✦ Gratis & utan registrering

Värmeförlustkalkylator

Beräkna värmeförluster rum för rum eller för hela huset i Watt, kW och BTU/h. Dimensionera värmepump och radiatorer korrekt.

Enheter
Byggnadstyp
Värmesystem
°C
°C
m
m
m

🧱 Byggnadsskal & termisk konstruktion

Golvyta
20.0
Volym
48.0
Dimensionerande ΔT
25.0K
⚡ Live beräkningsresultat
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

Värmeförlustuppdelning

713
Watt

Sammanfattning av förlustkategori

🧱
Tyg / Transmission
Väggar, fönster, dörrar, tak och golvledning
440 W
1,502 BTU/hr
💨
Infiltration & ventilation
Luftläckage och förluster av friskluftsventilation
238 W
811 BTU/hr
🔗
Värmebrygga ersättning
Linjär övergångsvärmebypass (ca 8–10%)
35 W
120 BTU/hr
Total värmeförlust
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
Kylarutgång
713 W
vid ΔT50
⚙️
Pannstorlek
~0.9 kW
rummets andel
♻️
Värmepumpens radiatorstorlek
1,191 W
radiatoreffekt vid ΔT30
✦ Översikt

Vad är en värmeförlustkalkylator?

En värmeförlustkalkylator uppskattar hastigheten med vilken värmeenergi strömmar ut från en byggnad eller ett rum genom dess väggar, fönster, dörrar, tak, golv och via luftläckage och ventilation.

Resultatet – uttryckt i watt, kilowatt eller BTU/h – representerar den värmeeffekt som krävs för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur under de kallaste designförhållandena för din plats.

Vem använder en värmeförlustkalkylator?

  • Husägare — dimensionera ersättningsradiatorer och utvärdera isoleringsuppgraderingar
  • Värmeinstallatörer — specificerar pannor, värmepumpar och sändarstorlekar exakt
  • VVS-ingenjörer — verifiera rum för rum konstanta termiska belastningar
  • Energibedömare — benchmarking av byggnaders energieffektivitet och EPC-betyg
  • Gör-det-själv-renoverare — planerar rumstillägg, utbyggnader och dragskydd
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 London, Storbritannien

Värmedesign Referensvillkor

Inomhusdesign Temp 21°C (70°F)
Utomhusdesign Temp −4°C (25°F)
Design ΔT 25 K (ΔT)
Värmegradsdagar 2,200 HDD
Datakälla CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

Interaktivt genomskärningsdiagram för hus

Klicka på valfri zon i byggnaden nedan för att inspektera värmeförlustvägar, typiska U-värden och rekommenderade åtgärder för eftermontering.

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

Ytterväggar

Typiskt den största ytan av något byggnadsskal. Massivt oisolerat murverk överför över 7× mer energi per m² än moderna isolerade hålväggar.

Typiskt U-värde: 0,28 W/m²K (isolerad) vs 2,10 W/m²K (fast)
Rekommenderad åtgärd: Hålmurspärla / Ytterväggsisolering
⚡ Ingenjörsmetodik

Hur värmeförlusten beräknas

Varje beräkning är baserad på transparenta, peer-reviewed byggnadsfysiska principer som överensstämmer med BS EN 12831 och ISO 52016.

🧱 BS EN ISO 6946

Värmeförlust för överföring av tyg

Termisk energi leds direkt genom fasta byggnadsytor baserat på ytarea, sammansatt U-värde och intern-till-extern temperaturdelta.

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = värmeförlusteffekt (W) · U = värmegenomgångskoefficient (W/m²K) · A = area (m²) · ΔT = temperaturskillnad (K)
💨 EN 12831 Vent

Ventilation & Infiltration Värmeförlust

Värmeenergi som förs bort av naturlig infiltration genom sprickor och luckor plus kontrollerat friskluftsutbyte som krävs för inomhusluftens kvalitet.

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = luftomsättning per timme (ACH) · V = rumsvolym (m³) · 0.33 = luftens volymetriska värmekapacitet (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

Värmeförlust

Ytterligare tvådimensionella och tredimensionella ledande värmeförbikopplingar som inträffar vid strukturella förbindelser, överliggare, hörn och fönster.

