100% Gratuito • Sin Registro • Estándares Duales (kW y BTU)

Calculadora de Tamaño de Caldera

Calcule la potencia térmica exacta en Kilovatios (kW) y BTU/h para su vivienda según estándares acreditados de ingeniería hidrónica CIBSE y BS EN 12831.

Conforme a Guía CIBSE Pérdidas Térmicas BS EN 12831 Normas ACCA Manual J

Dormitorios

2. Tipo de Vivienda y Dormitorios

3

Baños

3. Número de Cuartos de Baño

2

Radiadores

Radiadores

12

5. Nivel de Aislamiento Térmico

Estándar / Medio

3. Radiadores y Suelo Radiante kW / °C
Tamaño Recomendado de Caldera
28
kW
95,500 BTU/hr
Gama Recomendada de Caldera: 24 kW – 30 kW
Pico de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 11.5 L/min @ 35°C ΔT
Carga de Calefacción por Pérdidas 14.2 kW +15% margin
Relación de Modulación Recomendada 1:7 Ratio
Min: 3.5 kW Max: 28 kW

Cómo Elegir el Tamaño y Potencia Correcta de Caldera

Determinar la potencia adecuada de la caldera es la decisión más importante al renovar la calefacción. El 'tamaño' no hace referencia a las dimensiones físicas, sino a su potencia máxima en Kilovatios (kW) en España y Europa, o BTU/h y MBH en mercados internacionales.

¿Qué Significa Realmente el 'Tamaño' de la Caldera? (kW vs Dimensiones Físicas)

1 kilovatio (kW) equivale aproximadamente a 3.412 BTU por hora. Una caldera de 24 kW genera unos 82.000 BTU/h de potencia térmica, mientras que una de 35 kW alcanza casi 120.000 BTU/h. El cálculo cubre dos necesidades termodinámicas fundamentales:

  • Demanda de Calefacción (Carga Térmica de Espacios): Compensar las pérdidas de calor por transmisión a través de muros, tejado, ventanas y ventilación durante el invierno.
  • Agua Caliente Sanitaria (Carga de ACS): Calentar agua al instante para duchas y grifos (Mixta/Combi) o recalentar agua almacenada en un acumulador (Sistema/Convencional).

Calderas Mixtas vs. Sistema vs. Convencionales: Diferencias de Cálculo

La tipología del equipo define completamente el método de cálculo de potencia:

Calderas Mixtas (Combi)

Calculadas para caudal instantáneo de agua caliente. Requieren alta potencia (24–42 kW) para calentar agua al paso por el intercambiador de placas.

Calderas de Sistema

Calculadas para pérdida térmica + recuperación de acumulador (12–25 kW). Permiten múltiples duchas simultáneas mediante depósito acumulador.

Calderas Convencionales

Funcionan con depósito de alimentación en buhardilla y acumulador. Calculadas para carga de radiadores más un margen de 2,5–3,5 kW para ACS.

Simulador Hidrónico Interactivo

Diagrama del Circuito de Caldera y Flujo de Agua

Unidad Mural Mixta
Equipo Compacto Estanco
🔥 Quemador Modulante Pico 24–42 kW

Llama alta instantánea bajo demanda de grifo

⚡ Intercambiador de Placas Secundario ACS 9,5–16 L/min

Transferencia instantánea de calor al agua sanitaria

🔀 Válvula de 3 Vías Motorizada Interruptor de Prioridad

Prioriza la ducha frente a los radiadores

🚿

Circuito de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

Agua Fría de Red (10°C) → Grifo Caliente Instantáneo (45°C–50°C)

Potencia 24–42 kW
♨️

Circuito Cerrado de Radiadores

Circuito estanco presurizado con bomba y vaso de expansión integrados

6–15 kW Carga Térmica
💡 Calderas Mixtas (Combi): Calculadas para caudal instantáneo de agua caliente. Requieren alta potencia (24–42 kW) para calentar agua al paso por el intercambiador de placas.
ℹ️ Simulador Hidrónico Interactivo
Selector Diagnóstico de Sistema

¿Qué Tipo de Caldera Necesita Realmente?

