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Heizkessel-Leistungsrechner

Ermitteln Sie die exakte Heizleistung in Kilowatt (kW) und BTU/h für Ihre Immobilie nach DIN EN 12831 und CIBSE-Standards.

CIBSE-Richtlinienkonform DIN EN 12831 Heizlast ACCA Manual J Standards

Zimmer

2. Gebäudetyp & Zimmeranzahl

3

Bäder

3. Anzahl der Badezimmer

2

Heizkörper

Heizkörper

12

5. Dämmstandard des Gebäudes

Standard / Durchschnittlich

3. Heizkörper und Fußbodenheizung kW / °C
Empfohlene Kesselleistung
28
kW
95,500 BTU/hr
Empfohlene Kessel-Leistungsklasse: 24 kW – 30 kW
Warmwasser-Spitzenleistung 11.5 L/min @ 35°C ΔT
Gebäude-Transmissionsheizlast 14.2 kW +15% margin
Erforderlicher Modulationsbereich 1:7 Ratio
Min: 3.5 kW Max: 28 kW

So Wählen Sie die Richtige Heizkessel-Leistung für Ihr Zuhause

Die Wahl der korrekten Kesselleistung ist die wichtigste Entscheidung bei der Modernisierung Ihrer Heizungsanlage. Entgegen weitverbreiteter Annahmen bezieht sich die Kesselgröße nicht auf die Gehäusemaße, sondern auf die maximale thermische Nennleistung in Kilowatt (kW) gemäß DIN EN 12831 und CIBSE-Standards.

Was Bedeutet Kesselgröße Wirklich? (kW vs Gehäusemaße)

1 Kilowatt (kW) entspricht ca. 3.412 BTU pro Stunde. Ein 24-kW-Heizkessel liefert ca. 82.000 BTU/h Wärmeleistung, während ein 35-kW-Kessel fast 120.000 BTU/h erzeugt. Die Auslegung deckt zwei thermodynamische Hauptanforderungen ab:

  • Raumheizlast (Gebäudeheizlast): Kompensation der Transmissionswärmeverluste über Wände, Dach, Fenster und Lüftungsverluste im Winter.
  • Warmwasserbereitung (Trinkwasser-Warmwasserlast): Direkte Warmwasserbereitung für Duschen/Zapfstellen (Kombitherme) oder Wiederaufheizung eines Speichers (Systemkessel).

Kombitherme vs. Systemkessel vs. Solokessel: Leistungsunterschiede

Der Kesseltyp verändert die thermodynamische Berechnungsgrundlage grundlegend:

Kombithermen (Durchlauferhitzer)

Ausgelegt auf den sofortigen Trinkwasser-Volumenstrom. Benötigt hohe Spitzenleistung (24–42 kW) zur direkten Erwärmung im Plattenwärmetauscher.

Systemkessel (mit Warmwasserspeicher)

Ausgelegt auf Raumheizlast + Speicherladeleistung (12–25 kW). Versorgt mehrere Duschen gleichzeitig über einen Warmwasserspeicher.

Offene / Klassische Kessel

Betrieb mit Dachboden-Ausdehnungsgefäß und Warmwasserspeicher. Ausgelegt auf Heizkörperlast plus 2,5–3,5 kW Speicherzuschlag.

Interaktiver Hydraulik-Simulator

Kesselkreislauf- und Wasserflussschema

Wandhängende Kompakteinheit
Kompaktes Geschlossenes System
🔥 Modulierender Brenner 24–42 kW Spitze

Sofortige Maximalflamme bei Warmwasseranforderung

⚡ Plattenwärmetauscher DHW 9,5–16 L/min

Direkte Wärmeübertragung auf das Trinkwasser

🔀 Motorisiertes 3-Wege-Umschaltventil Vorrangschaltung

Priorisiert die Dusche vor den Heizkörpern

🚿

Trinkwarmwasser-Kreislauf (TWW)

Kaltwassereingang (10°C) → Sofortiges Warmwasser (45°C–50°C)

Leistung 24–42 kW
♨️

Geschlossener Heizkörperkreis

Druckdichter Kreislauf mit Umwälzpumpe und Membran-Ausdehnungsgefäß

6–15 kW Heizlast
💡 Kombithermen (Durchlauferhitzer): Ausgelegt auf den sofortigen Trinkwasser-Volumenstrom. Benötigt hohe Spitzenleistung (24–42 kW) zur direkten Erwärmung im Plattenwärmetauscher.
ℹ️ Interaktiver Hydraulik-Simulator
Diagnose-Auswahlassistent

Welchen Kesseltyp Benötigen Sie Wirklich?

