Oberflächentemperatur der Innenwand und Kondensationsrisiko
Dieser Rechner schätzt, wie kalt die raumseitige Oberfläche einer Wand während des Heizbetriebs wird.
Im Browser ausführen – kostenlos
Geben Sie die Innenlufttemperatur, den U-Wert der Wand, den inneren Wärmeübergangskoeffizienten und die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ein. Das Ergebnis lässt sich mit dem Taupunkt der Raumluft vergleichen und ermöglicht so eine praktische Prüfung auf Oberflächenkondensation. Zusätzlich erhalten Sie Wärmestromdichte, Temperaturabfall am inneren Wärmeübergang, abgeleitete Außentemperatur und einen dimensionslosen Temperaturfaktor.
Was die berechnete Oberflächentemperatur aussagt
Ein Raum kann sich angenehm warm anfühlen, obwohl eine schlecht gedämmte Wand deutlich kälter als die Innenluft bleibt. Der Wärmestrom durch die Wand passiert an der Innenseite eine dünne Grenzschicht aus relativ ruhender Luft. Dadurch entsteht ein Temperaturunterschied zwischen Raumluft und tatsächlicher Bauteiloberfläche. Der Rechner bestimmt die stationäre Wärmestromdichte, indem er den U-Wert der Wand mit der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen multipliziert. Anschließend wird die Wärmestromdichte durch den inneren Wärmeübergangskoeffizienten geteilt, um den raumseitigen Temperaturabfall zu erhalten; dieser wird von der Innentemperatur abgezogen. Die resultierende innere Oberflächentemperatur vergleichen Sie mit dem Taupunkt der Raumluft. Liegt die Oberfläche darüber, ist unter den eingegebenen stationären Bedingungen kein flüssiges Kondensat zu erwarten. Ist sie gleich kalt oder kälter, kann Feuchtigkeit ausfallen. Da weder relative Luftfeuchte noch Taupunkt zu den vier Eingaben gehören, erfindet der Rechner kein bestandenes oder nicht bestandenes Ergebnis. Er liefert vielmehr den für eine sachgerechte Kondensationsbeurteilung erforderlichen thermischen Wert.
Wählen Sie zusammengehörige Eingabewerte
Verwenden Sie die Innenlufttemperatur in Grad Celsius und eine nicht negative Differenz, definiert als Innen- minus Außentemperatur. Temperaturdifferenzen in Grad Celsius und Kelvin sind numerisch gleich groß. Der U-Wert muss den vollständigen Wandaufbau einschließlich aller Schichten und der für Ihr Verfahren maßgeblichen Oberflächenwiderstände abbilden. Geben Sie den inneren Wärmeübergangskoeffizienten in Watt je Quadratmeter und Kelvin ein. Er hängt von Wärmestromrichtung, Oberflächenlage, Luftbewegung sowie der angewandten Norm oder Bemessungsmethode ab und ist keine universelle Stoffeigenschaft. Sämtliche Werte müssen zum gleichen Bemessungsfall gehören. Wird eine winterliche Auslegungstemperaturdifferenz mit einem U-Wert oder Koeffizienten aus unvereinbaren Annahmen kombiniert, kann ein scheinbar genaues, aber irreführendes Resultat entstehen. Der Rechner weist null oder negative Koeffizienten, nicht endliche Zahlen, negative Heizfalldifferenzen und U-Werte über dem inneren Wärmeübergangskoeffizienten zurück, weil diese Eingaben kein physikalisch schlüssiges Widerstandsmodell ergeben.
Kondensationsrisiko und Grenzen beurteilen
Berechnen oder messen Sie zunächst den Taupunkt der Innenluft aus Temperatur und relativer Luftfeuchte und vergleichen Sie ihn danach mit der angegebenen inneren Oberflächentemperatur. Ein positiver Abstand, bei dem die Oberfläche wärmer als der Taupunkt ist, spricht unter dem angenommenen stationären Zustand gegen Oberflächenkondensation. Bei geringem Abstand ist Vorsicht geboten, denn Luftfeuchte, Außentemperatur, Luftbewegung, Möblierung und Ausführungsqualität ändern sich. Ecken, Wärmebrücken, Fensterlaibungen, Bauteildurchdringungen und Bereiche hinter Schränken können kälter sein als die eindimensionale Abschätzung der ungestörten Wandfläche. Das Verfahren berücksichtigt außerdem weder Wärmespeicherung, Regen, solare Gewinne, Luftundichtheiten, Feuchtetransport noch unterbrochenen Heizbetrieb. Prüfen Sie die Rechnung anhand von Wärmestromdichte und innerem Temperaturabfall; nutzen Sie den Temperaturfaktor zum Vergleich unterschiedlicher Randbedingungen. Ergänzen Sie diese Vorprüfung für Planungsfreigaben, Schimmelanalysen oder Untersuchungen genutzter Gebäude durch gemessene Feuchte, Wärmebrückenberechnungen, passende Sicherheitsabstände und die geltenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen. Die API kostet $0.002 je Berechnung; dieselbe deterministische Rechnung kann im Browser ausgeführt werden.
