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JAZ- und Wärmepumpen-Rechner

Heizlast, Jahresarbeitszahl, Stromverbrauch und Amortisation auf einer Seite — Wohnfläche, Baustandard und Wärmequelle eingeben, alles live.

Wärmepumpen-Rechner

Heizlast, JAZ, Jahresverbrauch und Heizkosten für Ihre konkrete Konstellation — alle vier Größen physikbasiert berechnet.

1 · Gebäude
max 2.000 m²min 20 m²
m²
50 m²300 m²
max 3.000 Wmin 0 W
W
0 W1.000 W
2 · Wärmepumpe
3 · Betrieb
max 4.000 h/Jahrmin 500 h/Jahr
h/Jahr
1.200 h/Jahr2.400 h/Jahr
max 50 %min 0 %
%
0 %20 %
max 1 €/kWhmin 0,05 €/kWh
€/kWh
0,15 €/kWh0,5 €/kWh

Heizkosten pro Jahr

1.701€
4.596 kWh × 0,37 €/kWh
Heizlast8,9 kW
JAZ3,80 bei 35 °C
Wärmeenergie/Jahr16.110 kWh
Strom/Jahr4.596 kWh
davon Heizstab483 kWh
Wärmepumpentarif (0,27 €/kWh)
Heizkosten 1.241 €/Jahr
Ersparnis 460 €/Jahr bei separatem Zähler
Erwartungswert ±15 % je nach realer Bauteilqualität und Klimazone. Für die Anlagen-Auslegung eine raumweise Heizlast nach DIN EN 12831 durch Heizungsfachbetrieb oder Energieberater.
Orientierungshilfe · Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich Mehr →

Material für Messung und Anschluss

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Typische Komponenten für diese Berechnung, keine technische Empfehlung. Marke und Modell wählt die ausführende Fachkraft.

* Werbe-Link — wir erhalten beim Kauf eine Provision, für Sie ändert sich am Preis nichts. Preise und Lieferstatus laut Händler-Feed vom 01.10.2026 — maßgeblich ist der Preis im Shop.

Vier Rechner-Cluster mit insgesamt 22 vorberechneten Konstellationen — klicken für detaillierte Berechnung mit Sensitivitäts-Kurve. Für die normgerechte Anlagen-Auslegung nach DIN EN 12831 bleibt eine Fachkraft Pflicht.

Heizlast — wie groß muss die Wärmepumpe sein?

Die Heizlast ist die zentrale Dimensionierungs-Größe: Q_h = q_h × Wohnfläche, mit q_h aus dem Baustandard. Die Tabelle zeigt Richtwerte von 25 W/m² (KfW-40) bis 120 W/m² (unsanierter Altbau) — für die Auslegung bleibt eine raumweise Heizlastberechnung durch Heizungsfachbetrieb oder Energieberater nötig.

Variante Details Heizlast Q_h
Altbau vor 1977 · 150 m² 120 W/m² · 150 m² 18,6 kW
Bestand 1977–1995 · 150 m² 90 W/m² · 150 m² 14,1 kW
Bestand 1995–2010 · 130 m² 65 W/m² · 130 m² 9,1 kW
Neubau EnEV 2014 · 130 m² 45 W/m² · 130 m² 6,3 kW
KfW-55-Haus · 120 m² 35 W/m² · 120 m² 4,7 kW
KfW-40-Haus · 120 m² 25 W/m² · 120 m² 3,5 kW
Doppelhaus saniert · 100 m² 60 W/m² · 100 m² 6,4 kW
MFH-Wohnung · 80 m² 34 W/m² · 80 m² 3,1 kW

Jahresarbeitszahl JAZ — wie effizient arbeitet die Anlage?

Der JAZ-Rechner liefert Erwartungswerte je Wärmequelle (Luft, Sole, Wasser) und Verteilsystem (Heizkörper, Fußboden) — abgeglichen mit der Fraunhofer-ISE-Feldmessung im Gebäudebestand (Auswertung 2025: Mittel Luft 3,4, Sole 4,3). Werte ab 6 sind im Jahresmittel unrealistisch.