Technisches 4-Schritte-Gutachten

Bevor Sie die genaue Leistung in Kilowatt berechnen, müssen Sie die richtige Systemarchitektur wählen. Ein falscher Kesseltyp führt zu lauwarmen Duschen, Druckverlust oder Platzverschwendung:

Systemempfehlung 98% Match
Instantaneous Hot Water

Kombitherme (Durchlaufprinzip)

Genaue kW-Leistung Berechnen: 28 kW – 32 kW

Ingenieurtechnische Begründung:

Bei 1 Bad und gutem Fließdruck liefert eine Kombitherme sofortiges Warmwasser ohne Speicherverluste und spart wertvollen Wohnraum.

Keine Wärmeverluste durch Speicher und keine Wartezeit beim Aufheizen.
Nur Platz für wandhängenden Kessel
⚠️ Cannot run two high-pressure showers simultaneously.
Genaue kW-Leistung Berechnen →

Heizkessel-Leistungs- und Auslegungstabellen

Gleichen Sie Ihre Gebäudedaten mit den Richtwerten der Heiztechnik ab. Klicken Sie auf die Filter, um passende Kesselkonfigurationen anzuzeigen.

Auslegungs-Empfehlung

Alle Gebäudekonfigurationen

Heizleistung: 24 kW – 42 kW Warmwasserdurchfluss: 9.5 – 18.0 L/min

Kombithermen-Auslegungsmatrix Geprüft nach DIN EN 12831

Gebäudetyp Zimmer Bäder Heizkörper Empfohlene Kombitherme Warmwasserleistung
Etagenwohnung 1–2 Zimmer 1 – 2 1 1 Badezimmer Up to 10 24 kW – 27 kW (82k–92k BTU) 9.5 – 11.0 L/min
Doppelhaushälfte / Reihenhaus 3 1 – 2 Bäder 10 to 15 28 kW – 32 kW (95k–109k BTU) 11.5 – 13.5 L/min
Freistehendes Einfamilienhaus 4 – 5 2 – 3 Bäder 15 to 22 35 kW – 42 kW (120k–143k BTU) 14.5 – 17.5 L/min

Systemkessel (mit Warmwasserspeicher) CIBSE Guide A

Gebäudetyp Berechnete Gesamtheizlast Empfohlenes Nennvolumen Empfohlener Systemkessel Equivalent BTU/hr
Under 100 m² (1,070 sq ft) 6 – 9 kW 120 – 150 Litres 12 kW – 15 kW 41,000 – 51,000 BTU/hr
100 – 180 m² (1,070–1,940 sq ft) 10 – 15 kW 180 – 210 Litres 18 kW – 24 kW 61,000 – 82,000 BTU/hr
180 – 250+ m² (1,940–2,700+ sq ft) 16 – 25 kW 250 – 300 Litres 25 kW – 35 kW 85,000 – 120,000 BTU/hr

4 Entscheidende Faktoren für die Richtige Kesselgröße

Eine fachgerechte Heizlastberechnung erfordert die Analyse von vier baulichen und nutzungsbedingten Faktoren statt grober Daumenwerte.

1. Warmwasserbedarf (TWW-Last)

Die Anzahl gleichzeitiger Duschen bestimmt die Kesselleistung. Zwei Duschen parallel erfordern mindestens 38 bis 42 kW oder einen Warmwasserspeicher.

2. Transmissionswärmeverlust des Gebäudes

U-Werte von Außenwänden, Dachdämmung (200mm+), Fensterverglasung und Lüftungsverluste bestimmen die Heizlast.

3. Heizkörper und Fußbodenheizung

Gesamtleistung der Heizflächen bei Norm-Auslegung ΔT50 (75°C Vorlauf / 65°C Rücklauf) plus 15% Netzzuschlag.

4. Norm-Außentemperatur (Klimazone)

Regionale Auslegungstemperatur im Winter (z. B. -10°C bis -16°C in Deutschland/Österreich). Kessel müssen bei kältester Witterung 21°C garantieren.