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = köldbryggans längd (m) · Ψ = linjär värmegenomgångskoefficient (W/mK)
Σ Peak Total

Total design värmeförlusthastighet

Den momentana summan av all vävledning, luftväxling och kopplingsförluster som representerar toppbehovet för värmesystem.

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
Effekt i Watt (W), kilowatt (kW) och BTU/h för komplett översikt.
🧪 Interaktiv sandlåda

Testa formeln live: Q = U × A × ΔT

Justera U-värdet, ytarean och temperaturskillnaden nedan för att se den grundläggande ekvationen Q = U × A × ΔT beräknad i realtid.

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)
📐 Steg-för-steg-guide

Hur man mäter ett rum för värmeförlust

Följ dessa 5 enkla steg för att samla in exakta rumsdimensioner, gränsförhållanden och enveloppparametrar för precisionsuppvärmningsberäkningar.

01 Geometry

Steg 1: Mät rumsmått

Mät invändig längd, bredd och fri takhöjd från färdigt golv till tak med ett lasermått eller tejp.

Golvyta = Längd × Bredd
Volym = Golvyta × Takhöjd
02 Wall Orientation

Steg 2: Räkna yttre väggar

Identifiera hur många väggar som vetter mot utomhusluften jämfört med uppvärmda angränsande rum. Endast utvändiga väggar tappar värme.

  • • 1 Yttervägg (Radhus mellan)
  • • 2 Ytterväggar (Hörnrum)
  • • 3 Ytterväggar (Tillbyggnad)
  • • 4 Ytterväggar (Fristående)
03 Openings

Steg 3: Mät fönster och dörrar

Mät öppningsmått för alla ytterglas och dörrar för att noggrant beräkna brutto vs netto ytterväggar.

Bruttoväggsarea: = Ytterväggar (Ytterväggar:)
Nätväggsyta: = Bruttoväggsarea: − (Fönster & Glas + Ytterdörrar)
04 Boundaries

Steg 4: Identifiera tak- och golvgränser

Bestäm om det finns ett ouppvärmt loft eller platt tak ovanför, och om golvet är en markplatta, krypgrund eller uppvärmt rum under.

  • • Välisolerat tak 270mm (U = 0.16)
  • • Uppvärmd våning ovan (U = 0.00)
  • • Standard isolerat golv (U = 0.25)
  • • Uppvärmd våning under (U = 0.00)
2.5D Ritningsvisare

Interaktiv 2.5D Rumsgeometri

Justera skjutreglagen nedan för att utforska hur rumsproportioner, takhöjd och ytterväggar påverkar brutto- kontra nettoytor.

20.0 m² Fönster & Glas L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
Förstå resultat

Förstå ditt värmeförlustresultat

Lär dig hur uppvärmningsmått korrelerar, hur du konverterar mellan Watt, BTU/hr och kW och jämför din fastighet mot byggstandarder.

Watt (W)

Den metriska standardenheten för momentan värmeeffekt. Används globalt för radiatorklassificeringar, golvslingor och dimensionering av värmeavsändare.

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU per timme (BTU/h)

Brittiska termiska enheter per timme. Används ofta i USA och den brittiska VVS-handeln för dimensionering av radiatorkataloger.

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

Kilowatt (kW)

Lika 1 000 watt. Standardklassificeringsenhet för centralvärmepannor, värmepumpar, kylare och hela husets termiska laster.

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
Live Unit Converter

Live Enhetsomvandlare

Skriv i valfri ruta nedan för att konvertera omedelbart mellan Watt (W), Kilowatt (kW) och BTU per timme (BTU/h).

Fastighetsålder och energiriktmärken

Äldre, oisolerade fastigheter i massivt tegel kräver vanligtvis 120–160 W/m² värmeeffekt, medan moderna del L-kompatibla hem kräver endast 35–50 W/m².

Passivhaus-bostäder med ultralåg energi kan fungera bekvämt med 10–15 W/m² och kräver endast minimal uppvärmning även under frysförhållanden.

Värmeförlust per kvadratmeter (W/m²-förhållande)

Dela din totala värmeförlust med golvytan. Ett resultat under 50 W/m² indikerar exceptionell termisk effektivitet, medan över 100 W/m² tyder på akuta eftermonteringsbehov.

