✦ বিনামূল্যে এবং লগইন প্রয়োজন নেই

তাপ ক্ষতি ক্যালকুলেটর

রুম এবং ভবনের নিখুঁত তাপ ক্ষয় ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW) এবং BTU/hr-এ গণনা করুন। স্পষ্ট U-মান এবং ডিজাইনিং তাপমাত্রার সাহায্যে সঠিক রেডিয়েটর ও হিট পাম্প নির্বাচন করুন।

একক পদ্ধতি
ভবনের ধরন
হিটিং সিস্টেম
°C
°C
m
m
m

🧱 ভবনের কাঠামো এবং U-মান (U-Values)

মেঝের ক্ষেত্রফল
20.0
ঘরের আয়তন
48.0
তাপমাত্রার পার্থক্য (ΔT)
25.0K
⚡ লাইভ আউটপুট
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

তাপ ক্ষতির বিশ্লেষণ

713
ওয়াট

বিভাগীয় সারসংক্ষেপ

🧱
কাঠামো পরিবাহী তাপ ক্ষয়
দেয়াল, জানালা, ছাদ, মেঝে
440 W
1,502 BTU/hr
💨
বায়ু চলাচল ও লিকেজ
বাতাস পরিবর্তন ও ড্রাফ্ট
238 W
811 BTU/hr
🔗
থার্মাল ব্রিজিং
সংযোগস্থলের বাড়তি ক্ষয় (Ψ)
35 W
120 BTU/hr
মোট ডিজাইন হিট লস
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
রেডিয়েটরের ক্ষমতা
713 W
ΔT50-এ
⚙️
বয়লার সাইজ
~0.9 kW
ঘরের অবদান
♻️
হিট পাম্প ক্ষমতা
1,191 W
ΔT30 রেডিয়েটর আউটপুট
✦ মূলনীতি ও তাপ প্রবাহ

হিট লস ক্যালকুলেটর কী?

হিট লস ক্যালকুলেটর হিসাব করে দেয় যে দেয়াল, জানালা, ছাদ, মেঝে এবং বায়ু লিকেজের মাধ্যমে একটি ঘর থেকে কতটুকু তাপ বাইরে চলে যাচ্ছে।

এর ফলাফল (Watts, kW বা BTU/hr) শীতের সবচেয়ে ঠান্ডা দিনে ঘরকে আরামদায়ক গরম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় হিটিং পাওয়ার নির্দেশ করে।

কারা এই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন?

  • বাড়ির মালিক — সঠিক রেডিয়েটর ও ইনসুলেশন যাচাইয়ের জন্য
  • ইনস্টলার — বয়লার ও হিট পাম্পের সঠিক আকার নির্বাচনের জন্য
  • এইচভিএসি ইঞ্জিনিয়ার — ভবনের নিখুঁত থার্মাল লোড ডিজাইনের জন্য
  • এনার্জি অ্যাসেসর — শক্তি দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য
  • ডিআইওয়াই অনুরাগী — ইনসুলেশন আপগ্রেড পরিকল্পনার জন্য
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 লন্ডন / ঢাকা / নিউইয়র্ক

শীতকালীন নকশা শর্তাবলী

অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা 21°C (70°F)
বাইরের ডিজাইন তাপমাত্রা −4°C (25°F)
ডিজাইন ΔT 25 K (ΔT)
হিটিং ডিগ্রি ডেস 2,200 HDD
CIBSE Guide A স্ট্যান্ডার্ড CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

ভবনের তাপ ক্ষয় ইন্টারেক্টিভ কাটঅয়ে নকশা

কোন অংশ দিয়ে কী পরিমাণ তাপ ক্ষয় হয় এবং তার সমাধান দেখতে চিত্রে ক্লিক করুন।

Click any hotspot to inspect Outdoor: −4°C
Roof & Loft (25%) Internal 21°C Walls (35%) Window Window Draughts Ground Floor (10%)
🧱 35% of Total Loss

বাইরের দেয়াল (~৩৫%)

সাধারণত যে কোনো বিল্ডিং খামের বৃহত্তম পৃষ্ঠ এলাকা। সলিড আনইনসুলেটেড রাজমিস্ত্রি আধুনিক উত্তাপযুক্ত গহ্বর দেয়ালের তুলনায় প্রতি m² 7× বেশি শক্তি স্থানান্তর করে।

