Guide d'Utilisation du Calculateur de Charge de Chauffage
Table des Matières
- Introduction
- Principes de Calcul
- Guide Étape par Étape
- Comprendre les Résultats
- Dimensionnement des Radiateurs
- Conseils et Bonnes Pratiques
- Questions Fréquentes
- Informations de Contexte
Introduction
1.1 Qu'est-ce que la Charge de Chauffage ?
La charge de chauffage est la puissance thermique (en watts ou kilowatts) qu'un système de chauffage doit fournir pour amener un bâtiment à la température ambiante souhaitée et la maintenir à la température extérieure standard (température extérieure la plus basse attendue à l'emplacement).
Le calcul de la charge de chauffage est fondamental pour :
- Dimensionner la production de chaleur (chaudière, pompe à chaleur, etc.)
- Concevoir les surfaces de chauffage (radiateurs, chauffage au sol)
- Optimiser les températures du système (départ/retour)
- Considérations d'efficacité et calculs économiques
1.2 Base Normative : DIN EN 12831-1
Ce calculateur est basé sur la DIN EN 12831-1 (Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul de la charge de chauffage de base). La norme définit une procédure standardisée pour calculer la charge de chauffage des bâtiments résidentiels en conditions stationnaires (cas de dimensionnement).
Important : La charge de chauffage n'est pas la demande de chaleur annuelle. Elle décrit la puissance maximale requise à des températures extérieures extrêmes, tandis que la demande de chaleur annuelle indique l'énergie nécessaire tout au long de l'année.
Principes de Calcul
2.1 Charge de Chauffage Totale d'une Pièce
La charge de chauffage de la pièce Q̇HL,R se compose de plusieurs composants :
Q̇HL,R = Q̇T + Q̇V + Q̇RH
Où :
- Q̇T = Perte de chaleur par transmission (perte à travers les composants)
- Q̇V = Perte de chaleur par ventilation (perte par échange d'air)
- Q̇RH = Capacité de réchauffage (optionnel, pour fonctionnement intermittent)
2.2 Perte de Chaleur par Transmission (Q̇T)
La perte par transmission décrit la chaleur perdue à travers les murs, fenêtres, portes, sols et plafonds vers l'extérieur.
Formule pour un composant unique :
Q̇T,Composant = A · U · fT · (θi - θe)
Paramètres :
- A = Surface du composant [m²]
- U = Coefficient de transmission thermique (valeur U) [W/(m²·K)]
- fT = Facteur de correction selon l'espace adjacent [-]
- θi = Température de consigne de la pièce [°C]
- θe = Température extérieure / température de l'espace adjacent [°C]
Facteurs de Correction (fT)
| Espace Adjacent | Facteur de Correction (fT) |
|---|---|
| Air extérieur | 1,0 |
| Sol | 0,5 - 0,6 |
| Espace non chauffé (dans l'enveloppe thermique) | 0,5 |
| Espace chauffé (même température) | 0,0 |
Supplément pour Ponts Thermiques (ΔU)
Ueff = U + ΔU
Valeur standard : ΔU = 0,10 W/(m²·K) pour composants extérieurs (fT = 1,0)
2.3 Perte de Chaleur par Ventilation (Q̇V)
Formule simplifiée :
Q̇V = V · n · 0,34 · (θi - θe)
Paramètres :
- V = Volume de la pièce [m³]
- n = Taux de renouvellement d'air [1/h] (typique : 0,5 h⁻¹)
- 0,34 = Capacité thermique de l'air [Wh/(m³·K)]
2.4 Charge de Chauffage du Bâtiment (Q̇HL,G)
Selon DIN EN 12831-1 :
Q̇HL,G = Σ Q̇T + 2 · Σ Q̇V
3. Guide Étape par Étape
3.1 Gestion des Projets
Créer un Nouveau Projet
Cliquez sur "Commencer le projet" dans l'écran d'accueil ou sur "Nouveau projet" dans la barre d'actions. L'assistant de projet s'ouvre et vous guide à travers toutes les entrées requises.
