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Calculadora de Potência de Caldeira

Calcule a potência exata de aquecimento em Quilowatts (kW) e BTU/h para o seu imóvel utilizando normas acreditadas de engenharia térmica CIBSE e BS EN 12831.

Conforme Guia CIBSE Perda Térmica EN 12831 Normas ACCA Manual J

Quartos

2. Tipo de Imóvel e Quartos

3

Casas de Banho

3. Número de Casas de Banho

2

Radiadores

Radiadores

12

5. Nível de Isolamento Térmico

Médio / Padrão

3. Radiadores e Piso Radiante kW / °C
Potência Recomendada de Caldeira
28
kW
95,500 BTU/hr
Gama Sugerida de Caldeira: 24 kW – 30 kW
Pico de Água Quente Sanitária (AQS) 11.5 L/min @ 35°C ΔT
Carga de Aquecimento Ambiente 14.2 kW +15% margin
Rácio de Modulação Recomendado 1:7 Ratio
Min: 3.5 kW Max: 28 kW

Como Escolher a Potência Correta da Caldeira para a Sua Casa

Determinar a potência correta da caldeira é a decisão mais importante na renovação do seu sistema de aquecimento. O 'tamanho' não se refere às dimensões físicas, mas à sua potência térmica nominal em Quilowatts (kW) ou BTU/h de acordo com as normas CIBSE e EN 12831.

O Que Significa Realmente a 'Potência' da Caldeira? (kW vs Dimensões)

1 quilowatt (kW) equivale a cerca de 3.412 BTU por hora. Uma caldeira de 24 kW gera aproximadamente 82.000 BTU/h de energia térmica, enquanto uma de 35 kW atinge quase 120.000 BTU/h. O dimensionamento atende a duas necessidades termodinâmicas principais:

  • Carga de Aquecimento Central (Aquecimento de Espaços): Compensar as perdas de calor através de paredes, telhado, janelas e ventilação durante o inverno.
  • Águas Quentes Sanitárias (Carga de AQS): Aquecer água instantaneamente para duches e torneiras (Caldeira Mista / Combi) ou reaquecer água armazenada num termoacumulador (Caldeira de Sistema / Convencional).

Caldeira Mista vs. Sistema vs. Convencional: Diferenças de Cálculo

O tipo de caldeira altera profundamente o método de cálculo de engenharia:

Caldeiras Mistas (Combi)

Dimensionadas para o caudal instantâneo de água quente. Exigem alta potência (24–42 kW) para aquecer a água na passagem pelo permutador de placas.

Caldeiras de Sistema

Dimensionadas para a perda térmica + recuperação de cilindro (12–25 kW). Permitem múltiplos duches simultâneos através de cilindro acumulador.

Caldeiras Convencionais

Funcionam com depósito de alimentação no sótão e cilindro de AQS. Dimensionadas para a carga de radiadores com uma margem de 2,5–3,5 kW para AQS.

Simulador Hidrónico Interativo

Diagrama do Circuito da Caldeira e Fluxo de Água

Unidade Mural Compacta
Unidade Monobloco Estanque
🔥 Queimador Modulante Pico 24–42 kW

Chama alta instantânea sob pedido da torneira

⚡ Permutador de Placas Secundário AQS 9,5–16 L/min

Transferência instantânea de calor para a água sanitária

🔀 Válvula Inversora Motorizada de 3 Vias Interruptor de Prioridade

Prioriza o duche em relação aos radiadores

🚿

Circuito de Águas Quentes Sanitárias (AQS)

Água Fria de Rede (10°C) → Torneira Quente Instantânea (45°C–50°C)

Potência 24–42 kW
♨️

Circuito Fechado de Radiadores

Circuito estanque com bomba de circulação e vaso de expansão

Carga Térmica 6–15 kW
💡 Caldeiras Mistas (Combi): Dimensionadas para o caudal instantâneo de água quente. Exigem alta potência (24–42 kW) para aquecer a água na passagem pelo permutador de placas.
ℹ️ Simulador Hidrónico Interativo
Seletor Diagnóstico de Sistema

De Que Tipo de Caldeira Realmente Precisa?

