Vilken effekt på WIFI-värmaren behöver jag för mitt rum
Vi håller fortfarande på att förbereda produkter.
Men du kan titta på andra kategorier.
Vilken effekt behöver jag för min trådlösa värmeapparat?
Detta är sannolikt den viktigaste frågan du behöver ställa dig innan du köper någon elektrisk värmeapparat – och det är en fråga som förvånansvärt få kunder ställer. De flesta kunder kommer in med att de "vill ha något för att värma sovrummet" eller "behöver en värmeapparat till kontoret", men anger inte exakt effekt. Resultatet? Antingen är effekten för liten och rummet värms inte, eller så är apparaten för stor och du slöser bort energi till en apparat som arbetar ineffektivt.
I denna artikel tittar vi systematiskt på temat effekt hos trådlösa värmeapparater – från grundläggande fysik via praktiska beräkningar till konkreta rekommendationer för olika typer av rum och byggnader. Du hittar också verkliga exempel från praktiken som hjälper dig att fatta rätt beslut.
Varför är rätt vald effekt avgörande?
Effekten hos en värmeapparat bestämmer direkt hur mycket värmeenergi den kan leverera till ett rum per tidsenhet. Den anges i watt (W) eller kilowatt (kW). Om effekten är för låg kommer värmeapparaten att arbeta 100 % kontinuerligt, nå inte önskad temperatur och dess livslängd kommer att förkortas på grund av konstant belastning. Om effekten är för hög kommer värmeapparaten att nå temperaturen snabbare, men dess styrelektronik kommer att arbeta i korta cykler (på-av), vilket kan leda till ojämn uppvärmning och onödigt energislöseri vid felaktig programmering.
Trådlösa värmeapparater har fördelen jämfört med traditionella elektriska värmeapparater att de kan programmeras och styra via app – men även den smartaste appen kan inte kompensera för en fysisk brist på effekt. Rätt val av modell är alltså grunden för all intelligent automatisering.
Grundläggande beräkning av nödvändig effekt – vad säger fysiken?
Det finns flera metoder för beräkning, från de enklaste orienteringsmetoderna till energiinspektioner. För den vanliga kunden räcker metoden med specifik effekt, som tar hänsyn till ytan och värmebrytningarna i byggnaden.
Metod 1: Snabb orienteringsberäkning (regel watt per m²)
Enklaste sättet: multiplicera ytan (i m²) med en koefficient som beror på byggnadens isoleringskvalitet. Resultatet ger dig en orienterande nödvändig värmeeffekt i watt.
- Gammal, oisolerad byggnad (mursten utan isolering, gamla fönster): 80–120 W/m²
- Standardbyggnad före år 2000 (delvis isolerad, dubbluskel): 60–80 W/m²
- Isolerad byggnad efter år 2000 (mineralull, triplexfönster): 40–60 W/m²
- Nedanlig energi- eller passivhus: 20–40 W/m²
Exempel: Du har ett sovrum på 12 m² i ett isolerat panelhus från 90-talet. Du uppskattar koefficienten till 65 W/m². Beräkning: 12 × 65 = 780 W. Det betyder att du behöver en värmeapparat med en effekt på cirka 750–900 W för att täcka värmebrytningarna.
Metod 2: Beräkning enligt rummets volym (mer exakt)
Eftersom värme fyller volymen, inte ytan, ger en mer exakt beräkning också hänsyn till takhöjden. Standarden är att räkna med 30–40 W per m³ volym i vanligtvis isolerade byggnader.
Exempel: En vardagsrum 5 m × 4 m med takhöjd 2,7 m. Volym = 5 × 4 × 2,7 = 54 m³. Vid koefficient 35 W/m³ = 54 × 35 = 1 890 W. Detta rum skulle behöva en huvuduppvärmning med en effekt på cirka 2 kW – vilket ligger utanför ramen för en vanlig trådlös värmeapparat och snarare tyder på kombinerad uppvärmning eller flera apparater.
Faktorer som påverkar nödvändig effekt – inte alla m² är lika
Beräkning enligt yta är bara början. I praktiken finns det hela raden andra faktorer som kan öka eller minska den nödvändiga effekten med tiotal procent. Efter år av försäljning och projektarbete har vi identifierat dessa viktiga variabler:
Placering av rummet i byggnaden
Ett hörnrum har två yttre väggar istället för en, vilket innebär betydligt högre värmeförluster. På samma sätt har ett takrum ett nackdelaktigt direkt kontakt med taket mot yttre. Ett bottenvardagsrum över en kall källare förlorar värme även genom golvet. Tvärtom har ett rum i mitten av en lägenhet i panelhus, omgivet av uppvärmda grannlägenheter på alla sidor, minimala värmeförluster och kan nöja sig med betydligt lägre effekt.
