Calculateur de COP et d'efficacité de pompe à chaleur

Cet outil applique la relation COP mesuré = puissance thermique fournie / puissance électrique absorbée; T_hot (K) = distribution °C + 273,15; T_cold (K) = source °C + 273,15; COP de Carnot = T_hot / (T_hot - T_cold); Rendement selon le second principe = COP mesuré / COP de Carnot × 100; Écart de température = distribution °C - source °C. Il utilise 4 données (Puissance thermique fournie en W, Puissance électrique absorbée en W, Température de distribution en °C, Température de la source en °C) et renvoie les résultats suivants : COP mesuré, COP de Carnot (idéal), Rendement selon le second principe, Écart de température. Comme il s'agit d'une formule mathématique ou physique pure et non d'une règle propre à un pays, le résultat ne change jamais avec le temps : les mêmes valeurs produisent toujours la même réponse, que vous vérifiiez un devoir ou contrôliez un autre outil. Saisissez vos valeurs dans les champs ci-dessous et le résultat se met à jour instantanément ; vous pouvez aussi partager un lien permanent qui pré-remplit le calcul exact, utile pour l'enseignement, les rapports ou le travail collaboratif. Par exemple, avec Puissance thermique fournie = 9 000 W, Puissance électrique absorbée = 3 000 W, Température de distribution = 35 °C, Température de la source = 0 °C, le résultat vaut 3, et l'exemple résolu plus bas détaille chaque étape pour que vous puissiez suivre le calcul et le reproduire à la main. La méthode est la forme standard documentée par NIST / CODATA, et le repère au-dessus de chaque résultat indique sa date de dernière vérification. Cet outil fournit des informations générales et ne remplace pas un avis professionnel en ingénierie, médecine, finance ou science ; vérifiez toujours les résultats critiques auprès de la source primaire et avec votre propre jugement.

Avec Puissance thermique fournie = 9 000 W, Puissance électrique absorbée = 3 000 W, Température de distribution = 35 °C, Température de la source = 0 °C, le résultat est 3.

Formule : COP mesuré = puissance thermique fournie / puissance électrique absorbée. Source : NIST / CODATA, au 2026-07-14.

COP mesuré3
COP de Carnot (idéal)8,804286
Rendement selon le second principe34,074314 %
Écart de température35 °C

S'applique à : toute valeur numérique. Source de la méthode : NIST / CODATA, vérifié le 2026-07-14.

La formule

COP mesuré = puissance thermique fournie / puissance électrique absorbée; Thot (K) = distribution °C + 273,15; Tcold (K) = source °C + 273,15; COP de Carnot = Thot / (Thot - Tcold); Rendement selon le second principe = COP mesuré / COP de Carnot × 100; Écart de température = distribution °C - source °C

Exemple résolu

Avec Puissance thermique fournie = 9 000 W, Puissance électrique absorbée = 3 000 W, Température de distribution = 35 °C, Température de la source = 0 °C :

  1. COP mesuré = puissance thermique fournie / puissance électrique absorbée
  2. Valeurs saisies : Puissance thermique fournie = 9 000 W, Puissance électrique absorbée = 3 000 W, Température de distribution = 35 °C, Température de la source = 0 °C
  3. COP mesuré = 3
  4. COP de Carnot (idéal) = 8,804286
  5. Rendement selon le second principe = 34,074314 %
  6. Écart de température = 35 °C

Cet exemple résolu est l'un des tests de valeurs de référence automatisés que ce calculateur doit réussir avant publication.

Hypothèses

  • Les valeurs sont des nombres réels dans les unités indiquées.
  • Information générale, et non un avis professionnel.

Questions fréquentes

Quelle formule est utilisée ?

COP mesuré = puissance thermique fournie / puissance électrique absorbée; Thot (K) = distribution °C + 273,15; Tcold (K) = source °C + 273,15; COP de Carnot = Thot / (Thot - Tcold); Rendement selon le second principe = COP mesuré / COP de Carnot × 100; Écart de température = distribution °C - source °C, la forme standard documentée par NIST / CODATA.

Le résultat change-t-il avec le temps ?

Non. Il s'agit d'une formule pure, sans taux externe : les mêmes valeurs donnent toujours le même résultat.

Sources officielles et vérification

Relu par l'équipe CalculatorHub, édité par James Graham, 2026-07-14. Consultez notre méthodologie. Information générale, et non un avis professionnel.