Interaktiver Wärmeverlust-Rechner

Wärmeverlust-Verteilung der Gebäudehülle

Passen Sie Dämmwerte an, um den Einfluss auf die Heizlast in Echtzeit zu sehen:
Berechnete Gesamtheizlast 9.4 kW

Regionale Auslegungstemperatur im Winter (z. B. -10°C bis -16°C in Deutschland/Österreich). Kessel müssen bei kältester Witterung 21°C garantieren.

Transmissionsverlust Außenwände 35% (3.3 kW)
Wärmeverlust Dach / Oberste Geschossdecke 22% (2.1 kW)
Verluste über Fenster und Verglasung 18% (1.7 kW)
Verluste über Bodenplatte und Lüftung 25% (2.3 kW)
Hydraulische Thermodynamik

Heizkörper-Delta-T (ΔT50 vs ΔT60 vs Niedertemperatur ΔT30)

Norm DIN EN 442

Ungenügend warme Räume entstehen oft durch falsch dimensionierte Heizkörper-Spreizungen (Delta-T / ΔT). Altanlagen liefen mit ΔT60 (80°C Vorlauf). Moderne Brennwertgeräte müssen bei ΔT50 (75°C/65°C) oder niedriger laufen, um den Rücklauf unter 54°C zu halten.

Heizungs-Vorlauftemperatur 75°C (Standard ΔT50)
45°C (Heat Pump / Low Temp) 65°C (High Condensing) 82°C (Legacy ΔT60)
Ziel-Raumtemperatur
Basis-Wärmeleistung bei ΔT50
Betriebs-Delta-T: 50.0 K (ΔT50)
Korrekturfaktor nach DIN: 1.000 ×
Brennwertnutzen / Brennwertstatus: ✅ High Condensing (<54°C Return)
Erforderliche Heizkörperlänge Typ 22 Kompaktheizkörper (600mm Bauhöhe)
1,000 mm Width 1,500 Watts Heat Output
Tatsächliche Wärmeleistung 1,500 W (5,118 BTU)
Änderung der Heizfläche Baseline (100%)
Hydraulischer Durchflusssimulator

Kann Eine Kombitherme Zwei Duschen Gleichzeitig Versorgen?

Gleichzeitigkeits-Physik

Viele Hausbesitzer bemerken einen Kälteeinbruch unter der Dusche, wenn in der Küche Wasser gezapft wird. Da eine Kombitherme im Durchlaufprinzip heizt, testen Sie die Auswirkungen paralleler Zapfstellen:

Kaltwasser-Volumenstrom des Hausanschlusses 16.0 L/min
10 L/min 16 L/min 26 L/min
Hydraulischer Lieferzustand Optimal Flow
Erreichte Auslauftemperatur
45.0°C

🔥 45°C (@ 35°C Rise)

Gesamt angeforderter Durchfluss: 9.0 L/min
Max. thermische Kesselleistung (@45°C): 13.1 L/min
Ergebnis:

The boiler comfortably supplies the shower at full mains pressure and temperature.

💡 Bei regelmäßiger gleichzeitiger Nutzung von 2 Duschen empfiehlt sich ein 18–24 kW Systemkessel mit 200L-Warmwasserspeicher.
Speichertechnik & Warmwasser

Warmwasserspeicher-Auslegung & Aufheizzeit-Simulator

DIN 1988 & CIBSE Leitfaden G

Bei System- und Solokesseln wird die Kesselleistung für die Gebäudeheizlast plus 2,5 bis 3,5 kW Speicherladeleistung dimensioniert. Passen Sie Ihr Haushaltsprofil an, um Speichergröße und Ladezeit zu berechnen:

Personen im Haushalt

Anzahl täglicher Warmwassernutzer

4
Heizregister-Leistung des Kessels 18 kW System Boiler
Speichervolumen & Nachheizung Unvented Direct / Indirect
60°C Hot
10°C Cold
Empfohlenes Nennvolumen 55.5 US Gallons
Vollständige Aufheizzeit (10°C→60°C) 38 mins From completely cold
Aufeinanderfolgende Duschen 4 Showers Back-to-back 8 min
Heizregister-Leistung des Kessels: Adds +3.0 kW to your boiler size. An 18 kW system boiler reheats a 210L cylinder 35% faster than a 12 kW unit.
Brennertechnik & Regelung

Brennermodulation und Modulationsbereich (1:3 vs 1:10)

Anti-Taktungs-Physik

Die maximale Nennleistung wird nur an den 3 bis 4 kältesten Wintertagen benötigt. Während 95% der Heizperiode benötigt das Gebäude lediglich 2 bis 6 kW Dauerwärme. Ein weiter Modulationsbereich (1:7 bis 1:10) lässt den Brenner mit kleiner Flamme durchlaufen, verhindert Takten und spart Gas.