Anwendungsfälle
Wandsanierung vorprüfen
Vergleichen Sie die geschätzte raumseitige Temperatur vor und nach einer Dämmmaßnahme unter derselben winterlichen Bemessungsbedingung.
Kalte Innenoberfläche untersuchen
Überführen Sie einen bekannten U-Wert und eine Temperaturdifferenz in eine Oberflächenschätzung, die sich mit Messwerten und Taupunkt abgleichen lässt.
Wärmetechnische Rechnung kontrollieren
Prüfen Sie Wärmestromdichte, inneren Temperaturabfall und Temperaturfaktor anhand eines eindeutigen deterministischen Ergebnisses.
Häufige Fragen
Welche Gleichung wird verwendet?
Die Wärmestromdichte ist U mal Temperaturdifferenz zwischen innen und außen. Der innere Temperaturabfall ergibt sich durch Division durch den Wärmeübergangskoeffizienten; dieser Abfall wird von der Innentemperatur abgezogen.
Berechnet dieses Werkzeug den Taupunkt?
Nein. Die relative Luftfeuchte ist keine Eingabe. Berechnen oder messen Sie den Taupunkt separat und vergleichen Sie ihn anschließend mit der ausgewiesenen Oberflächentemperatur.
Wann kann Oberflächenkondensation auftreten?
Sie ist möglich, wenn der Taupunkt der Innenluft gleich hoch oder höher als die innere Oberflächentemperatur ist.
Darf ich die Temperaturdifferenz in Kelvin eingeben?
Ja. Eine Temperaturdifferenz ist in Kelvin und Grad Celsius numerisch gleich groß. Die Innenlufttemperatur selbst wird in Grad Celsius eingegeben.
Warum darf der U-Wert den inneren Koeffizienten nicht überschreiten?
Der Leitwert der gesamten Wand kann nicht größer sein als der Leitwert eines bereits in ihrem Wärmepfad enthaltenen Widerstands. Eine solche Eingabe wäre widersprüchlich.
Sind Wärmebrücken im Ergebnis enthalten?
Nur wenn U-Wert und Modellannahmen sie angemessen abbilden. Ein eindimensionaler Wert der ungestörten Wandfläche erfasst kältere Ecken, Anschlüsse und Durchdringungen normalerweise nicht.
Für Entwickler — API-Zugang
Alles auf dieser Seite ist auch per API verfügbar. Dieser Abschnitt richtet sich an Teams, die es in ihre eigenen Systeme einbinden möchten; alle anderen nutzen einfach das Tool oben.
Endpunkt
Authentifizierung per Bearer-Token. Ein einziger POST stellt die Aufgabe in die Warteschlange; das Ergebnis erhalten Sie per Webhook oder über einen signierten Link.
Aufruf aus Ihrem Stack
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-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"indoor_temperature":21,"u_value":0.35,"inside_film_coefficient":7.7,"temperature_difference":25}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/eng/wall-surface-temp", {
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});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
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)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/eng/wall-surface-temp", false, stream_context_create([
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"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"indoor_temperature":21,"u_value":0.35,"inside_film_coefficient":7.7,"temperature_difference":25}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"indoor_temperature":21,"u_value":0.35,"inside_film_coefficient":7.7,"temperature_difference":25}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/eng/wall-surface-temp", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Beispiel-Anfrage
{
"indoor_temperature": 21,
"u_value": 0.35,
"inside_film_coefficient": 7.7,
"temperature_difference": 25
}Beispiel-Antwort
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "eng.wall_surface_temp",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}Die API arbeitet asynchron: Sie erhalten sofort eine task_id. Polling ist mit 1 Anfrage pro Sekunde erlaubt.
Preis
Der Preis steht auf der Seite – keine Tokens, keine Credits. Fehlgeschlagene Aufgaben werden nicht berechnet.
Fehler
| HTTP | Code | Bedeutung |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Der API-Schlüssel fehlt oder ist ungültig – prüfen Sie den Authorization-Header (Bearer). |
402 | insufficient_balance | Ihr Guthaben reicht für diese Aufgabe nicht aus – Aufladungen verfallen nicht. |
404 | unknown_type | Unbekannter Aufgabentyp – prüfen Sie das Feld „type“ gegen den Katalog. |
429 | rate_limited | Zu viele Anfragen – warten Sie kurz; Polling ist mit 1 Anfrage pro Sekunde erlaubt. |