Gå til indhold
Ett glatt par som sitter i soffan i sitt hus.

Hvordan dimensionerer man et FTX-aggregat? Eksempel for 100–200 m²

Få et tilbud på installation

Indholdsfortegnelse

Hvor stort et FTX-aggregat du har brug for, afhænger først og fremmest af, hvilket luftgennemstrømningsbehov boligen har, og hvilket trykfald ventilationssystemet skaber. Husets størrelse giver et godt første skøn, men antallet af personer, grundplanen, kanalføringen og enhedens ydeevne ved det faktiske driftspunkt skal også tages med i betragtning.

Som et første overslagsberegning kan du regne med 0,35 l/s udeluft pr. m² gulvareal. Det svarer til 1,26 m³/h pr. m². For 150 m² bliver det ca. 52,5 l/s eller 189 m³/h. Det er et godt udgangspunkt, men det er ikke nok at vælge et aggregat, hvis maksimale luftgennemstrømning lige netop når dette niveau. Aggregatet skal kunne klare luftgennemstrømningen ved systemets faktiske trykfald og have en passende arbejdsmargin.

Areal i eksemplet Luftstrøm fra 0,35 l/s pr. 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 viser en forenklet overslagsberegning, hvor arealet i eksemplerne antages at svare til det gulvareal, der anvendes ved dimensioneringen. Det endelige valg af anlæg skal desuden tage højde for blandt andet personbelastning, luftfordeling og trykfald.

Hvad afgør, hvor stort et FTX-aggregat man har brug for?

Det er almindeligt, at FTX-enhed beskrives ud fra, hvor store boliger de egner sig til. Det er praktisk, når du skal foretage en indledende udvælgelse, men to huse på f.eks. 150 m² kan alligevel kræve forskellige løsninger.

Først og fremmest skal du tage højde for:

  • Gulvareal. Giver et grundlag for at beregne, hvilken kapacitet ventilationssystemet skal have med hensyn til udeluftstrømmen.
  • Antal personer. Luftstrømmen skal desuden være tilstrækkelig til det antal personer, som lokalerne er beregnet til.
  • Grundplan. Antallet af rum, etage, vådrum og andre områder har indflydelse på, hvordan luften skal fordeles.
  • Kanaludgravning. Længde, dimensioner, bøjninger og forgreninger påvirker modstanden i systemet.
  • Trykfald. Kanaler, filtre, lyddæmpere, spjæld og luftudtag skaber modstand, som ventilatorerne skal overvinde.
  • Øget luftudskiftning. Systemet skal kunne håndtere perioder, hvor ventilationsbehovet er større end normalt.
  • Støj og energiforbrug. Det skal være muligt at levere den rette luftstrøm uden unødvendigt høj ventilatoreffekt eller generende støj.

Hvis du vil læse mere om, hvordan selve systemet fungerer, gennemgår vi det grundlæggende i vores guide om FTX-ventilation og varmegenvinding.

Sådan beregner du et omtrentligt luftgennemstrømning

På Boverkets hjemmeside kan man læse om kravene til udformningen af ventilationsanlæg. I boliger skal ventilationsanlægget være dimensioneret til en udeluftstrøm på mindst 0,35 l/s pr. m² gulvareal. For rum i boliger skal systemet desuden være udformet til mindst 4,0 l/s pr. person.

Til en første overslagsberegning baseret på gulvarealet kan du bruge:

Gulvareal × 0,35 l/s pr. m² = luftgennemstrømning i l/s.

For at omregne l/s til m³/h skal du gange med 3,6:

0,35 × 3,6 = 1,26 m³/h pr. m².

Vi tager udgangspunkt i en villa, hvor det dimensionerende gulvareal er 150 m². Beregningen bliver da:

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

I dette forenklede eksempel skal ventilationsanlægget altså dimensioneres til mindst 52,5 l/s ud fra gulvarealet. Derefter skal man blandt andet kontrollere personbelastningen, fordelingen mellem rummene og anlæggets trykfald.

