Kilowatts en BTU par heure
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Puissance (BTU/h)
11,942.497

Résultats

Puissance (BTU/h)
11,942.497
Énergie par jour (BTU)
286,619.927999
Tonnes de réfrigération
0.995208

Résultats CVC et plomberie

Puissance (BTU/h)11,942.497
Énergie par jour (BTU)286,619.927999
Tonnes de réfrigération0.995208

Diagramme formula-map

Puissance (BTU/h)
11,942.497
Énergie par jour (BTU)
286,619.927999
Tonnes de réfrigération
0.995208

Relation CVC et plomberie

Formule

BTU/h = kW × 3412.142

= 11942.497

Note

Ceci est un modèle simplifié : il applique une formule d'ingénierie standard aux valeurs saisies. Les conversions entre BTU/h et kW utilisent le facteur exact 1 kW = 3412,142 BTU/h, mais tout dimensionnement reste une estimation. Le dimensionnement d'un climatiseur utilise la règle empirique courante de 20 BTU/h par pied carré, et non un calcul de charge pièce par pièce ; il ignore l'isolation, les vitrages, l'orientation, la hauteur sous plafond, l'infiltration et le climat local. Les déperditions de chauffage utilisent un coefficient volumique unique en W/m³·K plutôt qu'un calcul de coefficients U paroi par paroi. Les propriétés de l'air sont fixées à 1,2 kg/m³ et celles de l'eau à 1000 kg/m³ et 4186 J/kg·K, sans correction de température, d'altitude ou de glycol. Les résultats de gaines et de tuyauteries utilisent l'équation de continuité idéale et ignorent les raccords, les coudes, la rugosité et les effets de système, sauf si vous saisissez ces pertes vous-même. L'équation de Hazen-Williams n'est valable que pour l'eau en régime pleinement turbulent à température ordinaire. Le coup de bélier utilise la surpression de Joukowsky, une borne supérieure valable pour une fermeture instantanée. La vidange suppose un réservoir prismatique et un écoulement libre stable. La remise en température de l'eau chaude et les condensats ignorent les pertes à l'arrêt et le contournement de batterie. Dimensionnez les installations réelles à partir d'un vrai bilan thermique et faites vérifier les travaux par un professionnel qualifié du CVC ou de la plomberie.

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Questions fréquentes

Comment reconvertir des kilowatts en BTU par heure?+

Multipliez la valeur en kilowatts par 3 412 pour obtenir les BTU/h. Un appareil de chauffage de 3,5 kW, par exemple, est évalué à environ 11 942 BTU/h, ce qui explique pourquoi il est souvent vendu comme un appareil « 12 000 BTU ».

Pourquoi les fabricants arrondissent-ils à des valeurs comme 9 000, 12 000 ou 18 000 BTU?+

Ce sont des tailles nominales standards de l'industrie CVC qui correspondent approximativement à des puissances courantes en kilowatts (2,6, 3,5, 5,3 kW). Les fabricants arrondissent à ces paliers habituels pour faciliter la comparaison entre les marques.

Une puissance en BTU plus élevée signifie-t-elle toujours un appareil plus puissant?+

Oui, pour un même type d'équipement — une puissance en BTU/h plus élevée signifie plus d'énergie de chauffage ou de refroidissement livrée par heure — mais on ne peut pas comparer des puissances en BTU entre technologies fondamentalement différentes (une fournaise contre une thermopompe) sans aussi tenir compte de l'efficacité.

Le chiffre en kilowatts que j'entre correspond-il à la puissance électrique ou à la puissance thermique?+

Cette conversion traite la valeur en kilowatts comme une puissance thermique (capacité de chauffage ou de refroidissement), pas comme une puissance électrique d'entrée. Pour les thermopompes et les climatiseurs, l'électricité réellement consommée est inférieure à la valeur thermique en kW, selon le facteur d'efficacité de l'appareil.

Pourquoi aurais-je besoin de convertir des kW en BTU?+

C'est utile pour comparer une fiche technique d'appareil exprimée en kilowatts (courant en Europe) à des produits évalués en BTU (courant en Amérique du Nord), ou pour suivre des directives d'installation qui font référence à une capacité en BTU pour dimensionner une pièce.