Calculateur de puissance de climatisation
La puissance de climatisation à prévoir est la chaleur à extraire d'une pièce à l'heure où elle est la plus chargée : soleil sur les vitrages, chaleur des murs et du toit, occupants, appareils et air extérieur. Décrivez vos pièces : l'outil fait le bilan d'été heure par heure et donne les watts par pièce et pour l'ensemble, avec les valeurs de la méthode 3CL-DPE et les données de PVGIS.
Résultat
1. Le projet
Température et rayonnement : moyenne des journées les plus chaudes de juillet-août 2013-2023 (PVGIS). La consigne de 26 °C est le seuil de l'article R241-30 du Code de l'énergie ; une consigne plus basse augmente la puissance. L'année de construction sert à choisir les U par défaut des parois (méthode 3CL-DPE) quand vous ne les connaissez pas. La marge est votre choix : aucun texte ne l'impose, et l'outil n'en ajoute pas de lui-même. Pour une altitude élevée, un îlot de chaleur urbain ou une canicule, saisissez votre température maximale.
2. Les pièces à climatiser
Pour chaque pièce : ses dimensions, ses parois, ses vitrages par orientation, les occupants, les appareils et l'air renouvelé. Les pièces proposées en exemple sont des valeurs de départ à remplacer par vos mesures.
Charge de l'ensemble au fil de la journée
Heure d'été (UTC+2). En bleu : puissance simultanée de toutes les pièces à chaque heure ; en orange : l'heure de pointe.
Détail par pièce
| Pièce | Surface | Pointe | Heure | Par m² | Part du soleil |
|---|
D'où vient la chaleur à l'heure de pointe
Estimation indicative de la puissance sensible : elle ne comprend ni l'humidité à condenser, ni l'inertie du bâtiment, et ne remplace pas l'étude d'un frigoriste. Calcul fait dans votre navigateur, aucune donnée n'est envoyée. Valeurs par défaut : méthode 3CL-DPE (arrêté du 31 mars 2021) et PVGIS, vérifiées en octobre 2026.
Comment se calcule la puissance de climatisation
À chaque heure d'une journée chaude, la pièce reçoit de la chaleur par cinq voies. La puissance de climatisation à prévoir est la somme de ces apports à l'heure où elle est la plus élevée, pour maintenir la température visée :
Φ = Σ U·S·(Text − Tint) + Σ S·Sw·Fe·G + Occupants + Appareils et éclairage + 0,34 · q · (Text − Tint)
- Parois (U × S × écart de température) : U en W/(m²·K), S en m², Text la température extérieure de l'heure, Tint la température visée. Une paroi qui donne sur un local non climatisé prend la température de ce local ; une paroi donnant sur un local climatisé n'apporte rien.
- Soleil sur les vitrages (S × Sw × Fe × G) : Sw est la part de l'énergie solaire qui traverse la menuiserie, Fe le facteur d'ensoleillement (balcon, auvent, obstacles lointains), G le rayonnement reçu par la paroi, en W/m², selon son orientation et l'heure.
- Occupants : nombre × chaleur dégagée par personne (90 W par adulte dans la méthode 3CL-DPE).
- Appareils et éclairage : la puissance électrique consommée se retrouve intégralement en chaleur dans la pièce, pondérée par le taux d'utilisation.
- Air renouvelé : 0,34 Wh/(m³·K) est la chaleur volumique de l'air, q le débit d'air extérieur en m³/h.
Le calcul est refait pour les 24 heures de la journée : une pièce exposée à l'est atteint sa pointe le matin, une pièce exposée à l'ouest en fin d'après-midi, une verrière vers le milieu de la journée. C'est ce qui distingue la somme des pointes (une unité par pièce) de la pointe simultanée (un système unique pour tout le projet).
Mono-split, multisplit, gainable : quelle valeur lire ?
- Une unité intérieure par pièce (mono-split, multisplit) : chaque unité doit couvrir la pointe de sa pièce. Lisez le tableau « Détail par pièce ».
- Un système qui dessert plusieurs pièces (gainable, centralisé) : la puissance utile se rapproche de la pointe simultanée, affichée en tête de page. Elle est généralement inférieure à la somme des pointes.
