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Wärmeverlustrechner

Berechnen Sie den Wärmeverlust für einzelne Räume und das gesamte Gebäude in Watt, BTU/h und kW. Transparente U-Werte und präzise Dimensionierung.

Einheiten
Gebäudetyp
Heizsystem
°C
°C
m
m
m

🧱 Gebäudehülle & Wärmekonstruktion

Grundfläche
20.0
Raumvolumen
48.0
Auslegungs-ΔT
25.0K
⚡ Live-Berechnungsergebnis
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Aufschlüsselung der Wärmeverluste

713
Watt

Zusammenfassung der Verlustkategorie

🧱
Stoff / Übertragung
Wände, Fenster, Türen, Dach und Bodenleitung
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Infiltration und Belüftung
Luftleckage und Frischluftbelüftungsverluste
238 W
811 BTU/hr
🔗
Wärmebrückenzuschuss
Linearer Wärmebypass (ca. 8–10 %)
35 W
120 BTU/hr
Gesamtwärmeverlustrate
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Kühlerleistung
713 W
bei ΔT50
⚙️
Kesseldimensionierung
~0.9 kW
Raumanteil
♻️
Dimensionierung des Wärmepumpenkühlers
1,191 W
Heizkörperleistung bei ΔT30
✦ Übersicht

Was ist ein Wärmeverlustrechner?

Ein Wärmeverlustrechner schätzt die Geschwindigkeit, mit der Wärmeenergie aus einem Gebäude oder Raum durch Wände, Fenster, Türen, Dach, Boden sowie über Luftlecks und Belüftung entweicht.

Das Ergebnis – ausgedrückt in Watt, Kilowatt oder BTU/h – stellt die Heizleistung dar, die erforderlich ist, um unter den kältesten Auslegungsbedingungen Ihres Standorts eine angenehme Innentemperatur aufrechtzuerhalten.

Wer nutzt einen Wärmeverlustrechner?

  • Hausbesitzer – Dimensionierung von Ersatzheizkörpern und Bewertung von Isolierungsverbesserungen
  • Heizungsinstallateure – genaue Spezifikation von Heizkesseln, Wärmepumpen und Emitterdimensionierung
  • HVAC-Ingenieure – Überprüfung der stationären thermischen Belastungen von Raum zu Raum
  • Energiegutachter – Benchmarking der Energieeffizienz von Gebäuden und EPC-Bewertungen
  • DIY-Renovierer – Raumerweiterungen, Erweiterungen und Zugluftisolierung planen
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 London, Vereinigtes Königreich

Referenzbedingungen für die Heizungsauslegung

Innendesign-Temp 21°C (70°F)
Aushilfe für Außendesign −4°C (25°F)
Entwurf ΔT 25 K (ΔT)
Heizgradtage 2,200 HDD
Datenquelle CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Interaktiver Überblick über den Wärmeverlust von Gebäuden

Klicken Sie auf eine beliebige Zone im Gebäudeausschnitt unten, um Wärmeverlustpfade, typische U-Werte und empfohlene Nachrüstungsmaßnahmen zu überprüfen.

Click any hotspot to inspect Outdoor: −4°C
Roof & Loft (25%) Internal 21°C Walls (35%) Window Window Draughts Ground Floor (10%)
🧱 35% of Total Loss

Außenwände

Typischerweise die größte Fläche einer Gebäudehülle. Massives, ungedämmtes Mauerwerk überträgt über 7x mehr Energie pro m² als moderne isolierte Hohlwände.

Typischer U-Wert: 0,28 W/m²K (isoliert) vs. 2,10 W/m²K (massiv)
Empfohlener Fix: Hohlwandleiste / Außenwanddämmung
⚡ Ingenieurmethodik

So wird der Wärmeverlust berechnet

Jede Berechnung basiert auf transparenten, von Experten überprüften bauphysikalischen Grundsätzen gemäß BS EN 12831 und ISO 52016.