Diagnóstico de Ingeniería en 4 Pasos

Antes de calcular la potencia exacta en kilovatios, debe elegir la arquitectura del sistema. Un tipo de caldera erróneo provoca duchas tibias, falta de presión o desperdicio de espacio. Responda a las 4 preguntas para determinar su configuración óptima:

Recomendación Diagnóstica 98% Match
Instantaneous Hot Water

Caldera Mixta (Combi)

Calcular kW Exactos para este Sistema: 28 kW – 32 kW

Evaluación de Ingeniería:

Con 1 baño y buena presión de red, una caldera mixta proporciona agua caliente instantánea sin pérdidas de acumulación y libera espacio en armarios.

Sin pérdidas de calor por acumulación ni esperas para recalentar agua.
Solo caldera mural
⚠️ Cannot run two high-pressure showers simultaneously.
Calcular kW Exactos para este Sistema →

Tablas de Referencia Rápida de Tamaño de Caldera

Consulte los estándares del sector según el perfil de su vivienda. Haga clic en los filtros para resaltar configuraciones coincidentes.

Recomendación de Referencia

Mostrando Todas las Configuraciones

Potencia: 24 kW – 42 kW Caudal: 9.5 – 18.0 L/min

Matriz de Calderas Mixtas Norma BS EN 12831

Tipo de Vivienda Dormitorios Baños Radiadores Potencia Mixta Recomendada Caudal de Agua Caliente
Piso / Apartamento 1–2 Dormitorios 1 – 2 1 1 Baño Up to 10 24 kW – 27 kW (82k–92k BTU) 9.5 – 11.0 L/min
Unifamiliar Pareado Mediano 3 1 – 2 Baños 10 to 15 28 kW – 32 kW (95k–109k BTU) 11.5 – 13.5 L/min
Chalet Independiente Grande 4 – 5 2 – 3 Baños 15 to 22 35 kW – 42 kW (120k–143k BTU) 14.5 – 17.5 L/min

Calderas de Sistema CIBSE Guide A

Tipo de Vivienda Pérdida Térmica Total Estimada Volumen Recomendado Potencia Sistema Recomendada 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 Factores Clave que Determinan la Potencia de la Caldera

El cálculo profesional requiere analizar cuatro factores de la vivienda y hábitos de consumo, en lugar de simples aproximaciones por superficie.

1. Demanda de Agua Caliente (ACS)

El número de duchas simultáneas dicta la potencia mixta. Dos duchas a la vez exigen mínimo 38–42 kW o un acumulador dedicado.

2. Pérdidas Térmicas del Edificio

Los valores U de muros, tejado, ventanas y ventilación determinan la carga de calefacción invernal.

3. Radiadores y Suelo Radiante

Potencia total de emisión a ΔT50 estándar (75°C ida / 65°C retorno) más un 15% por distribución de tuberías.

4. Temperatura Exterior de Diseño

Temperaturas mínimas invernales de su zona. Las calderas se calculan para mantener 21°C interiores en el día más frío.

Simulador Térmico Interactivo

Distribución de Pérdidas de Calor del Edificio

Modifique los parámetros de aislamiento para ver cómo cambia la demanda térmica en tiempo real:
Pérdida Térmica Total Estimada 9.4 kW

Temperaturas mínimas invernales de su zona. Las calderas se calculan para mantener 21°C interiores en el día más frío.

Pérdida por Muros y Fachadas 35% (3.3 kW)
Pérdida por Cubierta / Tejado 22% (2.1 kW)
Pérdida por Ventanas y Acristalamientos 18% (1.7 kW)
Pérdida por Suelo y Ventilación 25% (2.3 kW)
Termodinámica Hidrónica

Delta-T de Radiadores (ΔT50 vs ΔT60 vs Baja Temperatura ΔT30)

Norma UNE-EN 442

Una causa común de estancias frías es calcular radiadores con un salto térmico erróneo. Las calderas antiguas trabajaban a ΔT60 (80°C ida). Las calderas de condensación modernas deben trabajar a ΔT50 (75°C/65°C) o menos para mantener el retorno por debajo de 54°C. Compruebe cómo influye en el tamaño del radiador:

Temperatura de Impulsión de Calefacción 75°C (Standard ΔT50)
45°C (Heat Pump / Low Temp) 65°C (High Condensing) 82°C (Legacy ΔT60)
Temperatura Ambiente Deseada
Potencia Base a ΔT50
Delta-T de Funcionamiento: 50.0 K (ΔT50)
Factor de Corrección CIBSE: 1.000 ×
Estado de Condensación de Caldera: ✅ High Condensing (<54°C Return)
Longitud de Radiador Necesaria Tipo 22 Doble Convector (600 mm Alto)
1,000 mm Width 1,500 Watts Heat Output
Potencia Térmica Real 1,500 W (5,118 BTU)
Variación de Superficie de Radiador Baseline (100%)
Simulador de Caudal Hidráulico

¿Puede una Caldera Mixta Alimentar Dos Duchas a la Vez?