Charger un Projet Existant 🆕
Vous pouvez charger un projet existant à tout moment en utilisant la clé du projet :
- Cliquez sur "Charger le projet"
- Entrez votre clé de projet à 5 caractères (ex : "ABC12")
- Cliquez sur "Charger"
La clé du projet est affichée lors de la création d'un projet et doit être notée pour accéder ultérieurement à votre projet.
Annuler les Modifications 🆕
Le calculateur enregistre automatiquement un historique des modifications. Utilisez le bouton "↶ Annuler" dans l'en-tête du projet pour annuler la dernière modification.
Modifications enregistrées :
- Modifications des données de base du projet
- Ajout/suppression de pièces
- Modifications des composants et radiateurs
- Résultats de calcul
Note : L'historique des modifications est stocké sur le serveur. Vous pouvez annuler des modifications même après avoir fermé le navigateur, tant que vous utilisez la même clé de projet.
3.2 Saisir les Données de Base du Projet
Localisation et Données Climatiques
- Saisir l'adresse : Rue, numéro, code postal, ville
- Charger automatiquement les données climatiques
Important : Pour des calculs conformes aux normes, consultez la carte climatique BWP.
Données du Bâtiment
- Année de construction : Crucial pour la sélection des valeurs U
- Type de bâtiment : Maison individuelle, immeuble collectif, etc.
Paramètres du Système de Chauffage
-
Température de départ : Par défaut 55°C
- Basse température : 35-45°C
- Moyenne température : 55-70°C
- Haute température : 75-90°C
-
Écart : Par défaut 10 K
3.2 Option A : Saisie Simplifiée (Volume du Bâtiment)
L'assistant vous guide à travers 5 étapes :
- Base : Nombre d'étages, cave, combles
- Géométrie : Dimensions, forme du toit
- Fenêtres : Surface et distribution
- Composants : Valeurs U
- Terminé : Générer les pièces
3.4 Option B : Saisie Détaillée des Pièces
Définir manuellement chaque pièce avec tous les composants.
Concept de Ventilation par Pièce 🆕
Pour chaque pièce, vous pouvez définir un concept de ventilation individuel :
| Types de Ventilation : | Concept de Ventilation | Description | Taux de Renouvellement Typique |
|---|---|---|---|
| Ventilation par Fenêtre | Ventilation manuelle par fenêtres | 0,5 h⁻¹ | |
| Mécanique sans RC | Ventilation mécanique sans récupération de chaleur | 0,4-0,6 h⁻¹ | |
| Mécanique avec RC | Ventilation contrôlée avec récupération de chaleur | 0,3-0,4 h⁻¹ | |
| Extraction d'Air | Système d'extraction uniquement (ex : salle de bain/WC) | 0,5-1,0 h⁻¹ |
Paramètres Ajustables :
- Taux de renouvellement d'air [1/h] : Fréquence d'échange du volume de la pièce par heure (défaut : 0,5)
- Efficacité RC [%] : Uniquement pour "Mécanique avec RC" - efficacité de la récupération de chaleur (typiquement 60-90%)
Conseil : Avec les systèmes de ventilation à récupération de chaleur (RC), la perte de chaleur par ventilation est considérablement réduite. Une efficacité RC de 80% signifie que 80% de la chaleur de l'air extrait est récupérée. Cela conduit à une réduction importante de la charge de chauffage !
Important : Définir le facteur de correction à 0,0 pour les planchers entre pièces chauffées !
4. Comprendre les Résultats
4.1 Aperçu des Résultats
Après le calcul, vous recevez des résultats complets en quatre onglets :
Onglet 1 : Charge de Chauffage (Résultats Principaux)
Cet onglet affiche le calcul classique de charge de chauffage selon DIN EN 12831-1 :
Valeurs récapitulatives :
- Q̇trans : Perte totale par transmission à travers les composants [kW]
- Q̇vent : Perte totale par ventilation par échange d'air [kW]
- Q̇Heiz,R : Charge de chauffage des pièces - somme de toutes les pièces [kW]
- Q̇Heiz,G : Charge de chauffage du bâtiment selon DIN EN 12831-1 [kW]
Q̇Heiz,G est déterminant pour le dimensionnement du générateur de chaleur (chaudière, pompe à chaleur). Il inclut un supplément (100% sur les pertes de ventilation) selon la norme pour les pertes de réchauffage et du système.