🧱 BS EN ISO 6946

Stoffübertragungswärmeverlust

Wärmeenergie, die direkt durch feste Gebäudeoberflächen geleitet wird, basierend auf der Oberfläche, dem zusammengesetzten U-Wert und dem Temperaturdelta zwischen Innen und Außen.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = Wärmeverlustleistung (W) · U = Wärmedurchgangskoeffizient (W/m²K) · A = Fläche (m²) · ΔT = Temperaturdifferenz (K)
💨 EN 12831 Vent

Lüftungs- und Infiltrationswärmeverlust

Abtransport der Wärmeenergie durch natürliche Infiltration durch Risse und Lücken sowie kontrollierter Frischluftaustausch, der für die Raumluftqualität erforderlich ist.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = Luftwechselrate (h⁻¹) · V = Raumvolumen (m³) · 0.33 = volumetrische Wärmekapazität der Luft (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Wärmebrücken-Wärmeverlust

Zusätzlicher zwei- und dreidimensionaler konduktiver Wärmebypass an Bauanschlüssen, Stürzen, Ecken und Fensterlaibungen.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = Anschlusslänge (m) · Ψ = längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (W/mK)
Σ Peak Total

Gesamte Auslegungswärmeverlustrate

Die momentane Summe aller Gewebeleitungs-, Luftaustausch- und Verbindungsbypassverluste, die den Spitzenbedarf des Heizsystems darstellen.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Ausgabe in Watt (W), Kilowatt (kW) und BTU/h nach DIN EN 12831.
🧪 Live-Sandbox

Interaktive Wärmeverlustformel-Sandbox

Passen Sie den U-Wert, die Oberfläche und die Temperaturdifferenz unten an, um die Grundgleichung Q = U × A × ΔT in Echtzeit berechnet zu sehen.

0.28 W/m²K
0.10 (Passivhaus) 3.00 (Solid Brick)
20 m²
2 m² (Window) 150 m² (Whole Wall)
25 K (ΔT)
5 K (Mild) 45 K (Sub-Zero Freeze)
Calculated Fabric Heat Transmission
140 W
≈ 478 BTU/hr (0.14 kW)
📐 Schritt-für-Schritt-Anleitung

So messen Sie einen Raum auf Wärmeverlust

Befolgen Sie diese 5 einfachen Schritte, um genaue Raumabmessungen, Randbedingungen und Hüllkurvenparameter für präzise Heizberechnungen zu erfassen.

01 Geometry

Schritt 1: Raumabmessungen messen

Messen Sie die Innenlänge, Breite und lichte Deckenhöhe vom fertigen Boden bis zur Decke mit einem Lasermaß oder einem Maßband.

Grundfläche = Länge × Breite
Raumvolumen = Grundfläche × Höhe
02 Wall Orientation

Schritt 2: Außenwände zählen

Ermitteln Sie, wie viele Wände der Außenluft zugewandt sind und wie viele beheizte angrenzende Räume vorhanden sind. Nur nach außen gerichtete Wände verlieren Wärme.

  • • 1 Außenwand (Reihenmittelhaus)
  • • 2 Außenwände (Eckzimmer/Ende)
  • • 3 Außenwände (Anbau)
  • • 4 Außenwände (Freistehend)
03 Openings

Schritt 3: Fenster und Türen ausmessen

Messen Sie die Öffnungsmaße aller Außenverglasungen und Türen, um die Brutto- und Netto-Außenwandflächen genau zu berechnen.

Bruttowandfläche: = Außenwände (Außenwände:)
Nettowandfläche: = Bruttowandfläche: − (Fenster & Verglasung + Außentüren)
04 Boundaries

Schritt 4: Decken- und Bodengrenzen identifizieren

Stellen Sie fest, ob sich darüber ein unbeheizter Dachboden oder ein Flachdach befindet und ob der Boden darunter eine Bodenplatte, ein Kriechkeller oder ein beheizter Raum ist.

  • • Gut gedämmtes Dach 270mm (U = 0.16)
  • • Beheizter Raum darüber (U = 0.00)
  • • Standard-Fußbodendämmung (U = 0.25)
  • • Beheizter Raum darunter (U = 0.00)
2,5D-Blueprint-Visualizer

Interaktiver Raumgeometrie- und Flächenrechner

Passen Sie die Schieberegler unten an, um herauszufinden, wie sich Raumproportionen, Deckenhöhe und Anzahl der Außenwände auf die Brutto- gegenüber der Nettofläche auswirken.

20.0 m² Fenster & Verglasung L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Ergebnisse verstehen

Verstehen Sie Ihre Wärmeverlustergebnisse

Erfahren Sie, wie Heizkennzahlen zusammenhängen, wie Sie zwischen Watt, BTU/h und kW umrechnen und Ihre Immobilie anhand von Gebäudestandards vergleichen.

