100% Percuma • Tanpa E-mel • Piawaian kW & BTU

Kalkulator Saiz Dandang

Kira output pemanasan tepat dalam Kilowatt (kW) dan BTU/hr untuk hartanah anda menggunakan piawaian CIBSE dan BS EN 12831.

Mematuhi Panduan CIBSE Kehilangan Haba BS EN 12831 Piawaian ACCA Manual J

Bilik Tidur

2. Jenis Hartanah & Bilik Tidur

3

Bilik Mandi

3. Bilangan Bilik Mandi

2

Radiator

Radiator

12

5. Kualiti Penebat Rumah

Sederhana / Standard

3. Kapasiti Radiator dan Pemanas Lantai kW / °C
Saiz Dandang Disyorkan
28
kW
95,500 BTU/hr
Julat Saiz Dandang Disyorkan: 24 kW – 30 kW
Kapasiti Puncak Air Panas (DHW) 11.5 L/min @ 35°C ΔT
Beban Kehilangan Haba Pemanasan 14.2 kW +15% margin
Nisbah Modulasi Minimum 1:7 Ratio
Min: 3.5 kW Max: 28 kW

Cara Memilih Saiz & Kapasiti Dandang yang Tepat untuk Rumah Anda

Menentukan kapasiti dandang yang betul adalah keputusan paling penting semasa menaik taraf sistem pemanasan. 'Saiz' dandang bukan merujuk kepada dimensi luaran, tetapi output kuasa haba maksimum dalam Kilowatt (kW) atau BTU/jam mengikut piawaian CIBSE dan BS EN 12831.

Apakah Sebenarnya Maksud 'Saiz' Dandang? (kW vs Dimensi Fizikal)

1 kilowatt (kW) bersamaan kira-kira 3,412 BTU sejam. Dandang 24 kW menghasilkan kira-kira 82,000 BTU/jam tenaga haba, manakala unit 35 kW menghasilkan hampir 120,000 BTU/jam. Pengiraan yang tepat memenuhi dua beban termodinamik:

  • Beban Pemanasan Ruang (Central Heating): Mengimbangi kehilangan haba melalui dinding, bumbung, tingkap dan pengudaraan semasa musim sejuk.
  • Air Panas Domestik (Beban DHW): Pemanasan air segera untuk pancuran mandian dan paip (Dandang Combi) atau memanaskan semula air dalam silinder (Dandang Sistem).

Dandang Combi vs Sistem vs Konvensional: Perbezaan Kapasiti

Jenis dandang yang dipilih mengubah kaedah pengiraan secara mendasar:

Dandang Gabungan (Combi)

Diraik berdasarkan kadar aliran air panas segera. Memerlukan kW tinggi (24–42 kW) untuk memanaskan air serta-merta melalui penukar haba plat.

Dandang Sistem (dengan Silinder)

Diraik berdasarkan kehilangan haba ruang + pemanasan semula silinder (12–25 kW). Mampu membekalkan beberapa pancuran secara serentak.

Dandang Konvensional (Tangki Terbuka)

Beroperasi dengan tangki graviti di loteng dan silinder air panas. Diraik untuk beban radiator ditambah elaun 2.5–3.5 kW untuk air panas.

Simulator Hidraulik Interaktif

Rajah Litar Dandang dan Laluan Aliran Air

Unit Dinding Kompak
Unit Kedap Monoblok
🔥 Penunu Modulasi Puncak 24–42 kW

Api segera tinggi apabila paip dibuka

⚡ Penukar Haba Plat Sekunder Air Panas 9.5–16 L/min

Pemindahan haba segera ke air paip

🔀 Injap Pengalih Bermotor 3 Hala Keutamaan Air Panas

Mengutamakan air pancuran mandian berbanding radiator

🚿

Litar Air Panas Domestik (DHW)

Air Sejuk Masuk (10°C) → Air Panas Segera (45°C–50°C)