Diagnóstico de Engenharia em 4 Passos

Antes de calcular a potência exata em kW, deve escolher a arquitetura do sistema. Um modelo incorreto provoca duches frios, baixa pressão ou desperdício de espaço:

Recomendação Diagnóstica 98% Match
Instantaneous Hot Water

Caldeira Mista (Combi)

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

Avaliação de Engenharia:

Com 1 casa de banho e boa pressão de rede, a caldeira mista fornece água quente instantânea sem perdas de acumulação e poupa espaço.

Sem perdas de calor em depósitos nem espera para reaquecer a água.
Apenas caldeira mural
⚠️ Cannot run two high-pressure showers simultaneously.
Calcular kW Exatos para este Sistema →

Tabelas de Referência Rápida de Potência de Caldeira

Cruze os dados da sua habitação com os padrões de dimensionamento da indústria. Clique nos filtros para destacar as configurações correspondentes.

Recomendação Benchmark

A Visualizar Todas as Configurações

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

Matriz de Caldeiras Mistas Testado EN 12831

Tipo de Imóvel Quartos Casas de Banho Radiadores Potência Mista Recomendada Caudal de Água Quente
Apartamento T1–T2 1 – 2 1 1 Casa de Banho Up to 10 24 kW – 27 kW (82k–92k BTU) 9.5 – 11.0 L/min
Moradia Geminada T3 3 1 – 2 Casas de Banho 10 to 15 28 kW – 32 kW (95k–109k BTU) 11.5 – 13.5 L/min
Moradia Isolada T4–T5 4 – 5 2 – 3 Casas de Banho 15 to 22 35 kW – 42 kW (120k–143k BTU) 14.5 – 17.5 L/min

Caldeiras de Sistema CIBSE Guide A

Tipo de Imóvel Perda Térmica Total Estimada Volume Recomendado Potência 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 Fatores Críticos que Determinam a Potência da Caldeira

O dimensionamento de engenharia requer a análise de quatro fatores estruturais e de utilização em vez de estimativas empíricas por área.

1. Necessidades de Água Quente (AQS)

O número de duches em simultâneo dita a potência instantânea. Dois duches em simultâneo exigem no mínimo 38 a 42 kW ou um cilindro dedicado.

2. Perdas Térmicas do Edifício

Os coeficientes U das paredes, isolamento do telhado (200mm+), caixilharia e ventilação definem a carga térmica de aquecimento.

3. Radiadores e Piso Radiante

Potência total dos emissores no regime padrão ΔT50 (75°C ida / 65°C retorno) mais 15% para perdas de distribuição.

4. Temperatura Exterior de Projeto

Temperaturas mínimas de inverno da sua região. As caldeiras são calculadas para garantir 21°C no interior nos dias mais frios.

Simulador Térmico Interativo

Distribuição das Perdas de Calor do Edifício

Ajuste os parâmetros de isolamento para ver a variação da carga térmica em tempo real:
Perda Térmica Total Estimada 9.4 kW

Temperaturas mínimas de inverno da sua região. As caldeiras são calculadas para garantir 21°C no interior nos dias mais frios.

Perdas por Paredes Exteriores 35% (3.3 kW)
Perdas por Cobertura e Telhado 22% (2.1 kW)
Perdas por Janelas e Vidros 18% (1.7 kW)
Perdas por Pavimento e Ventilação 25% (2.3 kW)
Termodinâmica Hidrónica

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

Norma EN 442

Quartos frios resultam frequentemente do cálculo de radiadores com um salto térmico incorreto (Delta-T / ΔT). As caldeiras antigas funcionavam a ΔT60 (80°C ida). As modernas caldeiras de condensação devem trabalhar a ΔT50 (75°C/65°C) ou menos para manter o retorno abaixo de 54°C.