Watt (W)

Die standardmäßige metrische Einheit für die momentane Heizleistung. Wird weltweit für Heizkörpernennwerte, Unterbodenkreisläufe und die Dimensionierung von Wärmeemittern verwendet.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU pro Stunde (BTU/h)

Britische Wärmeeinheiten pro Stunde. Wird in den Vereinigten Staaten und im britischen Klempnerhandwerk häufig für die Dimensionierung von Heizkörperkatalogen verwendet.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Kilowatt (kW)

Entspricht 1.000 Watt. Standardleistungseinheit für Zentralheizungskessel, Wärmepumpen, Kältemaschinen und Wärmelasten für das ganze Haus.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Live-Einheitenrechner

Universeller Heizleistungswandler

Type into any box below to convert instantly between Watts (W), Kilowatts (kW), and BTU per hour (BTU/hr).

Immobilienalter- und Energie-Benchmarks

Ältere, nicht isolierte Häuser aus Vollziegeln benötigen typischerweise 120–160 W/m² Heizleistung, während moderne Teil-L-konforme Häuser nur 35–50 W/m² benötigen.

Ultra-Niedrigenergie-Passivhaus-Wohnungen können komfortabel mit 10–15 W/m² betrieben werden und benötigen selbst bei Frost nur minimale Heizung.

Wärmeverlust pro Quadratmeter (W/m²-Verhältnis)

Teilen Sie Ihren gesamten Wärmeverlust durch die Grundfläche. Ein Ergebnis unter 50 W/m² weist auf eine außergewöhnliche thermische Effizienz hin, während über 100 W/m² auf dringenden Nachrüstungsbedarf schließen lässt.

Gebäudezeitalter/-ära Spezifischer Wärmeverlust (W/m²) Spezifischer Wärmeverlust (BTU/h·ft²)
Vollziegel vor 1919 (nicht isoliert) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930er – 1970er Jahre Nicht isolierter Hohlraum 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980er – 1990er Teilweise isoliert 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Moderner Bau (Bauvorschriften 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhaus / Superisoliert 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Werte bei Standardauslegungsbedingungen (ΔT = 25 K). Die tatsächliche Leistung variiert je nach geometrischer Belichtung.

🔍 Thermische Elemente

Was beeinflusst den Wärmeverlust von Gebäuden?

Jedes Bauelement trägt zum Gesamtwärmeverlust bei. Wenn Sie die einzelnen Elemente verstehen, können Sie kostengünstige Isolierungs- und Heizungsmodernisierungen priorisieren.

🧱
35%

Außenwände

Typischerweise die größte einzelne Wärmeverlustfläche in einem Gebäude. Die U-Werte reichen von 0,18 W/m²K für moderne Hohlräume bis 2,10 W/m²K für ungedämmtes Massivmauerwerk.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Dächer und Dachbodendecken

Warme Luft steigt aufgrund des Auftriebs auf natürliche Weise auf (Stapeleffekt). Auf ungedämmte Dächer entfallen bis zu 25 % des gesamten Wärmeverlusts eines Hauses.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Fenster & Verglasung

Glas leitet Wärme pro Quadratmeter vier- bis achtmal schneller als isolierte Wände. Durch die Umrüstung auf Low-E-Doppel- oder Dreifachverglasung wird der Strahlungsverlust drastisch reduziert.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Luftlecks und Zugluft

Unkontrolliertes Eindringen durch Lücken, Leitungsdurchdringungen, Dielen und lose Tischlerarbeiten bringt kalte Außenluft direkt ins Innere.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Erdgeschoss und freiliegende Böden

Die Wärmeleitung durch Bodenplatten oder abgehängte Holzböden über kalten Kriechkellern kann 10–15 % des Raumwärmebedarfs ausmachen.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Außentüren

Außentüren führen sowohl zu einer direkten Wärmeübertragung durch Wärmeleitung als auch zu einem Eindringen von Leckagen an den Rändern, Rahmen und Briefkästen.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Beatmungsstrategie

Kontrollierte Belüftung ist für die Luftqualität und Feuchtigkeitskontrolle in Innenräumen von entscheidender Bedeutung. MVHR-Systeme gewinnen bis zu 90 % der Wärme aus der Abluft zurück.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Gebäudebelichtung und Geometrie

Einfamilienhäuser haben vier freiliegende Wände und verlieren wesentlich mehr Wärme als Reihenhäuser oder Mittelgeschosswohnungen, die durch beheizte Nachbarn geschützt sind.

4 Außenwände 2 Außenwände
🧱
Prüfelement: 35%

Außenwände

Nicht isoliert / Schlecht:
2.10 W/m²K
Modern / Isoliert:
0.28 W/m²K
86% weniger Verlust
🌐 Klimaparameter

Auslegungstemperatur für Wärmeverlust

Der winterliche Auslegungstemperaturunterschied (ΔT) ist der grundlegende Multiplikator für jede Wärmeverlustberechnung. Es stellt sicher, dass Heizsysteme bei Kälteeinbrüchen nie ausfallen.