Övning av fönster och glas
Fönster som pekar mot norr utan direkt solinstrålning är alltid oönskade – de leder kyla i vintern utan kompensation för solvärme. Ett sydfönster kan däremot ge passiva värmevinster på en solig vinterdag. Fönsterstatus är kritisk: gammalt enkelglas kan förlora 3–5 gånger mer värme än modernt triplexglas med argon. Ett stort gammalt fönster i ett barnrum kan öka behovet av uppvärmningskapacitet med 30–50 %.
Höjd på taket
Standardhöjden 2,4–2,7 m ingår i vanliga beräkningar. Historiska lägenheter med höjd 3,2–3,5 m eller rum med galery har en volym som är upp till 30 % större, vilket motsvarande ökar kraven på effekt. Varm luft stiger uppåt, så i rum med höga tak ackumuleras värmen under taket, inte där människorna är.
Användning av rummet och önskad temperatur
Varje rum har ett annat rekommenderat temperaturminimum:
- Studsal och kök: 20–22 °C
- Sovrum för vuxna: 17–19 °C
- Barnrum: 20–22 °C
- Badrum: 22–24 °C
- Arbetsrum och kontor: 20–21 °C
- Gång och trapphus: 15–18 °C
- Garage (endast som kompletterande uppvärmning): 5–10 °C
Varje grad mer ökar värmeförlusterna (och därmed den nödvändiga effekten) med ca 3–5 %. Ett badrum där du eftersträvar 23 °C istället för 20 °C kommer att kräva 10–15 % mer effekt än vid samma typ av rum med lägre önskad temperatur.
Ventilation och infiltration
Varje luftbyte i ett rum innebär att kall luft från ute måste värmas upp till rumstemperatur – och det kostar energi. Täta plastfönster och dörrar minskar infiltrationen (oönskad värmeutströmning genom sprickor) markant, men utan mekanisk ventilation kan det uppstå problem med fukt och luftkvalitet. Rum med tvungen ventilation (t.ex. ett badrum med ventilationsöppning mot fasaden) förlorar värme mycket snabbare.
Korrektionsfaktorer – hur man justerar grundberäkningen
Efter grundberäkningen är det nödvändigt att justera resultatet enligt de verkliga förhållandena. I praktiken gör vi det så här:
- Hörnrum (två yttre väggar): + 15 % till grundberäkningen
- Takrum utan isolering: + 20–30 %
- Gammal enkelglas eller fönster som är mer än 20 % av väggens yta: + 10–20 %
- Rum mot norr (alltid i skugga): + 10 %
- Tak över 3 m: + 10 % per 0,5 m extra
- Rum som endast används ibland (stuga, trädgårdshus): + 15–25 %, eftersom det handlar om att värma ett kallat utrymme
- Rum omgivet av uppvärmda utrymmen på alla sidor: − 10 % (t.ex. inre rum i lägenhet)
Exempel på beräkning: Sovrum 14 m² i hörnposition med norrfrönster, gammal tvåväggig lägenhetsbyggnad från 80-talet (faktor 75 W/m²). Grundberäkning: 14 × 75 = 1 050 W. Justeringar: hörnposition +15 % = +157 W, norrfrönster +10 % = +105 W. Totalt: 1 050 + 157 + 105 = 1 312 W. Reserv 15 %: + 197 W. Resultat: ca 1 500 W. I detta fall skulle du välja antingen WIFI uppvärmare H+h WIFI 1200W som huvuduppvärmning kompletterad med en mindre modell, eller direkt en starkare enhet.
Översikt över effektklasser och deras typiska användning
150 W – mikroeffekt för minsta utrymmen och kompletterande uppvärmning
WIFI uppvärmare H+h WIFI 150W är avsedd för utrymmen där du inte behöver dramatiskt ändra temperaturen, men vill upprätthålla behaglig värme eller eliminera kyla från en specifik kall yta. Typisk användning: litet badrum (upp till 3–4 m²) i välisolerad lägenhet, hall, klädskåp, trädgårdshus för husdjur eller elvinkyl under arbetsbänk. Denna effekt räcker inte som huvuduppvärmning för något bostadsutrymme – det är en kompletterande enhet.
