Ny kalkylator: Luft-luft-värmepump & split-AC ikon

Ny kalkylator: Luft-luft-värmepump & split-kylanläggning

På pv-calor.com finns nu en ny kalkylator: luft-luft-värmepumpskalkylatorn gör det möjligt att dimensionera och analysera split-kylanläggningar för både uppvärmning och kylning. Kalkylatorn bygger på den europeiska standarden EN 14825 och använder verkliga klimatdata från PVGIS.

Vad är en luft-luft-värmepump?

Luft-luft-värmepumpar är mer kända som split-AC eller luft/luft-värmepumpar. Till skillnad från klassiska luft-vatten-värmepumpar, som värmer vatten till ett radiatorsystem eller golvvärme, avger luft-luft-systemen värmen direkt till rumsluften. Det gör dem särskilt intressanta för:

  • Enskilda rum i äldre hus utan vattenburet värmesystem
  • Tillskottsvärme till befintliga olje-, gas- eller elpannor
  • Efterinstallation i byggnader där golvvärme inte är möjlig
  • Sommarkylning – alla luft-luft-värmepumpar kan även kyla

Systemet består av en utomhusdel och en eller flera inomhusdelar. I single-split-system försörjs ett rum, i multi-split-system kan upp till 8 rum anslutas till en utomhusdel.

Vad kan den nya kalkylatorn?

Inmatningar

Kalkylatorn leder dig genom följande steg:

Steg Inmatning Förklaring
Systemtyp Single- eller multi-split Antal rum som ska försörjas
Plats Postnummer och ort Automatisk bestämning av klimatzon enligt EN 14825
Aggregat Utomhus- och inomhusdel(ar) Val ur tillverkarens produktkatalog
Rum Area och värmebehov Rumsvis fördelning vid multi-split
Drift Bivalens, kylning, elpris Konfiguration av driftläge

Beräkningsresultat

Efter inmatning får du detaljerade resultat i 7 analysflikar:

1. Översikt

  • Säsongsbetonad värmeeffektivitetsfaktor (SCOP) enligt EN 14825
  • Säsongsbetonad kyleffektivitetsfaktor (SEER)
  • Total dimensionerande värmeeffekt och täckningsgrad
  • Årlig elförbrukning för värme och kyla

2. Systemjämförelse (vid bivalens)

  • Andel luft-luft-värmepump jämfört med befintligt värmesystem
  • Månatlig fördelning av värmeproduktionen
  • Kostnadsjämförelse mellan värmekällorna

3. Årsförlopp

  • Månadsvist förlopp baserat på verkliga TMY-väderdata
  • COP-förlopp över året
  • Värme- och kyl­timmar per månad

4. Effektivitetsanalys

  • Årsverkningsgrad (JAZ) för din plats
  • COP-karakteristik över temperaturintervallet
  • Effektivitetsbetyg jämfört med referensaggregat

5. Lönsamhet

  • Återbetalningstid för investeringen
  • Nuvärdesberäkning över 20 år
  • Årligt kassaflöde och break-even-punkt

6. Klimatpåverkan

  • CO₂‑utsläpp per år
  • Jämförelse med direktverkande el och fossila system
  • Scenarier med olika antaganden om elmix (t.ex. nordisk elmix, egen solel)

7. Rumsdetaljer (endast multi-split)

  • Enskilda resultat per rum
  • Täckningsgrad per inomhusdel
  • Simulerad rumstemperatur

Särdrag hos split-kylanläggningar

Värme OCH kyla i samma aggregat

Varje split-kylanläggning är en reversibel värmepump. På vintern tar den upp värme ur uteluften och avger den inomhus. På sommaren vänds processen – anläggningen kyler rummet och avger värmen utomhus.

Hög verkningsgrad vid milda temperaturer

Luft-luft-värmepumpar når vid utetemperaturer över 0 °C mycket goda verkningsgrader (COP 4–6). Vid låga temperaturer under cirka –5 °C sjunker effektiviteten tydligt. Därför är bivalensdrift ofta lämplig: split-anläggningen tar grundlasten, medan ett befintligt värmesystem tar över vid sträng kyla.

Bivalenslägen i kalkylatorn

Läge Beskrivning När lämpligt?
Monovalent Endast luft-luft-värmepump Välisolerade byggnader, mildare lägen
Bivalent alternativ Under bivalenspunkt arbetar bara befintlig värmekälla Enklaste regleringen
Bivalent parallell Båda arbetar samtidigt Mycket kalla regioner
Bivalent delparallell Värmepump tar grundlast + befintligt system tar toppar Bästa utnyttjande av värmepumpens effektivitet

Köldmedium och miljö

Moderna split-aggregat använder köldmediet R32 (GWP 675) eller i ökande grad det naturliga köldmediet R290 (propan, GWP 3). Kalkylatorn tar hänsyn till detta i klimat- och miljöanalysen.

När lönar sig en luft-luft-värmepump?