Física de Consumo Simultáneo

Muchos usuarios se preguntan por qué la ducha se enfría cuando alguien abre el grifo de la cocina. A diferencia de las calderas con acumulador, una mixta calienta el agua al paso. Pruebe cómo afectan los grifos simultáneos a la temperatura y el caudal:

Límite de Caudal de Entrada de Red Fría 16.0 L/min
10 L/min 16 L/min 26 L/min
Estado de Suministro Hidráulico Optimal Flow
Temperatura de Agua Entregada
45.0°C

🔥 45°C (@ 35°C Rise)

Caudal Total Demandado: 9.0 L/min
Capacidad Máxima Térmica (@45°C): 13.1 L/min
Veredicto:

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

💡 Si usa habitualmente 2 duchas al mismo tiempo, instale una Caldera de Sistema de 18–24 kW con acumulador de 210L en lugar de una mixta sobredimensionada.
Ingeniería de Acumulación

Dimensionamiento de Acumulador de ACS y Tiempo de Recuperación

Normas CIBSE Guía G & UNE 100030

Al dimensionar una caldera de sistema o convencional, la potencia se calcula para la calefacción del hogar más un margen de 2,5 kW a 3,5 kW para el acumulador. Ajuste el perfil familiar para ver la capacidad ideal y tiempo de calentamiento:

Número de Ocupantes

Personas que utilizan agua caliente a diario

4
Potencia del Serpentín de Caldera 18 kW System Boiler
Capacidad y Recuperación Unvented Direct / Indirect
60°C Hot
10°C Cold
Volumen Recomendado 55.5 US Gallons
Recalentamiento Total (10°C→60°C) 38 mins From completely cold
Duchas Consecutivas 4 Showers Back-to-back 8 min
Potencia del Serpentín de Caldera: Adds +3.0 kW to your boiler size. An 18 kW system boiler reheats a 210L cylinder 35% faster than a 12 kW unit.
Ingeniería de Quemador

Modulación del Quemador y Rango de Regulación (1:3 vs 1:10)

Física Anti-Ciclos Cortos

La potencia máxima en kW solo es necesaria en los días más fríos del invierno. El 95% de la temporada, la vivienda solo necesita de 2 kW a 6 kW de calor continuo. Una alta modulación (1:7 a 1:10) permite bajar la llama sin apagarse, evitando el encendido/apagado continuo y reduciendo el gasto de gas.

Simular Temperatura Exterior Estacional: +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)
🌡️
Demanda Térmica en Tiempo Real

House Needs 4.5 kW of Thermal Power

Temperatura Ambiente Objetivo: 21°C
Modulación Estrecha 1:3

Caldera Básica / Antigua (Regulación 1:3)

Potencia: 30 kW Máx → 10 kW Mínimo. Como la casa solo necesita 4,5 kW, el quemador a 10 kW sobrecalienta el agua en 2 minutos y se apaga continuamente.

🔥
Burner Output 10.0 kW (Minimum)
Short-Cycling (18/hr)
Ciclos de Encendido / Hora: 16 – 20 cycles
Temperatura de Retorno: 62°C (Condensing Off)
Rendimiento Estacional de Gas: 82.5%
❌ Potencia: 30 kW Máx → 10 kW Mínimo. Como la casa solo necesita 4,5 kW, el quemador a 10 kW sobrecalienta el agua en 2 minutos y se apaga continuamente.
Modulación Avanzada 1:10

Caldera Premium (Regulación 1:10)

Potencia: 30 kW Máx → 3,0 kW Mínimo. Modula la llama a la potencia exacta requerida, manteniendo la condensación sin paradas continuas.

🔥
Burner Output 4.5 kW (Perfect Match)
Continuous Smooth Burn
Ciclos de Encendido / Hora: 1 continuous cycle
Temperatura de Retorno: 46°C (Peak Condensing)
Rendimiento Estacional de Gas: 94.2%
✅ Potencia: 30 kW Máx → 3,0 kW Mínimo. Modula la llama a la potencia exacta requerida, manteniendo la condensación sin paradas continuas.

