Oblicz teraz Oblicz
Na tej stronie

Instrukcja korzystania z kalkulatora obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło

Wprowadzenie

1.1 Co to jest obciążenie cieplne?

Obciążenie cieplne to moc cieplna (w watach lub kilowatach), którą system grzewczy musi dostarczyć, aby utrzymać budynek w żądanej temperaturze wewnętrznej przy normatywnej temperaturze zewnętrznej (najniższej oczekiwanej temperaturze zewnętrznej w danej lokalizacji).

Obliczenie obciążenia cieplnego jest kluczowe dla:

1.2 Podstawa normatywna: PN-EN 12831-1

Ten kalkulator opiera się na PN-EN 12831-1 (Ocena energetyczna budynków - Metody obliczania normatywnego obciążenia cieplnego). Norma ta definiuje znormalizowaną metodę obliczania obciążenia cieplnego dla budynków mieszkalnych w warunkach stacjonarnych (przypadek projektowy).

Ważne: Obciążenie cieplne to nie roczne zapotrzebowanie na ciepło. Opisuje maksymalne zapotrzebowanie na moc przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, podczas gdy roczne zapotrzebowanie na ciepło odnosi się do energii potrzebnej przez cały rok.


Podstawy obliczeń

2.1 Całkowite obciążenie cieplne pomieszczenia

Obciążenie cieplne pomieszczenia HL,R składa się z kilku komponentów:

Q̇HL,R = Q̇T + Q̇V + Q̇RH

Gdzie:

2.2 Strata ciepła przez przenikanie (Q̇T)

Strata ciepła przez przenikanie opisuje ciepło tracone przez ściany, okna, drzwi, podłogi i sufity na zewnątrz.

Wzór dla pojedynczego elementu budowlanego:

Q̇T,Bauteil = A · U · fT · (θi - θe)

Parametry:

Współczynniki korekcyjne (fT)

Sąsiednie pomieszczenieWspółczynnik korekcyjny (fT)
Powietrze zewnętrzne1,0
Grunt0,5 - 0,6
Nieogrzewane pomieszczenie (wewnątrz obudowy termicznej)0,5
Ogrzewane pomieszczenie (ta sama temperatura)0,0

Dodatek na mostki cieplne (ΔU)

Oprócz wartości U elementu budowlanego uwzględnia się dodatek na mostki cieplne ΔU, który obejmuje liniowe i punktowe mostki cieplne (np. połączenia balkonowe, ościeża okienne) w sposób ogólny:

Ueff = U + ΔU

Wartość standardowa: ΔU = 0,10 W/(m²·K) dla elementów zewnętrznych (fT = 1,0)

Ważne: Dla elementów z fT = 0,0 (ogrzewane sąsiednie pomieszczenie) nie stosuje się dodatku na mostki cieplne, ponieważ nie występuje przepływ ciepła.

2.3 Strata ciepła przez wentylację (Q̇V)

Strata ciepła przez wentylację powstaje w wyniku wymiany ciepłego powietrza wewnętrznego z zimnym powietrzem zewnętrznym.

Wzór:

Q̇V = V̇ · ρ · c · (θi - θe)

Uproszczony:

Q̇V = V · n · 0,34 · (θi - θe)

Parametry:

Uwaga: Przy systemach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (WRG) wskaźnik wymiany powietrza można zmniejszyć (np. n = 0,3 h⁻¹ przy 60% efektywności WRG).

2.4 Obciążenie cieplne budynku (Q̇HL,G)

Obciążenie cieplne budynku to suma wszystkich obciążeń cieplnych pomieszczeń plus dodatek na projektowanie grzejników:

Q̇HL,G = Σ Q̇HL,R + Dodatek

Zgodnie z PN-EN 12831-1 obciążenie cieplne budynku często oblicza się z ogólnym dodatkiem 100% na straty ciepła przez wentylację:

Q̇HL,G = Σ Q̇T + 2 · Σ Q̇V

Instrukcja krok po kroku

3.1 Zarządzanie projektem

Utwórz nowy projekt

Kliknij "Rozpocznij projekt" na ekranie powitalnym lub "Nowy projekt" na pasku akcji. Otworzy się kreator projektu, który przeprowadzi Cię przez wszystkie wymagane dane wejściowe.