Détail par pièce : Pour chaque pièce, vous voyez :
- Perte par transmission (Q̇T)
- Perte par ventilation (Q̇V)
- Charge de chauffage de la pièce (Q̇R)
- Puissance radiateur requise
- Puissance radiateur réelle (si radiateurs définis)
- Statut de couverture (✅ Suffisant / ❌ Insuffisant)
Onglet 2 : Profil Annuel de Demande de Chaleur 🆕
Analyse détaillée de la demande de chaleur annuelle basée sur des données météorologiques réelles (PVGIS TMY - Année Météorologique Typique) :
Méthodologie de calcul :
-
Pour chaque heure de l'année (8760 heures), la température extérieure est lue depuis les données PVGIS
-
Si température extérieure < température limite de chauffage :
Q̇(h) = (Q̇trans + Q̇vent) · (θi - θe(h)) / (θi - θe,Norm)Où :
- θi = Température moyenne pondérée des pièces
- θe(h) = Température extérieure à l'heure h
- θe,Norm = Température extérieure standard (cas de dimensionnement)
- Q̇trans + Q̇vent = Charge de chauffage calculée
-
Demande de chaleur horaire [Wh] = Q̇(h) · 1 heure
-
Demande de chaleur annuelle = Somme de toutes les valeurs horaires
Données affichées :
KPI principaux (zone supérieure, encadré bleu) :
- Demande de Chaleur Annuelle Totale : Besoin énergétique annuel pour le chauffage [kWh/an]
- Consommation Électrique Pompe à Chaleur : Consommation électrique estimée avec SCOP 3,5 [kWh/an]
- Heures de Chauffage par An : Nombre d'heures nécessitant du chauffage
- Demande de Chaleur Horaire Maximale : Puissance de chauffage maximale [kW]
Graphiques mensuels et annuels :
- Demande de Chaleur Mensuelle [kWh] : Graphique à barres montrant la répartition tout au long de l'année
- Profil Annuel [kW] : Profil continu de la puissance de chauffage horaire requise
Tableau mensuel détaillé : Pour chaque mois :
- Nom du mois
- Heures de chauffage
- Température extérieure moyenne [°C]
- Demande de chaleur [kWh]
- Demande horaire maximale [kW]
Différence avec la charge de chauffage : La charge de chauffage (Onglet 1) est la puissance maximale à la température extérieure standard pour conditions extrêmes. La demande de chaleur annuelle (Onglet 2) est basée sur des données météorologiques réelles et montre le fonctionnement typique. La charge de chauffage est généralement plus élevée car elle est conçue pour les pires conditions.
Cas d'utilisation :
- Estimer les coûts de chauffage annuels
- Dimensionner la pompe à chaleur (point de bivalence, estimation SCOP)
- Évaluer les mesures de rénovation (comparaison avant/après)
- Calculer la période d'amortissement des améliorations d'efficacité
Onglet 3 : Suggestions d'Optimisation de l'Enveloppe du Bâtiment 🆕
Analyse automatique du potentiel d'optimisation de l'enveloppe du bâtiment basée sur les normes GEG 2024 actuelles.