El Peligro del Sobredimensionamiento: Por Qué Más Grande No Es Mejor

El Coste Oculto de Instalar una Caldera Sobredimensionada

Durante décadas se instalaban calderas demasiado potentes 'por si acaso'. En las calderas de condensación modernas, el sobredimensionamiento es la principal causa de averías tempranas y aumento del consumo de gas.

Simulador Termodinámico Interactivo

Simulador de Ciclos Cortos y Pérdida de Rendimiento

Potencia Instalada vs Demanda Real (Ejemplo 6 kW):
Potencia Instalada vs Demanda Real (Ejemplo 6 kW): 18 kW (300% Sized)
6 kW (100% Perfect Match) 18 kW (Typical 3x Oversized) 36 kW (6x Severely Oversized)
Ciclos de Encendido / Hora
14 cycles

Ideal is 1 to 2 continuous long modulation burns.

Temperatura de Retorno
62°C

❌ Condensing HALTED (>54°C)

Rendimiento Estacional Real
83.5%

ErP rated at 94% on lab test bench.

Gasto de Combustible Desperdiciado
£215 / yr

Wasted in pre-purge exhaust & lost condensation.

1

Ciclos Cortos y Desperdicio de Gas

Una caldera excesivamente potente vierte calor más rápido de lo que los radiadores pueden disipar. El agua retorna caliente en 2 minutos, forzando paradas y reencendidos constantes que malgastan un 8–15% de combustible.

2

Anulación del Modo Condensación

Las calderas modernas de alta eficiencia solo condensan cuando el retorno es inferior a 54°C. Una potencia excesiva eleva el retorno por encima de 65°C, perdiendo el calor latente del vapor de agua.

3

Desgaste Prematuro de Componentes

Los electrodos de encendido, válvulas de gas y bombas sufren un estrés térmico continuo por realizar más de 100 arranques diarios, provocando averías a los 4–6 años.

Recomendaciones de Potencia por Tipología de Vivienda

Inspector de Esquema Térmico

Seleccione el Tipo de Vivienda para Inspeccionar la Instalación

24–27 kW Combi 9.5–11.0 L/min

Piso / Apartamento de 1 a 2 Dormitorios

Demanda de calefacción muy baja (3–6 kW). Una caldera mixta de 24–27 kW proporciona 9,5 a 11 L/min de agua caliente instantánea sin requerir acumulador.

Radiadores: 6 – 9 Rads
Baños: 1 Shower
Pico de Agua Caliente Sanitaria (ACS): Instant Combi
Especificaciones Óptimas del Equipo:

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

Consejo de Ingeniería:

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

Piso / Apartamento de 1 a 2 Dormitorios

Demanda de calefacción muy baja (3–6 kW). Una caldera mixta de 24–27 kW proporciona 9,5 a 11 L/min de agua caliente instantánea sin requerir acumulador.

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

Chalet Pareado / Adosado de 3 Dormitorios

La vivienda más habitual (10–14 radiadores, 1–2 baños). Una mixta de 28–32 kW ofrece buen caudal de 12 L/min, o una de sistema de 18 kW con acumulador de 180L.

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

Chalet Independiente de 4 a 5 Dormitorios

Viviendas con varios baños en uso simultáneo requieren una caldera de sistema de 18–24 kW con acumulador unvented de 210–300L o mixta de acumulación de 38–42 kW.

25 kW – 40 kW Custom System

Casonas Rústicas y Edificios Históricos

Muros gruesos de piedra/ladrillo y techos altos con elevadas pérdidas térmicas. Un estudio de cargas estancia por estancia evita sobredimensionar la caldera.

Potencia de Caldera según Combustible: Gas, Gasóleo, Eléctrica y Aerotermia

El tipo de combustible influye en la capacidad de modulación, el rendimiento estacional y la potencia máxima disponible.