Außentemperatur Simulieren: +8°C (Mild Autumn / Spring Day)
-5°C (Freezing Winter Peak - 10 kW Load) +8°C (Typical Season - 4.5 kW Load) +16°C (Mild Spring - 1.8 kW Load)
🌡️
Aktueller Echtzeit-Wärmebedarf

House Needs 4.5 kW of Thermal Power

Soll-Raumtemperatur: 21°C Konstant
Geringe Modulation 1:3

Einfacher / Älterer Kessel (1:3 Modulation)

Leistung: 30 kW Max → 10 kW Untergrenze. Da das Haus nur 4,5 kW benötigt, überhitzt der 10-kW-Brenner das Wasser in 2 Minuten und schaltet ständig ab.

🔥
Burner Output 10.0 kW (Minimum)
Short-Cycling (18/hr)
Brennerstarts / Stunde: 16 – 20 cycles
Rücklauftemperatur: 62°C (Condensing Off)
Saisonale Brennstoff-Effizienz: 82.5%
❌ Leistung: 30 kW Max → 10 kW Untergrenze. Da das Haus nur 4,5 kW benötigt, überhitzt der 10-kW-Brenner das Wasser in 2 Minuten und schaltet ständig ab.
Breite Modulation 1:10

Premium Brennwertkessel (1:10 Modulation)

Leistung: 30 kW Max → 3,0 kW Untergrenze. Der Brenner passt die Flamme exakt dem Bedarf an und läuft kontinuierlich im Brennwertbereich.

🔥
Burner Output 4.5 kW (Perfect Match)
Continuous Smooth Burn
Brennerstarts / Stunde: 1 continuous cycle
Rücklauftemperatur: 46°C (Peak Condensing)
Saisonale Brennstoff-Effizienz: 94.2%
✅ Leistung: 30 kW Max → 3,0 kW Untergrenze. Der Brenner passt die Flamme exakt dem Bedarf an und läuft kontinuierlich im Brennwertbereich.

Die Gefahr der Überdimensionierung: Warum Größer Nicht Besser Ist

Die Versteckten Kosten Eines Überdimensionierten Kessels

Jahrzehntelang bauten Handwerker Kessel mit 30% Sicherheitszuschlag ein. Bei modernen Brennwertkesseln ist Überdimensionierung der Hauptgrund für vorzeitigen Verschleiß und überhöhte Brennstoffrechnungen.

Thermodynamischer Simulator

Simulator für Brenner-Takten und Effizienzverlust

Installierte Kesselleistung vs. Reale Heizlast (Beispiel 6 kW):
Installierte Kesselleistung vs. Reale Heizlast (Beispiel 6 kW): 18 kW (300% Sized)
6 kW (100% Perfect Match) 18 kW (Typical 3x Oversized) 36 kW (6x Severely Oversized)
Brennerstarts / Stunde
14 cycles

Ideal is 1 to 2 continuous long modulation burns.

Rücklauftemperatur
62°C

❌ Condensing HALTED (>54°C)

Reale Jahresnutzungsgrad
83.5%

ErP rated at 94% on lab test bench.

Verschwendete Brennstoffkosten
£215 / yr

Wasted in pre-purge exhaust & lost condensation.

1

Kuhschwanz-Takten und Gasverschwendung

Ein überdimensionierter Kessel pumpt mehr Wärme ins System, als die Räume abnehmen können. Das Wasser kehrt nach 2 Minuten heiß zurück, der Brenner stoppt und startet ständig neu, was 8–15% Brennstoff vergeudet.

2

Verlust des Brennwerteffekts

Brennwertkessel erreichen 92–94% Wirkungsgrad nur, wenn der Rücklauf unter dem Taupunkt von 54°C bleibt. Überdimensionierte Kessel treiben den Rücklauf über 65°C und verhindern Kondensation.

3

Vorzeitiger Bauteilverschleiß

Zündelektroden, Gasventile und Umwälzpumpen leiden unter mehr als 100 Starts pro Tag massiv und fallen oft bereits nach 4 bis 6 Jahren aus.

