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.
Pompa ciepła vs gaz
Przelicza zapotrzebowanie na ogrzewanie na kWh i termy przez COP i AFUE oraz porównuje roczny koszt i CO₂. Używa średnich EPA 0,39 kg CO₂/kWh i 5,3 kg/therm.
Heat Pump vs Gas
Wyniki są wstępnymi szacunkami. Sprawdź z instalatorami, producentami i taryfami przed zakupem.
How it works
Worked examples
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.
Heat pump (COP 3.5) = 2,570 kWh × $0.13 = $334. Gas 95% = 323 therms × $1.55 = $501. Heat pump wins both.
Grid 0.10 kg CO₂/kWh. Heat pump emits 400 kg, gas emits 2,280 kg — 5.7× advantage.
Heat pump FAQ
Multiply annual gas therms × AFUE × 29.3 to get kWh delivered. Or use Manual J load × heating degree days.
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.
No — assumes the heat pump meets the full load. Add 1,500–3,000 kWh of resistance backup for sub-zero days.
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.
Katalog kalkulatorów
Wprowadź pojemność baterii, początkowy i docelowy SOC oraz moc ładowarki, aby oszacować czas, energię z gniazdka i koszt na sesję — z otwartymi wzorami.
Otwórz kalkulatorDobierz system PV na podstawie dziennych kWh, szczytowych godzin słonecznych, strat i mocy panelu. Szacuje też powierzchnię dachu i baterię off-grid.
Otwórz kalkulatorWprowadź pojemność (Wh), obciążenie, tryb gotowości, użytkowy DoD i sprawność inwertera, aby oszacować praktyczny czas pracy Jackery, EcoFlow, Bluetti, UPS APC lub własnych banków 12/24/48 V.
Otwórz kalkulatorZsumuj krytyczne obciążenia (lodówka, pompa, internet, światła), wybierz godziny/dzień i docelowe dni, aby uzyskać rozmiar banku i dzienny doładunek solar.
Otwórz kalkulatorSzacuje przystanki, czas ładowania i czas jazdy na podstawie dystansu, zasięgu, baterii, startowego SOC, rezerwy, docelowego SOC i mocy DC.
Otwórz kalkulatorZastosuj 30% federalny ITC, modeluj 0,5%/rok degradacji i 3%/rok inflacji taryfy oraz rysuj skumulowane oszczędności do punktu zwrotu.
Otwórz kalkulatorPorównaj net metering 1:1 z kredytami tylko za eksport (np. NEM 3.0). Miesięczny rachunek, eksportowane kWh, autokonsumpcja i sumy roczne.
Otwórz kalkulatorPrzelicza zapotrzebowanie na ogrzewanie na kWh i termy przez COP i AFUE oraz porównuje roczny koszt i CO₂. Używa średnich EPA 0,39 kg CO₂/kWh i 5,3 kg/therm.
Otwórz kalkulatorZsumuj watty robocze i dodaj największy silnik (pompa, klimatyzacja, lodówka) ze szczytem LRA i marginesem bezpieczeństwa na paliwo i wysokość.
Otwórz kalkulatorModeluje zakup gotówkowy (z 30% ITC) vs 25-letni leasing/PPA z eskalatorem. Wejście: koszt, płatność rok 1, eskalator, produkcja, taryfa.
Otwórz kalkulatorUzyskaj optymalny kąt roczny (≈ szerokość), letni (sz − 15°) i zimowy (sz + 15°), ze szacowanym zyskiem produkcji przy sezonowej korekcie.
Otwórz kalkulatorNREL i SEIA zalecają współczynnik DC:AC 1,15–1,30. Wyższy współczynnik = tańszy per watt AC, ale więcej przycinania w południe.
Otwórz kalkulatorSzacuje roczne kWh na podstawie powierzchni zamiatanej, średniej prędkości wiatru, gęstości powietrza, współczynnika wydajności i sprawności turbiny. Używa korekty Weibulla.
Otwórz kalkulatorZsumuj cenę (minus federalny kredyt), paliwo/prąd, ubezpieczenie, serwis, rejestrację przez 5 lat. Domyślnie 4,0 mil/kWh, 28 mpg.
Otwórz kalkulator