Kapasiti 24–42 kW
♨️

Litar Tertutup Radiator Pemanas

Litar tertutup bertekanan dengan pam edaran dan tangki pengembangan

Beban Pemanas 6–15 kW
💡 Dandang Gabungan (Combi): Diraik berdasarkan kadar aliran air panas segera. Memerlukan kW tinggi (24–42 kW) untuk memanaskan air serta-merta melalui penukar haba plat.
ℹ️ Simulator Hidraulik Interaktif
Pemilih Sistem Diagnostik

Jenis Dandang Yang Manakah Anda Perlukan?

Diagnostik Kejuruteraan 4 Langkah

Sebelum mengira kW yang tepat, anda mesti memilih seni bina sistem yang betul. Pilihan yang salah menyebabkan tekanan pancuran lemah atau pembaziran ruang:

Syor Kejuruteraan 98% Match
Instantaneous Hot Water

Disyorkan Dandang Combi

Kira kW Tepat untuk Sistem Ini: 28 kW – 32 kW

Penilaian Teknikal:

Dengan 1 bilik mandi dan tekanan air yang baik, dandang combi membekalkan air panas segera tanpa kehilangan haba tangki dan menjimatkan ruang.

Tiada kehilangan haba tangki dan tidak perlu menunggu air panas.
Hanya muat dandang dinding
⚠️ Cannot run two high-pressure showers simultaneously.
Kira kW Tepat untuk Sistem Ini →

Carta Rujukan Pantas Saiz Dandang

Bandingkan profil rumah anda dengan penanda aras piawaian industri. Klik penapis untuk melihat pilihan yang sepadan.

Syor Penanda Aras

Memaparkan Semua Konfigurasi

Kuasa Haba: 24 kW – 42 kW Aliran Air Panas: 9.5 – 18.0 L/min

Matriks Dandang Combi Diuji BS EN 12831

Jenis Rumah Bilik Tidur Bilik Mandi Radiator Cadangan Combi Kadar Aliran Air Panas
Pangsapuri 1–2 Bilik 1 – 2 1 1 Bilik Mandi Up to 10 24 kW – 27 kW (82k–92k BTU) 9.5 – 11.0 L/min
Rumah Berkembar 3 Bilik 3 1 – 2 Bilik Mandi 10 to 15 28 kW – 32 kW (95k–109k BTU) 11.5 – 13.5 L/min
Rumah Sesebuah 4–5 Bilik 4 – 5 2 – 3 Bilik Mandi 15 to 22 35 kW – 42 kW (120k–143k BTU) 14.5 – 17.5 L/min

Dandang Sistem (dengan Silinder) CIBSE Guide A

Jenis Rumah Jumlah Anggaran Kehilangan Haba Isipadu Disyorkan Cadangan Sistem 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 Faktor Utama Menentukan Saiz Dandang

Pengiraan kejuruteraan yang tepat memerlukan analisis empat faktor struktur dan penggunaan dan bukannya anggaran keluasan semata-mata.

1. Keperluan Puncak Air Panas (DHW)

Bilangan pancuran mandian serentak menentukan kapasiti puncak. Dua pancuran serentak memerlukan sekurang-kurangnya 38–42 kW atau silinder khas.

2. Kehilangan Haba Bangunan (Penebatan)

Nilai U dinding, penebatan bumbung (200mm+), tingkap dan pengudaraan menentukan beban pemanasan pada musim sejuk.

3. Kapasiti Radiator dan Pemanas Lantai

Jumlah kuasa pemancar haba pada standard ΔT50 (75°C aliran / 65°C balik) ditambah 15% untuk kehilangan paip.

4. Suhu Reka Bentuk Luar Musim Sejuk

Suhu terendah di kawasan anda pada musim sejuk. Dandang direka untuk mengekalkan 21°C di dalam rumah pada hari paling sejuk.