Glem ikke luftgennemstrømningen pr. person

Beregningen baseret på gulvarealet giver ikke det fulde svar. På Boverket’s hjemmeside fremgår det også, at ventilationssystemer til rum i boliger skal være dimensioneret til mindst 4,0 l/s udeluft pr. person.

Dette bliver relevant, når luftstrømmene skal fordeles mellem forskellige rum. Et soveværelse, der er beregnet til to personer, skal for eksempel dimensioneres efter antallet af personer, selvom husets samlede luftstrøm allerede er beregnet ud fra arealet.

Det er derfor ikke muligt at kontrollere en færdig dimensionering ved blot at lægge boligens kvadratmeter sammen. Luftmængden skal også ledes til det rette sted.

Eksempel: FTX-aggregat til 100 m²

Forestil dig en mindre villa, hvor det dimensionerende gulvareal er 100 m². Som et første skridt beregnes luftstrømmen ud fra arealet:

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

Det betyder, at aggregatet skal kunne levere ca. 35 l/s ved det trykfald, som den færdige installation medfører. Hvis huset har relativt korte og korrekt dimensionerede kanaler, kan driftspunktet blive forholdsvis gunstigt. Lange eller mere komplicerede kanalføringer kan derimod kræve et højere blæsertryk for at opnå den samme luftmængde.

I vores sortiment er EvoAir A60T G2 et eksempel på en model, som kan være relevant at vurdere i denne størrelsesklasse. Den har et gennemstrømningsområde på 15–70 l/s og er beregnet til boliger på op til 120 m².

Det betyder ikke, at modellen automatisk passer til enhver villa på 100 m². Det endelige valg skal træffes ud fra installationens faktiske luftgennemstrømning og trykfald.

Eksempel: FTX-aggregat til 150 m²

Vi tager en villa af normal størrelse på 150 m² som det næste eksempel. Hvis arealet svarer til det dimensionerende gulvareal, bliver luftstrømmen:

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

Her er 52,5 l/s altså udgangspunktet for arealberegningen. I en villa med et enkelt kanalsystem kan det være et relativt let driftspunkt at nå, mens et toetagers hus med længere kanalføringer, flere forgreninger og flere lyddæmpere kan medføre et betydeligt højere trykbehov.

I vores sortiment finder man for eksempel EvoAir A100S G3 eller EvoAir A110T G4 er relevante at vurdere. A100S G3 har et gennemstrømningsområde på 20–120 l/s, og A110T G4 på 20–132 l/s. Begge er beregnet til boliger på op til 180 m².

Hvilken model der passer til installationen, afhænger ikke kun af den maksimale kapacitet. A100S har sideindgang, mens A110T har topindgang, hvilket har indflydelse på placeringen og på, hvordan kanalerne kan føres.

Eksempel: FTX-aggregat til 200 m²

I en større villa på 200 m² bliver den tilsvarende overslagsberegning:

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

Den beregnede luftstrøm på 70 l/s skal derefter ses i sammenhæng med trykfaldet i kanalerne. Dette er især relevant i større huse, hvor kanalforløbene ofte er længere, og hvor systemet kan være nødt til at forsyne flere rum eller flere etager.

Til denne type installation kan man for eksempel EvoAir A170T G2 eller EvoAir A200S G2 I vores sortiment findes der modeller, der kan vurderes. Begge har et gennemstrømningsområde på 50–190 l/s og er beregnet til boliger på op til 400 m².

A170T G2 har topmonteret tilslutning, mens A200S G2 har sidemonteret tilslutning. Dette giver forskellige muligheder afhængigt af, hvor aggregatet skal placeres, og hvordan kanalføringen skal udformes.

At modellerne kan levere betydeligt mere end de 70 l/s, der anvendes i eksemplet, betyder ikke, at huset automatisk bliver for meget ventileret. Luftstrømmene indstilles ved idriftsættelse. Det interessante er, hvordan aggregatet fungerer ved det driftspunkt, som anlægget rent faktisk kræver.

Hvorfor bør man ikke dimensionere FTX udelukkende ud fra boligarealet?

Overfladen angiver, hvor stort en luftstrøm der er behov for i en første overslagsberegning, men den siger intet om, hvor stor modstand luften møder på sin vej gennem systemet.