Empfohlene Kesselleistungen nach Gebäudeklassen

Heizungs-Layout-Prüfung

Gebäudetyp Auswählen, um die Auslegung zu Prüfen

24–27 kW Combi 9.5–11.0 L/min

1–2 Zimmer Etagenwohnung

Sehr geringe Heizlast (3–6 kW). Eine Kombitherme mit 24–27 kW liefert 9,5 bis 11 L/min Warmwasser für eine Dusche ohne Platzbedarf für Speicher.

Heizkörper: 6 – 9 Rads
Bäder: 1 Shower
Warmwasser-Spitzenleistung: Instant Combi
Optimale Gerätespezifikation:

Worcester Bosch Greenstar 2000 24kW or Viessmann Vitodens 050-W 25kW. Compact wall-hung dimensions fit inside standard kitchen cupboards with zero cylinder footprint.

Fachhandwerker-Tipp:

Ensure the boiler minimum modulation output is under 3 kW to prevent cycling when heating just the lounge and bedroom in autumn.

24 kW – 27 kW Combi

1–2 Zimmer Etagenwohnung

Sehr geringe Heizlast (3–6 kW). Eine Kombitherme mit 24–27 kW liefert 9,5 bis 11 L/min Warmwasser für eine Dusche ohne Platzbedarf für Speicher.

28 kW – 32 kW Combi or 15–18 kW System

3-Zimmer Doppelhaushälfte / Reihenhaus

Der häufigste Typ (10–14 Heizkörper, 1–2 Bäder). Eine 28–32 kW Kombitherme oder ein 18 kW Systemkessel mit 180L-Speicher ist optimal.

35 kW – 42 kW Combi or 24–30 kW System

Großes Einfamilienhaus (4–5 Zimmer)

Für mehrere Badezimmer im Parallelbetrieb empfiehlt sich ein 18–24 kW Systemkessel mit 210–300L Speicher oder eine Speicher-Kombitherme.

25 kW – 40 kW Custom System

Altbau und Historische Immobilien

Massives Mauerwerk und hohe Decken erfordern eine präzise raumweise Heizlastberechnung, um Kesseltakten zu verhindern.

Kesselauslegung nach Energieträgern: Gas, Öl, Strom & Wärmepumpe

Der Energieträger beeinflusst Modulationsbereich, Jahresnutzungsgrad und Leistungsgrenzen.

Energie- & Effizienz-Vergleich

Jahresvergleich von Energieverbrauch, CO₂ & Kosten

Jährlicher Raumwärmebedarf (kWh / Jahr):
Jährlicher Raumwärmebedarf (kWh / Jahr): 12,000 kWh / yr
6,000 kWh (Small Flat) 12,000 kWh (Medium 3-Bed) 25,000+ kWh (Large Detached)
Mains Gas 93% ErP

Erdgas-Brennwertkessel

Turndown: 1:10 (3–30 kW)
Geschätzte Jahreskosten: £835
CO₂-Emissionen: 2,350 kg
Heating Oil 90% ErP

Öl-Brennwertkessel

Turndown: 1:2 (Fixed Stage)
Geschätzte Jahreskosten: £1,020
CO₂-Emissionen: 3,120 kg
Direct Electric 100% Eff

Elektro-Direktheizkessel

Fuse Cap: 12 kW (60A–80A)
Geschätzte Jahreskosten: £3,120
CO₂-Emissionen: 1,800 kg
Heat Pump 350% SCOP

Heizkessel vs. Wärmepumpe (Luft/Wasser)

Emitter Delta: ΔT30 (45°C Flow)
Geschätzte Jahreskosten: £890
CO₂-Emissionen: 510 kg
Mains Natural Gas Turndown 1:10

Erdgas-Brennwertkessel

Der Standard im Gasnetz. Modulierende Brenner regeln bis auf 2,5 kW herunter und halten den Brennwert-Nutzungsgrad über 93%.

28-Sec Kerosene Fixed / 2-Stage

Öl-Brennwertkessel

Für ländliche Gebiete ohne Gasanschluss. Ölbrenner haben einen schmalen Modulationsbereich (oft 1- oder 2-stufig). Genaue Auslegung verhindert Düsenverrußung.

100% Electric Amperage Capped

Elektro-Direktheizkessel

100% Wirkungsgrad vor Ort, jedoch durch den Hausanschlusswert (60A–80A) auf meist 9 kW, 12 kW oder 14,4 kW begrenzt.