- Climatisation réversible : l'appareil refroidit l'été et chauffe l'hiver, mais ces deux besoins ne sont pas identiques. Ce bilan donne la puissance d'été ; la puissance de chauffage se déduit des déperditions, avec le calculateur dédié. L'équipement doit convenir aux deux.
- Dans tous les cas, comparez le résultat à la puissance sensible de la fiche technique de l'équipement aux conditions de fonctionnement prévues, et non à sa seule puissance nominale totale.
Ce que l'outil ne calcule pas
- L'humidité à condenser (chaleur latente) : seule la puissance sensible est calculée. La chaleur dégagée par les occupants est comptée avec la valeur conventionnelle de 90 W.
- L'inertie du bâtiment : un bâtiment lourd amortit et décale les apports. L'outil applique les apports sans retard, ce qui donne un résultat prudent.
- Le soleil sur les murs et les toitures : aucun coefficient sourcé n'est disponible pour l'échauffement des parois opaques. Si une toiture ou un comble chauffe fortement au soleil, saisissez dans la ligne de paroi un « échauffement solaire » en °C ; à 0, il n'est pas compté.
- Les protections solaires mobiles : la méthode ne donne pas de valeur tabulée pour les stores et volets. Saisissez le facteur solaire avec protection déployée (Sws) indiqué sur la fiche de votre menuiserie, calculé selon la norme XP P50-777.
- Les ponts thermiques, les infiltrations dues au vent, les apports de la cuisson ou des procédés industriels : à saisir comme appareils si vous les connaissez.
Réduire les apports avant de dimensionner
Le soleil sur les vitrages est souvent le poste le plus lourd : le tableau « D'où vient la chaleur » le montre pour vos pièces. Une protection solaire extérieure, un vitrage à faible facteur solaire ou la suppression d'un appareil dissipant beaucoup de chaleur font baisser la puissance nécessaire : refaites le calcul avec ces valeurs avant de choisir un équipement. Pour l'hiver, l'outil déperditions et puissance de chauffage utilise les mêmes valeurs de parois que ce bilan d'été.
Fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité
Le fluide frigorigène d'une installation se compte en tonnes équivalent CO₂ : cette valeur détermine les contrôles d'étanchéité à prévoir. Le calculateur teqCO₂ et contrôle d'étanchéité la calcule à partir de la charge de l'équipement.
Valeurs de référence utilisées
Les facteurs solaires, les facteurs d'ensoleillement et les apports conventionnels viennent de l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 (méthode 3CL-DPE). Les U des parois sont ceux du calculateur de déperditions, où ils sont détaillés par zone et par époque.
Journée de calcul par ville (PVGIS, juillet-août 2013-2023)
| Ville | Zone 3CL | Température maximale | Rayonnement maximal reçu (W/m²) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour chaud | Jour très chaud | Nord | Est | Sud | Ouest | Horizontal | ||
| Lille | H1 | 31,1 °C | 34,2 °C | 124 | 657 | 577 | 588 | 753 |
| Brest | H2 | 21,8 °C | 23,6 °C | 155 | 675 | 539 | 631 | 784 |
| Paris | H1 | 33,0 °C | 36,0 °C | 137 | 693 | 575 | 621 | 792 |
| Strasbourg | H1 | 33,3 °C | 35,1 °C | 133 | 690 | 564 | 636 | 795 |
| Nantes | H2 | 32,7 °C | 34,7 °C | 135 | 676 | 549 | 671 | 793 |
| Lyon | H1 | 35,3 °C | 37,1 °C | 143 | 687 | 566 | 606 | 867 |
| Bordeaux | H2 | 35,8 °C | 38,5 °C | 136 | 709 | 552 | 670 | 848 |
| Toulouse | H2 | 35,8 °C | 37,5 °C | 135 | 688 | 550 | 683 | 876 |
| Montpellier | H3 | 34,0 °C | 35,8 °C | 159 | 730 | 527 | 690 | 885 |
| Marseille | H3 | 30,3 °C | 31,7 °C | 150 | 716 | 525 | 720 | 878 |
| Nice | H3 | 29,6 °C | 30,7 °C | 145 | 715 | 531 | 692 | 874 |
| Perpignan | H3 | 35,3 °C | 37,3 °C | 151 | 732 | 533 | 646 | 905 |
Jours chauds : jours de juillet-août dont la température maximale figure parmi les 10 % les plus élevées ; jours très chauds : température maximale du 1 % de jours les plus chauds. Rayonnement incident total (direct, diffus, réfléchi) sur un plan vertical de l'orientation indiquée ou horizontal, moyenné sur les jours chauds. Données de réanalyse (maille d'environ 30 km) : les pointes locales sont plus marquées en ville et dans les terres.
