Gå till innehåll
Ett glatt par som sitter i soffan i sitt hus.

Hur dimensionerar man ett FTX-aggregat? Exempel för 100–200 m²

Få offert på installation

Innehållsförteckning

Hur stort FTX-aggregat du behöver beror framför allt på vilket luftflöde bostaden kräver och vilket tryckfall ventilationssystemet skapar. Husets storlek ger en bra första uppskattning, men antal personer, planlösning, kanaldragning och aggregatets prestanda vid den faktiska driftspunkten behöver också vägas in.

Som en första överslagsberäkning kan du utgå från 0,35 l/s uteluft per m² golvarea. Det motsvarar 1,26 m³/h per m². För 150 m² blir det cirka 52,5 l/s eller 189 m³/h. Det är ett bra första värde att utgå från, men det räcker inte att välja ett aggregat vars maximala luftflöde precis når den nivån. Aggregatet behöver klara luftflödet vid systemets verkliga tryckfall och ha en lämplig arbetsmarginal.

Yta i exemplet Luftflöde utifrån 0,35 l/s per m² Kommentar
100 m² ca 126 m³/h ca 35 l/s
150 m² ca 189 m³/h ca 52,5 l/s
200 m² ca 252 m³/h ca 70 l/s

Tabellen visar en förenklad överslagsberäkning där ytan i exemplen antas motsvara den golvarea som används vid dimensioneringen. Det slutliga aggregatvalet behöver även ta hänsyn till bland annat personbelastning, luftfördelning och tryckfall.

Vad avgör hur stort FTX-aggregat man behöver?

Det är vanligt att FTX-aggregat beskrivs utifrån hur stor bostad de passar för. Det är praktiskt när du ska göra ett första urval, men två hus på exempelvis 150 m² kan ändå behöva olika lösningar.

Framför allt behöver du ta hänsyn till:

  • Golvarea. Ger en grund för att beräkna vilken kapacitet för uteluftsflöde ventilationssystemet behöver ha.
  • Antal personer. Luftflödet behöver också räcka för det antal personer som rummen är avsedda för.
  • Planlösning. Antal rum, våningsplan, våtrum och andra utrymmen påverkar hur luften ska fördelas.
  • Kanaldragning. Längd, dimensioner, böjar och förgreningar påverkar motståndet i systemet.
  • Tryckfall. Kanaler, filter, ljuddämpare, spjäll och don skapar motstånd som fläktarna behöver övervinna.
  • Ökad luftväxling. Systemet behöver kunna hantera perioder då ventilationsbehovet är större än normalt.
  • Ljud och energianvändning. Rätt luftflöde ska kunna levereras utan onödigt hög fläkteffekt eller störande ljud.

Om du vill läsa mer om hur själva systemet fungerar går vi igenom grunderna i vår guide om FTX-ventilation och värmeåtervinning.

Så räknar du fram ett ungefärligt luftflöde

Boverkets webbplats kan man läsa om kraven på utformning av ventilation. För bostäder ska ventilationssystemet vara utformat för ett uteluftsflöde på minst 0,35 l/s per m² golvarea. För rum i bostäder ska systemet dessutom vara utformat för minst 4,0 l/s per person.

För en första överslagsberäkning utifrån golvarean kan du använda:

Golvarea × 0,35 l/s per m² = luftflöde i l/s.

För att omvandla l/s till m³/h multiplicerar du med 3,6:

0,35 × 3,6 = 1,26 m³/h per m².

Vi tar en villa där den dimensionerande golvarean är 150 m². Beräkningen blir då:

150 × 0,35 = 52,5 l/s
52,5 × 3,6 = 189 m³/h

I det här förenklade exemplet behöver ventilationssystemet alltså vara dimensionerat för minst 52,5 l/s utifrån golvarean. Därefter behöver bland annat personbelastning, fördelningen mellan rummen och systemets tryckfall kontrolleras.

Glöm inte luftflödet per person

Beräkningen utifrån golvarean ger inte hela svaret. På Boverkets webbplats framgår också att ventilationssystem för rum i bostäder ska vara utformade för minst 4,0 l/s uteluft per person.

Det blir relevant när luftflödena ska fördelas mellan olika rum. Ett sovrum som är avsett för två personer behöver exempelvis dimensioneras för personbelastningen även om husets totala luftflöde redan har beräknats utifrån ytan.

Det går därför inte att kontrollera en färdig dimensionering genom att enbart summera bostadens kvadratmeter. Luftmängden behöver också hamna på rätt plats.