Simulator Kehilangan Haba Interaktif

Taburan Kehilangan Haba Bangunan

Ubah parameter penebatan untuk melihat perubahan beban haba secara langsung:
Jumlah Anggaran Kehilangan Haba 9.4 kW

Suhu terendah di kawasan anda pada musim sejuk. Dandang direka untuk mengekalkan 21°C di dalam rumah pada hari paling sejuk.

Kehilangan Melalui Dinding Luar 35% (3.3 kW)
Kehilangan Melalui Bumbung & Siling 22% (2.1 kW)
Kehilangan Melalui Tingkap & Kaca 18% (1.7 kW)
Kehilangan Melalui Lantai & Pengudaraan 25% (2.3 kW)
Termodinamik Hidronik

Delta-T Radiator (ΔT50 vs ΔT60 vs Suhu Rendah ΔT30)

Piawaian BS EN 442

Bilik yang sejuk sering berpunca daripada pemilihan radiator dengan perbezaan suhu (Delta-T / ΔT) yang salah. Dandang lama beroperasi pada ΔT60 (aliran 80°C). Dandang pemeluwapan moden mesti beroperasi pada ΔT50 (75°C/65°C) atau lebih rendah untuk mengekalkan suhu balik di bawah 54°C.

Suhu Aliran Pemanasan 75°C (Standard ΔT50)
45°C (Heat Pump / Low Temp) 65°C (High Condensing) 82°C (Legacy ΔT60)
Suhu Bilik Sasaran
Kuasa Asas pada ΔT50
Delta-T Operasi: 50.0 K (ΔT50)
Faktor Pembetulan CIBSE: 1.000 ×
Status Kecekapan Pemeluwapan: ✅ High Condensing (<54°C Return)
Panjang Radiator Diperlukan Jenis 22 Konvektor Ganda (Tinggi 600mm)
1,000 mm Width 1,500 Watts Heat Output
Output Haba Sebenar 1,500 W (5,118 BTU)
Perubahan Keluasan Radiator Baseline (100%)
Simulator Aliran Hidraulik

Bolehkah Dandang Combi Membekalkan Dua Pancuran Serentak?

Fizik Penggunaan Serentak

Mengapa air pancuran menjadi sejuk apabila seseorang membuka paip dapur? Dandang combi memanaskan air secara langsung: uji kesan penggunaan serentak:

Had Aliran Air Masuk Sesalur 16.0 L/min
10 L/min 16 L/min 26 L/min
Keadaan Bekalan Hidraulik Optimal Flow
Suhu Air yang Keluar dari Paip
45.0°C

🔥 45°C (@ 35°C Rise)

Jumlah Aliran Diminta: 9.0 L/min
Kapasiti Haba Maksimum (@45°C): 13.1 L/min
Keputusan Teknikal:

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

💡 Jika anda kerap menggunakan 2 pancuran serentak, pilih Dandang Sistem 18–24 kW + Silinder 200L dan bukannya combi yang terlalu besar.
Kejuruteraan Penyimpanan Air

Kapasiti Silinder Air Panas & Masa Pemanasan Semula

Panduan CIBSE G & Piawaian

Pada dandang sistem, kuasa dipilih untuk pemanasan rumah ditambah elaun 2.5–3.5 kW untuk pemanasan silinder. Tetapkan profil keluarga anda untuk saiz tangki yang ideal:

Bilangan Penghuni Rumah

Orang yang menggunakan air panas setiap hari

4
Kapasiti Gegelung Pemanas Dandang 18 kW System Boiler
Kapasiti dan Pemulihan Unvented Direct / Indirect
60°C Hot
10°C Cold
Isipadu Disyorkan 55.5 US Gallons
Masa Pemanasan Penuh (10°C→60°C) 38 mins From completely cold
Pancuran Berturut-turut 4 Showers Back-to-back 8 min
Kapasiti Gegelung Pemanas Dandang: Adds +3.0 kW to your boiler size. An 18 kW system boiler reheats a 210L cylinder 35% faster than a 12 kW unit.
Teknologi Penunu

