LUT-sizing — Heizungskomponenten-Vordimensionierung

MFH / WEG · DIN 4708 · DIN 1988-300 · VDI 4645 · DIN 4807 · §14a EnWG

Was ist LUT-sizing? (Anleitung aufklappen)

LUT-sizing ist ein Vordimensionierungstool für Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern und WEG-Objekten. Es berechnet alle wesentlichen Komponenten normgerecht und vergleicht bis zu 4 Varianten nebeneinander.

Funktionsumfang

BlockInhaltNormen
HLHeizlast-Import (E-CAD Pro XML, CSV DIN 12831, gbXML) mit raumweiser Berechnung aus Bauteilflächen × U-Wert. Automatische Erkennung von Bädern (24°C), Treppenhäusern (15°C) und unbeheizten Räumen (Keller, Technik). U-Werte baujahrstypisch oder fassadenseitenweise einstellbar.DIN EN 12831-1
DIN 4108 Bbl. 2
AGebäudedaten, Bestandsheizung, Energieverbrauch (3 Jahre), Strom-Reserveberechnung
BTWW-Dimensionierung (Bedarfskennzahl N, Spitzendurchfluss, Vorratsspeicher NL-Methode, FriWa-Puffer), Pumpenauslegung 4 Kreise (HK1, HK2, TWW, Zirkulation), MAG-GrobauslegungDIN 4708
DIN 1988-300
DIN 4807
C1Wärmepumpe monoenergetisch: VDI-4645-Auslegung, Bivalenzpunkt, Heizstab, Kaskade, TWW-/HZ-Puffer (Mindestlaufzeit + Abtauung + §14a-Dimmung + Entkopplung), MAGVDI 4645:2023
§14a EnWG
C2WP-Hybrid (bivalent-parallel): 65%-Regel, Kessel = volle Heizlast, §14a entfällt (Kessel überbrückt)GEG §71
C3Gas-BW (Referenz): Kessel-Kaskade, kein HZ-Puffer (moduliert 1:5), hydraulische Weiche
C4Fernwärme: Anschlussleistung Verfahren A/B, Übergabestation, TAB-Prüfung (Primär-RL)AGFW
ZVariantenvergleich (KPI-Karten + Balkendiagramme + Tabelle), KI-Plausibilitätscheck (Claude API), JSON-Export für VSH, Projekt speichern/laden, PDF-Druckansicht

Typischer Workflow

  1. E-CAD XML importieren (Block HL) → Räume, U-Werte und Heizlast werden automatisch berechnet
  2. Gebäudedaten prüfen (Block A) → Heizlast übernehmen, Verbrauch/Strom ergänzen
  3. TWW + Pumpen (Block B) → WE-Aufteilung, DN ablesen, Einzelwiderstände eintragen
  4. Varianten konfigurieren (Block C) → Herstellerdaten eintragen, Ergebnisse prüfen
  5. Vergleichen + Exportieren (Block Z) → KI-Check, JSON für VSH, PDF für Angebot

Wichtige Hinweise

  • Genauigkeit ±15% — Vordimensionierung für Angebotsplausibilisierung
  • Berechnete Felder (blau hinterlegt) können manuell überschrieben werden
  • Alle Eingaben werden live neu berechnet (recalcAll())
  • API-Key für KI-Check wird nur lokal im Browser gespeichert
Hinweis: Vordimensionierung ±15 % — ersetzt nicht die herstellerspezifische Auslegung. Alle Berechnungen dienen der Angebotsplausibilisierung.
HL — Heizlast-Import & U-Wert-Zuweisung (DIN EN 12831)

HL.1 Datenimport

CSV-Import aus Heizlast-Software (DIN EN 12831-1) oder gbXML-Import (Gebäudemodell). Bäder werden automatisch anhand der Bezeichnung erkannt (Bad, WC, Dusche → 24°C).




HL.2 U-Wert-Zuweisung (baujahrstypisch)

°C
°C

U-Werte je Fassadenseite [W/(m²·K)]

BauteilNordOstSüdWestHorizontalHinweis
Außenwand ggf. gedämmt
Fenster 2-fach / 3-fach
Dach / ob. Geschossdecke
Kellerdecke / Bodenplatte gegen Erdreich

HL.3 Raumliste

Importiert aus CSV/gbXML oder manuell eingeben. Bad/WC/Dusche → automatisch 24°C.

#RaumGeschossFläche [m²]θ_i [°C]TypHeizlast [W]spez. [W/m²]Aktion
Keine Räume — CSV/gbXML importieren oder manuell hinzufügen
Summe
W
kW
A — Gebäudedaten (Eingabe)

A.1 Objektadresse

A.2 Gebäudeinformationen

NGF aus letzter Seite RWH-Berechnung
m
m

A.3 Bestandsheizung

A.4 Heizlast

W/m²
kW
kW
kWTrinkwassererwärmungszuschlag
kW

A.5 Energieverbrauch

VonBisVerbrauch [kWh/a]spez. [kWh/m²a]Arbeitspreis [€/kWh]Energiekosten [€/a]Wartung+Gebühren [€/a]

A.6 Strom

A
kW
kW
kW
kW√3 × 0,4 × A
kW
B — TWW-Dimensionierung & Shared Berechnungen

B.1 Bedarfskennzahl N (DIN 4708)

WohnungAnzahl WEDusche/Wannepwv [Wh]n×p×wv
1-Zimmer 26200
2-Zimmer 262052400
3-Zimmer 582062856
4-Zimmer 58200
5-Zimmer 58200
Summe14115256
N
0,1 konservativ · 0,15 realistisch · 0 = aus