Exempel: FTX-aggregat för 100 m²

Tänk dig en mindre villa där den dimensionerande golvarean är 100 m². Som ett första steg blir luftflödet utifrån ytan:

100 × 0,35 = 35 l/s
35 × 3,6 = 126 m³/h

Det innebär att aggregatet behöver kunna leverera omkring 35 l/s vid det tryckfall som den färdiga installationen ger. Om huset har relativt korta och väl dimensionerade kanaler kan driftpunkten bli förhållandevis gynnsam. Långa eller mer komplicerade kanaldragningar kan däremot kräva ett högre fläkttryck för samma luftflöde.

I vårt sortiment är EvoAir A60T G2 ett exempel på en modell som kan vara relevant att utvärdera i den här storleksklassen. Den har ett flödesområde på 15–70 l/s och är avsedd för bostäder upp till 120 m².

Det betyder inte att modellen automatiskt passar varje villa på 100 m². Det slutliga valet behöver göras mot installationens faktiska luftflöde och tryckfall.

Exempel: FTX-aggregat för 150 m²

Vi tar en normalstor villa på 150 m² som nästa exempel. Om ytan motsvarar den dimensionerande golvarean blir luftflödet:

150 × 0,35 = 52,5 l/s
52,5 × 3,6 = 189 m³/h

Här är 52,5 l/s alltså utgångspunkten från areaberäkningen. I en villa med ett enkelt kanalsystem kan det vara en relativt lätt driftpunkt att nå, medan ett tvåplanshus med längre kanaldragningar, flera förgreningar och fler ljuddämpare kan ge ett betydligt högre tryckbehov.

I vårt sortiment kan exempelvis EvoAir A100S G3 eller EvoAir A110T G4 vara aktuella att utvärdera. A100S G3 har ett flödesområde på 20–120 l/s och A110T G4 på 20–132 l/s. Båda är avsedda för bostäder upp till 180 m².

Vilken modell som passar installationen beror inte bara på maximal kapacitet. A100S är sidoansluten medan A110T är toppansluten, vilket påverkar placering och hur kanalerna kan dras.

Exempel: FTX-aggregat för 200 m²

I en större villa på 200 m² blir motsvarande överslagsberäkning:

200 × 0,35 = 70 l/s
70 × 3,6 = 252 m³/h

Det beräknade luftflödet på 70 l/s behöver sedan sättas i relation till kanalernas tryckfall. Det blir särskilt relevant i större hus där kanalsträckorna ofta blir längre och systemet kan behöva försörja fler rum eller flera våningsplan.

För den här typen av installation kan exempelvis EvoAir A170T G2 eller EvoAir A200S G2 ur vårt sortiment vara modeller att utvärdera. Båda har ett flödesområde på 50–190 l/s och är avsedda för bostäder upp till 400 m².

A170T G2 är toppansluten medan A200S G2 är sidoansluten. Det ger olika möjligheter beroende på var aggregatet ska placeras och hur kanaldragningen är tänkt att se ut.

Att modellerna kan leverera betydligt mer än de 70 l/s som används i exemplet betyder inte att huset automatiskt ventileras för mycket. Luftflödena ställs in vid driftsättning. Det intressanta är hur aggregatet presterar vid den driftpunkt som installationen faktiskt kräver.

Varför ska man inte dimensionera FTX enbart efter boyta?

Ytan berättar hur stort luftflöde som behövs i en första överslagsberäkning, men den säger inget om hur stort motstånd luften möter på vägen genom systemet.

Jämför två villor på 150 m². I den ena sitter aggregatet centralt i ett enplanshus med korta och relativt raka kanaler. Den andra villan har två plan, längre kanalsträckor, fler böjar och fler förgreningar.

Båda kan börja med samma beräknade luftflöde, men det andra systemet kan behöva ett högre fläkttryck för att flytta samma mängd luft. Det är därför kombinationen av luftflöde och externt tryck är avgörande när aggregatet ska väljas.

Det här blir särskilt viktigt vid ombyggnationer och äldre hus där kanalvägarna ofta är mer begränsade. I vår guide om att installera FTX-aggregat i villa går vi igenom fler delar som behöver vägas in när hela systemet planeras.

Driftspunkten är viktigare än maximal kapacitet

En fläkt levererar inte samma luftflöde oavsett vilket motstånd den arbetar mot. När motståndet i kanalsystemet ökar förändras förutsättningarna för fläkten och den effekt som behövs för att flytta luften.

Kombinationen av luftflöde och tryck där aggregatet ska arbeta brukar kallas för driftpunkt.