Modulasi Dandang dan Nisbah Turndown (1:3 vs 1:10)

Fizik Pencegahan Kitaran Pendek

Kuasa maksimum dandang hanya diperlukan pada 3–4 hari paling sejuk. Sepanjang 95% musim pemanasan, rumah hanya memerlukan 2 hingga 6 kW haba berterusan. Nisbah turndown luas (1:7–1:10) membolehkan api kecil terus menyala tanpa terpadam, menjimatkan gas.

Simulasikan Suhu Luar Bermusim: +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)
🌡️
Permintaan Haba Semasa

House Needs 4.5 kW of Thermal Power

Suhu Bilik Sasaran: 21°C Malar
Modulasi Sempit 1:3

Dandang Standard / Lama (Turndown 1:3)

Kapasiti: 30 kW Maks → 10 kW Minimum. Rumah hanya memerlukan 4.5 kW, jadi penunu 10 kW memanaskan air terlalu cepat dalam 2 minit dan kerap padam-hidup.

🔥
Burner Output 10.0 kW (Minimum)
Short-Cycling (18/hr)
Kitaran Nyalaan / Jam: 16 – 20 cycles
Suhu Air Balik: 62°C (Condensing Off)
Kecekapan Gas Bermusim: 82.5%
❌ Kapasiti: 30 kW Maks → 10 kW Minimum. Rumah hanya memerlukan 4.5 kW, jadi penunu 10 kW memanaskan air terlalu cepat dalam 2 minit dan kerap padam-hidup.
Modulasi Luas 1:10

Dandang Premium (Turndown 1:10)

Kapasiti: 30 kW Maks → 3.0 kW Minimum. Penunu menyesuaikan api tepat mengikut keperluan, mengekalkan mod pemeluwapan tanpa henti.

🔥
Burner Output 4.5 kW (Perfect Match)
Continuous Smooth Burn
Kitaran Nyalaan / Jam: 1 continuous cycle
Suhu Air Balik: 46°C (Peak Condensing)
Kecekapan Gas Bermusim: 94.2%
✅ Kapasiti: 30 kW Maks → 3.0 kW Minimum. Penunu menyesuaikan api tepat mengikut keperluan, mengekalkan mod pemeluwapan tanpa henti.

Bahaya Dandang Terlalu Besar: Mengapa Lebih Besar Bukan Lebih Baik

Kos Tersembunyi Memasang Dandang yang Terlalu Besar

Selama beberapa dekad, tukang memasang dandang 30% lebih besar 'hanya untuk selamat'. Pada dandang moden, kapasiti berlebihan adalah punca utama kerosakan awal dan bil gas yang melambung.

Simulator Termodinamik

Simulator Kitaran Pendek dan Kehilangan Kecekapan

Kapasiti Dipasang vs Keperluan Sebenar (Contoh 6 kW):
Kapasiti Dipasang vs Keperluan Sebenar (Contoh 6 kW): 18 kW (300% Sized)
6 kW (100% Perfect Match) 18 kW (Typical 3x Oversized) 36 kW (6x Severely Oversized)
Kitaran Nyalaan / Jam
14 cycles

Ideal is 1 to 2 continuous long modulation burns.

Suhu Air Balik
62°C

❌ Condensing HALTED (>54°C)

Kecekapan Bermusim Sebenar
83.5%

ErP rated at 94% on lab test bench.

Kos Bahan Api yang Dibazirkan
£215 / yr

Wasted in pre-purge exhaust & lost condensation.

1

Kitaran Pendek dan Pembaziran Gas

Dandang yang terlalu besar memanaskan air lebih cepat daripada yang boleh diserap radiator. Air kembali panas dalam 2 minit dan penunu padam, membazirkan 8–15% gas setiap kali menyala semula.