B.2 Spitzendurchfluss (DIN 1988-300)

l/s
l/s
l/s
l/minzur Herstellerauswahl

B.3 Temperaturen

°C
°C

B.4 Option A: Vorratsspeicher (NL-Methode DIN 4708)

°C
K
kW
min
Wh
Liter
Liter

B.5 Option B: Frischwasserstation

kW
°C
min
Liter
Liter

B.6 Pumpenauslegung — Grobdimensionierung

B.6.1 Heizkreis 1 (Hauptkreis)

kW
K
l/h
mm
m/s
Pa/m
m
%
mWS

Große Einzelwiderstände

mWS
mWS
mWS
mWS
l/h
mWS

B.6.2 Heizkreis 2 (optional, z.B. FBH)

kW
K
l/h
m/s
%
mWS
mWS
l/h
mWS

B.6.3 TWW-Ladepumpe

kW
K
l/h
m/s
m
%
mWS
mWS
mWS
l/h
mWS

B.6.4 Zirkulationspumpe

m
W/m
K
kW
l/h
m/s
%
mWS
mWS
mWS
l/h
mWS
C — Varianten-Dimensionierung

C1 — WP monoenergetisch + zentrale FriWa

C1.1 Wärmepumpe — Systemdesign (VDI 4645)

°CDIN 12831, standortabhängig
°C
°C
kW

TWW-Zuschlag (VDI 4645 §8.6)

kWh/P/d
Pers.
kWh/d

§14a Dimmdauer

h
kW

Heizstab

%
kW
kW
kW

Kaskade

kW
kW

C1.2 WP-Eingabe (Herstellerdaten)

WP 1WP 2Σ / Erg.Einheit
Therm. Leistung80kW
WP-Typ
Min. Modulation%
Q_min222222kW
El. Leistung WP52kW
El. Leistung Heizstab18kW
Σ El. (§14a)70kW
Wärmequelle
K
°C

C1.3 TWW-Puffer FriWa (VDI 4645 Anh. K2)

h
kWh
°C
°C
Liter
Liter
Liter

C1.4 HZ-Puffer (VDI 4645 + §14a)

A: Mindestlaufzeit

min
min
Liter

B: Abtauung (nur Luft-WP)

min
min
Liter

C: §14a Dimmung

kW el.
kW
min
%
%
Liter

D: Entkopplung

Liter0 = unbekannt
Liter
Liter
Liter
Liter
Liter

C1.5 MAG (DIN 4807)

l/kW
Liter
l/kW
Liter
Liter
Liter
Liter
l/kW
bar
bar
bar
bar
°C
%
Liter
Liter

C1.6 BEG/GEG-Checks

C2 — WP-Fossil-Hybrid + zentrale FriWa

Bivalent-parallel | Kessel = volle Heizlast | 65%-Regel | Kessel übernimmt §14a + TWW-Hochtemp.

C2.1 WP-Systemdesign

°C
°C
°C
°C
kW
%
h
kW

Kessel

kW
°C

Kaskade WP

kW
kW

C2.2 WP-Eingabe (Herstellerdaten)

WP 1WP 2Σ / Erg.Einheit
Therm. Leistung21kW
WP-Typ
Min. Modulation%
El. Leistung WP12kW
Wärmequelle
K
°C

C2.3 TWW-Puffer FriWa

h
°C
°C
Liter

C2.4 HZ-Puffer (VDI 4645 — §14a entfällt!)

✓ Kessel überbrückt §14a-Dimmphase → V_C = 0 Liter

min
min
Liter
Liter

C2.5 MAG

l/kW
Liter
Liter
bar
°C
Liter

C2.6 BEG/GEG-Checks

C3 — Rein fossil (Gas-BW-Kessel) + zentrale FriWa

Referenzvariante | Kein §14a, kein WP-Puffer | TWW-Puffer + FriWa + Kessel-Kaskade

C3.1 Kessel-Dimensionierung

kWh/P/d
Pers.
kW
kW
Kessel 1Kessel 2ΣEinheit
Leistung0kW
%
%Typ. 20–100% (1:5)

C3.2 TWW-Puffer FriWa

h
°C
°C
Liter

Kein HZ-Puffer nötig bei Gas-BW (moduliert 1:5)

C3.3 FriWa (DIN 1988-300)

kW
kW
Stk.

C3.4 MAG

l/kW
Liter
Liter
bar
°C
Liter

C3.5 Hinweise

C4 — Fernwärme + zentrale FriWa

Anschlussleistung (Verf. A/B) | Übergabestation | FriWa | Kein §14a

C4.1 TAB Fernwärmeversorger

°CTAB: typ. 80–130°C
°C
°C
°C
°C
K

C4.2 Anschlussleistung

kW
kW
kW
kW
kW
%

C4.3 TWW-Puffer FriWa

h
°C
Liter

C4.4 HZ-Puffer (nur Entkopplung)

✓ Fernwärme: Kein §14a, keine Abtauung, keine Mindestlaufzeit

Liter0 = unbekannt → Puffer empfohlen
Liter

C4.5 FriWa

kW
kW
Stk.
mWSTyp. 4–7 mWS

C4.6 MAG

l/kW
Liter
Liter
bar
°C
Liter

C4.7 Checks

Z — Variantenvergleich & Export

Puffervolumen im Vergleich [Liter]

Wärmeerzeuger-Leistung im Vergleich [kW]


KI-Plausibilitätscheck

Sendet alle Berechnungsergebnisse an Claude (Anthropic API) zur normbasierten Plausibilitätsprüfung. Der API-Key wird nur lokal im Browser gespeichert.

Wird in localStorage gespeichert

Projekte speichern / laden

L+T Lampe + Team · Ingenieurbüro für Energieberatung · LUT-sizing v1.0