Analizador de Combustible y Eficiencia

Comparativa Anual de Energía, Emisiones y Costes

Consumo Anual de Calefacción (kWh / año):
Consumo Anual de Calefacción (kWh / año): 12,000 kWh / yr
6,000 kWh (Small Flat) 12,000 kWh (Medium 3-Bed) 25,000+ kWh (Large Detached)
Mains Gas 93% ErP

Calderas de Gas Natural

Turndown: 1:10 (3–30 kW)
Coste Anual Estimado: £835
Emisiones de CO₂: 2,350 kg
Heating Oil 90% ErP

Calderas de Gasóleo (Gasoil)

Turndown: 1:2 (Fixed Stage)
Coste Anual Estimado: £1,020
Emisiones de CO₂: 3,120 kg
Direct Electric 100% Eff

Calderas Eléctricas

Fuse Cap: 12 kW (60A–80A)
Coste Anual Estimado: £3,120
Emisiones de CO₂: 1,800 kg
Heat Pump 350% SCOP

Caldera vs Bomba de Calor (Aerotermia)

Emitter Delta: ΔT30 (45°C Flow)
Coste Anual Estimado: £890
Emisiones de CO₂: 510 kg
Mains Natural Gas Turndown 1:10

Calderas de Gas Natural

El estándar en redes urbanas. Los quemadores modulantes pueden bajar hasta 2,5 kW en primavera, maximizando la condensación por encima del 93%.

28-Sec Kerosene Fixed / 2-Stage

Calderas de Gasóleo (Gasoil)

Viviendas aisladas sin red de gas. Los quemadores de gasóleo tienen modulación reducida (1 o 2 etapas). El cálculo exacto evita carbonilla en la boquilla inyectora.

100% Electric Amperage Capped

Calderas Eléctricas

100% de rendimiento en el punto de uso, pero limitadas por la potencia contratada y fusibles monofásicos (60A–80A). Generalmente limitadas a 9 kW, 12 kW o 14,4 kW.

Low Carbon (ASHP) Flow 45°C–50°C

Caldera vs Bomba de Calor (Aerotermia)

Al sustituir una caldera a 70°C por aerotermia a 45°C, los radiadores deben dimensionarse a ΔT30, requiriendo un 30% a 50% más de superficie de emisión.

Metodología de Ingeniería y Normas CIBSE / UNE-EN 12831

Nuestros cálculos aplican termodinámica hidrónica conforme a CIBSE Domestic Heating Design Guide, UNE-EN 12831 y ACCA Manual J.

Banco de Fórmulas Matemáticas

Solucionador de Ecuaciones Termodinámicas en Directo

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

James Davies, CEng MCIBSE

Ingeniero Principal de Sistemas Térmicos y Revisor Técnico

Ingeniero colegiado de instalaciones con más de 18 años de experiencia en diseño hidrónico residencial, emisores a baja temperatura y cumplimiento normativo. Todos los modelos de cálculo están verificados conforme a la norma BS EN 12831.

Lista de Comprobación: Preguntas para su Instalador de Calefacción

Nivel de Idoneidad del Presupuesto: 0 / 5 Passed

Marque cada punto durante la entrevista con los instaladores. Busque una puntuación de 5/5 para garantizar máxima eficiencia y evitar sobredimensionamiento.

Nivel de Idoneidad del Presupuesto:

Marque cada punto durante la entrevista con los instaladores. Busque una puntuación de 5/5 para garantizar máxima eficiencia y evitar sobredimensionamiento.

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes sobre Calderas

Guía técnica acreditada sobre potencia en kW, caudales de ACS y prevención de ciclos cortos.

Suite de Ingeniería Térmica

Calculadoras Especializadas y Herramientas de Ingeniería

Más de 40 utilidades de calefacción

Explore nuestra suite completa de motores de cálculo, herramientas de dimensionamiento de tuberías, guías por tipo de vivienda y comparativas de marcas:

Estas calculadoras especializadas están disponibles actualmente solo en inglés.

Instant DHW

Combi Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Stored Water

System Boiler Sizer

Calculate space heating kW + unvented cylinder recovery capacity.

Abrir calculadora →
Conventional

Regular Boiler Sizer

Open-vented gravity systems with loft header tanks.

Abrir calculadora →
Commercial

Commercial Cascade Sizer

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

Abrir calculadora →
Steam & BHP

Steam Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Heavy Process

Industrial Boiler Sizer

High-capacity industrial thermal process and manufacturing loads.

Abrir calculadora →
Natural Gas

Gas Boiler Sizer

Mains natural gas condensing output with modulation analysis.

Abrir calculadora →
Gas Combi

Gas Combi Sizer

Peak gas volume flow and instantaneous hot water demand.