Variante Details Jahresarbeitszahl
Luft-WP · Heizkörper 55 °C Vorlauf JAZ 3,00
Luft-WP · Fußboden 35 °C Vorlauf JAZ 3,80
Sole-WP · Erdsonde 35 °C Vorlauf JAZ 4,70
Sole-WP · Flächenkollektor 35 °C Vorlauf JAZ 4,40
Wasser-Wasser-WP 35 °C Vorlauf JAZ 5,20

Jahresverbrauch und Heizkosten — wie viel Strom kostet die WP pro Jahr?

Der Heizkostenrechner für Wärmepumpen: Stromverbrauch pro Jahr aus Heizlast, JAZ und Heizstab-Anteil, multipliziert mit Strompreis (Wärmepumpen-Sondertarif vs Haushaltsstrom). Für eine 8-kW-Anlage mit JAZ 4 bei 1.800 Vollbenutzungsstunden ergibt das ~3.600 kWh/Jahr.

Variante Details Stromverbrauch
9 kW · JAZ 3,5 1.841 € bei 0,37 €/kWh 4.976 kWh
12 kW · JAZ 4,0 2.118 € bei 0,37 €/kWh 5.724 kWh
Altbau · Luft-WP 5.640 € bei 0,37 €/kWh 15.244 kWh
Neubau · Sole-WP 709 € bei 0,37 €/kWh 1.915 kWh
Heizstab-Anteil 2.141 € bei 0,37 €/kWh 5.786 kWh

Wirtschaftlichkeit — wann amortisiert sich die WP?

Annuitätenmethode nach VDI 2067: Investition + Betriebskosten gegen Gas, Pellets, PV-Kombination und Wärmepumpentarif. Die Amortisation ist dynamisch mit Kalkulationszins gerechnet und hängt stark von Förderung und Brennstoffpreis ab — ohne Förderung trägt sich der Mehrinvest gegenüber Gas in 20 Jahren nicht.

Variante Details Vollkosten pro Jahr
WP vs. Gas (20 J.) Amortisation 28,3 Jahre (3 % Zins) 243 €/Jahr teurer
WP vs. Pellets Amortisation 12,1 Jahre (3 % Zins) 98 €/Jahr günstiger
WP + PV Amortisation 91,6 Jahre (3 % Zins) 491 €/Jahr teurer
WP-Tarif HT/NT Amortisation 1,8 Jahre (3 % Zins) 416 €/Jahr günstiger

Berechnungsgrundlage

Heizlast nach Spezifische-Heizlast-Methode in Anlehnung an DIN EN 12831: Q_h = q_h × A_Wohnfläche, mit q_h als eigenem Richtwert je Baualtersklasse (120 W/m² für unsanierten Altbau bis 25 W/m² für KfW-40-Effizienzhäuser), plausibilisiert über q_h × 1.800 Vollbenutzungsstunden gegen Verbrauchskennwerte (Wohngebäudebestand im Mittel rund 140 kWh/m² im Jahr). Doppelhaushälften und Wohnungen im Mehrfamilienhaus erhalten einen Lage-Faktor für beheizte Nachbarflächen.

Jahresarbeitszahl JAZ als Modell-Erwartungswert: Basiswerte je Wärmequelle (Luft 3,8 · Sole-Erdsonde 4,7 · Wasser 5,2) bei 35 °C Vorlauf, empirische Carnot-Penalty 0,04 JAZ-Punkte pro K Mehr-Vorlauftemperatur. Bei 45 °C trifft das Modell die Mittelwerte der Fraunhofer-ISE-Feldmessung im Gebäudebestand (Luft 3,4, Sole 4,3).

Jahresverbrauch aus Heizlast × Vollbenutzungsstunden ÷ JAZ plus Heizstab-Anteil (COP 1,0). Default 1.800 Vollbenutzungsstunden als gängiger Planungswert für Wohngebäude (Bandbreite etwa 1.400–2.200 h).

Wirtschaftlichkeit nach Annuitätenmethode VDI 2067: a = (q^n × (q−1)) / (q^n − 1) mit q = 1 + i, n Jahre Nutzungsdauer. Annuität + Betriebskosten ergibt Vollkosten pro Jahr — fairer Vergleich zwischen Investitions-intensiver WP und brennstoff-intensiven Alternativen.

Fachbegriffe in diesem Text

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