Byggnadsålder / Era Specifik värmeförlust (W/m²) Specifik värmeförlust (BTU/hr·ft²)
Massiv tegel före 1919 (oisolerad) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930-tal – 1970-tal oisolerad hålighet 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980 – 1990-tal delvis isolerad 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
Modern byggnad (byggnadsbestämmelser 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhus / Superisolerad 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

Värden vid standardutförande (ΔT = 25 K). Faktisk prestanda varierar beroende på geometrisk exponering.

🔍 Termiska element

Vad påverkar byggnadens värmeförlust?

Varje byggnadselement bidrar till total värmeförlust. Att förstå varje element hjälper till att prioritera kostnadseffektiva uppgraderingar av isolering och värme.

🧱
35%

Ytterväggar

Typiskt den största enskilda värmeförlustytan i någon byggnad. U-värden sträcker sig från 0,18 W/m²K för moderna hålrum till 2,10 W/m²K för oisolerat massivt murverk.

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

Tak & Lofttak

Varm luft stiger naturligt på grund av flytkraft (stackeffekt). Oisolerade tak står för upp till 25 % av hemmets totala värmeförlust.

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

Fönster & Glas

Glas leder värme 4 till 8 gånger snabbare per kvadratmeter än isolerade väggar. Uppgradering till Low-E dubbel- eller trippelglas minskar dramatiskt strålningsförlusten.

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

Luftläckage och drag

Okontrollerad infiltration genom springor, servicegenomföringar, golvbrädor och lösa snickerier för kall utomhusluft direkt inomhus.

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

Mark & ​​exponerade golv

Ledning genom markplattor eller hängande trägolv över kalla krypgrunder kan stå för 10–15 % av behovet av uppvärmning.

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

Ytterdörrar

Ytterdörrar introducerar både direkt ledande värmeöverföring och infiltrationsläckage runt omkretsar, ramar och brevlådor.

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

Ventilationsstrategi

Kontrollerad ventilation är avgörande för inomhusluftens kvalitet och fuktkontroll. MVHR-system återvinner upp till 90 % av värmen från utgående frånluft.

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

Byggnadsexponering och geometri

Fristående bostäder har fyra frilagda väggar och förlorar betydligt mer värme än radhus eller mellanvåningslägenheter skyddade av uppvärmda grannar.

4 Ytterväggar 2 Ytterväggar
🧱
Inspekterande element: 35%

Ytterväggar

Oisolerad / Dålig:
2.10 W/m²K
Modern / Isolerad:
0.28 W/m²K
86% mindre förlust
🌐 Klimatparametrar

Dimensionerande utomhustemperatur (DUT)

Vinterdesigntemperaturskillnaden (ΔT) är den grundläggande multiplikatorn för varje värmeförlustberäkning. Det säkerställer att värmesystem aldrig misslyckas under köldknäppar.

Designtemperatur inomhus (T_indoor)

Vanligtvis inställd på 21°C (70°F) för primära vardagsrum, lounger och badrum, och 18°C ​​(64°F) för sovrum och bruksutrymmen enligt CIBSE Guide A-rekommendationer.

Utomhusdesigntemperatur (T_outdoor)

Baserat på 99,6 % statistiska vintermeteorologiska percentiler. Det representerar temperaturen som lokala utomhusförhållanden kommer att överstiga 99,6 % av vintertimmarna.

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
Plats Utomhusdesign (°C) Design ΔT (vid 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
Klimatväljare

Climatic Location Lookup & Thermal Delta Visualizer

Välj din regionala stad nedan för att inspektera officiella designtemperaturer och se motsvarande temperaturskillnad på gradientskalan.

Vald ort:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
Dimensionerande ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ Ute: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ Inne: 21°C
🧱 U-värden & R-värden

U-värden och R-värden

U-värden (W/m²K) kvantifierar graden av termisk transmittans genom kompositenheter, medan R-värden (m²K/W) mäter termisk resistans.

Transparenta U-värden vs vaga förinställningar

Till skillnad från konsumenträknare som döljer kritiska antaganden bakom generiska "Dålig", "Genomsnittlig" eller "Bra" etiketter, visar vår motor explicita numeriska U-värden för fullständig teknisk transparens.

