Coolbase

Logga in

Logga in för att öppna Coolbase.

Verktygsbibliotek

Välj ett verktyg för att komma igång.

P/T Slider

Temperatur- och tryckverktyg för köldmedier.

Enhetsomvandlare

Omvandla kyltekniska och elektriska enheter.

Kyl-/frysrumsdimensionering

Beräkna kyleffekt utifrån rum, temperatur, förhållanden och varor.

Dimensionera luftvärmepump

Snabb uppskattning av värme, kyla och vilken kapacitet pumpen behöver klara.

Rördimensionering VS

Dimensionera värme- och kylvattenrör från effekt, ΔT, flöde, hastighet och tryckfall.

Luftflödesberäkning

Dimensionera uteluft, termiskt luftflöde och kanalstorlek.

Värmeväxlare

Beräkna effekt, LMTD, flöde och uppskattad växlaryta.

Tryckfallskalkylator

Beräkna hastighet, Reynolds-tal och tryckfall i rör.

Rördimensionering köldmedium

Välj köldmedium, ledningstyp, kyleffekt och temperaturer för föreslagen kopparrörsdimension.

Rörmaterial

Beräkna rör, isolering, skålar, svep och rördelar till en grov inköpslista.

Expansionskärl

Dimensionera slutet expansionskärl från systemvolym, vätska, temperaturer och systemtryck.

Schemaritare – Kyla & VVS

Rita kyl- och VVS-system med tekniska symboler och ange rördimensioner.

P/T Slider

Välj köldmedium och temperatur för att visa mättnadstryck.

-80 °C 20 °C 100 °C
Mättnadstryck
P/T-värdet beräknas med tillgängliga termodynamiska data. För blandningar kan daggpunkt och bubbelpunkt skilja sig. Kontrollera alltid kritiska värden mot aktuell tillverkardata.

Enhetsomvandlare

Omvandla kyltekniska och elektriska enheter.

Resultat

Kyl-/frysrumsdimensionering

Beräkna dimensionerande kyleffekt från transmission, luftinfiltration, internlast och varor. Resultatet är ett dimensioneringsunderlag.

Profilen fyller rimliga startvärden utifrån kyl/frys, rummets storlek och användning. Det är schabloner – kända projektdata och tillverkarvärden ska alltid ersätta dem.

1. Rum och temperatur

2. Isolering

PIR/PUR ligger ofta omkring 0,022–0,025.

3. Dörrar och luftinfiltration

Schablon. För kritiska projekt bör verklig dörröppning beräknas separat.

4. Varor

Främst relevant för frukt och grönt.

5. Interna laster

6. Dimensionering

Ger reserv för avfrostning, stopp och återhämtning.
Dimensionerande kyleffekt
Rumsvolym
Netto värmelast
Dygnsenergi
LastdelBeräknad effekt
Transmission
Luftinfiltration
Varor, nedkylning/infrysning
Respiration
Interna laster
Avfrostning, dygnsmedel
Dimensioneringsbas före säkerhetsmarginal

Dimensionera luftvärmepump

Fyra enkla val ger ett uppskattat effektbehov. Jämför sedan mot pumpens avgivna effekt vid vintertemperaturen – inte bara modellens nominella/maxeffekt.

1. Uppvärmd yta

Ange den yta som en eller flera innedelar faktiskt ska betjäna.

2. Isolering

Schablon vid ungefär −18 °C ute och 21 °C inne. Klimatvalet nedan korrigerar värdet proportionellt mot temperaturskillnaden.

3. Vinterklimat

För exakt projekt: använd ortens DVUT. Boverket/SMHI har öppna DVUT-data för 310 svenska orter (1991–2020).

4. Kylbelastning

Låg = lite sol/internlast. Hög = mycket glas, sol, personer eller utrustning. Kyla styrs inte av isolering på samma sätt som värme.
Pumpen bör minst kunna avge vid vald vintertemperatur
Inkluderar 10 % urvalsmarginal ovanpå uppskattat värmebehov.
Värmebehov
Kylbehov
Vald vintertemp.

Kontrollera en pump du tittar på (valfritt)

Hämta från tillverkarens kapacitetstabell vid t.ex. −15, −20 eller −25 °C. Använd inte bara nominell/maximal effekt.

Fyll i en pumps kapacitetsdata ovan för en snabb kontroll.
Snabb uppskattning. W/m²-schabloner kan inte ersätta en projektspecifik effektberäkning. Verkligt behov påverkas av bland annat klimatskal, ventilation, täthet, fönster, sol, internlaster och planlösning. Luftvärmepumpens avgivna värmeeffekt sjunker normalt när utetemperaturen faller och avfrostning påverkar drift. Kontrollera alltid tillverkarens kapacitetsdata vid relevant utetemperatur.