Low Carbon (ASHP) Flow 45°C–50°C

Heizkessel vs. Wärmepumpe (Luft/Wasser)

Beim Wechsel von 70°C Kesselvorlauf auf 45°C Wärmepumpenvorlauf müssen Heizkörper bei ΔT30 neu ausgelegt werden (+30% bis +50% Heizfläche).

Ingenieurtechnische Methodik und Normen (DIN EN 12831 / CIBSE)

Unsere Berechnungsmethoden basieren auf thermodynamischen Grundlagen gemäß CIBSE Domestic Heating Design Guide, DIN EN 12831 und ACCA Manual J.

Interaktive Formel-Sandbox

Echtzeit-Gleichungslöser für Thermodynamik

Equation: kW = ( Flow [L/min] × ΔT [°C] × 4.186 [kJ/kg°C] ) / 60
kW = ( 12 × 35 × 4.186 ) / 60 = 29.30 kW
Empfohlene Kesselleistung 30 kW Combi
JD

James Davies, CEng MCIBSE

Leitender Fachingenieur für Heizungstechnik & Technischer Gutachter

Zertifizierter Fachingenieur der technischen Gebäudeausrüstung mit über 18 Jahren Erfahrung in hydraulischer Heizungsplanung, Niedertemperaturauslegung und energetischen Normen. Alle Berechnungsmodelle entsprechen BS EN 12831.

Checkliste für Eigentümer: Fragen an Ihren Heizungsbauer

Angebots-Qualitätsbewertung: 0 / 5 Passed

Gehen Sie diese Punkte im Fachgespräch mit Ihrem Heizungsinstallateur durch. Streben Sie 5/5 Punkte an, um maximale Effizienz zu gewährleisten:

Angebots-Qualitätsbewertung:

Gehen Sie diese Punkte im Fachgespräch mit Ihrem Heizungsinstallateur durch. Streben Sie 5/5 Punkte an, um maximale Effizienz zu gewährleisten:

Häufig Gestellte Fragen

Häufig Gestellte Fragen zur Kesselleistung

Akkreditierte Ingenieurleitfäden zu Kesselleistung (kW), Warmwasserdurchfluss und Taktreduzierung.

Heizungstechnik-Suite

Spezialisierte Kesselrechner & Ingenieurwerkzeuge

Über 40 Heizungs-Werkzeuge

Entdecken Sie unsere komplette Suite aus Berechnungsmodulen, Rohrdimensionierung, Gebäudetyp-Leitfäden und Herstellervergleichen:

Diese Spezialrechner sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

Instant DHW

Combi Boiler Sizer

Calculate DHW L/min & GPM flow capacity for instantaneous showers.

Rechner öffnen →
Stored Water

System Boiler Sizer

Calculate space heating kW + unvented cylinder recovery capacity.

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Conventional

Regular Boiler Sizer

Open-vented gravity systems with loft header tanks.

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Commercial

Commercial Cascade Sizer

Cascade systems and plate heat exchangers (50 kW – 500+ kW).

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Steam & BHP

Steam Boiler Sizer

Calculate Boiler Horsepower (BHP) and steam flow in lbs/hr.

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Heavy Process

Industrial Boiler Sizer

High-capacity industrial thermal process and manufacturing loads.

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Natural Gas

Gas Boiler Sizer

Mains natural gas condensing output with modulation analysis.

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Gas Combi

Gas Combi Sizer

Peak gas volume flow and instantaneous hot water demand.

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Off-Grid Oil

Oil Boiler Sizer

Kerosene 28-second oil-fired combi, system, and external units.

Rechner öffnen →
Oil Combi

Oil Combi Sizer

Thermal store oil combination boilers for rural homes.

Rechner öffnen →
100% Electric

Electric Boiler Sizer

Kilowatt capacity and single-phase 60A/100A main fuse limits.

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Electric Combi

Electric Combi Sizer

Direct electric combination flow rates and amperage requirements.

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LPG Propane

Propane Boiler Sizer

Bulk tank and 47kg cylinder LPG condensing boiler sizing.

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Wood Pellets

Biomass Boiler Sizer

Wood pellet boilers and 50L/kW thermal buffer accumulator tanks.

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Log Gasification

Wood Boiler Sizer

Batch-fired log gasification boilers and heat accumulators.