U-värde (metriskt) vs R-värde (imperialistiskt)

Europa och Storbritannien använder U-värden (W/m²K, lägre är bättre), medan Nordamerika använder R-värden (hr·ft²·°F/BTU, högre är bättre). Det matematiska sambandet är inverst: U = 1 / R_si.

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
Byggnadselement Typiskt U-värde Rating
Isolerad hålvägg 0.28 W/m²K Part L 2021
Massivt tegel (oisolerat) 2.10 W/m²K Uninsulated
Dubbelglas 1.40 W/m²K Standard Double
Trippelglas Låg-E 0.80 W/m²K Triple Glazed
Isolerat tak (270mm) 0.16 W/m²K 270mm Loft
Bottenvåning (isolerad) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
Kompositdörr 1.20 W/m²K Composite Door
Väggtvärsnitt

Temperaturgradient genom väggen

Välj en konstruktionsarketyp nedan för att visualisera det fysiska skiktets tvärsnitt och observera hur värmen faller över den termiska gränsen.

Assembly Type: Modern isolerad hålrumsvägg (byggnadsreg. del L)
Beräknat U-värde för montering: 0.28 W/m²K
Yttersten 102mm Isolering 100mm Blockarbete 100mm Gips −4°C +21°C
⚡ Värmesystem

Värmeförlust och dimensionering av värmesystem

Din värmeförlustberäkning avgör direkt storleken på värmeutrustningen. Olika värmeavsändare och generatorer kräver specifika temperaturregimer.

🔥 BS EN 442

Radiatorstorlek

Se till att varje rums radiatoreffekt matchar värmeförlusten vid den designade framledningstemperaturen. Radiatorer som körs på värmepumpar behöver korrigeringsfaktorer.

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

Pannstorlek

Sammanlagd total värmeförlust för hela huset plus tappvarmvattenbehållare. Undvik kraftig överdimensionering för att bevara säsongens effektivitet.

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

Storlek på varmluftugn

Storleken på ugnar med forcerad luft för att matcha byggnadens totala efterfrågan på termiskt utrymme samtidigt som de balanserar CFM-luftflöde och statiskt tryck i kanalsystemet.

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

Värmepumpens storlek

Värmepumpar fungerar mest effektivt vid lägre framledningstemperaturer (35°C–45°C). Exakt dimensionering undviker korta cykler och användning av reservvärmare.

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

Direkt elektriska värmare

100 % effektiv vid användning med en direkt 1:1 omvandling mellan värmeförlust (watt) och elpanelvärmarens effekt.

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

Golvvärme (UFH)

Fungerar vid skonsamma låga temperaturer (30°C–35°C) över stora golvytor, begränsade till ~75–100 W/m² för fysiologisk fotkomfort.

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

Interaktiv värmesändare & flödestemperaturstorlek

Justera total rumsvärmeförlust för att beräkna nödvändiga framledningstemperaturer, katalogisera radiatorkorrigeringar och elförbrukning över olika värmesystem.

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 Fysik

Delta T (ΔT) & värmepumpens radiatorstorlek

Radiatorkatalogklassificeringar publiceras traditionellt vid ΔT50 (75°C flöde). Vid eftermontering av värmepumpar vid ΔT30 (45°C flöde) producerar radiatorer ~51 % av märkvärmen.

Vad är Radiator Delta T (ΔT)?

Delta T är skillnaden mellan medelvattentemperaturen i radiatorn och den omgivande rumslufttemperaturen. Lägre vattentemperatur minskar värmeeffekten exponentiellt.

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

Radiator Correction Exponent Formel

Radiatorvärmeemissionen styrs av standardformeln BS EN 442 med en exponentiell korrektionsfaktor på 1,3.

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Drift ΔT Flödes-/returtemperaturer Effektfaktor (mot ΔT50) Standardvärmeapplikation
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× Äldre icke-kondenserande pannor
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× Standard katalogeffekt för radiatorer
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× Högeffektiva kondenserande pannor
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× Standard luft-vattenvärmepump
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× Lågtemperaturvärmepump / bergvärme

Värden vid standardutförande (ΔT = 25 K). Faktisk prestanda varierar beroende på geometrisk exponering.