Wczytaj istniejący projekt

Możesz w każdej chwili wczytać istniejący projekt za pomocą klucza projektu:

  1. Kliknij "Wczytaj projekt"
  2. Wprowadź swój 5-cyfrowy klucz projektu (np. "ABC12")
  3. Kliknij "Wczytaj"

Klucz projektu jest wyświetlany podczas tworzenia projektu i powinien być zapisany, aby później uzyskać dostęp do projektu.

Cofnij zmiany

Kalkulator automatycznie zapisuje historię zmian. Za pomocą przycisku "↶ Cofnij" w nagłówku projektu możesz cofnąć ostatnią zmianę.

Zapisywane są:

Uwaga: Historia zmian jest zapisywana po stronie serwera. Możesz cofnąć zmiany nawet po zamknięciu przeglądarki, o ile używasz tego samego klucza projektu.

3.2 Wprowadzenie podstawowych danych projektu

Lokalizacja i dane klimatyczne

  1. Wprowadź adres: Ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
  2. Automatyczne pobieranie danych klimatycznych: Kalkulator automatycznie określa:
    • Normatywną temperaturę zewnętrznąe) na podstawie lokalizacji geograficznej
    • Zalecany wskaźnik wymiany powietrza (n)

Ważne: Automatycznie określone wartości mogą różnić się od oficjalnych wartości normatywnych. Dla obliczeń zgodnych z normami skonsultuj się z BWP Klimakarte lub tabelami normatywnymi.

Dane budynku

Ustawienia systemu grzewczego

3.2 Opcja A: Uproszczone wprowadzenie danych (kubatura budynku)

Uproszczone wprowadzenie danych jest idealne dla domów jedno- i dwurodzinnych. Kreator prowadzi Cię przez 5 kroków:

Krok 1: Podstawy

Krok 2: Geometria

Podstawowe wymiary (wymiary zewnętrzne w metrach):

Piwnica (jeśli istnieje):

Kształt dachu:

Przy dachu dwuspadowym/jednospadowym:

Poddasze użytkowe (jeśli użytkowe):

Główna orientacja najdłuższej fasady:

Krok 3: Okna

Całkowita powierzchnia okien (jedna z dwóch opcji):

Rozkład okien według kierunków świata:

Krok 4: Elementy budowlane

Standardowe elementy budowlane z katalogu: Kalkulator automatycznie wybiera typowe wartości U na podstawie roku budowy:

Element budowlanyTypowe wartości U [W/(m²·K)]
Ściana zewnętrzna0,24 - 1,20 (w zależności od roku budowy)
Okna0,95 - 2,80
Drzwi zewnętrzne1,80 - 3,00
Dach / Strop najwyższej kondygnacji0,14 - 1,00
Strop piwnicy0,30 - 0,80
Płyta fundamentowa0,30 - 0,80

Możesz dostosować wartości U w razie potrzeby.

Krok 5: Zakończenie

Podsumowanie wszystkich wprowadzonych danych. Kliknij "Generuj pomieszczenia", aby automatycznie utworzyć strukturę pomieszczeń.

Co jest generowane?

Dla każdej kondygnacji tworzony jest reprezentatywny pokój z wszystkimi istotnymi elementami budowlanymi:

Ważne uwagi:


3.3 Opcja B: Szczegółowe wprowadzenie pomieszczeń

Dla bardziej złożonych budynków lub indywidualnych pomieszczeń możesz ręcznie zdefiniować każde pomieszczenie.