Innenauslegungstemperatur (T_indoor)

In der Regel auf 21 °C (70 °F) für Hauptwohnräume, Lounges und Badezimmer und 18 °C (64 °F) für Schlafzimmer und Nutzräume gemäß den Empfehlungen des CIBSE Guide A eingestellt.

Auslegungstemperatur im Freien (T_outdoor)

Basierend auf 99,6 % statistischen meteorologischen Winterperzentilen. Sie stellt die Temperatur dar, bei der die örtlichen Außenbedingungen in den Winterstunden 99,6 % überschreiten.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Standort Außendesign (°C) Design ΔT (bei 21°C)
London, UK -4°C 25 K
Birmingham, UK -3.4°C 24.4 K
Manchester, UK -3.1°C 24.1 K
Edinburgh, UK -7°C 28 K
Dublin, IE -3°C 24 K
New York, US -13°C 34 K
Klimaauswahl

Suche nach klimatischen Standorten und Visualisierung des thermischen Deltas

Wählen Sie unten Ihre regionale Stadt aus, um die offiziellen Auslegungstemperaturen zu überprüfen und den entsprechenden Temperaturunterschied auf der Gradientenskala anzuzeigen.

Ausgewählter Standort:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
Auslegungs-ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ Außen: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Innen: 21°C
🧱 U-Werte & R-Werte

Referenz zu Wärmedurchlässigkeit und Widerstand

U-Werte (W/m²K) quantifizieren die Wärmedurchgangsrate durch Verbundbaugruppen, während R-Werte (m²K/W) den Wärmewiderstand messen.

Transparente U-Werte im Vergleich zu vagen Voreinstellungen

Im Gegensatz zu Verbraucherrechnern, die kritische Annahmen hinter generischen Bezeichnungen wie „Schlecht“, „Durchschnitt“ oder „Gut“ verbergen, zeigt unsere Engine explizite numerische U-Werte an, um vollständige technische Transparenz zu gewährleisten.

U-Wert (metrisch) vs. R-Wert (britisch)

Europa und das Vereinigte Königreich verwenden U-Werte (W/m²K, niedriger ist besser), während Nordamerika R-Werte verwendet (hr·ft²·°F/BTU, höher ist besser). Der mathematische Zusammenhang ist umgekehrt: U = 1 / R_si.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Bauelement Typischer U-Wert Rating
Isolierte Hohlwand 0.28 W/m²K Part L 2021
Vollziegel (nicht isoliert) 2.10 W/m²K Uninsulated
Doppelverglasung 1.40 W/m²K Standard Double
Dreifachverglasung Low-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Isoliertes Dach (270 mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Erdgeschoss (isoliert) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Verbundtür 1.20 W/m²K Composite Door
Wandquerschnitt

Mehrschichtiger Wandaufbau und Wärmegradientensimulator

Wählen Sie unten einen Konstruktionsarchetyp aus, um den Querschnitt der physikalischen Schicht zu visualisieren und zu beobachten, wie die Wärme über die thermische Grenze abfällt.

Assembly Type: Moderne isolierte Hohlwand (Bauvorschriften Teil L)
Berechneter U-Wert der Baugruppe: 0.28 W/m²K
Äußerer Ziegelstein 102mm Isolierung 100mm Blockarbeit 100mm Gips −4°C +21°C
⚡ Heizsysteme

Dimensionierung des Heizsystems und des Emitters

Ihre Wärmeverlustberechnung bestimmt direkt die Dimensionierung der Heizgeräte. Unterschiedliche Wärmeerzeuger und -generatoren erfordern spezifische Temperaturregime.

🔥 BS EN 442

Kühlerdimensionierung

Stellen Sie sicher, dass die Heizkörperleistung jedes Raums dem Wärmeverlust bei der vorgesehenen Vorlauftemperatur entspricht. Heizkörper, die mit Wärmepumpen betrieben werden, benötigen Korrekturfaktoren.

Standard: ΔT50 / Heat Pump: ΔT30
⚙️ Condensing 94%

Kesseldimensionierung

Gesamter Gesamtwärmeverlust des gesamten Hauses zuzüglich Zulagen für den Warmwasserspeicher. Vermeiden Sie starke Überdimensionierung, um die saisonale Effizienz zu bewahren.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Dimensionierung von Warmluftöfen

Dimensionieren Sie Umluftöfen so, dass sie dem Gesamtbedarf an Wärmehülle des Gebäudes entsprechen und gleichzeitig den CFM-Luftstrom der Kanäle und den statischen Kanaldruck ausgleichen.