Anta exempelvis att en installation behöver 55 l/s och att det externa kanaltrycket beräknas till 100 Pa. Då är det aggregatets prestanda omkring 55 l/s och 100 Pa som är relevant. Ett högt maximalt luftflöde i produktinformationen säger inte ensamt hur bra aggregatet passar den installationen.

Vill du kontrollera hur våra EvoAir-aggregat presterar vid olika förutsättningar kan du göra en egen datakörning i EvoCalc. Där kan du ange luftflöde och kanaltryck och få ett mer relevant underlag för dimensioneringen.

Vad händer om FTX-aggregatet är för litet?

Ett aggregat som har för liten kapacitet vid den aktuella driftspunkten kan få svårt att leverera projekterat luftflöde. Om fläktarna samtidigt behöver arbeta nära gränsen av sitt arbetsområde redan i normaldrift blir marginalerna mindre.

Möjliga konsekvenser är:

  • Högre fläkthastighet för att nå önskat luftflöde.
  • Högre energianvändning för fläktarna.
  • Ökad risk för störande ljud.
  • Mindre marginal när tryckfallet över filtren förändras.
  • Sämre möjlighet att öka luftväxlingen när behovet är större.
  • Risk att projekterade luftflöden inte kan upprätthållas vid systemets verkliga tryckfall.

Det är därför klokt att undvika ett aggregat som bara precis klarar den planerade driftspunkten under gynnsamma förhållanden.

Vad händer om FTX-aggregatet är för stort?

Ett större FTX-aggregat är inte automatiskt ett sämre val. I vissa installationer kan en större modell arbeta effektivt även vid ett luftflöde som ligger en bra bit under dess maximala kapacitet.

Det finns däremot sällan anledning att gå upp flera storlekar utan att först kontrollera vad det innebär för installationen. En större modell kan exempelvis medföra:

  • Högre inköpskostnad.
  • Större behov av installationsutrymme.
  • Större kanalanslutningar eller andra krav på kanalinstallationen.

Målet är därför inte att välja minsta eller största möjliga aggregat. Målet är att hitta en modell som arbetar bra vid det luftflöde och tryck som huset faktiskt kräver.

Hur mycket reservkapacitet bör ett FTX-aggregat ha?

Det finns ingen generell procentsats för reservkapacitet som passar alla bostäder. En regel om att exempelvis alltid lägga på 20% tar inte hänsyn till skillnader i kanaldragning, tryckfall eller behov av ökad luftväxling.

På Boverkets webbplats kan man läsa att bostäder ska ha möjlighet till ökad luftväxling om det inte är obehövligt. Hur stor kapacitet som behövs för den tillfälligt ökade luftväxlingen ska fastställas i projekteringen.

Det är därför bättre att kontrollera aggregatets arbetsområde vid den planerade driftspunkten än att lägga på en godtycklig procentsats.

En rimlig arbetsmarginal kan bland annat behövas för:

  • Ökad luftväxling när belastningen i bostaden tillfälligt ökar.
  • Förändringar i filtermotstånd över tid.
  • Injustering av luftflöden mellan olika rum.
  • Skillnader mellan beräknat och verkligt tryckfall i den färdiga installationen.

SFP visar hur mycket fläktenergi som krävs

Kapacitet är bara en del av aggregatvalet. Det är också relevant att titta på hur mycket elektrisk effekt fläktarna behöver för att transportera luften.

SFP står för Specific Fan Power, specifik fläkteffekt, och beskriver förhållandet mellan fläktarnas elektriska effekt och luftflödet. Enheten är kW/(m³/s).

I samband med ventilationsaggregat används ofta beteckningen SFPv. Ett lägre värde innebär i grunden att mindre fläkteffekt krävs för att transportera en viss mängd luft. För att en jämförelse mellan två aggregat ska vara relevant behöver de däremot jämföras vid motsvarande luftflöde och tryck.

Vi går igenom både beräkning och praktiska exempel i vår guide om vad SFP-värde är och hur det påverkar ventilationssystemet.

Kanaldragningen påverkar både SFP och dimensionering

Fläktarna behöver övervinna motståndet i ventilationssystemet. Ju större tryckfall systemet skapar, desto mer behöver fläktarna arbeta för att flytta en given luftmängd.

Tryckfallet påverkas bland annat av:

  • Kanalernas dimension.
  • Kanalernas längd.
  • Antalet böjar och förgreningar.
  • Luftdon och injusteringsspjäll.
  • Ljuddämpare.
  • Filter och aggregatets interna motstånd.

Det går därför inte att kompensera fullt ut för en onödigt tryckkrävande kanaldragning genom att bara välja ett kraftigare aggregat. Aggregat och kanalsystem behöver dimensioneras som en helhet.