Dodaj pomieszczenie

  1. Kliknij "Dodaj pomieszczenie"
  2. Wprowadź dane pomieszczenia:
    • Nazwa pomieszczenia (np. "Salon", "Sypialnia 1")
    • Kondygnacja: Piwnica, Parter, Piętro lub Poddasze
    • Żądana temperatura [°C]: Żądana temperatura pomieszczenia (typowo 20-24°C dla pomieszczeń mieszkalnych, 15-18°C dla pomieszczeń pomocniczych)
    • Powierzchnia [m²]
    • Wysokość pomieszczenia [m]

Koncepcja wentylacji dla każdego pomieszczenia

Dla każdego pomieszczenia możesz ustalić indywidualną koncepcję wentylacji:

Wybierz rodzaj wentylacji:

Koncepcja wentylacjiOpisTypowy wskaźnik wymiany powietrza
Wentylacja okiennaRęczna wentylacja przez okna0,5 h⁻¹
Wentylacja mechaniczna bez WRGWentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła0,4-0,6 h⁻¹
Wentylacja mechaniczna z WRGKontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła0,3-0,4 h⁻¹
System wywiewnySystem wywiewny (np. w łazience/WC)0,5-1,0 h⁻¹

Parametry do ustawienia:

Wskazówka: Przy systemach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (WRG) strata ciepła przez wentylację jest znacznie zmniejszona. Efektywność WRG na poziomie 80% oznacza, że 80% ciepła z powietrza wywiewanego jest odzyskiwane. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia obciążenia cieplnego!

Dodaj elementy budowlane

Dla każdego pomieszczenia musisz osobno wprowadzić elementy budowlane (ściany, okna, drzwi, podłogi, sufity):

Ściany zewnętrzne:

Okna:

Drzwi zewnętrzne:

Podłogi:

Sufity:

Ważne: Upewnij się, że przy stropach między ogrzewanymi pomieszczeniami współczynnik korekcyjny jest ustawiony na 0,0. Nie występuje tu strata ciepła, ponieważ oba pomieszczenia mają tę samą temperaturę!

W kreatorze jest to automatycznie ustawiane poprawnie - elementy budowlane między ogrzewanymi pomieszczeniami są oznaczone jako "między ogrzewanymi pomieszczeniami" i otrzymują fT = 0,0.


3.4 Przeprowadzenie obliczeń

Po wprowadzeniu podstawowych danych projektu i:

Kliknij "Oblicz teraz".

Kalkulator przeprowadza teraz obliczenia obciążenia cieplnego według PN-EN 12831-1 dla każdego pomieszczenia i całego budynku.


Zrozumienie wyników

4.1 Przegląd wyników

Wyniki są prezentowane w czterech zakładkach:

Zakładka 1: Obciążenie cieplne

Dane klimatyczne
Obciążenia cieplne

Heiz,G jest kluczową wartością dla wymiarowania źródła ciepła.

Zakładka 2: Roczny przebieg zapotrzebowania na ciepło

Ta zakładka oferuje kompleksową analizę rocznego zapotrzebowania na ciepło na podstawie godzinowych danych meteorologicznych z bazy danych PVGIS (Typical Meteorological Year).

Metodyka obliczeń:

  1. Dla każdej godziny roku (8760 godzin) pobierana jest temperatura zewnętrzna z danych PVGIS-TMY
  2. Jeśli temperatura zewnętrzna jest poniżej temperatury granicznej ogrzewania, obliczane jest godzinowe zapotrzebowanie na ciepło:
    Q̇(h) = (Q̇trans + Q̇vent) · (θi - θe(h)) / (θi - θe,Norm)
  3. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło uzyskuje się poprzez integrację wszystkich godzin ogrzewania

Wyświetlane wskaźniki:

Miesięczne zestawienie: Dla każdego miesiąca wyświetlane są:

Wizualizacja:

Różnica między obciążeniem cieplnym (Zakładka 1):

  • Obciążenie cieplne = Maksymalna moc przy normatywnej temperaturze zewnętrznej (np. -14°C) → Projektowanie systemu grzewczego
  • Roczne zapotrzebowanie na ciepło = Rzeczywiście potrzebna energia w ciągu roku na podstawie rzeczywistych danych pogodowych → Zużycie energii i koszty eksploatacji

Obciążenie cieplne jest zazwyczaj wyższe niż maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepło z rocznego przebiegu, ponieważ jest projektowane dla ekstremalnych warunków, które rzadko występują w rzeczywistości.