Méthodologie de calcul :
1. Méthode des Degrés-Jours pour Économies d'Énergie :
Économies d'énergie [kWh/a] = A · (U_ACTUEL - U_CIBLE) · DJC · 0,024
Où :
- A = Surface du composant [m²]
- U_ACTUEL = Valeur U moyenne actuelle [W/(m²·K)]
- U_CIBLE = Valeur U cible selon GEG 2024 [W/(m²·K)]
- DJC = Degrés-jours de chauffage [Kj/a] (calculé automatiquement depuis la température extérieure standard)
- 0,024 = Facteur de conversion (kWh/Wh · 24h/j)
Formule pour degrés-jours :
DJC = (20°C - θe,Norm) · Jours de chauffage
Exemple : θe,Norm = -12°C → DJC = (20 - (-12)) · 200 = 6400 Kj/a
2. Réduction de Charge de Chauffage :
Réduction charge [kW] = A · (U_ACTUEL - U_CIBLE) · ΔT_Norm
Où :
- ΔT_Norm = θi - θe,Norm (ex. 20°C - (-12°C) = 32 K)
Valeurs U cibles GEG 2024 (§ 48 GEG) :
| Groupe de Composants | Valeur U cible [W/(m²·K)] |
|---|---|
| Murs extérieurs | 0,24 |
| Toit / Plafond sous combles | 0,14 |
| Sol sur terre-plein | 0,25 |
| Fenêtres | 0,95 |
| Portes | 1,80 |
Données affichées :
Pour chaque groupe de composants avec potentiel d'économie :
- Groupe de composants (ex. "Murs extérieurs", "Fenêtres")
- Surface totale [m²]
- Valeur U ACTUELLE (moyenne) [W/(m²·K)]
- Valeur U CIBLE selon GEG 2024 [W/(m²·K)]
- Économies d'énergie annuelles [kWh/a] - Méthode des degrés-jours
- Réduction de charge de chauffage [kW] - Différence à température extérieure standard
Priorisation : Les groupes de composants sont triés par économies d'énergie (décroissant). Les composants avec le plus grand potentiel d'économie sont listés en premier et mis en évidence.
Important : Les suggestions d'optimisation sont des valeurs indicatives pour une orientation approximative. Pour une planification contraignante, consultez un conseiller en énergie. Les coûts d'investissement et les périodes d'amortissement ne sont pas inclus.
Base de calcul :
- Température extérieure standard : θe,Norm [°C] du projet
- Degrés-jours : DJC [Kj/a] - calculé depuis température standard
- Surfaces des composants : Depuis votre saisie (manuelle ou générée par assistant)
- Valeurs U actuelles : Depuis vos définitions de composants
- Valeurs U cibles : Selon GEG 2024 § 48
Exemple pratique :
Mur extérieur 100 m², U_ACTUEL = 1,2 W/(m²·K), U_CIBLE = 0,24 W/(m²·K), DJC = 6400 Kj/a
Économies d'énergie = 100 · (1,2 - 0,24) · 6400 · 0,024
= 100 · 0,96 · 153,6
= 14 746 kWh/a
À 10 centimes/kWh → 1 475 €/an d'économies
Onglet 4 : Optimisation Intelligente des Radiateurs 🆕
Cet onglet fournit une analyse intelligente de vos radiateurs et montre le potentiel d'optimisation pour le fonctionnement d'une pompe à chaleur.
Fonctions Principales :
-
Optimisation de la Température de Départ
- Calcul de la température de départ minimale possible
- Affichage de la réduction potentielle de température (en Kelvin)
- Économies d'énergie en pourcentage et kWh/an
-
Option Convecteurs à Ventilation
- Activable via case à cocher "Autoriser les convecteurs à ventilation"
- Permet des températures de départ plus basses grâce à la convection active
- Particulièrement utile pour les radiateurs existants sous-dimensionnés
-
Analyse Pièce par Pièce
- Aperçu de toutes les pièces avec comparaison cible/réel
- Code couleur : 🟢 Suffisant, 🟡 Marginal, 🔴 Insuffisant
- Recommandations spécifiques par pièce :
- Agrandir le radiateur
- Surface de chauffage supplémentaire (chauffage au sol)
- Utiliser un convecteur à ventilation
Valeurs Affichées :
| Valeur | Description |
|---|---|
| Temp. départ actuelle | Votre température de départ configurée |
| Temp. départ possible | Température de départ minimale atteignable |
| Économies d'énergie | Économies en % avec température plus basse |
| Demande chaleur annuelle actuelle | Demande énergétique avec température actuelle |
| Demande chaleur annuelle optimisée | Demande énergétique après optimisation |
Conseil pour pompes à chaleur : Une réduction de la température de départ de 5K augmente le coefficient de performance saisonnier (COP) d'environ 10-15%. Avec une réduction de 55°C à 45°C, vous pouvez économiser jusqu'à 25% d'électricité !