Korrektionskurva

Interaktiv radiator flödestemperatur & effektkurva

Dra skjutreglaget för att testa olika flödestemperaturer för centralvärme och se realtidsmultiplikatorer för radiatorstorlekar och uppgraderingsrekommendationer.

45°C
35°C (Luft-vattenvärmepump (ΔT30)) 75°C (Värmepanna (ΔT50))
Drift Delta T
ΔT20.0 K
Utdata vs katalog
30.3%
Multiplikator för överdimensionering av radiator krävs
3.30×

Kräver ~1.94× radiatoryta. Byt från Typ 11 till Typ 22.

♻️

Regel 1: Lägre flöde är lika med högre effektivitet

Varje 1°C sänkning av värmepumpens framledningstemperatur ökar den säsongsbetonade prestandakoefficienten (SCOP) med cirka 2,5 %, vilket sparar avsevärd el.

📈

Regel 2: Uppgradera till typ 22 eller typ 33 radiatorer

Istället för att öka radiatorväggens längd, installera enheter med dubbla paneler med dubbla konvektorer (typ 22) eller trippelpaneler (typ 33) för att fördubbla värmeeffekten i samma yta.

📐

Regel 3: Balansera system rum för rum

Hydronisk injustering via låsskärmsventiler säkerställer jämn värmefördelning, eliminerar kylrum och låter hela huset köras på lägre framledningstemperaturer.

Tekniska standarder

Kalkylator vs SS-EN 12831 och standarder

Jämför hur vår transparenta webbbaserade värmeförlustkalkylator matchar formella industristandarder som ACCA Manual J, BS EN 12831 och CIBSE Guide A.

🇺🇸

ACCA Manual J (USA)

Den officiella standarden för dimensionering av hushållsutrustning i Nordamerika. Har omfattande solenergimatriser och kanalförlustkoefficienter.

🇪🇺

BS EN 12831 (Storbritannien och Europa)

Den europeiska standarden för beräkning av designvärmelast. Har rum-för-rum steady-state transmission och ventilationsalgoritmer för termisk förlust.

🇬🇧

CIBSE Guide A (Environmental Design)

Storbritanniens auktoritativa riktmärke för termisk design, klimatiska väderpercentiler, luftväxlingskurser och interna komforttemperaturer.

Standardväljare

Guide för standardrekommendationer

Välj ditt projektmål och plats nedan för att identifiera vilken beräkningsmetod som är bäst lämpad för ditt projekt.

Rekommenderas: Web-Native Tool

Vår gratis onlineräknare för värmeförlust

Idealisk för husägare, värmeinstallatörer och energibedömare. Levererar omedelbar, genomskinlig rum-för-rum-watt och BTU/tim-dimensionering informerad av fysisk ledning i stationärt tillstånd och CIBSE Guide A-principer.

Nyckelfunktion Vår värmeförlustkalkylator ACCA Manual J (USA) BS EN 12831 (Storbritannien / EU)
Primärt syfte Radiatordimensionering, värmepumpskontroller, isolerings-ROI, rumsuppskattningar Inlämningar av tillstånd i USA, efterlevnad av kod, garantiavskrivning Kommersiell design och bostadsdesign överensstämmelse med värmebelastning
Beräkningsmetod Stationär ledning (Q = U·A·ΔT) + luftväxling Flerzonsvärmebalans med solstrålningsmatriser Rum-för-rum stationär transmission och ventilationsbelastning
U-värde Transparens Explicita numeriska U-värden med omedelbar manuell överstyrning Komponenttabeller med monterings R-värden Termisk resistans i flera lager av standardtyp
Tillgänglighet och kostnad 100 % gratis, omedelbar körning på klientsidan, inget konto behövs $300–$800 avgift för certifierad HVAC-ingenjörundersökning Egenutvecklade licenser för ingenjörssvit
Ombyggnadsstrategier

Hur man minskar byggnadens värmeförlust

Genom att minska din fastighets värmeförlust kan du installera mindre, billigare värmesystem och permanent sänka de årliga uppvärmningskostnaderna.

