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Calculez la puissance de chauffage nécessaire (kW) pour votre logement selon la surface, l'isolation, la zone climatique et la température de consigne. Estimation consommation annuelle et coût selon l'énergie (gaz, fioul, électricité, PAC, bois).
Puissance à installer (kW), consommation annuelle, coût et émissions CO₂ selon l'énergie choisie.
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Organilog est le logiciel de gestion d'intervention n°1 en France. Planification, devis, facturation, suivi terrain — tout en un.
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Le calcul de la puissance de chauffage est la première étape de tout projet d'installation ou de remplacement de générateur : chaudière gaz, fioul, pompe à chaleur (PAC), poêle à granulés, chaudière biomasse ou système électrique. Une puissance bien dimensionnée garantit le confort thermique tout en évitant surcoûts d'exploitation, cycles courts et usure prématurée du matériel.
Notre logiciel calcul chauffage gratuit estime en 30 secondes la puissance à installer en kW, la consommation annuelle en kWh, le coût en € selon l'énergie choisie (gaz naturel, propane, fioul, électricité, PAC air/eau, PAC air/air, géothermie, bois bûches, granulés) et les émissions CO₂ associées. Un outil pensé pour chauffagistes, installateurs PAC, bureaux d'études fluides, artisans rénovation et particuliers en préparation de devis.
Puissance de chauffage à installer (chaudière ou PAC) :
Consommation annuelle utile de chauffage :
Consommation d'énergie primaire (à facturer) :
Avec G = coefficient de déperdition volumique (W/m³·K), V = surface × hauteur sous plafond (m³), ΔT = température de consigne − température extérieure de base de la zone (°C), DJU = degrés-jours unifiés annuels, 1,15 = marge de sécurité +15 % pour couvrir les relances et les pointes de froid.
Exemple concret : maison RT 2012 de 120 m², hauteur 2,5 m
(V = 300 m³, G = 0,60), zone H1b (Text = −7°C, consigne 19°C, ΔT = 26°C).
Puissance brute = 0,60 × 300 × 26 = 4 680 W = 4,68 kW.
Puissance recommandée = 4,68 × 1,15 = 5,4 kW.
Avec DJU 2 600 : conso utile = 0,60 × 300 × 2 600 × 24 / 1 000 =
11 232 kWh/an. Sur PAC air/eau (COP 3,5) : 3 209 kWh
d'électricité soit ~640 €/an.
Un ordre de grandeur rapide pour un premier chiffrage. Ces valeurs correspondent à une zone H1 standard (ΔT ≈ 26°C). En zone H3 (Méditerranée), diviser par 1,5.
| Niveau d'isolation | Coefficient G | Puissance W/m² | Exemple 100 m² |
|---|---|---|---|
| Très ancien non isolé (avant 1975) | 1,80 | 110-140 W/m² | 12 à 14 kW |
| Ancien isolation faible (1975-1990) | 1,50 | 90-115 W/m² | 10 à 12 kW |
| Moyen (1990-2005) | 1,10 | 70-85 W/m² | 7 à 9 kW |
| RT 2005 | 0,85 | 55-65 W/m² | 5,5 à 7 kW |
| RT 2012 / BBC | 0,60 | 40-50 W/m² | 4 à 5,5 kW |
| Passif / RE 2020 | 0,45 | 25-35 W/m² | 2,5 à 4 kW |
La température extérieure de base correspond au jour statistiquement le plus froid (fréquence 1/an). Elle sert au dimensionnement de la puissance. Les DJU (degrés-jours unifiés Météo France) servent à estimer la consommation annuelle.
| Zone | Régions principales | T ext base (°C) | DJU annuels |
|---|---|---|---|
| H1a | Nord, Île-de-France, Picardie | −7 | 2 900 |
| H1b | Alsace, Lorraine, Bourgogne | −7 | 2 600 |
| H1c | Est altitude, Vosges, Jura | −8 | 3 100 |
| H2a | Bretagne | −4 | 2 100 |
| H2b | Normandie, Nord-Ouest | −5 | 2 400 |
| H2c | Poitou, Charentes | −5 | 2 200 |
| H2d | Aquitaine, Rhône-Alpes | −8 | 2 900 |
| H3 | Méditerranée, Corse | −2 | 1 700 |
Le coût dépend du prix du kWh et du rendement (ou COP) du générateur. Une PAC air/eau consomme 3,5 fois moins d'énergie primaire qu'un convecteur électrique pour la même chaleur utile délivrée.
