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Que calcule cet outil ?

Les déperditions thermiques représentent la quantité de chaleur qu'une maison perd en permanence à travers son enveloppe — murs, toiture, plancher, fenêtres et portes — ainsi que par le renouvellement de l'air intérieur. Elles s'expriment en watts et constituent la base de tout dimensionnement thermique : plus une maison déperd de chaleur, plus le système de chauffage doit être puissant pour maintenir une température de confort, et plus les besoins énergétiques du logement seront élevés sur l'année.

Cet outil permet d'estimer poste par poste où se situent les pertes de chaleur d'un logement, afin d'identifier les parois les plus déperditives et de mesurer l'impact d'une amélioration de l'isolation ou de la ventilation sur le bilan global.

Comment sont calculées les déperditions par paroi

Pour chaque paroi de l'enveloppe — mur, toiture, plancher bas, menuiserie ou porte — la déperdition en watts se calcule en multipliant trois termes : la surface de la paroi, son coefficient de transmission thermique U (qui traduit sa capacité à laisser passer la chaleur, exprimé en W/m².K), et le ΔT, c'est-à-dire l'écart entre la température intérieure visée et la température extérieure de référence retenue pour le calcul. Une paroi plus grande, moins bien isolée, ou soumise à un écart de température plus important déperd donc davantage de chaleur. Le total des déperditions par les parois s'obtient en additionnant simplement la déperdition calculée pour chacune d'entre elles.

Le rôle de la ventilation dans le bilan

Au-delà des parois, l'air renouvelé en continu dans le logement — pour des raisons sanitaires et de qualité de l'air — emporte lui aussi de la chaleur vers l'extérieur. Ce poste se calcule séparément selon la formule 0,34 × débit d'air (m³/h) × ΔT × (1 − rendement de récupération de la ventilation), et s'ajoute ensuite au total des déperditions par les parois pour obtenir le bilan complet du logement.

Le rendement de récupération de chaleur de la ventilation change fortement ce résultat : sans récupération (rendement de 0 %, typiquement une VMC simple flux), ce poste peut peser lourd dans le total des déperditions. Une VMC double flux performante, qui récupère une partie de la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant, réduit d'autant les déperditions liées au renouvellement d'air.

Pour comprendre comment ces déperditions s'articulent ensuite avec les besoins du bâtiment et sa consommation d'énergie primaire, voir le lien entre déperditions, besoins et Cep dans le guide de la RE2020.

Cette page présente les principes et les formules du calcul ; elle ne réalise pas elle-même l'estimation chiffrée. Le calcul détaillé, poste par poste, avec la saisie de vos surfaces, de vos coefficients U et de votre système de ventilation, se fait sur l'outil interactif complet à 13 onglets.

Ouvrir le calculateur de déperditions

Cet outil est un outil de pré-dimensionnement pédagogique simplifié. Il ne remplace ni une étude thermique réglementaire, ni un moteur de calcul RE2020 agréé, et ne peut pas être utilisé pour produire une attestation réglementaire.

Questions fréquentes

Pour chaque paroi, la perte en watts s’obtient par Surface × U × ΔT, où ΔT est l’écart entre la température intérieure et extérieure de référence. Le total additionne les pertes de chaque paroi (murs, toiture, plancher, menuiseries, portes).

Les déperditions par renouvellement d’air s’ajoutent aux déperditions par les parois : 0,34 × débit d’air × ΔT × (1 − rendement de récupération de la ventilation). Une VMC double flux performante réduit sensiblement ce poste.

Le ΔT (écart de température intérieur/extérieur) est le facteur qui multiplie chaque terme de perte : plus il est élevé, plus les déperditions calculées sont importantes, à enveloppe équivalente.

Les leviers principaux sont l’amélioration du U des parois et menuiseries, le traitement des ponts thermiques et l’amélioration du rendement de la ventilation. Voir aussi l’outil dédié aux ponts thermiques.
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Contenu technique rédigé ou vérifié par le Dr T BOUACHE, dirigeant-fondateur et référent technique de LECOBAT, docteur-ingénieur en énergétique et génie des procédés.