Samtidigt är det ett utmärkt utrustning för temperaturhållning (inte uppvärmning av en kall lokal) i välisolerade små utrymmen, där annan uppvärmning (t.ex. centralvärme) håller grunden och WiFi-uppvärmningsapparaten bara justerar temperaturen enligt behov.
300 W – små utrymmen och tillägg till annan uppvärmning
WiFi-uppvärmningsapparat H+h WiFi 300W täcker som huvuduppvärmning utrymmen upp till 5–6 m² i välisolerade byggnader (t.ex. badrum i nybyggt hus eller toalett). I äldre byggnader är det snarare en tilläggsuppvärmning till utrymmen upp till 8 m², där annan uppvärmning (t.ex. fjärrvärme) inte räcker till för kantlokalerna.
Kunder placerar den ofta i:
- små badrum i lägenheter (3–5 m²)
- toaletter
- garderob och entréhallar
- små arbetsrum eller hobbyutrymmen med annan värme
600 W – standardeffekt för mindre bostadsutrymmen
WiFi-uppvärmningsapparat H+h WiFi 600W är den första effekten som i verkligheten täcker huvuduppvärmning för ett litet bostadsutrymme – ett sovrum eller arbetsrum i storleken 8–12 m² i ett normalt isolerat hus. Vid god isolering (nybyggt hus, lågenergihus) täcker den även utrymmen upp till 14–15 m².
Det är den mest populära effekten för sovrum, barnrum och hemkontor i modern bebyggelse. Effekten 600 W per timme kontinuerlig drift ger kostnader omkring 0,12–0,15 € (vid elpris 0,20–0,25 €/kWh), medan den tack vare termostaten och WiFi-programmering inte körs kontinuerligt, utan endast när det behövs.
900 W – universaleffekt för medelstora utrymmen
WiFi-uppvärmningsapparat H+h WiFi 900W är en effekt som i praktiken täcker de flesta vanliga bostadsutrymmen i standardbebyggelse. Specifikation: utrymmen 12–16 m² i ett normalt isolerat hus, eller 16–20 m² i nybyggt hus eller välrenoverat hus. Det är också en lämplig lösning för större sovrum, matsalar och mindre vardagsrum.
En stor fördel med modellen 900W är att den har tillräcklig kapacitet för situationer när det är oväntat kallt ute, när man inte vill luftra utrymmet, särskilt nattetid, eller när utrymmet inte varit uppvärmt under några dagar (t.ex. efter helguppstigning) och det behövs uppvärmas snabbt.
1200 W – effekt för större utrymmen och krävande förhållanden
WiFi-uppvärmningsapparat H+h WiFi 1200W är den mest kraftfulla modellen i H+h WiFi-serien och lämplig för utrymmen 16–20 m² i standardbebyggelse eller större utrymmen i välisolerade byggnader. Den täcker även vardagsrum, större arbetsrum och kontor, där värmeperderna är högre p.g.a. fler fönster.
I praktiken: om du har ett stort vardagsrum på 22 m² i en panelbostad i god skick med plastfönster räcker denna effekt sannolikt. Om du har ett lika stort vardagsrum i ett gammalt tegelhus med gamla fönster och hörnbelägenhet behöver du kombinera flera apparater eller gå till centralvärme som primär källa.
När använda flera WiFi-uppvärmningsapparater istället för en stark?
Det här är en fråga som kunder ofta ställer – de har en större vardagsrum eller ett open-space kontor och funderar på om de ska köpa en stark uppvärmningsapparat eller två mindre. Svaret beror på flera faktorer:
Två apparater med lägre effekt placerade på olika väggar i rummet säkerställer jämnare värmedistribution än en stark uppvärmningsapparat i ena hörnet. Det gäller särskilt för långa smala utrymmen (korridorer, långa vardagsrum med kökshörna) eller L-formade utrymmen, där en uppvärmningsapparat inte når varje hörn.
En annan fördel med flera mindre apparater är övervakning: om en uppvärmningsapparat går ner eller behöver service täcker den andra åtminstone grundbehovet av uppvärmning. Med en enda apparat i rummet är man helt utan värme vid fel.
Å andra sidan är en starkare apparat billigare att köpa än två apparater, har enklare installation (en enda strömförbindelse) och lägre krav på programmering. För standardformade utrymmen med ett centralt placerat uppvärmningsapparat räcker ett enda utrustning.