Rördimensionering VS

Snabb dimensionering av vattenburna värme- och kylrör. Ange effekt och ΔT eller skriv flödet manuellt.

Systemdata

20 kW
10 K

Dimensioneringsgränser

1.0 m/s
150 Pa/m
Föreslagen rördimension
Dimensionerande flöde
Hastighet
Friktion
Totalt tryckfall
Vattenflöde beräknas som ungefär 0,86 × kW / ΔT. Dimensionen väljs som minsta inre diameter i tabellen som klarar både vald hastighet och friktionsgräns. Kontrollera alltid faktisk invändig diameter för valt rörsystem.
Beräkningsgrund: Grundfos värme-/kylflöde; Darcy–Weisbach; IMI/Danfoss/Belimo för hydrauliska samband.

Luftflödesberäkning

Beräkna hygieniskt och termiskt luftflöde och få en enkel kanalstorlek.

Rum

50 m²
4

Termiskt behov

8 K
3.0 m/s
Dimensionerande luftflöde
Hygieniskt minimum
Termiskt luftflöde
Rund kanal, ca
Bostad: minst 0,35 l/s·m² och 4 l/s per person. Skola/förskola: 7 l/s per person + 0,35 l/s·m² enligt Folkhälsomyndighetens vägledning. Termiskt flöde använder ρ≈1,2 kg/m³ och cp≈1,005 kJ/kgK.
Källor: Boverket BFS 2024:8; Folkhälsomyndigheten FoHMFS 2014:18; ASHRAE Fundamentals; Lindab Vent Tools.

Värmeväxlare

Snabb kontroll av vatten/vatten-värmeväxlare med effektbalans och LMTD.

Primärsida

Sekundärsida & växlare

2500 W/m²K
Överförd effekt
LMTD
Sekundärflöde
Teoretisk yta
Effekt: ṁ·cp·ΔT. LMTD används för motström. Ytan är en teoretisk uppskattning Q/(U·LMTD); verklig växlare måste väljas mot tillverkarens data, tryckfall, nedsmutsning och temperaturprogram.
Källor: Alfa Laval Calculation Method; Spirax Sarco Heat Transfer/LMTD.

Tryckfallskalkylator

Darcy–Weisbach för vatten i cirkulärt rör.

Rör

Flöde

Totalt tryckfall
Friktion
Hastighet
Reynolds / f
Friktionsfaktor beräknas med laminärt samband eller Swamee–Jain-approximation för turbulent flöde. Lokala motstånd läggs till som K·ρv²/2.
Källor: Darcy–Weisbach; Engineering ToolBox tabeller för vatten/stålrör; hydrauliska dimensioneringsprinciper från IMI/Danfoss/Belimo.

Rördimensionering köldmedium

Fördimensionering mot ASHRAE:s rörkapacitetstabeller. Verktyget skiljer på sug-, vätske- och hetgasledning och gör separata kontroller för längd, höjdskillnad och dellast.

System

10 kW

Drift & rörväg

−10 °C
45 °C
Fördimensionerad kopparrörsdimension
Ekvivalent längd
Tabellkapacitet, korrigerad
Belastning
Dellast / oljeretur
Vätskeledning / flashgas
Dimensioneringsgrund
Metod: ASHRAE Refrigeration Handbook 2026 kap. 1 för R32 och R448A/R449A. Gasledningarnas tabeller bygger på definierat mättnadstemperaturfall och max 15 m/s; vätskeledningarnas tabeller på tryckfall samt max 1,5 m/s. Copeland används som extra kontrollprincip för oljeretur: cirka 3,6 m/s horisontellt och 7,6 m/s i vertikal sugstigare vid lägsta förväntade kapacitet. Slutligt rörval ska alltid verifieras mot aggregat-/kompressortillverkaren.

Rörmaterial

Beräkna rör, isolering, skålar, svep och rördelar och bygg en grov inköpslista för installationen.

Rörsträcka

Ange klamringsavstånd för att beräkna skålar och svep automatiskt.
Rördelar / manuellt inköp

Grov inköpslista

Klamring: Coolbase räknar antal stöd från det maxavstånd du anger: antal stöd = ceil(längd / maxavstånd) + 1. Varje stöd ger 1 distansskål + 1 svep. Fältet är avsiktligt inte förifyllt: använd värdet från aktuell Svensk Kylnorm, projekthandling eller tillverkaranvisning. Inköpslistan är ett mängdunderlag och ska kontrolleras före beställning.

Schemaritare – Kyla & VVS

Bygg tydliga principscheman med komponenter, rör, märkning och dimensioner. Symbolerna är förenklade schemasymboler inspirerade av etablerad diagramstandard.

Markera ett objekt eller välj en symbol.