiş U Değerleriyle Yeniden Hesapla ↑
Doğrulama ve Örnekler

Örnek Isı Kaybı Hesaplamaları

Açık ve şeffaf örnek senaryoları inceleyin ve test edin.

Example 1

Küçük Yatak Odası

Boyutlar 3.0m × 3.0m × 2.4m
Dış Duvarlar 2
Pencereler 1 × double (~1.5 m²)
ΔT 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Oturma Odası

Boyutlar 5.0m × 4.0m × 2.4m
Dış Duvarlar 2
Pencereler 2 × double (~3.0 m²)
ΔT 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

İkiz Müstakil Ev

Boyutlar 8.5m × 5.0m × 4.8m
Dış Duvarlar 3
Pencereler Glazing (~18 m²)
ΔT 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Yüksek Yalıtımlı Yeni Bina

Boyutlar 10.0m × 6.0m × 4.8m
Dış Duvarlar 4
Pencereler Triple (~22 m²)
ΔT 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Aktif Senaryo İnceleme

Küçük Yatak Odası (780 W)

Yapı Elemanı Kaybı: 560 W + Hava Sızıntısı Kaybı: 220 W = Toplam: 780 W

Sıkça Sorulan Sorular

Isı kaybı hesabı, terimler ve aracın kullanımı hakkında temel sorular.

Oda boyutlarını, dış duvar sayısını, pencere alanlarını, U değerlerini ve tasarım sıcaklıklarını girin. Hesaplayıcı Q = U × A × ΔT formülünü uygular ve sızıntı kayıplarını ekler.
Ana yapı elemanı formülü Q = Σ(U × A × ΔT) şeklindedir. Havalandırma kaybı için Q = 0.33 × n × V × ΔT kullanılır.
Bulunduğunuz ilin meteorolojik kış tasarım sıcaklığını (TS 825 / CIBSE Guide A) kullanmalısınız.
U değeri (W/m²K) ısıl geçirgenliği gösterir. U değeri ne kadar düşükse yalıtım o kadar iyidir.
BS EN 12831, ACCA Manual J ve TS 825 temel ilkelerine dayanarak cihaz boyutlandırması yapar.
Evet. Isı pompaları düşük akış sıcaklığında (ΔT30) çalıştığından radyatör yüzey alanı yaklaşık 1.94 kat büyük seçilmelidir.
Konut tipi ısıtıcı ve kazan seçimi için mühendislik standartlarında yüksek doğruluk sağlar.
Dışarıdan sızan soğuk hava ısıtılmak zorundadır ve toplam ısı yükünün %15-25'ini oluşturur.

Bu Hesaplayıcı Hakkında

Şeffaflık, metodoloji ve kullanım sınırları.

Metodoloji

Hesaplamalar Q = U·A·ΔT formülü ve BS EN 12831 ile CIBSE Guide A prensiplerine dayanır.

Kaynaklar ve Standartlar

Tasarım sıcaklıkları ve U değerleri resmi meteoroloji ve bina standartlarından derlenmiştir.

Sınırlar

Bu araç ön boyutlandırma içindir. Resmi projeler için sertifikalı mühendislik hesapları önerilir.

Güncellemeler

Standartlar ve iklim verileri periyodik olarak kontrol edilir ve güncellenir.