| Menuiserie et type | Simple vitrage | Double vitrage | Double vitrage VIR | Triple vitrage | Triple vitrage VIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois ou bois-métal : fenêtre battante | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 0,46 | 0,41 |
| Bois ou bois-métal : fenêtre coulissante | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 0,46 | 0,41 |
| Bois ou bois-métal : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,49 | 0,44 |
| Bois ou bois-métal : porte-fenêtre coulissante | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,49 | 0,44 |
| Bois ou bois-métal : porte-fenêtre battante avec soubassement | 0,53 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,38 |
| PVC : fenêtre battante | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,43 | 0,39 |
| PVC : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,40 |
| PVC : porte-fenêtre battante avec soubassement | 0,50 | 0,45 | 0,39 | 0,40 | 0,36 |
| PVC : fenêtre coulissante | 0,60 | 0,54 | 0,46 | 0,47 | 0,43 |
| PVC : porte-fenêtre coulissante | 0,64 | 0,57 | 0,49 | 0,51 | 0,45 |
| Métal à rupture de pont thermique : fenêtre battante | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,47 | 0,42 |
| Métal à rupture de pont thermique : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,63 | 0,56 | 0,48 | 0,50 | 0,45 |
| Métal à rupture de pont thermique : fenêtre coulissante | 0,65 | 0,58 | 0,50 | 0,52 | 0,46 |
| Métal à rupture de pont thermique : porte-fenêtre coulissante | 0,70 | 0,62 | 0,54 | 0,55 | 0,50 |
| Métal : fenêtre battante | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 0,49 | 0,44 |
| Métal : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,64 | 0,58 | 0,50 | 0,52 | 0,47 |
| Métal : fenêtre coulissante | 0,67 | 0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,48 |
| Métal : porte-fenêtre coulissante | 0,71 | 0,64 | 0,55 | 0,56 | 0,51 |
« VIR » : vitrage à isolation renforcée. Pour une porte-fenêtre en bois, la méthode donne une seule valeur pour les modèles battants et coulissants sans soubassement. Polycarbonate et brique de verre : Sw = 0,4.
| Menuiserie et type | Simple vitrage | Double vitrage | Double vitrage VIR | Triple vitrage | Triple vitrage VIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois ou bois-métal : fenêtre battante | 0,52 | 0,47 | 0,40 | 0,41 | 0,37 |
| Bois ou bois-métal : fenêtre coulissante | 0,52 | 0,47 | 0,40 | 0,41 | 0,37 |
| Bois ou bois-métal : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,44 | 0,40 |
| Bois ou bois-métal : porte-fenêtre coulissante | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,44 | 0,40 |
| Bois ou bois-métal : porte-fenêtre battante avec soubassement | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,38 | 0,34 |
| PVC : fenêtre battante | 0,49 | 0,44 | 0,38 | 0,39 | 0,35 |
| PVC : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,51 | 0,46 | 0,39 | 0,40 | 0,36 |
| PVC : porte-fenêtre battante avec soubassement | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,36 | 0,32 |
| PVC : fenêtre coulissante | 0,54 | 0,48 | 0,41 | 0,43 | 0,38 |
| PVC : porte-fenêtre coulissante | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,41 |
| Métal à rupture de pont thermique : fenêtre battante | 0,53 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,38 |
| Métal à rupture de pont thermique : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,56 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,40 |
| Métal à rupture de pont thermique : fenêtre coulissante | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 0,46 | 0,42 |
| Métal à rupture de pont thermique : porte-fenêtre coulissante | 0,63 | 0,56 | 0,48 | 0,50 | 0,45 |
| Métal : fenêtre battante | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,44 | 0,40 |
| Métal : porte-fenêtre battante (sans soubassement) | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 0,46 | 0,42 |
| Métal : fenêtre coulissante | 0,60 | 0,54 | 0,47 | 0,48 | 0,43 |
| Métal : porte-fenêtre coulissante | 0,64 | 0,57 | 0,49 | 0,51 | 0,46 |
« VIR » : vitrage à isolation renforcée. Pour une porte-fenêtre en bois, la méthode donne une seule valeur pour les modèles battants et coulissants sans soubassement. Polycarbonate et brique de verre : Sw = 0,4.