Zakładka 3: Propozycje modernizacji powłoki budynku

Automatyczna analiza potencjałów optymalizacji dla modernizacji energetycznej.

Podstawa obliczeń: Oszczędności są obliczane metodą stopniodniową (DIN V 4108-6):

Oszczędność energii [kWh/a] = A · (U_IST - U_SOLL) · Stopniodni · 0,024
Redukcja obciążenia cieplnego [kW] = A · (U_IST - U_SOLL) · ΔT_Norm

Gdzie:

Docelowe wartości U według GEG 2024:

Element budowlanyWartość U SOLL [W/(m²·K)]
Ściana zewnętrzna0,24
Dach0,14
Strop najwyższej kondygnacji0,14
Płyta fundamentowa0,30
Strop piwnicy0,25
Okna1,10
Drzwi zewnętrzne1,80

Wyświetlane dla każdej grupy elementów budowlanych:

Uwagi do propozycji modernizacji:

Ważne: Propozycje modernizacji służą jako ogólna orientacja dla potencjałów poprawy energetycznej. Dla wiążącego planowania modernizacji skonsultuj się z certyfikowanym doradcą energetycznym (dofinansowanym przez NFOŚiGW). Obliczenia nie uwzględniają mostków cieplnych, ryzyk fizyki budowli (kondensacja) ani możliwości dofinansowania.

Zakładka 4: Inteligentna optymalizacja grzejników

Ta zakładka oferuje inteligentną analizę Twoich grzejników i pokazuje potencjały optymalizacji dla pracy z pompą ciepła.

Główne funkcje:

  1. Optymalizacja temperatury zasilania

    • Obliczanie minimalnej możliwej temperatury zasilania
    • Wyświetlanie potencjalnego obniżenia temperatury (w Kelvinach)
    • Oszczędność energii w procentach i kWh/rok
  2. Opcja konwektorów z wentylatorem

    • Aktywowana przez zaznaczenie "Zezwalaj na konwektory z wentylatorem"
    • Umożliwia niższe temperatury zasilania dzięki aktywnej konwekcji
    • Szczególnie przydatna przy zbyt małych istniejących grzejnikach
  3. Analiza pomieszczenie po pomieszczeniu

    • Przegląd wszystkich pomieszczeń z porównaniem żądanej i rzeczywistej mocy
    • Kodowanie kolorami: Wystarczające, Na granicy, Niewystarczające
    • Konkretne rekomendacje dla każdego pomieszczenia:
      • Powiększenie grzejnika
      • Dodatkowa powierzchnia grzewcza (ogrzewanie podłogowe)
      • Zastosowanie konwektora z wentylatorem

Wyświetlane wskaźniki:

WskaźnikOpis
Aktualna temp. zasilaniaTwoja ustawiona temperatura zasilania
Możliwa temp. zasilaniaNajniższa osiągalna temperatura zasilania
Oszczędność energiiProcentowa oszczędność przy niższej temperaturze zasilania
Roczne zapotrzebowanie na ciepło obecnieZapotrzebowanie na energię przy aktualnej temperaturze zasilania
Roczne zapotrzebowanie na ciepło po optymalizacjiZapotrzebowanie na energię po optymalizacji

Wskazówka dla pomp ciepła: Obniżenie temperatury zasilania o 5K zwiększa współczynnik wydajności sezonowej (JAZ) pompy ciepła o około 10-15%. Przy obniżeniu z 55°C do 45°C można zaoszczędzić do 25% energii elektrycznej!