Praktiska exempel från reella kundbeställningar
Exempel 1: Barnrum i panelbostad
Barnrum 11 m², tredje våningsplan i plattbyggnad från 1978, delvis isolerad (ytisolering på fasaden gjordes ca 2005), plastfönster med dubbelglasning, rummet är inre – gränsar till korridor och ett annat rum. Koefficient: 65 W/m². Grundberäkning: 11 × 65 = 715 W. Eftersom rummet inte är hörnrum och har relativt bra grannskap (uppvärmda grannrum) minskar vi med 10 %: 715 × 0,9 = 643 W. Reserv 15 %: +96 W. Totalt: ca 740 W.
Resultat: WIFI-uppvärmare H+h WIFI 900W är här en logisk val – den är lite kraftigare än den beräknade behovet (vilket är avsikten eftersom vinterpikerna är oförutsägbara), men den kommer inte vara så överdimensionerad att den får problem med termostaten.
Exempel 2: Badrum i gammal villa
Badrum 5,5 m², gammal villa från 1965, tegel med ingen ytisolering, gammalt fönster (ett litet), önskad temperatur 23 °C. Koefficient för gammal byggnad: 100 W/m². Beräkning: 5,5 × 100 = 550 W. Korrigerar för gammalt fönster: +15 % = +82 W. Korrigerar för högre önskad temperatur (23 °C vs. 20 °C): +10 % = +63 W. Totalt: 695 W. Reserv 20 % (badrum där korta termiska stöten vid inträde är vanliga): +139 W. Resultat: ca 834 W.
Bästa modellen: WIFI-uppvärmare H+h WIFI 900W – tätt badrum värms snabbt även vid kraftig kyla ute, men du kan programmera den via appen så att den inte alltid ger full effekt.
Exempel 3: Hemkontor i nybyggt hus
Arbetsrum 16 m² i nybyggt hus (byggår 2019, energiklass A0), trippelglasning, sydorienterat. Koefficient: 35 W/m². Beräkning: 16 × 35 = 560 W. Inga negativa korrigeringsfaktorer, sydorienteringen kan till och med något minska behovet, men vi behåller det som reserv. Resultat: ca 560–600 W.
Här är modellen WIFI-uppvärmare H+h WIFI 600W idealisk. I ett nybyggt hus med utmärkt isolering räcker den fullt ut, och tack vare WIFI-programmering kan du exakt anpassa den till ditt arbetstid utan onödigt slöseri.
WIFI-uppvärmare som komplement vs. primär uppvärmning
Ett mycket viktigt skilje, som kunder ibland bortser från: WIFI-eluppvärmare är främst utformade som kompletterande eller primär uppvärmning för enskilda rum, inte som värmekälla för hela huset. Om du överväger att ersätta hela centraluppvärmningssystemet med eluppvärmare, måste du inse att driftkostnaden för eluppvärmning är vid dagens elpriser markant högre än för värmepump, fjärrvärme eller gasuppvärmning – även med mycket bra programmering och WIFI-styrd.
Där WIFI-uppvärmare ger ekonomisk mening som primär källa:
- näraenergihus och passivhus, där värmeväxling är minimal
- ibland använda utrymmen (hytt, trädgårdshus, hyresbostad)
- rum där annan uppvärmning är otillräcklig eller helt saknas
- utrymmen där ombyggnad av centraluppvärmning är kostsam (t.ex. installation av radiator i badrum är kostsam)
Om du planerar att använda en WIFI-uppvärmare som komplement till befintlig centraluppvärmning är effektbehovet lägre – enheten bara "kompletterar" temperaturen till det centraluppvärmningen ger. I sådana fall räcker en lägre effekt än vid fullt primärt bruk.
Elanvändning och driftkostnader
En av de vanligaste frågorna från kunder: "Hur mycket kommer det att kosta per månad?" Svaret beror på flera variabler, men vi kan ge en orienterande beräkning.
En eluppvärmare med termostat och WIFI-programmering arbetar inte kontinuerligt. En modern eluppvärmare med bra styrning arbetar i genomsnitt 40–60 % av tiden för att upprätthålla inställda temperaturen i ett välisolerat utrymme (så kallad duty cycle). I mycket välisolerade nybyggda hus kan det vara 20–30 % av tiden.