AFUE Rating: 96%+ High Efficiency
♻️ SCOP 3.8 – 4.6

Dimensionierung der Wärmepumpe

Wärmepumpen arbeiten am effizientesten bei niedrigeren Vorlauftemperaturen (35 °C–45 °C). Durch die präzise Dimensionierung werden kurze Zyklen und die Verwendung einer Reserveheizung vermieden.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Direkte elektrische Heizgeräte

100 % effizient am Einsatzort mit direkter 1:1-Umwandlung zwischen Wärmeverlust (Watt) und elektrischer Flächenheizung.

Infrared Panels & Storage Heaters
🌊 35°C Ultra-Low

Fußbodenheizung (UFH)

Funktioniert bei sanft niedrigen Temperaturen (30–35 °C) auf großen Bodenflächen, begrenzt auf ~75–100 W/m² für physiologischen Fußkomfort.

Output: 70–100 W/m² Floor Area
🛠️ Live Emitter & Plant Sizing Engine

Interaktiver Wärmestrahler und Vorlauftemperaturmessgerät

Passen Sie den gesamten Raumwärmeverlust an, um die erforderlichen Vorlauftemperaturen zu berechnen, Heizkörperkorrekturen zu katalogisieren und den Stromverbrauch verschiedener Heizsysteme zu ermitteln.

8.0 kW
2 kW (Small Flat) 25 kW (Large Home)
45°C Flow (ΔT25)
35°C (UFH) 45°C (Heat Pump) 75°C (Boiler)
Recommended Unit Size: 8.0 kW Unit
Radiator Sizing Factor: 2.46 × ΔT50 Catalog
Est. Seasonal Efficiency: SCOP 3.80 (380% Eff)
Target Min. Pipe Size: 28mm Primary Copper
Delta-T-Physik

Delta T (ΔT) und Dimensionierung des Wärmepumpenkühlers

Die Katalogwerte für Heizkörper werden traditionell bei ΔT50 (75 °C Durchfluss) veröffentlicht. Bei der Nachrüstung von Wärmepumpen bei ΔT30 (45 °C Vorlauf) erzeugen Heizkörper ~51 % der Nennwärme.

Was ist Strahler-Delta T (ΔT)?

Delta T ist die Differenz zwischen der mittleren Wassertemperatur im Heizkörper und der umgebenden Raumlufttemperatur. Eine niedrigere Wassertemperatur verringert die Wärmeabgabe exponentiell.

ΔT = ((Tflow + Treturn) / 2) − Troom
Example: ((75 + 65) / 2) − 20 = ΔT50

Die Formel für den Strahlerkorrekturexponenten

Die Wärmeabgabe des Heizkörpers wird durch die Standardformel BS EN 442 mit einem exponentiellen Korrekturfaktor von 1,3 geregelt.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Betriebs-ΔT Vorlauf-/Rücklauftemperaturen Ausgabefaktor (vs. ΔT50) Standard-Heizanwendung
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Ältere Konstanttemperatur-Heizkessel
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Standard-Katalogangabe nach EN 442
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Brennwertkessel mit hoher Effizienz
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Zielbereich für Luft-Wasser-Wärmepumpen
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Niedertemperatur-Wärmepumpen / Erdwärme

Werte bei Standardauslegungsbedingungen (ΔT = 25 K). Die tatsächliche Leistung variiert je nach geometrischer Belichtung.

Korrekturkurve

Interaktive Heizkörpervorlauftemperatur- und Leistungskurve

Ziehen Sie den Schieberegler, um verschiedene Vorlauftemperaturen der Zentralheizung zu testen und in Echtzeit Multiplikatoren für die Heizkörpergröße sowie Upgrade-Empfehlungen anzuzeigen.

45°C
35°C (Luft-Wasser-Wärmepumpe (ΔT30)) 75°C (Gas- / Ölkessel (ΔT50))
Betriebsdelta T
ΔT20.0 K
Ausgabe vs. Katalog
30.3%
Kühler-Überdimensionierungsmultiplikator erforderlich
3.30×

Erfordert ~1.94× Heizkörperleistung. Upgrade von Typ 11 auf Typ 22.

♻️

Regel 1: Geringerer Durchfluss bedeutet höhere Effizienz

Jede Reduzierung der Vorlauftemperatur der Wärmepumpe um 1 °C erhöht den saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP) um etwa 2,5 %, was zu erheblichen Stromeinsparungen führt.