Szczegóły pomieszczeń

Dla każdego pomieszczenia wyświetlane są:

Status wyświetlania:

4.2 Optymalna temperatura zasilania

Kliknij "Oblicz optymalną temperaturę zasilania", aby określić idealną temperaturę systemu.

Kalkulator określa najniższą temperaturę zasilania, przy której wszystkie pomieszczenia osiągają swoją żądaną moc. Odbywa się to poprzez iteracyjne testowanie różnych temperatur zasilania i obliczanie wynikowych mocy grzejników.

Wynik:

Interpretacja:

Jeśli obliczona optymalna temperatura zasilania jest bardzo wysoka (>65°C), należy sprawdzić, czy grzejniki są wystarczająco wymiarowane lub czy potrzebne są większe powierzchnie grzewcze.

4.3 Eksport do PDF

Za pomocą przycisku "Eksportuj pełny raport PDF" możesz wygenerować kompleksowy raport w formacie PDF.

Raport PDF zawiera:

  1. Podsumowanie (Strona 1)

    • Dane projektu (Nazwa, Adres, Data)
    • Dane klimatyczne (Normatywna temperatura zewnętrzna, Wskaźnik wymiany powietrza)
    • Dane budynku (Objętość netto, ogrzewana powierzchnia)
    • Obciążenia cieplne (Przenikanie, Wentylacja, Obciążenie cieplne pomieszczeń, Obciążenie cieplne budynku)
    • Dane systemowe (Temperatura zasilania, Rozpiętość)
  2. Szczegółowy podział pomieszczeń (1 strona na pomieszczenie)

    • Dane pomieszczenia (Żądana temperatura, Objętość, Powierzchnia)
    • Straty przez przenikanie dla każdego elementu z wszystkimi parametrami:
      • Kategoria, Typ, Powierzchnia, Wartość U, Dodatek na mostki cieplne, ΔT, Strata ciepła
    • Straty przez wentylację (Infiltracja, wentylacja mechaniczna, przepływ)
    • Obciążenie cieplne pomieszczenia i wymagana moc grzewcza
    • Tabela grzejników (jeśli zdefiniowane) z porównaniem żądanej i rzeczywistej mocy
  3. Roczny przebieg zapotrzebowania na ciepło (1 strona)

    • Przegląd KPI:
      • Całkowite zapotrzebowanie na ciepło [kWh/rok]
      • Godziny ogrzewania w roku
      • Temperatura graniczna ogrzewania
      • Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło [kW]
    • Miesięczne zestawienie w formie tabeli:
      • Miesiąc, Godziny ogrzewania, Średnia temperatura, Zapotrzebowanie na ciepło, Maksymalna moc
    • Ramka wyjaśniająca: Różnica między obciążeniem cieplnym a zapotrzebowaniem na ciepło
  4. Propozycje modernizacji powłoki budynku (1 strona)

    • Przegląd potencjałów oszczędności:
      • Całkowita oszczędność energii [kWh/rok]
      • Całkowita redukcja obciążenia cieplnego [kW]
      • Normatywna temperatura zewnętrzna, Stopniodni
    • Tabela potencjałów optymalizacji:
      • Grupa elementów budowlanych, Powierzchnia, Wartość U IST, Wartość U SOLL (GEG), Oszczędność, ΔQ
    • Uwagi do standardów GEG 2024 i metody obliczeń
  5. Zrzeczenie się odpowiedzialności (ostatnia strona)

    • Uwaga na PN-EN 12831-1 jako podstawę obliczeń
    • Zrzeczenie się odpowiedzialności za odchylenia i odpowiedzialność
    • Rekomendacja do weryfikacji przez projektanta
    • Data utworzenia i klucz projektu

Format i układ:

Eksport do PDF jest idealny do dokumentacji dla inwestorów, architektów lub instalatorów systemów grzewczych. Wszystkie podstawy obliczeń i parametry są w pełni udokumentowane i zrozumiałe.