2

Kehilangan Mod Pemeluwapan Berkecekapan Tinggi

Dandang pemeluwapan hanya mencapai kecekapan 92–94% jika suhu air balik di bawah 54°C. Kapasiti berlebihan menaikkan suhu balik melebihi 65°C, menghapuskan pemeluwapan.

3

Haus Komponen Lebih Awal

Palam pencucuh, injap gas dan pam mengalami lebih 100 kali kitaran hidup-padam sehari, menyebabkan kerosakan kipas dan litar dalam 4–6 tahun.

Syor Kapasiti Dandang Mengikut Jenis Rumah

Pemeriksaan Susun Atur

Pilih Jenis Rumah untuk Memeriksa Susun Atur Pemanasan

24–27 kW Combi 9.5–11.0 L/min

Pangsapuri 1–2 Bilik Tidur

Keperluan pemanasan sangat rendah (3–6 kW). Dandang combi 24–27 kW membekalkan 9.5–11 L/min air panas untuk pancuran tanpa memerlukan ruang tangki.

Radiator: 6 – 9 Rads
Bilik Mandi: 1 Shower
Kapasiti Puncak Air Panas (DHW): Instant Combi
Spesifikasi Model yang Disyorkan:

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

Nasihat Jurutera:

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

Pangsapuri 1–2 Bilik Tidur

Keperluan pemanasan sangat rendah (3–6 kW). Dandang combi 24–27 kW membekalkan 9.5–11 L/min air panas untuk pancuran tanpa memerlukan ruang tangki.

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

Rumah Berkembar 3 Bilik Tidur

Jenis rumah paling biasa (10–14 radiator, 1–2 bilik mandi). Dandang combi 28–32 kW atau sistem 18 kW dengan silinder 180L adalah pilihan ideal.

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

Rumah Sesebuah 4–5 Bilik Tidur

Untuk penggunaan beberapa pancuran serentak, dandang sistem 18–24 kW dengan silinder 210–300L diperlukan.

25 kW – 40 kW Custom System

Bangunan Warisan dan Dinding Tebal

Dinding tebal dan siling tinggi menyebabkan kehilangan haba yang besar. Pengiraan bilik demi bilik memastikan radiator bersaiz tepat.

Saiz Dandang Mengikut Bahan Api: Gas, Minyak, Elektrik & Pam Haba

Jenis bahan api secara langsung mempengaruhi julat modulasi, kecekapan bermusim dan had kuasa maksimum.

Penganalisis Bahan Api & Kecekapan

Perbandingan Tahunan Tenaga, Karbon & Kos

Permintaan Tenaga Pemanasan Tahunan (kWh / tahun):
Permintaan Tenaga Pemanasan Tahunan (kWh / tahun): 12,000 kWh / yr
6,000 kWh (Small Flat) 12,000 kWh (Medium 3-Bed) 25,000+ kWh (Large Detached)
Mains Gas 93% ErP

Dandang Gas Asli

Turndown: 1:10 (3–30 kW)
Anggaran Kos Tahunan: £835
Pelepasan CO₂: 2,350 kg
Heating Oil 90% ErP

Dandang Minyak (Kerosin / Diesel)

Turndown: 1:2 (Fixed Stage)
Anggaran Kos Tahunan: £1,020
Pelepasan CO₂: 3,120 kg
Direct Electric 100% Eff

Dandang Pemanas Elektrik

Fuse Cap: 12 kW (60A–80A)
Anggaran Kos Tahunan: £3,120
Pelepasan CO₂: 1,800 kg
Heat Pump 350% SCOP

Dandang vs Pam Haba (Udara/Air)

Emitter Delta: ΔT30 (45°C Flow)
Anggaran Kos Tahunan: £890
Pelepasan CO₂: 510 kg
Mains Natural Gas Turndown 1:10

Dandang Gas Asli

Piawaian utama di bandar. Penunu modulasi boleh turun sehingga 2.5 kW, mengekalkan kecekapan pemeluwapan melebihi 93%.