🏠
−25%

Loft & vindsisolering

Uppgradering från bar eller grund takisolering till 270 mm mineralull (U = 0,16) minskar upp till 25 % av den totala värmeförlusten i hemmet med snabb återbetalning.

Före: 2.30 W/m²K
Efter: 0.16 W/m²K
Återbetalningstid: 2 – 4 Years
🧱
−30%

Kavitets- och yttre väggisolering

Isolering av ytterväggar med hålrumspärlor eller extern EPS-puts sparar upp till 30 % av energin för uppvärmning av rum genom att adressera hemmets största yta.

Före: 1.50 – 2.10 W/m²K
Efter: 0.18 – 0.28 W/m²K
Återbetalningstid: 3 – 6 Years
💨
−15%

Dragskydd & lufttätning

Tätning av sprickor, omkretsfogar, brevlådor och upphängda golvkanter minskar oönskad kallluftsinfiltration med upp till 15 % med minimal förhandskostnad.

Före: 1.5 – 2.5 ACH
Efter: 0.5 – 0.7 ACH
Återbetalningstid: < 1 Year
🪟
−12%

Dubbel- och trippelglas med låg E

Att byta ut enkelglas eller äldre dubbelglas med moderna argonfyllda Low-E-enheter (U = 1,2 till 0,8) halverar värmeförlusten för ledande fönster.

Före: 4.80 W/m²K
Efter: 1.20 – 0.80 W/m²K
Återbetalningstid: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

Isolering av mark och golv

Installation av styv PIR-isolering under golvbrädor eller golvgolv stoppar kallt underjordiskt luftdrag, vilket sparar 8–10 % av värmebehovet.

Före: 0.80 W/m²K
Efter: 0.20 W/m²K
Återbetalningstid: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

Mekanisk ventilation med värmeåtervinning (MVHR)

Balanserad mekanisk ventilation i hela huset tillför kontinuerligt färsk filtrerad luft samtidigt som den tar ut gammal luft och återvinner upp till 90 % av värmen.

Före: 100%
Efter: 85–92%
Återbetalningstid: 5 – 10 Years
Sparsimulator

Interactive Retrofit Energy Savings Simulator

Välj energieffektivitetsförbättringar nedan för att simulera kumulativ minskning av värmeförluster, minskning av toppbelastningen och uppskattade årliga ekonomiska besparingar.

Simulerad toppvärmeförlust
10,000 W
Nuläge (Oisolerat)
Superisolerat (~2 kW) Nuläge (10 kW)
Beräknad årlig energiräkningsbesparing: £0 / $0 / yr

Är du redo att modellera ditt eget hems energiuppgraderingar?

Använd vår interaktiva kalkylator för att jämföra före och efter värmeförlustscenarier med anpassade vägg-, fönster- och takisoleringsvärden.

Öppna värmeförlustkalkylatorn ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

Utforska Heat Loss Calculator Suite

Få tillgång till vår kompletta familj av specialiserade värmetekniska verktyg för rum, hela hus, radiatorer, värmepumpar och isoleringsenheter.

🏠
Single Room

Rumsvärmeförlustkalkylator

Beräkna exakt värmeförlust för enskilda rum till storlek ersättningsradiatorer.

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

Kalkylator för hela huset

Aggregera värmebehovet för hela byggnaden efter storlek centralvärmepannor och värmepumpar.

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

Rum-för-rum-kalkylator

Omfattande inventering i flera rum med kumulativa värmeförlustscheman.

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

U-värdeberäknare

Beräkna sammansatta U-värden för flerskiktiga vägg-, tak- och golvenheter.

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

R-värde till U-värdeomvandlare

Konvertera omedelbart mellan imperialistiska R-värden (hr·ft²·°F/BTU) och metriska U-värden.

Open Dedicated Tool
🔥
BS EN 442

Radiator Dimension Calculator

Storlek panelradiatorer för ΔT50, ΔT40, och lågtemperatur ΔT30 värmepumpar.

Open Dedicated Tool
⚙️
Combi & System

Pannstorleksräknare

Storlek för kondenserande gas-, olje- eller gasolpannor med utsläppsrätter för tappvarmvatten.

Open Dedicated Tool
♻️
MCS & SCOP

Kalkylator för storlek på värmepump

Bestäm designkW-kapacitet och säsongsbunden prestandakoefficient (SCOP).

