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Calculadora de BTUs

Informe a área, o pé-direito, quantas pessoas ficam no ambiente, quantos aparelhos ficam ligados e de que lado o sol bate. A calculadora soma a carga térmica de cada parcela e indica a capacidade em BTU/h e o modelo comercial correspondente.

Atualizado em agosto de 2026Cálculo no seu navegador, sem cadastro

Capacidade necessária

17.200 BTU/h

Modelo comercial recomendadoFolga de 4,7% sobre a carga calculada
18.000 BTU/h
Carga da área800 BTU/h por m², fator de pé-direito 1,00
16.000 BTU/h
Carga das pessoas
0 BTU/h
Carga dos aparelhos
1.200 BTU/h
Equivalente em potência térmica1 BTU/h equivale a 0,293071 W
5,04 kW
Consumo estimado do modelo8 horas por dia, 30 dias, em carga máxima
372 kWh/mês

O consumo estimado considera operação contínua em carga máxima. Um aparelho inverter modula o compressor e costuma consumir menos que isso depois que o ambiente atinge a temperatura.

O resultado é uma estimativa de carga térmica por regra de bolso. Ambiente com laje exposta ao sol, vidro do piso ao teto ou telhado sem forro pede cálculo detalhado pela ABNT NBR 16401, que considera orientação, tipo de vidro e transmitância de cada superfície.

O resultado é uma estimativa por regra de bolso e serve para escolher a capacidade do aparelho, não para substituir projeto. Cálculo de carga térmica com valor de norma segue a ABNT NBR 16401, e a instalação elétrica precisa atender à ABNT NBR 5410, com circuito exclusivo, bitola e disjuntor conforme o manual do fabricante. Ambiente com laje exposta ao sol, telhado sem forro ou fachada envidraçada pode exigir capacidade bem acima da estimada aqui.

Tabela de BTUs por área, consumo e potência

Faixas de área calculadas pela base de 600 BTU/h por metro quadrado, para ambiente residencial com até duas pessoas e sem equipamento somado. A potência elétrica é a típica de split hi-wall inverter classe A.

Consumo estimado com o aparelho em carga máxima durante 8 horas por dia, 30 dias por mês. O valor real de cada modelo está na etiqueta do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Sol da tarde, pessoas a mais ou equipamentos ligados reduzem a área atendida por cada capacidade.
CapacidadeÁrea típicaPotência elétricaConsumo 8 h/diaPotência térmica
9.000 BTU/haté 15 m²750 W180 kWh/mês2,64 kW
12.000 BTU/h15 a 20 m²1.050 W252 kWh/mês3,52 kW
18.000 BTU/h20 a 30 m²1.550 W372 kWh/mês5,28 kW
24.000 BTU/h30 a 40 m²2.100 W504 kWh/mês7,03 kW
30.000 BTU/h40 a 50 m²2.600 W624 kWh/mês8,79 kW

Equivalência entre BTU/h, watt e TR

Constantes de conversão fixas, úteis quando a ficha técnica vem em quilowatts ou o projeto está em toneladas de refrigeração.

Base das conversões: 1 BTU equivale a 1.055,06 joules. A tonelada de refrigeração corresponde ao calor necessário para derreter uma tonelada curta de gelo em 24 horas.
UnidadeEquivalência principalOutra equivalência
1 BTU/h0,293071 W0,252 kcal/h
1 kW3.412,14 BTU/h860 kcal/h
1 kcal/h3,96832 BTU/h1,163 W
1 TR (tonelada de refrigeração)12.000 BTU/h3.516,85 W
1 HP de compressorcerca de 9.000 BTU/h745,7 W de eixo

Exemplo resolvido

Um caso comercial, que é onde a regra dos 600 BTU/h por metro quadrado mais engana.

Juliana montou uma barbearia de 24 m² em Londrina, com pé-direito de 2,70 m. Ficam no salão dois barbeiros e até três clientes ao mesmo tempo. Estão sempre ligados uma televisão, um computador do caixa, uma geladeira de bebidas e um esterilizador. A vitrine é voltada para o oeste e pega sol cheio depois das 15 h.
Base do ambiente comercial com sol da tarde
1.000 BTU/h por m²
Carga da área (24 m² x 1.000)
24.000 BTU/h
Pessoas adicionais (5 - 2 = 3 x 600)
1.800 BTU/h
Aparelhos ligados (4 x 600)
2.400 BTU/h
Carga térmica total
28.200 BTU/h
Modelo comercial recomendado
30.000 BTU/h
Consumo estimado (8 h/dia, carga máxima)
624 kWh/mês

Pela regra simples de 600 BTU/h por metro quadrado, Juliana compraria um aparelho de 18.000 BTU/h e o salão nunca gelaria nas tardes de janeiro. A diferença de 10.200 BTU/h vem da soma do sol do oeste, das cinco pessoas e dos quatro equipamentos ligados. Como 30.000 BTU/h é o limite dos splits de parede mais comuns, uma alternativa é instalar duas evaporadoras de 18.000 BTU/h, uma em cada extremidade do salão, o que também distribui melhor o ar em ambiente comprido.