| Énergie | Prix (€/kWh) | Rendement / COP | Coût kWh utile | CO₂ (g/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Bois bûches | 0,06 | 75 % | 0,080 € | 30 |
| Granulés bois | 0,09 | 90 % | 0,100 € | 30 |
| Gaz naturel | 0,10 | 92 % | 0,109 € | 227 |
| Fioul domestique | 0,13 | 88 % | 0,148 € | 324 |
| Propane / GPL | 0,15 | 92 % | 0,163 € | 273 |
| Géothermie | 0,20 | COP 4,5 | 0,044 € | 60 |
| PAC air/eau | 0,20 | COP 3,5 | 0,057 € | 60 |
| PAC air/air | 0,20 | COP 3,0 | 0,067 € | 60 |
| Électricité directe | 0,20 | 100 % | 0,200 € | 60 |
À isolation identique, passer d'une chaudière fioul à une PAC air/eau divise la facture par 2,5 à 3, tout en réduisant les émissions CO₂ d'un facteur 5. C'est pourquoi un bon logiciel de calcul chauffage compare plusieurs scénarios énergie avant décision.
La formule express est P (W) = G × V × ΔT, où G est le coefficient de déperdition volumique (W/m³·K), V le volume habité (surface × hauteur sous plafond), et ΔT l'écart entre la température de consigne et la température extérieure de base de la zone climatique. Un logement RT 2012 de 100 m² (V = 250 m³, G = 0,60) en zone H1b (Text = −7°C, consigne 19°C, ΔT = 26°C) : P = 0,60 × 250 × 26 = 3 900 W soit environ 4,5 kW en ajoutant 15 % de marge de sécurité pour les relances.
Pour 100 m² avec 2,5 m sous plafond (V = 250 m³), la puissance de chaudière varie fortement selon l'isolation. Maison ancienne non isolée (G = 1,5) en zone H1 : 10 à 12 kW. Maison des années 1990 (G = 1,1) : 7 à 9 kW. Maison RT 2012 (G = 0,6) : 4 à 5 kW. Maison passive RE 2020 (G = 0,45) : 3 à 4 kW. Un logiciel de calcul chauffage précis prend aussi en compte la production d'ECS (+ 3 à 5 kW pour un ballon intégré).
Une PAC air/eau est dimensionnée à environ 80 % de la puissance nominale calculée, avec un appoint électrique pour couvrir les pointes de froid (jour le plus froid de l'année). Pour un logement 120 m² RT 2012 en zone H1b nécessitant 6 kW nominal, on choisit une PAC de 5 kW. Ce sous-dimensionnement volontaire maintient un COP annuel élevé (3,5 à 4) et évite les courts cycles. En zone très froide (H1c), préférer une PAC géothermie (COP 4,5) ou hybride PAC + gaz.
Ordres de grandeur en W/m² pour dimensionner rapidement : passoire thermique 100-140 W/m², maison ancienne 80-100 W/m², maison des années 90 60-80 W/m², RT 2005 50-60 W/m², RT 2012 / BBC 40-50 W/m², passif RE 2020 20-30 W/m². Ces valeurs valent pour une zone H1 standard (ΔT = 25-27°C). En zone H3 méditerranéenne, réduire de 25 %. Pour un plancher chauffant, la limite technique est 100 W/m² émis.
Non, le surdimensionnement est l'erreur la plus courante. Une chaudière trop puissante fonctionne en courts cycles (marche-arrêt fréquents), ce qui dégrade son rendement de 10 à 20 %, use les composants et augmente les consommations. La marge recommandée est de +10 à +15 % par rapport à la puissance de déperdition calculée, uniquement pour les relances après abaissement de nuit. Une PAC doit au contraire être légèrement sous-dimensionnée (80 %).
Estimation pour un logement 100 m² en zone H1 selon isolation et énergie (2024) : passoire au fioul 3 500 €/an, maison ancienne au gaz 2 000 €/an, RT 2005 gaz 1 200 €/an, RT 2012 gaz 700 €/an, RT 2012 PAC air/eau 500 €/an, passif granulés 350 €/an. Passer d'une chaudière fioul à une PAC air/eau divise le coût par 2,5 à 3 sur un logement bien isolé. Aides MaPrimeRénov' + CEE cumulables jusqu'à 10 000 € pour l'installation.
La puissance de déperdition à couvrir est identique (elle dépend du bâti, pas du générateur). En revanche : une chaudière gaz condensation se choisit à 100-115 % de cette puissance (rendement stable de 30 à 100 % de charge), tandis qu'une PAC air/eau se choisit à 75-85 % (le COP chute en dessous de 30 % de charge). Exemple pour un besoin de 8 kW : chaudière gaz 24 kW combinée (chauffage + ECS) ou PAC air/eau 6-7 kW + appoint électrique.
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