Fe1 : masques proches
| Avancée | Fond de balcon ou loggia, nord | Sud | Est ou ouest | Sous un balcon ou un auvent |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 1 m | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,80 |
| 1 à moins de 2 m | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 0,60 |
| 2 à moins de 3 m | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,50 |
| 3 m et plus | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,40 |
Paroi latérale faisant obstacle (angles supérieurs à 30°) : 0,7 si le retour ne fait pas obstacle au sud, 0,5 s'il y fait obstacle. Un seul masque proche est retenu : le plus pénalisant.
Fe2 : obstacles lointains homogènes
| Hauteur du masque | Sud | Est ou ouest | Nord |
|---|---|---|---|
| Moins de 15° | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15° à moins de 30° | 0,80 | 0,77 | 0,82 |
| 30° à moins de 60° | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| 60° à moins de 90° | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Fe = Fe1 × Fe2. Ces coefficients sont des valeurs conventionnelles de la méthode 3CL-DPE, établies pour un bilan sur la saison : ils décrivent mal l'effet d'un auvent sur un soleil d'été haut dans le ciel.
| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Chaleur dégagée par un adulte | 90 W | 3CL-DPE § 6.1 |
| Éclairage d'un logement, en fonctionnement | 1,4 W/m² | 3CL-DPE § 6.1 |
| Équipements d'un logement, moyenne sur une semaine type | 3,18 W/m² | 3CL-DPE § 6.1 |
| Chaleur volumique de l'air | 0,34 Wh/(m³·K) | 3CL-DPE § 4 |
| Aération par ouverture des fenêtres (1,2 m³/(h·m²)) | 1,20 m³/(h·m²) | 3CL-DPE § 4 |
| VMC simple flux autoréglable après 2012 (1,32 m³/(h·m²)) | 1,32 m³/(h·m²) | 3CL-DPE § 4 |
| VMC simple flux hygroréglable B après 2012 (1,09 m³/(h·m²)) | 1,09 m³/(h·m²) | 3CL-DPE § 4 |
| Air neuf par occupant : bureaux, locaux sans travail physique | 25 m³/h | Code du travail R4222-6 |
| Air neuf par occupant : locaux de restauration, vente, réunion | 30 m³/h | Code du travail R4222-6 |
| Air neuf par occupant : ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 m³/h | Code du travail R4222-6 |
| Air neuf par occupant : autres ateliers et locaux | 60 m³/h | Code du travail R4222-6 |
| Fonctionnement d'un système de refroidissement | si T intérieure > 26 °C | Code de l'énergie R241-30 |
Les 90 W, 1,4 W/m² et 3,18 W/m² sont des valeurs conventionnelles de diagnostic de logement. Pour un bureau, un commerce ou un atelier, saisissez les puissances réelles des appareils et éclairages installés.
Questions fréquentes
Sources officielles : Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au DPE, annexe 1 « Méthode de calcul 3CL-DPE 2021 » (Légifrance) · Méthode 3CL-DPE et règles Th-Bât parois vitrées : documents du ministère (RT-RE bâtiment) · PVGIS : rayonnement solaire et température, Centre commun de recherche de la Commission européenne · Code du travail, article R4222-6 : débit minimal d'air neuf par occupant (Légifrance) · Limitation de la température de chauffage et de refroidissement, Code de l'énergie R241-30 et R241-31 (ministère de la Transition écologique)
Contenu vérifié — dernière vérification : octobre 2026