Sammenlign to villaer på 150 m². I den ene er varmeaggregatet placeret centralt i et etplanshus med korte og relativt lige kanaler. Den anden villa har to etager, længere kanalstrækninger, flere bøjninger og flere forgreninger.

Begge kan starte med den samme beregnede luftgennemstrømning, men det andet system kan have brug for et højere ventilatortryk for at flytte den samme mængde luft. Det er derfor kombinationen af luftstrøm og ydre tryk er afgørende, når man skal vælge aggregatet.

Dette bliver især vigtigt ved ombygninger og Ældre huse hvor kanalruterne ofte er mere begrænsede. I vores guide til at Installation af FTX-aggregat i en villa Gennemgår vi yderligere aspekter, som skal tages i betragtning, når hele systemet planlægges.

Driftspunktet er vigtigere end den maksimale kapacitet

En ventilator leverer ikke den samme luftgennemstrømning, uanset hvilken modstand den arbejder imod. Når modstanden i kanalsystemet stiger, ændres forholdene for ventilatoren og den effekt, der er nødvendig for at flytte luften.

Kombinationen af luftstrøm og tryk, hvor aggregatet skal arbejde, kaldes normalt driftspunkt.

Antag for eksempel, at et anlæg har et behov på 55 l/s, og at det eksterne kanaltykket beregnes til 100 Pa. I så fald er det aggregatets ydeevne ved ca. 55 l/s og 100 Pa, der er relevant. En høj maksimal luftgennemstrømning i produktoplysningerne siger ikke i sig selv noget om, hvor godt aggregatet passer til den pågældende installation.

Hvis du vil tjekke, hvordan vores EvoAir-aggregater klarer sig under forskellige forhold, kan du udføre en egen databehandling i EvoCalc. Der kan du indtaste luftgennemstrømning og kanaltryk og få et mere relevant grundlag for dimensioneringen.

Hvad sker der, hvis FTX-aggregatet er for lille?

Et aggregat, der har for lille kapacitet ved det aktuelle driftspunkt, kan få svært ved at levere den beregnede luftstrøm. Hvis ventilatorerne samtidig skal køre tæt på grænsen for deres driftsområde allerede under normal drift, bliver margenerne mindre.

Mulige konsekvenser er:

  • Højere blæserhastighed for at opnå den ønskede luftstrøm.
  • Højere energiforbrug til ventilatorerne.
  • Øget risiko for generende støj.
  • Mindre margin, når trykfaldet over filtrene ændrer sig.
  • Mindre mulighed for at øge luftudskiftningen, når behovet er større.
  • Der er risiko for, at de beregnede luftstrømme ikke kan opretholdes ved systemets faktiske trykfald.

Det er derfor klogt at undgå en maskine, der kun lige akkurat kan klare det planlagte driftspunkt under gunstige forhold.

Hvad sker der, hvis FTX-aggregatet er for stort?

Et større FTX-aggregat er ikke nødvendigvis et dårligere valg. I visse installationer kan en større model fungere effektivt, selv ved en luftgennemstrømning, der ligger et godt stykke under dens maksimale kapacitet.

Der er dog sjældent grund til at gå flere størrelser op uden først at undersøge, hvad det betyder for installationen. En større model kan for eksempel medføre:

  • Højere indkøbsomkostninger.
  • Større behov for installationsplads.
  • Større kanaltilslutninger eller andre krav til kanalinstallationen.

Målet er derfor ikke at vælge den mindste eller største mulige enhed. Målet er at finde en model, der fungerer godt ved den luftmængde og det tryk, som huset rent faktisk kræver.

Hvor stor en reservekapacitet bør et FTX-aggregat have?

Der findes ingen generel procentdel for reservekapacitet, der passer til alle boliger. En regel om f.eks. altid at lægge 20% til tager ikke højde for forskelle i kanalføring, trykfald eller behov for øget luftudskiftning.

På Boverket’s hjemmeside fremgår det, at boliger skal have mulighed for øget luftudskiftning, medmindre dette er unødvendigt. Den nødvendige kapacitet til den midlertidigt øgede luftudskiftning skal fastlægges i projekteringsfasen.