Temperatura de Ida do Aquecimento 75°C (Standard ΔT50)
45°C (Heat Pump / Low Temp) 65°C (High Condensing) 82°C (Legacy ΔT60)
Temperatura Ambiente Desejada
Potência Base a ΔT50
Delta-T de Operação: 50.0 K (ΔT50)
Fator de Correção CIBSE: 1.000 ×
Estado de Condensação da Caldeira: ✅ High Condensing (<54°C Return)
Comprimento de Radiador Necessário Tipo 22 Duplo Convector (600mm Altura)
1,000 mm Width 1,500 Watts Heat Output
Potência Térmica Real 1,500 W (5,118 BTU)
Variação da Área de Superfície Baseline (100%)
Simulador Hidráulico de Caudal

Pode uma Caldeira Mista Alimentar Dois Duches em Simultâneo?

Física de Consumos Simultâneos

Muitos utilizadores notam a água do duche a arrefecer quando alguém abre a torneira da cozinha. Uma caldeira mista aquece a água na hora: teste o impacto dos consumos simultâneos:

Limite de Caudal de Entrada da Rede 16.0 L/min
10 L/min 16 L/min 26 L/min
Estado de Fornecimento Hidráulico Optimal Flow
Temperatura da Água Fornecida
45.0°C

🔥 45°C (@ 35°C Rise)

Caudal Total Solicitado: 9.0 L/min
Capacidade Térmica Máxima (@45°C): 13.1 L/min
Veredito Técnico:

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

💡 Se utiliza frequentemente 2 duches em simultâneo, escolha uma Caldeira de Sistema de 18–24 kW com cilindro de 210L em vez de uma mista sobredimensionada.
Engenharia de Armazenamento

Dimensionamento de Cilindro de AQS e Tempo de Reaquecimento

Normas CIBSE Guia G & EN 12897

Nas caldeiras de sistema ou convencionais, a potência cobre o aquecimento mais uma reserva de 2,5 a 3,5 kW para o cilindro. Configure o seu agregado familiar para encontrar a capacidade ideal:

Número de Ocupantes

Pessoas que utilizam água quente diariamente

4
Potência da Serpentina da Caldeira 18 kW System Boiler
Volume e Recuperação Unvented Direct / Indirect
60°C Hot
10°C Cold
Volume Recomendado 55.5 US Gallons
Reaquecimento Total (10°C→60°C) 38 mins From completely cold
Duches Consecutivos 4 Showers Back-to-back 8 min
Potência da Serpentina da Caldeira: Adds +3.0 kW to your boiler size. An 18 kW system boiler reheats a 210L cylinder 35% faster than a 12 kW unit.
Engenharia do Queimador

Modulação de Potência e Rácio de Regulação (1:3 vs 1:10)

Física Anti-Ciclos Curtos

A potência máxima em kW só é necessária nos 3 ou 4 dias mais frios do ano. Durante 95% do inverno, a casa necessita apenas de 2 a 6 kW de calor contínuo. Uma ampla modulação (1:7 a 1:10) permite baixar a chama sem desligar, evitando arranques constantes e poupando gás.

Simular Temperatura Exterior de Inverno: +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)
🌡️
Necessidade Térmica em Tempo Real

House Needs 4.5 kW of Thermal Power

Temperatura Ambiente Alvo: 21°C
Modulação Reduzida 1:3

Caldeira Básica / Antiga (Modulação 1:3)

Potência: 30 kW Máx → 10 kW Mínimo. Como a casa só necessita de 4,5 kW, o queimador a 10 kW sobreaquece a água em 2 minutos e desliga-se repetidamente.