সাধারণ U-মান: 0.28 W/m²K (অন্তরক) বনাম 2.10 W/m²K (সলিড)
মূল সমাধান: ক্যাভিটি ওয়াল বিড / এক্সটারনাল ওয়াল ইনসুলেশন
⚡ পদ্ধতি ও সূত্র

হিট লস কীভাবে হিসাব করা হয়

সমস্ত গণনা স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

🧱 BS EN ISO 6946

কাঠামো সঞ্চালন ক্ষয়

ক্ষেত্রফল, U-মান এবং তাপমাত্রার পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে পরিবাহী তাপ ক্ষতি (Q = U × A × ΔT)।

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = তাপ হ্রাসের হার (W) · U = তাপ পরিবাহিতা (W/m²K) · A = ক্ষেত্রফল (m²) · ΔT = তাপমাত্রার পার্থক্য (K)
💨 EN 12831 Vent

বায়ু চলাচল ও লিকেজ ক্ষয়

ঘরে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ এবং গরম বাতাস বের হয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি।

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = প্রতি ঘণ্টায় বায়ু পরিবর্তন (ACH) · V = ঘরের আয়তন (m³) · 0.33 = বায়ুর তাপ ধারণক্ষমতা
🔗 ISO 10211 (Ψ)

থার্মাল ব্রিজিং

দেয়াল ও ছাদের জোড়ায় ইনসুলেশন বিচ্ছিন্নতার কারণে অতিরিক্ত তাপ ক্ষতি।

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = সংযোগস্থলের দৈর্ঘ্য (m) · Ψ = রৈখিক তাপ পরিবাহিতা (W/mK)
Σ Peak Total

মোট ডিজাইন হিট লস

সকল উপাদানের যোগফল থেকে মোট প্রয়োজনীয় হিটিং পাওয়ার নির্ধারিত হয়।

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW) এবং BTU/hr-এ সার্বজনীন ফলাফল।
🧪 ইন্টারেক্টিভ ম্যাথ স্যান্ডবক্স

কন্ডাকশন সূত্র সরাসরি পরীক্ষা করুন: Q = U × A × ΔT

স্লাইডারগুলো পরিবর্তন করে দেখুন কীভাবে U-মান, ক্ষেত্রফল ও তাপমাত্রা তাপ ক্ষতিতে প্রভাব ফেলে।

0.28 W/m²K
0.10 (Passivhaus) 3.00 (Solid Brick)
20 m²
2 m² (Window) 150 m² (Whole Wall)
25 K (ΔT)
5 K (Mild) 45 K (Sub-Zero Freeze)
Calculated Fabric Heat Transmission
140 W
≈ 478 BTU/hr (0.14 kW)
📐 পরিমাপ গাইড

হিট লসের জন্য ঘর পরিমাপের নিয়ম

সঠিক পরিমাপই নিশ্চিত করে আপনার হিটিং সিস্টেম যেন নিখুঁতভাবে কাজ করে।

01 Geometry

১. ঘরের মাপ ও আয়তন

ঘরের ভেতরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা মিটারে পরিমাপ করুন।

মেঝের ক্ষেত্রফল = ঘরের দৈর্ঘ্য × ঘরের প্রস্থ
ঘরের আয়তন = মেঝের ক্ষেত্রফল × সিলিংয়ের উচ্চতা
02 Wall Orientation

২. বাইরের দেয়াল চিহ্নিতকরণ

শুধুমাত্র বাইরের খোলা বাতাসের সংস্পর্শে থাকা দেয়ালগুলো গণনা করুন।

  • • ১টি বাইরের দেয়াল (ফ্ল্যাট/মাঝামাঝি)
  • • ২টি বাইরের দেয়াল (কোনার ঘর)
  • • ৩টি বাইরের দেয়াল (বর্ধিত অংশ)
  • • ৪টি বাইরের দেয়াল (স্বতন্ত্র বাড়ি)
03 Openings

৩. জানালা ও দরজার পরিমাপ

জানালা ও দরজার ক্ষেত্রফল বের করে মোট দেয়ালের ক্ষেত্রফল থেকে বিয়োগ করুন।

মোট দেয়াল ক্ষেত্রফল: = বাইরের দেয়াল (বাইরের দেয়াল)
নিট দেয়াল ক্ষেত্রফল: = মোট দেয়াল ক্ষেত্রফল: − (জানালা ও গ্লাস + বাইরের দরজা)
04 Boundaries