4.4 Szczegółowe wyniki

Kliknij "Szczegółowy widok" dla pełnego podziału:

Dane budynku

Straty ciepła według kategorii

Przenikanie:

Wentylacja:

Obciążenie cieplne

Szczegółowy podział pomieszczeń

Dla każdego pomieszczenia:

Eksport do PDF

Kliknij "Eksportuj do PDF", aby pobrać pełny raport obliczeniowy w formacie PDF.


Projektowanie grzejników

5.1 Obliczanie mocy grzejników

Kalkulator używa wzoru wykładniczego według PN-EN 442 do obliczania mocy grzejników:

Φ = Φn · (Δθm / Δθn)^n

Parametry:

Średnia nadwyżka temperatury

Δθm = ((θVL + θRL) / 2) - θi

Przykład:

Δθm = ((55 + 45) / 2) - 20 = 50 - 20 = 30 K

Przy warunkach normatywnych (75/65/20):

Δθn = ((75 + 65) / 2) - 20 = 70 - 20 = 50 K

Jeśli moc normatywna Φn = 1000 W i wykładnik n = 1,3:

Φ = 1000 · (30 / 50)^1,3 = 1000 · 0,6^1,3 ≈ 508 W

Ważne: Przy niższych temperaturach zasilania moc grzejników znacznie spada. Obniżenie z 75°C do 55°C prowadzi do około 50% redukcji mocy!

5.2 Dodaj grzejniki

W widoku pomieszczenia możesz zdefiniować grzejniki:

  1. Wybierz typ grzejnika: Z katalogu lub ręcznie

  2. Ustal wymiary:

    • Długość [mm]
    • Wysokość [mm]
    • Typ (np. K21, K22, K33 dla grzejników płytowych)
  3. Moc normatywna jest automatycznie pobierana z katalogu (przy 75/65/20)

  4. Wykładnik n (typowo 1,3)

  5. Kliknij "Oblicz moc", aby określić rzeczywistą moc przy Twojej temperaturze zasilania

Możesz zdefiniować kilka grzejników na pomieszczenie. Całkowita moc to suma wszystkich grzejników w pomieszczeniu.

5.3 Typy grzejników

Grzejniki płytowe:

Zasada ogólna: Więcej płyt i blach konwekcyjnych = wyższa moc przy tych samych wymiarach, ale także wyższy przepływ wody wymagany.


Wskazówki i najlepsze praktyki

6.1 Realistyczne dane wejściowe

6.2 Wybór realistycznych wartości U

Automatycznie wybierane wartości U opierają się na typowych konstrukcjach. Jeśli masz lepsze informacje (np. z certyfikatu energetycznego, dokumentacji modernizacyjnej):

6.3 Ustawianie współczynników korekcyjnych

Częste błędy:

Poprawnie:

6.4 Wskaźniki wymiany powietrza

Stan budynkuWskaźnik wymiany powietrza n [1/h]
Stary budynek (niesanowany)0,7 - 1,0
Standard (według WT)0,5
Dom pasywny / bardzo szczelny0,3 - 0,4
Z systemem wentylacyjnym + WRG (60%)0,3
Z systemem wentylacyjnym + WRG (80%)0,2

6.5 Optymalizacja dla pomp ciepła

Dla efektywnej pracy pomp ciepła powinieneś:

  1. Dążyć do niskich temperatur zasilania (maks. 45°C dla wysokich wartości COP)
  2. Stosować wielkopowierzchniowe powierzchnie grzewcze (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne)
  3. Przy grzejnikach: Wymiarować hojnie (1,5-2× moc normatywna)
  4. Oblicz optymalną temperaturę zasilania i sprawdź, czy jest wystarczająco niska

Jeśli optymalna temperatura zasilania >55°C, grzejniki są prawdopodobnie zbyt małe do pracy z pompą ciepła. Sprawdź wymianę lub uzupełnienie powierzchni grzewczych.


Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego moje obciążenie cieplne budynku jest wyższe niż suma obciążeń cieplnych pomieszczeń?

Obciążenie cieplne budynku (Q̇HL,G) zawiera dodatek (typowo 100% na straty przez wentylację), aby uwzględnić procesy nagrzewania i straty systemowe. Wzór wygląda następująco:

Q̇HL,G = Σ Q̇trans + 2 · Σ Q̇vent

Jest to zgodne z normą PN-EN 12831-1.

Jaka jest prawidłowa normatywna temperatura zewnętrzna?

Normatywna temperatura zewnętrzna zależy od lokalizacji. Kalkulator określa ją automatycznie, ale wartości mogą różnić się od oficjalnych wartości normatywnych. Dla obliczeń zgodnych z normami skonsultuj się z:

Dlaczego stropy między ogrzewanymi pomieszczeniami wykazują straty ciepła?

To błąd w danych wejściowych. Ustaw współczynnik korekcyjny dla elementów między ogrzewanymi pomieszczeniami na fT = 0,0. Wtedy nie występuje strata ciepła.

W kreatorze te elementy są automatycznie poprawnie ustawiane z fT = 0,0 i oznaczane jako "Strop między ogrzewanymi pomieszczeniami" lub "Podłoga między ogrzewanymi pomieszczeniami".

Jak wymiarować grzejniki do pracy z pompą ciepła?

Dla pomp ciepła z temperaturami zasilania 35-45°C grzejniki powinny być znacznie większe niż przy 75/65/20:

Czy mogę wyeksportować obliczenia jako PDF?

Tak, kliknij w "Szczegółowym widoku" na "Eksportuj do PDF". PDF zawiera wszystkie dane wejściowe, wyniki obliczeń i szczegółowy podział pomieszczeń.


Informacje dodatkowe

8.1 Różnica: Obciążenie cieplne vs. Zapotrzebowanie na ciepło

Obciążenie cieplneZapotrzebowanie na ciepło
Moc [kW]Energia [kWh/rok]
Maksymalna moc cieplna przy temperaturze projektowejEnergia potrzebna w ciągu roku
Stan stacjonarny (najgorszy przypadek)Dynamicznie przez okres grzewczy
Do wymiarowania źródła ciepłaDo bilansu energetycznego i prognozy zużycia
Według PN-EN 12831-1Według PN V 18599 lub WT

Przykład:

Obciążenie cieplne 8 kW jest potrzebne tylko w kilka dni w roku. Średnie zapotrzebowanie mocy w okresie grzewczym jest znacznie mniejsze.

8.2 Historyczny rozwój wartości U

OkresŚciana zewnętrzna [W/(m²·K)]Okna [W/(m²·K)]Dach [W/(m²·K)]
przed 19801,0 - 1,52,5 - 3,50,8 - 1,2
1980-19950,6 - 1,02,0 - 3,00,4 - 0,8
1995-2001 (WSchVO 95)0,5 - 0,71,5 - 2,00,3 - 0,4
2002-2008 (EnEV 2002)0,35 - 0,51,3 - 1,70,22 - 0,3
2009-2015 (EnEV 2009)0,24 - 0,351,1 - 1,40,18 - 0,24
2016-2020 (EnEV 2014)0,24 - 0,280,95 - 1,30,18 - 0,20
od 2021 (GEG)0,20 - 0,240,90 - 1,10,14 - 0,18

8.3 Typowe żądane temperatury

Typ pomieszczeniaŻądana temperatura θi [°C]
Salon20 - 22
Sypialnia16 - 18
Pokój dziecięcy20 - 22
Łazienka22 - 24
Kuchnia18 - 20
Korytarz15 - 18
Piwnica (ogrzewana)12 - 15
Pomieszczenie gospodarcze12 - 15

9. Dalsze informacje

Normy i przepisy

Dalsze linki


Ostatnia aktualizacja: grudzień 2025