Ljudnivån påverkas av mer än själva aggregatet

Om fläktarna behöver arbeta hårdare kan det påverka ljudet, men aggregatet är inte den enda möjliga ljudkällan. Ljud kan även uppstå när lufthastigheten blir hög i kanaler och don eller när ljuddämpningen är otillräcklig.

Kanalernas dimensionering, luftdonens placering, ljuddämpare och injustering påverkar därför hur tyst systemet blir i praktiken. Det är särskilt relevant i sovrum och andra utrymmen där låg ljudnivå är viktig.

Värmeåtervinning och verkningsgrad är också viktiga

FTX-systemets uppgift är både att ventilera bostaden och att återvinna värme ur frånluften. Värmeväxlarens prestanda är därför en viktig del av jämförelsen mellan olika aggregat.

Ett maximalt katalogvärde för verkningsgrad berättar däremot inte allt om hur aggregatet kommer att prestera i den aktuella installationen. Resultatet påverkas bland annat av luftflöden, temperaturförhållanden och driftpunkt.

Vid ett verkligt aggregatval är det därför bättre att bedöma luftflöde, tryck, SFPv, värmeåtervinning och ljud tillsammans än att välja modell utifrån ett enda värde.

FTX-aggregat för 100, 150 och 200 m² – jämförelse

Yta i exemplet Beräknat luftflöde Omräknat till m³/h Exempel på EvoAir att utvärdera
100 m² 35 l/s 126 m³/h EvoAir A60T G2
150 m² 52,5 l/s 189 m³/h EvoAir A100S G3 eller A110T G4
200 m² 70 l/s 252 m³/h EvoAir A170T G2 eller A200S G2

Exemplen är avsedda för ett första urval och förutsätter att ytan motsvarar den golvarea som används i överslagsberäkningen. Modellförslagen baseras på aggregatens angivna flödesområden och rekommenderade bostadsstorlekar. Det slutliga valet behöver göras utifrån installationens luftflöde, tryckfall och övriga förutsättningar.

När behövs mer noggrann projektering?

För en första uppskattning räcker det ofta att räkna på golvarean och identifiera ett rimligt kapacitetsområde. När kanalsystemet ska byggas behöver dimensioneringen bli mer detaljerad.

Det är särskilt motiverat vid:

  • Flerplanshus.
  • Långa kanaldragningar.
  • Många böjar och förgreningar.
  • Äldre hus där möjliga kanalvägar är begränsade.
  • Ombyggnationer där delar av ett befintligt ventilationssystem ska behållas.
  • Många rum eller högre personbelastning.
  • Höga krav på låg ljudnivå.
  • Högre luftflöden.
  • Installationer där den planerade driftspunkten ligger nära aggregatets kapacitetsgräns.

Vid projekteringen behöver bland annat luftflöden rum för rum, kanaldimensioner, tryckfall och lämplig driftspunkt fastställas. Efter installationen behöver systemet också injusteras så att rätt luftmängd verkligen når respektive rum.

Dimensionera ditt FTX-aggregat

Första steget är att uppskatta vilket luftflöde bostaden kräver. Därefter behöver du kontrollera vilka aggregat som klarar luftflödet vid det kanaltryck som installationen förväntas få.

Du kan börja med vårt verktyg för att välja ventilationsaggregat. Där anger du önskat luftflöde och kan se vilka EvoAir-modeller som ligger inom ett relevant flödesområde.

När du har hittat en eller flera tänkbara modeller kan du gå vidare och göra en datakörning i EvoCalc. Där kan du ange luftflöde och kanaltryck och kontrollera hur aggregatet presterar vid en mer realistisk driftspunkt.

Titta inte enbart på maximal kapacitet. Luftflöde, tryckfall, SFPv, värmeåtervinning, ljudförutsättningar, installationsutrymme och kanalanslutning behöver fungera tillsammans. Då får du ett bättre underlag för att välja rätt FTX-aggregat än om du utgår från boytan ensam.

Vill du ha hjälp med både dimensionering och installation kan du lämna dina uppgifter i formuläret nedan. Då kan en av våra certifierade samarbetspartners ta fram en offert på installation av FTX-ventilation utifrån förutsättningarna i din bostad.

Få offert på installation av FTX-ventilation:

© 2026 Acetec AB. Alla rättigheter reserverade.
Acetec logo

Följ oss på Facebook och Instagram!

Missa inga kampanjer (t. ex. på filter eller avfuktare), tävlingar eller smarta tips på hur du förbättrar ditt inomhusklimat – från avfuktning till ventilation och luftrening.