🔥
Burner Output 10.0 kW (Minimum)
Short-Cycling (18/hr)
Ciclos de Ignição / Hora: 16 – 20 cycles
Temperatura de Retorno: 62°C (Condensing Off)
Eficiência Sazonal a Gás: 82.5%
❌ Potência: 30 kW Máx → 10 kW Mínimo. Como a casa só necessita de 4,5 kW, o queimador a 10 kW sobreaquece a água em 2 minutos e desliga-se repetidamente.
Modulação Avançada 1:10

Caldeira Premium (Modulação 1:10)

Potência: 30 kW Máx → 3,0 kW Mínimo. O queimador ajusta com precisão a chama à procura e mantém a condensação contínua.

🔥
Burner Output 4.5 kW (Perfect Match)
Continuous Smooth Burn
Ciclos de Ignição / Hora: 1 continuous cycle
Temperatura de Retorno: 46°C (Peak Condensing)
Eficiência Sazonal a Gás: 94.2%
✅ Potência: 30 kW Máx → 3,0 kW Mínimo. O queimador ajusta com precisão a chama à procura e mantém a condensação contínua.

O Perigo do Sobredimensionamento: Porque Maior Não É Melhor

O Custo Oculto de Instalar uma Caldeira Sobredimensionada

Durante décadas, instalavam-se caldeiras com 30% de excesso 'por segurança'. Nas caldeiras de condensação modernas, o sobredimensionamento é o principal motivo de avarias precoces e faturas elevadas.

Simulador Termodinâmico

Simulador de Ciclos Curtos e Perda de Eficiência

Potência Instalada vs Necessidade Real (Exemplo 6 kW):
Potência Instalada vs Necessidade Real (Exemplo 6 kW): 18 kW (300% Sized)
6 kW (100% Perfect Match) 18 kW (Typical 3x Oversized) 36 kW (6x Severely Oversized)
Ciclos de Ignição / Hora
14 cycles

Ideal is 1 to 2 continuous long modulation burns.

Temperatura de Retorno
62°C

❌ Condensing HALTED (>54°C)

Eficiência Sazonal Real
83.5%

ErP rated at 94% on lab test bench.

Custo de Combustível Desperdiçado
£215 / yr

Wasted in pre-purge exhaust & lost condensation.

1

Ciclos Curtos e Desperdício de Gás

Uma caldeira potente demais aquece a água mais rápido do que os radiadores conseguem dissipar. A água retorna quente em 2 minutos e o queimador desliga-se, gastando 8–15% a mais em arranques constantes.

2

Anulação do Modo Condensação

As caldeiras modernas só atingem 92–94% de eficiência se o retorno da água for inferior a 54°C. O excesso de potência eleva o retorno acima de 65°C, impedindo a recuperação do calor latente.

3

Desgaste Prematuro de Componentes

Elétrodos de ignição, válvulas de gás e bombas circulam mais de 100 vezes por dia, sofrendo avarias já aos 4 a 6 anos.

Recomendações de Potência por Tipologia de Imóvel

Inspecção da Instalação

Selecione o Imóvel para Examinar a Configuração

24–27 kW Combi 9.5–11.0 L/min

Apartamento T1 a T2

Necessidade de aquecimento muito baixa (3–6 kW). Uma mista de 24–27 kW fornece 9,5 a 11 L/min de água quente sem ocupar espaço com cilindros.

Radiadores: 6 – 9 Rads
Casas de Banho: 1 Shower
Pico de Água Quente Sanitária (AQS): Instant Combi
Especificações Ideais do Modelo:

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

Conselho de Engenharia:

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

Apartamento T1 a T2

Necessidade de aquecimento muito baixa (3–6 kW). Uma mista de 24–27 kW fornece 9,5 a 11 L/min de água quente sem ocupar espaço com cilindros.

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

Moradia Geminada T3

A habitação mais comum (10–14 radiadores, 1–2 casas de banho). Uma mista de 28–32 kW ou sistema de 18 kW com cilindro de 180L é ideal.