Exempelberäkning för modellen 900W i ett sovrum 12 m² (standardplattbyggnad, plastfönster):
- Effekt: 900 W = 0,9 kWh per timme vid full effekt
- Genomsnittlig duty cycle: 50 %
- Effektiv förbrukning: 0,9 × 0,5 = 0,45 kWh/h
- Drift: uppvärmningsperiod ca 5 månader, natt (8 h/dag)
- Total förbrukning: 0,45 × 8 × 150 dagar = 540 kWh per säsong
- Kostnad vid 0,25 €/kWh: ca 135 € per säsong för ett sovrum
Denna siffra visar varför korrekt programmering via WIFI-appen är så viktig – om du lämnar uppvärmaren påslagen hela dagen, när rummet inte används, kan kostnaderna bli dubbelt till tre gånger så höga. Mer om programmering läser du i artikeln Programmering av tidsstyra och uppvärmningszoner för energisparande i vår Kunskapscenter.
Vanliga fel vid val av effekt
Under årtals erfarenhet har vi sett dessa upprepande fel som kunder gör vid val av effekt:
- Undervärdering av värmeväxling: kunden glömmer gamla fönster, hörnplacering eller oförbättrad tak och väljer en uppvärmare med för låg effekt. Resultat: uppvärmaren arbetar kontinuerligt, rummet uppnår inte önskad temperatur och kunden är nöjd.
- Ytarea mätt utan hänsyn till disposition: ett L-format rum på 15 m² har helt andra krav än ett kvadratiskt 15 m²-rum, eftersom en uppvärmare inte kan sprida värmen till de avlägsna hörnen i ett L-format rum.
- Ignorerar takhöjd: kunden har ett historiskt hus med tak på 3,2 m och räknar rätt med ytan, men glömmer det extra luftvolym som måste uppvärmas.
- Beroende enbart på marknadsföringsuppgift "passar till X m²": denna siffra som anges i kataloger är ofta en optimistisk uppskattning för idealiska isoleringsvillkor. I verklighetsbyggnad måste man räkna med lägre värde.
- Ingen reserv köpt: kunden räknar exakt med behovet och köper en modell som exakt motsvarar beräkningsresultatet. Men beräkningen är orienterande – vinterextrem, förändringar i väderförhållanden eller försämring av isoleringen (t.ex. gammal packning på fönstren) kan öka behovet. Alltid välj en modell som är minst 10–15 % över beräknad siffra.
Tips för effektiv uppvärmning utan onödiga kostnader
Val av rätt effekt är grunden, men den totala effektiviteten beror också på hur du använder systemet. Här är några beprövade tips:
- Ställ in daglig temperaturkurva: natt i sovrum räcker 17 °C, morgonkvällen innan du vaknar låter du uppvärmaren öka till 20 °C. Denna strategi sparar 10–15 % i kostnader jämfört med att upprätthålla en högre temperatur hela tiden.
- Placera uppvärmaren rätt: bäst under fönster eller på kall vägg – så kompenserar du kall luftström från den kallaste ytan och säkerställer naturlig cirkulation av varm luft i hela rummet. Placera aldrig den bakom gardin eller möbel – termostaten registrerar högre temperatur snabbare än hela rummet.
- Använd WIFI-funktionerna: fjärrstyrt via appen låter dig slå på uppvärmningen precis innan du kommer hem utan att den arbetar hela dagen. Mer om inställning av WIFI-anslutning läser du i artikeln Inställning av WIFI-anslutning och styra uppvärmaren via appen.
- Kontrollera fönsterisoleringen: innan installationen är det bra att kontrollera fönsterpackningen. Felaktig packning på ett gammalt fönster kan öka värmeväxlingen med 20–30 %, vilket påverkar inte bara effekten du behöver utan också driftkostnaderna.
- Ventilera inte med påslagen uppvärmare: kort och intensivt ventilering (5 minuter med fönster fullt öppet) förlorar mindre värme än lång ventilering med spricka. Stäng av uppvärmaren vid ventilering, slå på efter att fönstret är stängt.
Vanliga frågor (FAQ)
Kan jag använda en uppvärmare på 1200W för två rum samtidigt?
En uppvärmare uppvärmer effektivt endast det utrymme där den är placerad. Värme sprider sig genom öppna dörrar till ett grannrum endast delvis och ojämnt – det beror på storleken på öppningen, dispositionen och mängden möbel. För reellt uppvärmning av två rum är det alltid bättre att ha en separat enhet i varje rum. Dessutom har WIFI-uppvärmare en egen termostat som reglerar temperaturen där den är placerad – inte i grannrummet.