Abrir calculadora →
Off-Grid Oil

Oil Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Oil Combi

Oil Combi Sizer

Thermal store oil combination boilers for rural homes.

Abrir calculadora →
100% Electric

Electric Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Electric Combi

Electric Combi Sizer

Direct electric combination flow rates and amperage requirements.

Abrir calculadora →
LPG Propane

Propane Boiler Sizer

Bulk tank and 47kg cylinder LPG condensing boiler sizing.

Abrir calculadora →
Wood Pellets

Biomass Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Log Gasification

Wood Boiler Sizer

Batch-fired log gasification boilers and heat accumulators.

Abrir calculadora →
Outdoor Furnaces

Outdoor Wood Boiler

Outdoor hydronic wood furnaces for homes and workshops.

Abrir calculadora →
BS 7074 Spec

Expansion Tank Calculator

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

Abrir calculadora →
BS 6891 Spec

Gas Pipe Size Calculator

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

Abrir calculadora →
Hydronic Flow

Heating Pipe Size Sizer

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

Abrir calculadora →
BS 5440 Spec

Flue Size Calculator

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

Abrir calculadora →
BS 7593 Spec

System Volume Calculator

Water volume in Litres and chemical inhibitor bottle dosing.

Abrir calculadora →
ASME Spec

Boiler Tube Size Chart

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

Abrir calculadora →
Emitter Sizing

Radiator BTU Calculator

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

Abrir calculadora →
BS EN 12831

Whole-House Heat Loss

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

Abrir calculadora →
Financial Loss

Boiler Cycling Cost Sizer

Calculate annual fuel wasted from oversized boiler short-cycling.

Abrir calculadora →
Low Carbon

Boiler vs Heat Pump Sizer

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

Abrir calculadora →
Dual Output

Stove Back Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
1-2 Bed Flat

2-Bedroom House Sizer

24 kW combi sizing for compact flats and terraced properties.

Abrir calculadora →
3-Bed Semi

3-Bedroom House Sizer

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

Abrir calculadora →
4-Bed Detached

4-Bedroom House Sizer

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

Abrir calculadora →
5-Bed Executive

5-Bedroom House Sizer

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

Abrir calculadora →
Square Footage

Sizing by Square Footage

Square feet / m² heat loss conversion across climate zones.

Abrir calculadora →
Low-Temp UFH

Boiler with Underfloor Heating

Low-temperature manifold blending and minimum burner modulation.

Abrir calculadora →
In-Floor Loops

Radiant Heat Boiler Sizer

Hydronic radiant floor loops and low-temperature condensing.

Abrir calculadora →
UK Part L

Boiler Size Calculator UK

CIBSE domestic heating design guide and Gas Safe standards.

Abrir calculadora →
SEAI Ireland

Boiler Size Calculator Ireland

Irish home heating standards and SEAI energy upgrade guidelines.

Abrir calculadora →
Irish Kerosene

Oil Boiler Ireland Sizer

Dedicated oil boiler sizing for rural Irish detached homes.

Abrir calculadora →
OFTEC UK

Oil Boiler Calculator UK

OFTEC standards for kerosene central heating in rural UK.

Abrir calculadora →
CSA B149 Canada

Boiler Sizing Canada

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

Abrir calculadora →
Greenstar Series

Worcester Bosch Sizer

Greenstar 2000, 4000, and 8000 series sizing comparison.

Abrir calculadora →
ecoTEC Series

Vaillant Boiler Sizer

ecoTEC pro, plus, and exclusive series kilowatt matching.

Abrir calculadora →
600 / 800 Series

Baxi Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Vitodens Series

Viessmann Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Logic & Vogue

Ideal Boiler Sizer

Ideal Logic+ and Vogue Max boiler capacity matching.

Abrir calculadora →
Energy Series

Glow-worm Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →
Vortex Oil

Grant Boiler Sizer

Grant Vortex internal and outdoor condensing oil boilers.

Abrir calculadora →
Outdoor Modules

Grant Oil Boiler Sizer

Weatherproof external and utility room kerosene oil units.

Abrir calculadora →
British Gas Tiers

British Gas Boiler Sizer

Independent comparison of British Gas standard & premium tiers.

Abrir calculadora →
US Baseboard

Slant/Fin Boiler Sizer

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

Abrir calculadora →