Open Dedicated Tool
🌡️
80+ Cities Database

Designtemperatursökning

Sök regionala 99,6 % vinterdesign utomhustemperaturer över hela världen.

Open Dedicated Tool
💨
Blower Door & MVHR

Luftinfiltration / ACH-kalkylator

Beräkna ventilation och luftläckage värmeförlust baserat på luftbyten per timme.

Open Dedicated Tool
Fallstudier

Praktiska beräkningsexempel

Granska fullständiga rum-för-rum-beräkningsuppdelningar över fyra vanliga byggnadsarketyper för att verifiera de underliggande matematiska modellerna.

Example 1

Litet sovrum (780 W)

Mått: 3.0m × 3.0m × 2.4m
Ytterväggar: 2
Glasyta: 1 × double (~1.5 m²)
Design ΔT: 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

Vardagsrum (2 150 W)

Mått: 5.0m × 4.0m × 2.4m
Ytterväggar: 2
Glasyta: 2 × double (~3.0 m²)
Design ΔT: 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

Parhus med 3 bäddar (8,06 kW)

Mått: 8.5m × 5.0m × 4.8m
Ytterväggar: 3
Glasyta: Glazing (~18 m²)
Design ΔT: 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

Välisolerad Passivhaus Nybyggd (4,20 kW)

Mått: 10.0m × 6.0m × 4.8m
Ytterväggar: 4
Glasyta: Triple (~22 m²)
Design ΔT: 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
Aktiv scenarioanalys

Litet sovrum (780 W) (780 W)

Transmissionsförlust: 560 W + Infiltrationsförlust: 220 W = Totalt: 780 W

Vanliga frågor

Hitta tydliga expertsvar på vanliga frågor om värmeförlustberäkningar, dimensionering av värmesystem, U-värden och byggnadens termiska effektivitet.

Ange rumsdimensioner, ytterväggar, fönsterarea, U-värden och DUT (dimensionerande utetemperatur). Beräkningen följer SS-EN 12831.
Formeln för transmissionsförlust är Q = Σ(U × A × ΔT) och för ventilation Q = 0.33 × n × V × ΔT.
Använd din orts dimensionerande vinterutetemperatur (DUT) enligt Boverkets klimatdata.
U-värdet (W/m²K) anger värmegenomgångskoefficienten. Lägre U-värde innebär bättre isoleringsförmåga.
Ja, den bygger på SS-EN 12831 och CIBSE Guide A för tillförlitlig dimensionering av radiatorer och värmepumpar.
Ja, med lägre framledningstemperatur (ΔT30) behöver radiatorerna cirka 1.94 gånger större yta för samma effekt.
Den ger mycket hög precision för dimensionering av villavärme och radiatorbyten.
Kall luft som läcker in måste värmas upp och står för 15–25 % av det totala uppvärmningsbehovet.

Om denna kalkylator

Byggd av värmeteknikspecialister för att tillhandahålla transparenta, exakta och tillgängliga beräkningar av byggnadsvärmeförluster för husägare och värmeproffs över hela världen.

Varför vi byggde denna kalkylator

Många onlineräknare döljer beräkningar bakom generiska "tumregel"-uppskattningar som leder till överdimensionerade pannor eller underdimensionerade värmepumpar. Vi anser att värmedimensionering bör vara helt transparent och matematiskt verifierbar.

Konstruktionsmässig metodik

Alla beräkningar följer strikt ISO 52016, BS EN 12831 och CIBSE Guide A steady-state principer, som integrerar transparenta numeriska U-värden, rumsvolymventilation och linjära värmebryggor.

Designad för storlek i verkliga världen

Oavsett om man dimensionerar radiatorer för lågtemperaturvärmepumpar vid ΔT30, specificerar kondenserande gaspannor eller planerar ombyggnad av hela husets isolering, våra beräkningar återspeglar tillverkarens designstandarder.

100 % gratis och integritet på klientsidan

Alla beräkningsalgoritmer körs direkt i din webbläsare. Ingen registrering, personuppgifter eller spårning krävs. Dina rumsmått och fastighetsinformation förblir helt privata.