📈

Regel 2: Upgrade auf Heizkörper vom Typ 22 oder Typ 33

Anstatt die Länge der Heizkörperwand zu erhöhen, installieren Sie Einheiten mit Doppelkonvektor (Typ 22) oder Dreifachkonvektoren (Typ 33), um die Wärmeleistung bei gleicher Grundfläche zu verdoppeln.

📐

Regel 3: Systeme Raum für Raum ausbalancieren

Der hydraulische Ausgleich über Rücklaufventile sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, wodurch kalte Räume vermieden werden und das gesamte Haus mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann.

Technische Standards

Wärmeverlustrechner im Vergleich zu technischen Standards

Vergleichen Sie, wie unser transparenter webnativer Wärmeverlustrechner mit formellen Industriestandards wie ACCA Manual J, BS EN 12831 und CIBSE Guide A abschneidet.

🇺🇸

ACCA Manual J (Vereinigte Staaten)

Der offizielle Standard für die Dimensionierung von Wohngeräten in Nordamerika. Verfügt über umfassende Solargewinnmatrizen und Kanalverlustkoeffizienten.

🇪🇺

BS EN 12831 (Vereinigtes Königreich und Europa)

Der europäische Standard zur Berechnung der Auslegungsheizlast. Verfügt über raumweise stationäre Übertragungs- und Lüftungsalgorithmen für den Wärmeverlust.

🇬🇧

CIBSE-Leitfaden A (Umweltdesign)

Der maßgebliche britische Maßstab für thermisches Design, klimatische Wetterperzentile, Luftwechselraten und interne Komforttemperaturen.

Standardselektor

Assistent für Normenempfehlungen

Wählen Sie unten Ihr Projektziel und Ihren Standort aus, um herauszufinden, welche Berechnungsmethode für Ihr Projekt am besten geeignet ist.

Empfohlen: Web-Native Tool

Unser kostenloser Online-Wärmeverlustrechner

Ideal für Hausbesitzer, Heizungsinstallateure und Energiegutachter. Liefert sofortige, transparente Raum-für-Raum-Watt- und BTU/h-Dimensionierung, basierend auf physikalischer stationärer Leitung und CIBSE Guide A-Prinzipien.

Hauptmerkmal Unser Wärmeverlustrechner ACCA-Handbuch J (USA) BS EN 12831 (UK/EU)
Hauptzweck Heizkörperdimensionierung, Wärmepumpenprüfungen, Isolierungs-ROI, Raumschätzungen Einreichung von US-Genehmigungen, Einhaltung von Vorschriften, Garantieabnahme Einhaltung der Heizlast bei gewerblicher und privater Planung
Berechnungsmethode Stationäre Leitung (Q = U·A·ΔT) + Luftaustausch Mehrzonen-Wärmebilanz mit Solarstrahlungsmatrizen Stationäre Übertragung und Lüftungslast von Raum zu Raum
U-Wert-Transparenz Explizite numerische U-Werte mit sofortiger manueller Überschreibung Komponententabellen mit Assembly-R-Werten Standardmäßige Mehrschicht-Wärmewiderstandssummierung
Zugänglichkeit und Kosten 100 % kostenlos, sofortige clientseitige Ausführung, kein Konto erforderlich Gebühr von 300–800 US-Dollar für die Umfrage zum zertifizierten HVAC-Ingenieur Proprietäre Engineering-Suite-Lizenzen
Retrofit-Strategien

So reduzieren Sie den Wärmeverlust von Gebäuden

Durch die Reduzierung des Wärmeverlusts Ihrer Immobilie können Sie kleinere, kostengünstigere Heizsysteme installieren und die jährlichen Heizkosten dauerhaft senken.

🏠
−25%

Dachboden- und Dachbodendämmung

Durch die Aufrüstung von einer bloßen oder flachen Deckenisolierung auf 270 mm dicke Mineralwolle (U = 0,16) werden bis zu 25 % des gesamten Wärmeverlusts im Haus reduziert, und dies amortisiert sich schnell.

Vorher: 2.30 W/m²K
Nachher: 0.16 W/m²K
Amortisation: 2 – 4 Years
🧱
−30%

Hohlraum- und Außenwanddämmung

Durch die Isolierung von Außenwänden mit Hohlraumprofilen oder externen EPS-Putzen können bis zu 30 % der Raumheizenergie eingespart werden, da die größte Fläche des Hauses berücksichtigt wird.