28-Sec Kerosene Fixed / 2-Stage

Dandang Minyak (Kerosin / Diesel)

Untuk kawasan luar bandar tanpa gas. Julat modulasi adalah terhad (1 atau 2 peringkat). Saiz yang tepat mengelakkan jelaga pada muncung.

100% Electric Amperage Capped

Dandang Pemanas Elektrik

Kecekapan 100% pada titik penggunaan, tetapi dihadkan oleh fius utama elektrik (60A–80A). Biasanya terhad kepada 9 kW, 12 kW atau 14.4 kW.

Low Carbon (ASHP) Flow 45°C–50°C

Dandang vs Pam Haba (Udara/Air)

Apabila menukar daripada dandang 70°C kepada pam haba 45°C, radiator mesti dihitung semula pada ΔT30 (+30% hingga +50% luas permukaan radiator).

Metodologi Kejuruteraan dan Piawaian CIBSE / BS EN 12831

Algoritma kami menggunakan termodinamik hidronik mengikut Panduan Reka Bentuk Pemanasan Domestik CIBSE, BS EN 12831 dan ACCA Manual J.

Formula Interaktif

Penyelesai Persamaan Termodinamik Langsung

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

James Davies, CEng MCIBSE

Ketua Jurutera Sistem HVAC & Penyemak Teknikal

Jurutera bertauliah dengan pengalaman lebih 18 tahun dalam reka bentuk hidronik kediaman dan pematuhan kecekapan tenaga. Semua model pengiraan disahkan mengikut BS EN 12831.

Senarai Semak Pemilik Rumah: 5 Soalan untuk Tukang Paip

Skor Kualiti Sebut Harga: 0 / 5 Passed

Tanya perkara ini semasa berbincang dengan kontraktor pemasangan. Sasarkan skor 5/5 untuk memastikan kecekapan tertinggi:

Skor Kualiti Sebut Harga:

Tanya perkara ini semasa berbincang dengan kontraktor pemasangan. Sasarkan skor 5/5 untuk memastikan kecekapan tertinggi:

Soalan Lazim

Soalan Lazim Saiz Dandang

Panduan kejuruteraan mengenai saiz kW, kadar aliran air panas dan pencegahan kitaran pendek.

Suite Kejuruteraan Pemanasan

Kalkulator Dandang Khusus & Alat Kejuruteraan

40+ Utiliti Pemanasan Khusus

Terokai suite lengkap kami: enjin pengiraan, alat saiz paip, panduan jenis rumah dan perbandingan jenama:

Kalkulator khusus ini kini tersedia dalam bahasa Inggeris sahaja.

Instant DHW

Combi Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Stored Water

System Boiler Sizer

Calculate space heating kW + unvented cylinder recovery capacity.

Buka kalkulator →
Conventional

Regular Boiler Sizer

Open-vented gravity systems with loft header tanks.

Buka kalkulator →
Commercial

Commercial Cascade Sizer

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

Buka kalkulator →
Steam & BHP

Steam Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Heavy Process

Industrial Boiler Sizer

High-capacity industrial thermal process and manufacturing loads.

Buka kalkulator →
Natural Gas

Gas Boiler Sizer

Mains natural gas condensing output with modulation analysis.

Buka kalkulator →
Gas Combi

Gas Combi Sizer

Peak gas volume flow and instantaneous hot water demand.

Buka kalkulator →
Off-Grid Oil

Oil Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Oil Combi

Oil Combi Sizer

Thermal store oil combination boilers for rural homes.

Buka kalkulator →
100% Electric

Electric Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Electric Combi

Electric Combi Sizer

Direct electric combination flow rates and amperage requirements.

Buka kalkulator →
LPG Propane

Propane Boiler Sizer

Bulk tank and 47kg cylinder LPG condensing boiler sizing.