Användningsscenario Lämplighet Motivering
Efterinstallation i enstaka rum Idealisk Snabb installation, inga vattenrör krävs
Äldre hus utan golvvärme Mycket bra Direkt uppvärmning av luft, inga nya radiatorer behövs
Komplement till gaspanna eller elpanna Mycket bra Bivalens kan minska gas- eller elkostnader med 40–60 %
Nybyggt hus med enbart luft-luft Begränsat Rekommenderas främst i passivhus/nära-nollenergihus
Kontor eller lokaler Idealisk Värme + kyla, rumsvis styrning
Sommarkylning Idealisk Alla anläggningar kan kyla

Så använder du kalkylatorn

  1. Öppna kalkylatorn: Gå till luft-luft-värmepumpskalkylatorn
  2. Välj systemtyp: Single-split för ett rum, multi-split för flera rum
  3. Ange plats: Postnummer räcker – klimatdata laddas automatiskt
  4. Välj aggregat: Välj lämpliga utomhus- och inomhusdelar ur katalogen
  5. Konfigurera rum: Ange area och värmebehov per rum
  6. Analysera resultaten: Granska SCOP, kostnader och lönsamhet

Osäker på värmebehovet? Använd först vår värmebehovskalkylator, där beräkningen följer EN 12831 i kombination med svenska tillämpningar enligt Boverkets byggregler (BBR) och standarder som SS‑EN 12831. Resultaten kan du sedan föra över till luft-luft-kalkylatorn.

Koppling till andra kalkylatorer

Luft-luft-kalkylatorn ingår i vår integrerade plattform:

  • Värmebehov → luft-luft: Det beräknade värmebehovet kan tas över direkt
  • Luft-luft → solcellskalkylator: Den beräknade elförbrukningen används i dimensioneringen av solcellsanläggningen
  • Luft-luft vs. luft-vatten: Jämför båda värmepumpstyperna för din byggnad

Svensk kontext: regler, standarder och stöd

I Sverige gäller Boverkets byggregler (BBR) för energiprestanda i nya byggnader och vid större ombyggnader. Energikraven uttrycks bland annat som primärenergital (kWh/m² Atemp och år), där värmepumpars effektivitet (SCOP/SEER) har stor betydelse för att klara kraven.

För beräkning av värmeförluster och U‑värden används europeiska standarder som SS‑EN ISO 6946 (värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar) och SS‑EN ISO 10077 för fönster och dörrar. Värmebehovet kan beräknas enligt SS‑EN 12831 (svensk version av EN 12831), ofta i kombination med nationella vägledningar och BBR:s krav på dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) beroende på ort.

För värmepumpar finns bland annat standarden SS‑EN 14825 (säsongsprestanda för värmepumpar) och produktstandarder i serien SS‑EN 14511. Dessa ligger också till grund för energimärkningen av luft-luft-värmepumpar i Sverige.

Energideklaration och energimärkning

Byggnader i Sverige ska energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader. Deklarationen utförs av certifierade energiexperter och registreras hos Boverket. Luft-luft-värmepumpar påverkar byggnadens uppmätta energianvändning och kan därmed förbättra energiklassen.

Själva värmepumpen omfattas av EU:s energimärkningssystem, som gäller även i Sverige. Märkningen visar bland annat:

  • Energieffektivitetsklass för uppvärmning (A+++ till D)
  • SCOP för olika klimatzoner (varm, medel, kall)
  • SEER för kylning

När du jämför olika split-aggregat i kalkylatorn kan du använda dessa uppgifter för att välja modeller som uppfyller både dina egna krav och svenska energikrav.

Stöd och incitament i Sverige

Stöd och skatteregler ändras över tid, men i Sverige finns i huvudsak följande typer av ekonomiska incitament som är relevanta när du planerar en luft-luft-värmepump eller kompletterande åtgärder:

  • Grön teknik-avdrag (skattereduktion): För installation av solceller, batterilagring och laddboxar finns en skattereduktion för grön teknik. Luft-luft-värmepumpar omfattas i dagsläget normalt inte av detta avdrag, men en kombination med solceller kan göra helhetslösningen mer lönsam.
  • ROT-avdrag: Arbetskostnaden för installation av värmepump kan i många fall omfattas av ROT-avdraget, vilket minskar arbetskostnaden med upp till 30 % inom gällande takbelopp per person och år.
  • Lokala/kommunala stöd: Vissa kommuner och regioner kan ha egna informationskampanjer eller tillfälliga stöd för energieffektivisering, men dessa varierar över tid och mellan kommuner. Kontrollera aktuella möjligheter hos din kommun eller energirådgivare.
  • Energikartläggningsstöd för företag: För större företag finns statliga stöd kopplade till energikartläggning och effektiviseringsåtgärder, där värmepumpar kan ingå som en del av åtgårdspaketet.

I kalkylatorns lönsamhetsdel kan du ta hänsyn till dessa incitament genom att justera investeringskostnaden (t.ex. efter ROT-avdrag) och elpriset (t.ex. om du delvis använder egen solel).

Slutsats

Den nya luft-luft-värmepumpskalkylatorn fyller en viktig funktion i vårt verktygsutbud. Split-kylanläggningar är en kostnadseffektiv lösning för enskilda rum, efterinstallation i äldre hus och för sommarkylning. Med kalkylatorn kan du beräkna lönsamheten för just ditt projekt – kostnadsfritt och utan registrering, med hänsyn till europeiska standarder och svenska förutsättningar.


Relaterade ämnen

Split-kylanläggningar: värme med luft-luft-värmepumpar · Förstå värmebehov · Kombinera solceller och värmepump