Det er derfor bedre at kontrollere aggregatets arbejdsområde ved det planlagte driftspunkt end at anvende en vilkårlig procentdel.

En rimelig arbejdsmargen kan blandt andet være nødvendig for:

  • Øget luftudskiftning, når belastningen i boligen midlertidigt stiger.
  • Ændringer i filtermodstanden over tid.
  • Justering af luftstrømme mellem forskellige rum.
  • Forskelle mellem det beregnede og det faktiske trykfald i den færdige installation.

SFP angiver, hvor meget ventilatorenergi der kræves

Kapaciteten er blot en del af valget af aggregat. Det er også vigtigt at se på, hvor meget elektrisk effekt ventilatorerne har brug for til at transportere luften.

SFP står for Specifik ventilatoreffekt, specifik ventilatoreffekt, og beskriver forholdet mellem ventilatorernes elektriske effekt og luftstrømmen. Enheden er kW/(m³/s).

I forbindelse med ventilationsanlæg anvendes betegnelsen SFPv ofte. En lavere værdi betyder grundlæggende, at der kræves mindre blæserkraft for at transportere en bestemt mængde luft. For at en sammenligning mellem to anlæg skal være relevant, skal de dog sammenlignes ved samme luftgennemstrømning og tryk.

I vores guide gennemgår vi både beregninger og praktiske eksempler på hvad SFP-værdien er, og hvordan den påvirker ventilationssystemet.

Kanalføringen har indflydelse på både SFP og dimensioneringen

Ventilatorerne skal overvinde modstanden i ventilationssystemet. Jo større trykfald systemet skaber, desto hårdere skal ventilatorerne arbejde for at flytte en given luftmængde.

Trykfaldet påvirkes blandt andet af:

  • Kanalernes dimension.
  • Kanalernes længde.
  • Antallet af bøjninger og forgreninger.
  • Luftventiler og justeringsspjæld.
  • Lyddæmper.
  • Filteret og aggregatets interne modstand.

Det er derfor ikke muligt fuldt ud at kompensere for en unødvendigt trykkrævende kanalføring ved blot at vælge et kraftigere aggregat. Aggregatet og kanalsystemet skal dimensioneres som en helhed.

Støjniveauet påvirkes af mere end selve aggregatet

Hvis ventilatorerne skal arbejde hårdere, kan det påvirke støjniveauet, men anlægget er ikke den eneste mulige støjkilde. Der kan også opstå støj, når lufthastigheden bliver høj i kanaler og udluftningsåbninger, eller når lyddæmpningen er utilstrækkelig.

Kanalernes dimensionering, luftudtagets placering, lyddæmpere og justering har derfor indflydelse på, hvor lydløst systemet bliver i praksis. Dette er især relevant i soveværelser og andre rum, hvor et lavt støjniveau er vigtigt.

Varmegenvinding og virkningsgrad er også vigtige

FTX-systemets opgave er både at ventilere boligen og at genvinde varme fra udluftet. Varmevekslerens ydeevne er derfor en vigtig del af sammenligningen mellem forskellige anlæg.

En maksimal katalogværdi for virkningsgraden siger derimod ikke alt om, hvordan aggregatet vil fungere i den aktuelle installation. Resultatet påvirkes blandt andet af luftstrømme, temperaturforhold og driftspunkt.

Ved valg af et konkret anlæg er det derfor bedre at vurdere luftgennemstrømning, tryk, SFPv, varmegenvinding og støjniveau samlet set end at vælge en model ud fra en enkelt værdi.

FTX-aggregater til 100, 150 og 200 m² – sammenligning

Areal i eksemplet Beregnet luftgennemstrømning Omregnet til 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 et tilbud på installation af FTX-ventilation:

© 2026 Acetec AB. Alle rettigheder forbeholdes.
Acetec-logo

Følg os på Facebook og Instagram!

Gå ikke glip af kampagner (f.eks. på filtre eller affugtere), konkurrencer eller smarte tips til, hvordan du kan forbedre dit indeklima - fra affugtning til ventilation og luftrensning.