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Outdoor Furnaces

Outdoor Wood Boiler

Outdoor hydronic wood furnaces for homes and workshops.

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BS 7074 Spec

Expansion Tank Calculator

Calculate expansion vessel volume in Litres and pre-charge bar.

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BS 6891 Spec

Gas Pipe Size Calculator

Calculate copper pipe diameter (15-28mm) for ≤ 1.0 mbar drop.

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Hydronic Flow

Heating Pipe Size Sizer

Flow velocity & diameter (15mm to 35mm) by kW circuit load.

Rechner öffnen →
BS 5440 Spec

Flue Size Calculator

Concentric 60/100mm & 80/125mm equivalent length and bend penalties.

Rechner öffnen →
BS 7593 Spec

System Volume Calculator

Water volume in Litres and chemical inhibitor bottle dosing.

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ASME Spec

Boiler Tube Size Chart

Firetube & watertube OD, BWG gauge, and thickness lookup table.

Rechner öffnen →
Emitter Sizing

Radiator BTU Calculator

Room-by-room Watts & BTU for Type 11, 21, and 22 radiators at ΔT50.

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BS EN 12831

Whole-House Heat Loss

Fabric U-values, air infiltration, and winter design temperature.

Rechner öffnen →
Financial Loss

Boiler Cycling Cost Sizer

Calculate annual fuel wasted from oversized boiler short-cycling.

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Low Carbon

Boiler vs Heat Pump Sizer

Compare 70°C gas vs 45°C heat pump radiator surface uprating.

Rechner öffnen →
Dual Output

Stove Back Boiler Sizer

Split heat calculation: output to room vs output to radiators.

Rechner öffnen →
1-2 Bed Flat

2-Bedroom House Sizer

24 kW combi sizing for compact flats and terraced properties.

Rechner öffnen →
3-Bed Semi

3-Bedroom House Sizer

28–30 kW combi or 15–18 kW system boiler recommendations.

Rechner öffnen →
4-Bed Detached

4-Bedroom House Sizer

High-demand family homes with 2+ bathrooms and en-suites.

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5-Bed Executive

5-Bedroom House Sizer

Large 24–32 kW system boilers + 300L unvented cylinders.

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Square Footage

Sizing by Square Footage

Square feet / m² heat loss conversion across climate zones.

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Low-Temp UFH

Boiler with Underfloor Heating

Low-temperature manifold blending and minimum burner modulation.

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In-Floor Loops

Radiant Heat Boiler Sizer

Hydronic radiant floor loops and low-temperature condensing.

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UK Part L

Boiler Size Calculator UK

CIBSE domestic heating design guide and Gas Safe standards.

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SEAI Ireland

Boiler Size Calculator Ireland

Irish home heating standards and SEAI energy upgrade guidelines.

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Irish Kerosene

Oil Boiler Ireland Sizer

Dedicated oil boiler sizing for rural Irish detached homes.

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OFTEC UK

Oil Boiler Calculator UK

OFTEC standards for kerosene central heating in rural UK.

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CSA B149 Canada

Boiler Sizing Canada

Severe cold climate sizing (-30°C) in MBH and kW.

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Greenstar Series

Worcester Bosch Sizer

Greenstar 2000, 4000, and 8000 series sizing comparison.

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ecoTEC Series

Vaillant Boiler Sizer

ecoTEC pro, plus, and exclusive series kilowatt matching.

Rechner öffnen →
600 / 800 Series

Baxi Boiler Sizer

Cupboard-fit Baxi 600, 800, and Platinum combi/system sizing.

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Vitodens Series

Viessmann Boiler Sizer

1:10 Inox-Radial Vitodens 050-W and 100-W efficiency matrix.

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Logic & Vogue

Ideal Boiler Sizer

Ideal Logic+ and Vogue Max boiler capacity matching.

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Energy Series

Glow-worm Boiler Sizer

Glow-worm Energy and Compact combi/system output guide.

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Vortex Oil

Grant Boiler Sizer

Grant Vortex internal and outdoor condensing oil boilers.

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Outdoor Modules

Grant Oil Boiler Sizer

Weatherproof external and utility room kerosene oil units.

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British Gas Tiers

British Gas Boiler Sizer

Independent comparison of British Gas standard & premium tiers.

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US Baseboard

Slant/Fin Boiler Sizer

North American cast iron Sentry, Bobcat, and Intrepid MBH models.

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