Vorher: 1.50 – 2.10 W/m²K
Nachher: 0.18 – 0.28 W/m²K
Amortisation: 3 – 6 Years
💨
−15%

Zugluft- und Luftabdichtung

Das Abdichten von Rissen, Umfangsfugen, Briefkästen und abgehängten Bodenkanten reduziert das unerwünschte Eindringen kalter Luft um bis zu 15 % bei minimalen Vorabkosten.

Vorher: 1.5 – 2.5 ACH
Nachher: 0.5 – 0.7 ACH
Amortisation: < 1 Year
🪟
−12%

Doppelte und dreifache Low-E-Verglasung

Der Austausch von Einzelverglasung oder älterer Doppelverglasung durch moderne, mit Argon gefüllte Low-E-Einheiten (U = 1,2 bis 0,8) reduziert den Wärmeverlust durch leitfähige Fenster um die Hälfte.

Vorher: 4.80 W/m²K
Nachher: 1.20 – 0.80 W/m²K
Amortisation: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

Boden- und abgehängte Bodenisolierung

Die Installation einer starren PIR-Isolierung unter Bodendielen oder Estrichen stoppt kalte unterirdische Luftzüge und spart 8–10 % des Wärmebedarfs.

Vorher: 0.80 W/m²K
Nachher: 0.20 W/m²K
Amortisation: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

Mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung (MVHR)

Eine ausgewogene mechanische Belüftung des ganzen Hauses liefert kontinuierlich frische gefilterte Luft, während sie verbrauchte Luft absaugt und bis zu 90 % der Wärme zurückgewinnt.

Vorher: 100%
Nachher: 85–92%
Amortisation: 5 – 10 Years
Sparsimulator

Interaktiver Retrofit-Energiesparsimulator

Wählen Sie unten Energieeffizienzverbesserungen aus, um die kumulative Reduzierung des Wärmeverlusts, die Reduzierung der Spitzenlast und die geschätzten jährlichen finanziellen Einsparungen zu simulieren.

Simulierter Spitzenwärmeverlust
10,000 W
Ausgangszustand (Ungedämmt)
Hochgedämmt (~2 kW) Ausgangsbasis (10 kW)
Geschätzte jährliche Energiekosteneinsparungen: £0 / $0 / yr

Sind Sie bereit, die Energieverbesserungen Ihres Eigenheims zu modellieren?

Nutzen Sie unseren interaktiven Live-Rechner, um Vorher-Nachher-Wärmeverlustszenarien mit benutzerdefinierten Wand-, Fenster- und Dachisolierungswerten zu vergleichen.

Wärmeverlustrechner öffnen ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

Entdecken Sie die Wärmeverlustrechner-Suite

Greifen Sie auf unsere komplette Familie spezialisierter Wärmetechnikwerkzeuge für Räume, ganze Häuser, Heizkörper, Wärmepumpen und Isolierbaugruppen zu.

🏠
Single Room

Raumwärmeverlustrechner

Berechnen Sie präzise Wärmeverluste für einzelne Räume, um Ersatzheizkörper zu dimensionieren.

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

Rechner für das ganze Haus

Gesamtwärmebedarf des gesamten Gebäudes zur Dimensionierung von Zentralheizungskesseln und Wärmepumpen.

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

Raum-für-Raum-Rechner

Umfassende Bestandsaufnahme mehrerer Räume mit kumulierten Wärmeverlustplänen.

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

U-Wert-Rechner

Berechnen Sie zusammengesetzte U-Werte für mehrschichtige Wand-, Dach- und Bodenaufbauten.

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

R-Wert-zu-U-Wert-Konverter

Konvertieren Sie sofort zwischen imperialen R-Werten (hr·ft²·°F/BTU) und metrischen U-Werten.

Open Dedicated Tool
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BS EN 442

Kühlerdimensionierungsrechner

Größe der Plattenheizkörper für ΔT50-, ΔT40- und Niedertemperatur-ΔT30-Wärmepumpen.

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Combi & System

Kesseldimensionierungsrechner

Dimensionieren Sie Brennwertkessel für Gas, Öl oder Flüssiggas mit Zulagen für die Warmwasserbereitung.

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MCS & SCOP

Wärmepumpen-Dimensionierungsrechner

Bestimmen Sie die geplante kW-Kapazität und den saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP).

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Entwurfstemperatursuche

Suchen Sie auf der ganzen Welt nach regionalen 99,6 % winterlichen Außentemperaturen.

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Blower Door & MVHR

Luftinfiltrations-/ACH-Rechner

Schätzen Sie den Lüftungs- und Luftleckwärmeverlust basierend auf dem Luftwechsel pro Stunde.