4.2 Export PDF 📄
Cliquez sur "Exporter Rapport PDF Complet" pour recevoir un rapport complet incluant :
Section 1 : Résumé Charge de Chauffage
- Toutes les données de base du projet (adresse, données climatiques, données du bâtiment)
- Charge de chauffage du bâtiment (Q̇Heiz,G) et tous les composants
- Détail par pièce avec tous les composants
- Aperçu des radiateurs (si définis)
- Température de départ optimale (si calculée)
Section 2 : Profil Annuel de Demande de Chaleur 🆕
- Demande de chaleur annuelle totale [kWh/an]
- Estimation consommation électrique pompe à chaleur [kWh/an]
- Demande de chaleur horaire maximale [kW]
- Heures de chauffage par an
- Tableau mensuel détaillé avec :
- Nom du mois
- Heures de chauffage
- Température moyenne
- Demande de chaleur [kWh]
- Demande horaire maximale [kW]
Section 3 : Suggestions d'Optimisation Enveloppe du Bâtiment 🆕
- Aperçu des paramètres de calcul (température extérieure standard, degrés-jours)
- Économies d'énergie annuelles totales [kWh/an]
- Réduction totale de charge de chauffage [kW]
- Tableau détaillé par groupe de composants :
- Surface, valeur U actuelle, valeur U cible (GEG 2024)
- Économies d'énergie annuelles [kWh/a]
- Réduction de charge de chauffage [kW]
Section 4 : Clause de Non-Responsabilité
- Indication de la base de calcul selon DIN EN 12831-1
- Sources de données (PVGIS, catalogue de composants)
- Notes sur le caractère indicatif des suggestions d'optimisation
- Horodatage du calcul
Le PDF est optimisé pour l'impression (format A4) et peut être utilisé pour documentation, devis ou demandes de subvention.
4.3 Température de Départ Optimale
Calculer la température minimale pour laquelle toutes les pièces atteignent leur puissance cible.
Interprétation :
- 35-55°C : ✅ Idéal pour pompes à chaleur
- 55-65°C : ⚠️ Standard, acceptable
- >65°C : ❌ Radiateurs trop petits
Dimensionnement des Radiateurs
5.1 Calculer la Puissance des Radiateurs
Φ = Φn · (Δθm / Δθn)^n
Important : À des températures de départ plus basses, la puissance des radiateurs diminue considérablement !
Conseils et Bonnes Pratiques
- ✅ Utiliser les dimensions intérieures nettes
- ✅ Choisir des valeurs U réalistes
- ✅ Définir correctement les facteurs de correction
- ✅ Pour pompes à chaleur : Viser des températures basses
7. Questions Fréquentes
Pourquoi la charge du bâtiment est-elle supérieure à la somme des charges des pièces ?
Elle inclut un supplément de 100% sur les pertes de ventilation selon DIN EN 12831-1.
Comment dimensionner les radiateurs pour les pompes à chaleur ?
Utiliser un facteur 1,5-2,0 par rapport à la puissance standard, ou ajouter un chauffage au sol.
Informations de Contexte
8.1 Différence : Charge vs. Demande
| Charge de Chauffage | Demande de Chaleur |
|---|---|
| Puissance [kW] | Énergie [kWh/a] |
| Maximum à température de base | Besoin annuel |
| Pour dimensionnement | Pour bilan énergétique |
8.2 Valeurs U Historiques
| Période | Mur Extérieur [W/(m²·K)] | Fenêtre [W/(m²·K)] |
|---|---|---|
| avant 1980 | 1,0 - 1,5 | 2,5 - 3,5 |
| 1995-2001 | 0,5 - 0,7 | 1,5 - 2,0 |
| à partir de 2021 (GEG) | 0,20 - 0,24 | 0,90 - 1,1 |
Dernière mise à jour : Décembre 2025