Wärmepumpe-vs-Gas-Rechner

Soll ich meine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen?

Wandelt Heizbedarf in kWh und Therms mit COP und AFUE um und vergleicht Jahreskosten und CO₂. EPA-Mittel 0,39 kg CO₂/kWh, 5,3 kg/therm.

Heat Pump vs Gas

Heat pump vs gas furnace annual cost

Annual savings-$25.15
Percent saved-2.7%
Heat pump annual cost$960.00
Gas annual cost$934.85
Heat pump electric use6,000 kWh
Gas use668 therm
CO₂ — heat pump2,400 kg
CO₂ — gas furnace3,539 kg

Ergebnisse sind Erstschätzungen. Vor dem Kauf mit Installateuren, Herstellern und Versorgertarifen prüfen.

How it works

How it works

  • Heat pump kWh = annual heating kWh ÷ COP. Cold-climate heat pumps hold COP 2.5–3.5 down to −15 °C.
  • Gas therms = annual heating kWh ÷ (AFUE × 29.3 kWh/therm). 95% AFUE condensing furnaces are typical.
  • Annual cost = kWh × electric rate vs therms × gas price. CO₂ = kWh × 0.39 + therms × 5.3.

Worked examples

Worked examples

Boston colonial, 18,000 kWh demand

Heat pump (COP 3) = 6,000 kWh × $0.27 = $1,620. 95% gas = 645 therms × $1.85 = $1,194. Gas wins on cost, heat pump wins on CO₂.

Atlanta, 9,000 kWh demand

Heat pump (COP 3.5) = 2,570 kWh × $0.13 = $334. Gas 95% = 323 therms × $1.55 = $501. Heat pump wins both.

Seattle (hydro grid), 12,000 kWh demand

Grid 0.10 kg CO₂/kWh. Heat pump emits 400 kg, gas emits 2,280 kg — 5.7× advantage.

Heat pump FAQ

Heat pump FAQ

How do I find my annual heating demand?

Multiply annual gas therms × AFUE × 29.3 to get kWh delivered. Or use Manual J load × heating degree days.

What COP should I use?

Use HSPF2 from the AHRI label, divide by 3.412 for seasonal COP. Modern cold-climate units: 2.5–3.0 in Zone 5; 3.5–4.5 in Zone 3.

Does the calculator include backup heat?

No — assumes the heat pump meets the full load. Add 1,500–3,000 kWh of resistance backup for sub-zero days.

Are CO₂ factors current?

EPA eGRID 2022 US average is 0.39 kg/kWh. Use NREL Cambium for state-specific values; many regions are 0.15–0.25 now.

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E-Auto-Ladezeit-Rechner

Geben Sie Batteriekapazität, Start- und Ziel-SOC sowie Ladeleistung ein, um Ladezeit, Wand-Energie und Kosten pro Sitzung mit offenen Formeln zu schätzen.

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Solarmodul-Rechner

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Heim-Notstrom-Rechner

Addieren Sie kritische Lasten (Kühlschrank, Pumpe, Internet, Licht), wählen Stunden/Tag und Zieldauer und erhalten Speichergröße sowie tägliche Solar-Ladung.

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E-Auto-Roadtrip-Rechner

Schätzt Stopps, Ladezeit und Fahrzeit aus Distanz, Reichweite, Batterie, Start-SOC, Reserve, Ziel-SOC und DC-Leistung.

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Solar-Amortisations-Rechner

Mit 30% Bundes-ITC, 0,5%/Jahr Degradation und 3%/Jahr Tarifsteigerung jährliche Ersparnisse bis zur Amortisation modellieren.

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Net-Metering-Rechner

Vergleichen Sie 1:1-Net-Metering mit nur-Export-Gutschriften (z. B. NEM 3.0). Monatliche Rechnung, exportierte kWh, Eigenverbrauch und Jahreswerte.

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Wärmepumpe vs Gas

Wandelt Heizbedarf in kWh und Therms mit COP und AFUE um und vergleicht Jahreskosten und CO₂. EPA-Mittel 0,39 kg CO₂/kWh, 5,3 kg/therm.

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Generator-Auslegung

Laufwatt summieren, größten Motor (Brunnen, Klima, Kühlschrank) mit Anlaufspitze und Sicherheitsmarge für Sprit und Höhe berücksichtigen.

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Solar mieten vs kaufen

Modell Kauf bar (mit 30% ITC) vs 25-Jahres-Miete mit Eskalator. Eingaben: Kosten, Jahr-1-Zahlung, Eskalator, Produktion, Tarif.

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Solarmodul-Neigung

Ganzjahres-Neigung (≈ Breite), Sommer (Breite − 15°) und Winter (Breite + 15°), inklusive erwarteter Produktionsgewinn durch saisonale Anpassung.

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Wechselrichter-Auslegung

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Windturbinen-Rechner

Schätzt jährliche kWh aus Rotorfläche, mittlerer Windgeschwindigkeit, Luftdichte, Kapazitätsfaktor und Turbineneffizienz. Verwendet Weibull-Korrektur.

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E-Auto-Gesamtkosten 5 Jahre

Summe aus Kaufpreis (abzüglich Bundesgutschrift), Treibstoff/Strom, Versicherung, Wartung, Zulassung über 5 Jahre. Standard: 4,0 mi/kWh, 28 mpg.

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