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

Moradia Isolada T4 a T5

Para alimentar várias casas de banho em simultâneo, utilize uma caldeira de sistema de 18–24 kW com cilindro de 210–300L ou mista com acumulação.

25 kW – 40 kW Custom System

Edifícios Históricos e Rústicos

Paredes grossas em pedra e tetos altos com elevadas perdas de calor. Um cálculo divisão a divisão evita sobredimensionamentos.

Potência de Caldeira por Combustível: Gás, Gasóleo, Elétrico e Bomba de Calor

O tipo de combustível influencia a regulação de chama, o rendimento sazonal e a potência máxima disponível.

Analisador de Combustível e Eficiência

Comparativo Anual de Energia, Carbono e Custos

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

Caldeiras a Gás Natural

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

Caldeiras a Gasóleo de Aquecimento

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

Caldeiras Elétricas

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

Caldeira vs Bomba de Calor (Aerotermia)

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

Caldeiras a Gás Natural

O padrão nas redes urbanas. Os queimadores modulantes descem até 2,5 kW, mantendo o rendimento em condensação acima de 93%.

28-Sec Kerosene Fixed / 2-Stage

Caldeiras a Gasóleo de Aquecimento

Para habitações rurais sem gás. O queimador a gasóleo tem modulação reduzida (1 ou 2 estágios). O cálculo rigoroso previne resíduos no bocal.

100% Electric Amperage Capped

Caldeiras Elétricas

100% de rendimento no ponto de uso, mas limitadas pela potência contratada (60A–80A). Geralmente limitadas a 9 kW, 12 kW ou 14,4 kW.

Low Carbon (ASHP) Flow 45°C–50°C

Caldeira vs Bomba de Calor (Aerotermia)

Ao substituir uma caldeira a 70°C por aerotermia a 45°C, os radiadores devem ser calculados a ΔT30, exigindo 30% a 50% mais de superfície radiante.

Metodologia de Engenharia e Normas CIBSE / EN 12831

Os nossos cálculos aplicam termodinâmica hidrónica de acordo com o CIBSE Domestic Heating Guide, EN 12831 e ACCA Manual J.

Banco de Fórmulas Interativo

Solucionador de Equações Termodinâmicas em Direto

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

James Davies, CEng MCIBSE

Engenheiro Chefe de Sistemas Térmicos e Revisor Técnico

Engenheiro especialista com mais de 18 anos de experiência em projetos hidrónicos residenciais e eficiência energética. Todos os modelos de cálculo são verificados de acordo com a norma BS EN 12831.

Checklist do Proprietário: Perguntas para o seu Instalador

Avaliação da Proposta: 0 / 5 Passed

Assinale cada ponto durante a reunião com os instaladores. Procure obter 5/5 para assegurar máxima eficiência sem sobreaquecimento.

Avaliação da Proposta:

Assinale cada ponto durante a reunião com os instaladores. Procure obter 5/5 para assegurar máxima eficiência sem sobreaquecimento.

Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes sobre Caldeiras

Orientações técnicas sobre cálculo de potência em kW, caudais de água quente e modulação.

Suite de Engenharia Térmica

Calculadoras Especializadas e Ferramentas de Engenharia

Mais de 40 utilitários de aquecimento

Explore a nossa suite completa de motores de cálculo, ferramentas de dimensionamento de tubagens, guias por tipologia e comparações de marcas:

Estas calculadoras especializadas estão atualmente disponíveis apenas em inglês.

Instant DHW

Combi Boiler Sizer

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

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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.

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Oil Combi

Oil Combi Sizer

Thermal store oil combination boilers for rural homes.

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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.

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BS 5440 Spec

Flue Size Calculator

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

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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.

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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.

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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.

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Dual Output

Stove Back Boiler Sizer

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

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1-2 Bed Flat

2-Bedroom House Sizer

24 kW combi sizing for compact flats and terraced properties.

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3-Bed Semi

3-Bedroom House Sizer

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

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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.

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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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