pv-calor.com

Luft-luft-värmepumpskalkylator

Beräkna split-luftkonditionering för värme och kyla enligt EN 14825

Snabbguide

Beräkning i 6 steg

1. Välj systemtyp
Välj single-split (1 rum) eller multi-split (flera rum).

2. Ange plats
Ange land, postnummer och ort. Kalkylatorn hämtar automatiskt:

  • Klimatzon enligt EN 14825 (Average/Warmer/Colder) för SCOP-beräkning
  • TMY-data från PVGIS (8 760 timvärden) för lastprofiler och månadsdetaljer

3. Välj aggregat
Välj utomhusdel och passande inomhusdelar ur katalogen. Kontrollera kapacitetsförhållandet (0,8–1,3).

4. Registrera rum
Ange golvyta och värmeeffektbehov per rum. För multi-split: koppla rummen till respektive inomhusdel.

  • Okänd värmeeffekt? Använd vår värmeeffektsberäkning eller uppskatta: 40–50 W/m² (välisolerat), 50–70 W/m² (medel), 70–100 W/m² (dåligt isolerat).
    I Sverige dimensioneras värmeeffekt normalt enligt SS‑EN 12831‑1 (nationellt tillägg) och Boverkets byggregler (BBR). Kalkylatorn använder en förenklad metod som ger rimliga jämförelsevärden, men för projektering av nybyggnad bör fullständig beräkning enligt SS‑EN 12831‑1 användas.

5. Ställ in driftläge
Välj bivalensläge, aktivera kylfunktion vid behov och ange elpris.

6. Analysera resultaten
Granska SCOP, elförbrukning, lönsamhet och CO₂-balans i de 7 resultatflikarna.


Viktiga begrepp

Begrepp Förklaring
SCOP Säsongsbetonad värmeeffektivitet – ju högre desto bättre (bra: > 4,0)
SEER Säsongsbetonad kyleffektivitet (bra: > 6,0)
COP Momentan verkningsgrad vid en viss temperatur
Bivalens Kombinerad drift med befintligt värmesystem
Bivalenspunkt Utetemperatur där befintlig värmekälla börjar ta över
TMY Typiskt meteorologiskt år – verkliga väderdata för din plats

Förklaringar av bivalenslägen

Läge Beskrivning Rekommenderas för
Monovalent Endast luft-luft-värmepump Välisolerade hus, mildare vinterklimat
Bivalent alternativ Under bivalenspunkten värmer endast befintligt system Enklaste regleringen
Bivalent parallell Båda systemen arbetar samtidigt Högt värmebehov vid sträng kyla
Bivalent delvis parallell Luft-luft täcker grundlast, befintligt system täcker spetslast Optimal utnyttjandegrad

Rekommendation för bivalenspunkt: Byt när COP sjunker under cirka 2,5–3,0 (typiskt vid ungefär –2 °C till +2 °C i svenskt klimat, beroende på husstandard och el-/bränslepris).


7 resultatflikar

  1. Översikt: SCOP, värmeeffektbehov, täckningsgrad, elförbrukning
  2. Jämförelse: Luft-luft-värmepump jämfört med befintligt värmesystem (vid bivalensdrift)
  3. Årsförlopp: Månatlig värmefördelning och COP-värden baserat på TMY-data
  4. Effektivitet: Årsverkningsgrad (JAZ), effektivitetsbetyg, COP-kurva
  5. Lönsamhet: Återbetalningstid, nuvärde, kassaflöde
  6. Miljö: CO₂-balans, scenarier för elmix, jämförbara utsläpp
  7. Rum: Resultat per rum (endast för multi-split)

Dimensionering: single-split vs. multi-split

Kriterium Single-split Multi-split
Antal rum 1 2–8
Utomhusdelar 1 per rum 1 för alla rum
Kostnad Lägre vid 1–2 rum Lägre från ca 3 rum och uppåt
Driftsäkerhet Hög (oberoende enheter) Lägre (alla beroende av samma utedel)

Kapacitetsförhållande (endast multi-split): Summan av inomhusdelarnas nominella effekt / utomhusdelens nominella effekt bör ligga mellan 0,8 och 1,3.


Fördelar med luft-luft-värmepumpar

  • Hög verkningsgrad: SCOP 3,5–5,0 (upp till cirka 70–80 % lägre elförbrukning jämfört med direktverkande elradiatorer)
  • Värme OCH kyla i samma aggregat
  • Snabb installation: ofta 1–2 dagar, inga ingrepp i vattenburet system
  • Mycket bra för egenanvändning av solel: använd överskottsel från solceller
  • Rumsvis temperaturstyrning: individuell komfortreglering
  • Låga investeringskostnader: ungefär 20 000–80 000 SEK beroende på storlek och antal innedelar (som jämförelse kostar luft-vatten-värmepumpar ofta 150 000–300 000 SEK installerat i Sverige)

I Sverige omfattas luft-luft-värmepumpar av EU:s ekodesignkrav och energimärkning (SCOP/SEER enligt EN 14825). För nybyggnad och större ombyggnad ska byggnadens totala energiprestanda uppfylla Boverkets byggregler (BBR), där värmepumparnas verkningsgrad påverkar den beräknade köpta energin.


Beräkningsprinciper

Kalkylatorn använder två datakällor:

  • EN 14825-klimatzoner: För SCOP-beräkning och årligt värmebehov
  • PVGIS TMY-data: Verkliga timvärden för lastprofiler, kylbehov och månadsvisa detaljer

Årligt värmebehov (förenklad gradtalsmetod):
Årlig värmeenergi = värmeeffektbehov × uppvärmningstimmar × 0,4

I svensk projektering används normalt:

  • SS‑EN 12831‑1 med svenskt nationellt tillägg för dimensionerande värmeeffekt
  • SS‑EN ISO 6946 (tillämpad via BBR och Boverkets allmänna råd) för U‑värdesberäkningar
  • BBR (Boverkets byggregler) för krav på specifik energianvändning, U‑värden och klimatskärm.

Kalkylatorns förenklade metod är avsedd för jämförelser, överslagsberäkningar och lönsamhetsbedömning – inte som ersättning för fullständig myndighetsprövning enligt BBR.


Utförlig handledning med alla beräkningsformler, tips för val av aggregat och vanliga frågor.

Nästa steg: Med solkalkylatorn kan du beräkna hur mycket av luft-luft-värmepumpens elförbrukning som kan täckas av en solcellsanläggning på din byggnad.