Buka kalkulator →
Wood Pellets

Biomass Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Log Gasification

Wood Boiler Sizer

Batch-fired log gasification boilers and heat accumulators.

Buka kalkulator →
Outdoor Furnaces

Outdoor Wood Boiler

Outdoor hydronic wood furnaces for homes and workshops.

Buka kalkulator →
BS 7074 Spec

Expansion Tank Calculator

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

Buka kalkulator →
BS 6891 Spec

Gas Pipe Size Calculator

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

Buka kalkulator →
Hydronic Flow

Heating Pipe Size Sizer

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

Buka kalkulator →
BS 5440 Spec

Flue Size Calculator

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

Buka kalkulator →
BS 7593 Spec

System Volume Calculator

Water volume in Litres and chemical inhibitor bottle dosing.

Buka kalkulator →
ASME Spec

Boiler Tube Size Chart

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

Buka kalkulator →
Emitter Sizing

Radiator BTU Calculator

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

Buka kalkulator →
BS EN 12831

Whole-House Heat Loss

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

Buka kalkulator →
Financial Loss

Boiler Cycling Cost Sizer

Calculate annual fuel wasted from oversized boiler short-cycling.

Buka kalkulator →
Low Carbon

Boiler vs Heat Pump Sizer

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

Buka kalkulator →
Dual Output

Stove Back Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
1-2 Bed Flat

2-Bedroom House Sizer

24 kW combi sizing for compact flats and terraced properties.

Buka kalkulator →
3-Bed Semi

3-Bedroom House Sizer

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

Buka kalkulator →
4-Bed Detached

4-Bedroom House Sizer

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

Buka kalkulator →
5-Bed Executive

5-Bedroom House Sizer

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

Buka kalkulator →
Square Footage

Sizing by Square Footage

Square feet / m² heat loss conversion across climate zones.

Buka kalkulator →
Low-Temp UFH

Boiler with Underfloor Heating

Low-temperature manifold blending and minimum burner modulation.

Buka kalkulator →
In-Floor Loops

Radiant Heat Boiler Sizer

Hydronic radiant floor loops and low-temperature condensing.

Buka kalkulator →
UK Part L

Boiler Size Calculator UK

CIBSE domestic heating design guide and Gas Safe standards.

Buka kalkulator →
SEAI Ireland

Boiler Size Calculator Ireland

Irish home heating standards and SEAI energy upgrade guidelines.

Buka kalkulator →
Irish Kerosene

Oil Boiler Ireland Sizer

Dedicated oil boiler sizing for rural Irish detached homes.

Buka kalkulator →
OFTEC UK

Oil Boiler Calculator UK

OFTEC standards for kerosene central heating in rural UK.

Buka kalkulator →
CSA B149 Canada

Boiler Sizing Canada

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

Buka kalkulator →
Greenstar Series

Worcester Bosch Sizer

Greenstar 2000, 4000, and 8000 series sizing comparison.

Buka kalkulator →
ecoTEC Series

Vaillant Boiler Sizer

ecoTEC pro, plus, and exclusive series kilowatt matching.

Buka kalkulator →
600 / 800 Series

Baxi Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Vitodens Series

Viessmann Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Logic & Vogue

Ideal Boiler Sizer

Ideal Logic+ and Vogue Max boiler capacity matching.

Buka kalkulator →
Energy Series

Glow-worm Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →
Vortex Oil

Grant Boiler Sizer

Grant Vortex internal and outdoor condensing oil boilers.

Buka kalkulator →
Outdoor Modules

Grant Oil Boiler Sizer

Weatherproof external and utility room kerosene oil units.

Buka kalkulator →
British Gas Tiers

British Gas Boiler Sizer

Independent comparison of British Gas standard & premium tiers.

Buka kalkulator →
US Baseboard

Slant/Fin Boiler Sizer

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

Buka kalkulator →