Varför upphör inte min värmeapparat att värma och ökar inte temperaturen i rummet?
Detta är ett klassiskt tecken på att effekten är för liten. Värmeapparaten arbetar kontinuerligt på 100 %, men värmeperderna i rummet är större än dess värmeeffekt. Lösning: antingen byta ut mot en modell med högre effekt eller parallellt komplettera med en annan värmeapparat. Orsaken kan också vara gamla fönster, dålig täthet eller oförbättrad vägg/valv, vilket markant ökar värmeperderna. Kontrollera också placeringen – en värmeapparat bakom gardin eller garderob visar en uppenbarligen högre temperatur vid termostaten, men rummet förblir kallt.
Är en värmeapparat med effekten 1200 W bättre i ett mindre rum än 600 W?
Överdimensionerad värmeapparat är inte nödvändigtvis bättre. Fördelen är att rummet värms snabbare, men efteråt stängs termostaten av och temperaturen sjunker – korta påslag och avslag (kort duty cycle) kan vara mindre bekvämt jämfört med den jämnare drift av korrekt dimensionerad apparat. Därtill kostar en 1200 W-värmeapparat mer, även om den köps till ett mindre rum. För ett litet rum är en korrekt dimensionerad effekt mer effektiv och bekväm.
Hur många m² täcker en 600 W-värmeapparat i en gammal panelbyggnad?
I en panelbyggnad från 80-talet, som har genomgått minst delvis förbättring (kontaktförbättring av fasaden, plastdubbelfönster), räknar man med en koefficient på 65–75 W/m². Vid 600 W blir det cirka 8–9 m² som primär uppvärmning. För rum på 10–12 m² i en sådan byggnad bör man välja en modell på 900 W. Om lägenheten inte är förbättrad och har gamla fönster är koefficienten 90–100 W/m² och 600 W täcker endast 6–7 m².
Påverkar WiFi-programmering den verkliga elförbrukningen?
Ja, och markant. Kunder som aktivt använder WiFi-programmering med nattlig nedkylning (sänkning av temperaturen med 3–5 °C under sömn eller frånvaro) rapporterar besparingar på 15–25 % jämfört med konstant drift. Vid korrekt inställd veckoprogram – lägre temperatur under natten, förekomst av förvärmning innan hemkomst – minskas driftkostnaderna tillräckligt mycket för att de kan kompensera den högre inköpspriset för WiFi-modellen jämfört med en enkel elvärmeapparat utan styrning. Mer om detta hittar du i artikeln Programmering av tidsstyra och uppvärmningszoner för energibesparing.
Vad gör man om man inte vet exakt vilken förbättring man har i sitt hus?
Om du inte har tillgång till projektinformation eller energideklaration, använd en säker metod: ta år för byggnadens uppförande och grundläggande konstruktions typ. Panelhus eller tegel innan 1990 utan synlig kontaktförbättring av fasaden – räkna med en koefficient på 85–100 W/m². Tegel eller panel efter 1990 eller med förbättring av fasaden – 65–80 W/m². Murad radhus med fasta plattor och nya fönster – 50–65 W/m². Nybygge efter 2010 – 35–50 W/m². Avrunda alltid resultatet uppåt till närmaste tillgängliga effekt.
Sammanfattning – rätt effekt är en investering i komfort och besparing
Val av rätt effekt på en WiFi-värmeapparat är ingen komplicerad vetenskap, men kräver en stund med uppmärksamhet och grundläggande information om rummet och byggnaden. En investering i korrekt dimensionerad apparat återbetalas i form av bättre komfort (rummet uppvärms verkligen till önskad temperatur), lägre driftkostnader (värmeapparaten arbetar inte kontinuerligt på full effekt) och längre livslängd (mindre mekanisk belastning på termostaten och uppvärmningskroppen).
Översikt över tillgängliga modeller hittar du i kategorin WiFi-uppvärmningsutrustning. För ytterligare information om hur man väljer rätt modell rekommenderar vi artikeln Hur man väljer WiFi-värmeapparat – vad man bör tänka på före inköp och för korrekt installation av den valda apparaten läs Installation och montering av WiFi-värmeapparat – steg för steg.
Har du en fråga om denna tematik?
Kan du inte besluta dig eller har du en specifik situation i din hemmiljö? Skriv till oss – vi hjälper gärna.
