# AHU-Leistungsrechner (Kühlen / Heizen)

Berechnet die Leistung eines AHU-Registers aus Ein-/Austrittszustand und dem Massenstrom trockener Luft ṁ_da: Gesamtleistung Qt=ṁ_da·(h1−h2), fühlbar Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latent Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Zustände durch Trockenkugel T und einen Feuchteparameter (rel. Feuchte φ oder Feuchtegehalt W); W über Magnus, Enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Vorzeichenbehaftetes Ergebnis für Kühlen oder Heizen.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/ahu-capacity-calculator

- **Kategorie:** Math & Numbers

- **Schlagwörter:** AHU, Register, Leistung, Kühlung, Heizung, fühlbar, latent, SHR, Enthalpie, Entfeuchtung

## Überblick

Der AHU-Leistungsrechner bestimmt die Gesamt-, fühlbare und latente Leistung eines Kühl- oder Heizregisters aus dem Massenstrom trockener Luft sowie den Temperatur- und Feuchtezuständen am Ein- und Austritt. Zusätzlich wird das sensible Wärmeverhältnis SHR berechnet.

## Eingaben

- **Massenstrom trock. Luft ṁ_da** (number): Dry-air mass flow rate ṁ_da, in the selected Flow Unit.
- **Stromeinheit** (select)
- **Trockenkugel Eintritt T1** (number): Entering (coil-on) dry-bulb temperature in °C.
- **Eintritt Feuchte-Eingabe** (select)
- **Feuchtewert Eintritt** (number): Entering humidity value. RH in % (0–100); W in the selected Humidity Ratio Unit.
- **Trockenkugel Austritt T2** (number): Leaving (coil-off) dry-bulb temperature in °C.
- **Austritt Feuchte-Eingabe** (select)
- **Feuchtewert Austritt** (number): Leaving humidity value. RH in % (0–100); W in the selected Humidity Ratio Unit.
- **Einheit Feuchtegehalt** (select)
- **Leistungseinheit** (select)
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn die Leistung eines AHU-Kühlregisters aus Ein- und Austrittsdaten ermittelt werden soll.
- Wenn die erforderliche Heizregisterleistung bei bekannten Luftzuständen berechnet werden soll.
- Wenn Gesamtleistung, fühlbare Leistung, latente Leistung und SHR gemeinsam benötigt werden.

## Funktionsweise

- Geben Sie den Massenstrom trockener Luft in kg/s oder kg/h sowie die Eintritts- und Austrittstemperaturen ein.
- Beschreiben Sie die Feuchte an beiden Zuständen entweder über die relative Feuchte in Prozent oder den Feuchtegehalt W.
- Der Rechner leitet aus der Feuchte den Feuchtegehalt beziehungsweise die Enthalpie ab und berechnet daraus die Registerleistung.
- Das Ergebnis enthält Gesamtleistung Qt, fühlbare Leistung Qs, latente Leistung Ql und das SHR in der gewählten Leistungseinheit.

## Anwendungsfälle

- Auslegung und Plausibilitätsprüfung von Kühlregistern in Lüftungs- und Klimaanlagen.
- Schnelle Berechnung der Heizleistung bei bekannten Lufttemperaturen und konstantem Feuchtegehalt.
- Bewertung von Entfeuchtungsanteil und sensiblem Wärmeverhältnis eines AHU-Registers.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Eingaben benötigt der AHU-Leistungsrechner?

Benötigt werden Massenstrom, Eintritts- und Austrittstemperatur sowie je Zustand ein Feuchtewert.

### Kann ich relative Feuchte und Feuchtegehalt verwenden?

Ja. Für Eintritt und Austritt kann jeweils relative Feuchte oder Feuchtegehalt W ausgewählt werden.

### Welche Einheiten stehen für den Massenstrom zur Verfügung?

Der Massenstrom kann in kg trockener Luft pro Sekunde oder pro Stunde eingegeben werden.

### Welche Ergebnisse werden berechnet?

Ausgegeben werden Gesamtleistung Qt, fühlbare Leistung Qs, latente Leistung Ql und das sensible Wärmeverhältnis SHR.

### Kann der Rechner Kühlung und Heizung berechnen?

Ja. Die Berechnung liefert ein vorzeichenbehaftetes Ergebnis für Kühl- und Heizregister.

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