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Fallstudien

Arbeitsbeispiele zur Berechnung des Wärmeverlusts

Sehen Sie sich die vollständigen Aufschlüsselungen der Raum-für-Raum-Berechnungen für vier gängige Gebäudearchetypen an, um die zugrunde liegenden mathematischen Modelle zu überprüfen.

Example 1

Kleines Schlafzimmer (780 W)

Abmessungen: 3.0m × 3.0m × 2.4m
Außenwände: 2
Verglasungsfläche: 1 × double (~1.5 m²)
Entwurf ΔT: 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Wohnzimmer (2.150 W)

Abmessungen: 5.0m × 4.0m × 2.4m
Außenwände: 2
Verglasungsfläche: 2 × double (~3.0 m²)
Entwurf ΔT: 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern (8,06 kW)

Abmessungen: 8.5m × 5.0m × 4.8m
Außenwände: 3
Verglasungsfläche: Glazing (~18 m²)
Entwurf ΔT: 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Gut isolierter Passivhaus-Neubau (4,20 kW)

Abmessungen: 10.0m × 6.0m × 4.8m
Außenwände: 4
Verglasungsfläche: Triple (~22 m²)
Entwurf ΔT: 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Aktiver Szenario-Inspektor

Kleines Schlafzimmer (780 W) (780 W)

Transmissionswärmeverlust: 560 W + Lüftungswärmeverlust: 220 W = Gesamt: 780 W

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie klare, fachmännische Antworten auf häufige Fragen zu Wärmeverlustberechnungen, der Dimensionierung von Heizsystemen, U-Werten und der thermischen Effizienz von Gebäuden.

Geben Sie Raummaße, Außenwände, Fensterflächen, U-Werte und Norm-Außentemperaturen ein. Das Tool berechnet Q = U × A × ΔT nach DIN EN 12831.
Die Transmissionswärmeverlust-Formel lautet Q = Σ(U × A × ΔT). Lüftungsverluste werden mit Q = 0.33 × n × V × ΔT berechnet.
Verwenden Sie die statistische Norm-Außentemperatur für Ihren Standort gemäß Klimakarte (z.B. DIN EN 12831 / DWD).
Der U-Wert (W/m²K) beziffert den Wärmedurchgangskoeffizienten. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Es bietet eine verlässliche Vorplanung für Heizkörper und Wärmepumpen. Für Förderanträge wird eine detaillierte DIN EN 12831 Berechnung empfohlen.
Ja. Da Wärmepumpen mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (ΔT30) arbeiten, müssen Heizkörper größer ausgelegt werden (Typ 22/33).
Bei exakten Eingabedaten für U-Werte und Raummaße liefert das Tool sehr präzise Dimensionierungsergebnisse.
Einströmende Kaltluft durch Fugen muss erwärmt werden und macht 15 bis 25 % der Gesamtheizlast aus.

Über diesen Wärmeverlustrechner

Entwickelt von Spezialisten für Wärmetechnik, um Hausbesitzern und Heizungsfachleuten auf der ganzen Welt transparente, genaue und zugängliche Berechnungen des Wärmeverlusts von Gebäuden bereitzustellen.

Warum wir diesen Rechner entwickelt haben

Viele Online-Rechner verbergen Berechnungen hinter generischen „Faustregel“-Schätzungen, die zu überdimensionierten Heizkesseln oder zu unterdimensionierten Wärmepumpen führen. Wir glauben, dass die Heizungsdimensionierung völlig transparent und mathematisch überprüfbar sein sollte.

Methodik auf Ingenieursniveau

Alle Berechnungen halten sich strikt an ISO 52016, BS EN 12831 und CIBSE Guide A für den stationären Zustand und integrieren transparente numerische U-Werte, Raumlüftung und lineare Wärmebrückenzuschläge.

Entwickelt für reale Größen

Ganz gleich, ob Sie Heizkörper für Niedertemperatur-Wärmepumpen bei ΔT30 dimensionieren, Gas-Brennwertkessel spezifizieren oder die Nachrüstung der Isolierung für das ganze Haus planen – unsere Berechnungen spiegeln die Designstandards der Hersteller wider.

100 % kostenloser und kundenseitiger Datenschutz

Alle Berechnungsalgorithmen laufen direkt in Ihrem Browser. Es ist keine Anmeldung, Übermittlung personenbezogener Daten oder Nachverfolgung erforderlich. Ihre Raummaße und Objektinformationen bleiben völlig privat.