Como calcular BTUs passo a passo

O erro mais comum é dimensionar só pela metragem. Área explica a maior parte da carga, mas quase nunca explica a diferença entre gelar e não gelar.

  1. 1

    Meça a área real do ambiente

    Comprimento vezes largura, em metros. Um quarto de 3,5 m por 4 m tem 14 m². Se o cômodo for em L, some as duas partes separadamente em vez de usar a maior medida.

  2. 2

    Confira o pé-direito

    As tabelas de carga térmica assumem 2,70 m. Um pé-direito de 3,50 m aumenta o volume de ar em cerca de 30% e a capacidade necessária sobe na mesma proporção.

  3. 3

    Conte quem fica no ambiente ao mesmo tempo

    Cada pessoa em repouso dissipa em torno de 600 BTU/h em calor sensível e latente. As duas primeiras já estão embutidas na carga por metro quadrado; some 600 BTU/h por pessoa a partir da terceira.

  4. 4

    Some os equipamentos que ficam ligados

    Televisão, computador, geladeira de bebidas, secador, forno de esterilização. Cada aparelho entra com 600 BTU/h. Equipamento com motor ou resistência aquece bem mais que isso e merece a potência real da placa.

  5. 5

    Ajuste pela insolação e arredonde para cima

    Janela para o oeste puxa a base de 600 para 800 BTU/h por m². Depois escolha a capacidade comercial imediatamente acima do total. Nunca arredonde para baixo: o aparelho subdimensionado trabalha sem parar e não atinge a temperatura ajustada.

Perguntas frequentes

As dúvidas que mais aparecem na hora de escolher a capacidade do ar-condicionado.

Quantos BTUs preciso para um quarto de 12 m²?

Um quarto de 12 m² com pé-direito de 2,70 m, duas pessoas dormindo e uma televisão chega a 12 x 600 = 7.200 BTU/h, mais 600 BTU/h do aparelho, totalizando 7.800 BTU/h. O modelo comercial imediatamente acima é o de 9.000 BTU/h. Se a janela receber sol da tarde, a base sobe para 800 BTU/h por m² e o total vai a 10.200 BTU/h, o que já exige 12.000 BTU/h.

Qual a diferença entre BTU e BTU/h?

BTU é uma unidade de energia: 1 BTU equivale a 1.055,06 joules, o calor necessário para elevar em 1 grau Fahrenheit a temperatura de uma libra de água. BTU/h é potência, ou seja, energia por hora. Quando o comércio anuncia um aparelho de 9.000 BTUs, está falando de 9.000 BTU/h, que correspondem a 2,64 kW de capacidade de refrigeração.

Ar-condicionado com mais BTUs gela melhor?

Não. O aparelho superdimensionado atinge a temperatura ajustada rápido demais, o compressor desliga em poucos minutos e o equipamento não tem tempo de retirar a umidade do ar. O resultado é um ambiente frio e abafado, com liga e desliga constante que desgasta o compressor. Uma folga acima de 45% sobre a carga calculada já é sinal de que vale reavaliar o cálculo.

Quantos BTUs somar por pessoa no ambiente?

A regra de dimensionamento rápido usa 600 BTU/h por pessoa adicional, considerando que as duas primeiras já estão embutidas na carga por metro quadrado. Uma barbearia com cinco pessoas dentro soma 1.800 BTU/h só de ocupação. Em academia ou cozinha, onde há esforço físico ou fonte de calor, esse valor sobe e o cálculo precisa seguir a ABNT NBR 16401.

Quanto consome um ar-condicionado de 12.000 BTUs por mês?

Um split inverter classe A de 12.000 BTU/h opera em torno de 1.050 W em carga máxima. Ligado 8 horas por dia durante 30 dias, isso dá cerca de 252 kWh por mês. Como o inverter reduz a rotação do compressor depois que o ambiente esfria, o consumo real costuma ficar abaixo desse teto. O valor exato de cada modelo está na etiqueta do PBE/Inmetro.

Preciso de circuito elétrico exclusivo para o ar-condicionado?

Sim. A ABNT NBR 5410 exige circuito próprio para equipamento com corrente nominal acima de 10 A, o que inclui praticamente todo split a partir de 9.000 BTU/h. Um modelo de 18.000 BTU/h em 220 V puxa perto de 7 A em regime, mas a corrente de partida é várias vezes maior. Use a bitola e o disjuntor indicados no manual do fabricante.

Normas e fontes

Os parâmetros usados nesta calculadora vêm das referências abaixo.

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