৪. ওপর ও নিচের সীমানা

ঘরের ওপরে এবং নিচে কী রয়েছে তা চিহ্নিত করুন (ঠান্ডা ছাদ নাকি উত্তপ্ত ঘর)।

  • • ভালো ইনসুলেটেড 270mm (U = 0.16)
  • • ওপরের ঘর উত্তপ্ত (U = 0.00)
  • • স্ট্যান্ডার্ড ইনসুলেটেড মেঝে (U = 0.25)
  • • নিচের ঘর উত্তপ্ত (U = 0.00)
৩ডি ব্লুপ্রিন্ট সিমুলেটর

ইন্টারেক্টিভ রুম জ্যামিতি ও নিট দেয়াল ক্ষেত্রফল ভিজ্যুয়ালাইজার

ঘরের মাপ পরিবর্তন করে তাৎক্ষণিকভাবে থ্রিডি নকশা ও ক্ষেত্রফল রূপান্তর দেখুন।

20.0 m² জানালা ও গ্লাস L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
একক ও বেঞ্চমার্ক

আপনার হিসাবের ফলাফল বুঝুন

থার্মাল একক রূপান্তর এবং জাতীয় বেঞ্চমার্কের সাথে তুলনা।

ওয়াট (Watts)

আন্তর্জাতিক মানসম্মত মেট্রিক একক। রেডিয়েটরের ক্ষমতা ওয়াটে মাপা হয়।

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU প্রতি ঘণ্টা (BTU/hr)

উত্তর আমেরিকার এইচভিএসি স্ট্যান্ডার্ড একক। ১ ওয়াট = ৩.৪১২ BTU/hr।

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

কিলোওয়াট (kW)

১ কিলোওয়াট = ১,০০০ ওয়াট। বয়লার ও হিট পাম্পের জন্য প্রধান একক।

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
লাইভ ইউনিট কনভার্টার

তাৎক্ষণিক থার্মাল পাওয়ার কনভার্টার

Watts, kW এবং BTU/hr-এর মধ্যে সরাসরি রূপান্তর করতে যেকোনো ঘরে লিখুন।

নির্দিষ্ট তাপ ক্ষয় বেঞ্চমার্ক (W/m²)

মোট তাপ ক্ষতিকে মেঝের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে প্রতি বর্গমিটারের তাপ ক্ষয় পাওয়া যায়।

যদি এটি ৯০ W/m²-এর বেশি হয়, তবে ইনসুলেশন উন্নত করলে বিপুল জ্বালানি সাশ্রয় হবে।

কাঠামো বনাম বায়ু ক্ষতির অনুপাত

একটি মানসম্মত ঘরে ৭০-৮০% তাপ দেয়াল ও ছাদ দিয়ে এবং ২০-৩০% বায়ু চলাচলে বের হয়।

ভবনের ধরন ও সময়কাল নির্দিষ্ট ক্ষয় (W/m²) নির্দিষ্ট ক্ষয় (BTU/ft²)
প্রাক-1919 সলিড ইট (ইনসুলেটেড) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930 - 1970 এর দশকের আনইনসুলেটেড ক্যাভিটি 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980 - 1990 আংশিকভাবে উত্তাপ 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
আধুনিক বিল্ড (বিল্ডিং রেজিস 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
Passivhaus / সুপার-ইনসুলেটেড 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন অবস্থায় মান (ΔT = 25 K)। প্রকৃত কর্মক্ষমতা জ্যামিতিক এক্সপোজার দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

🔍 থার্মাল ফ্যাক্টর

ভবনের হিট লস কিসের ওপর নির্ভর করে?

প্রতিটি কাঠামোগত উপাদান মোট তাপ ক্ষতিতে অবদান রাখে। তুলনা করতে কার্ডে ক্লিক করুন।

🧱
35%

বাইরের দেয়াল

সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রফল। ইনসুলেশন করলে তাপের অপচয় ৮০% পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

ছাদ ও সিলিং

গরম বাতাস ওপরের দিকে ওঠে। ছাদে ২৭০ মিমি ইনসুলেশন সবচেয়ে বেশি সাশ্রয়ী।

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

জানালা ও গ্লাস

কাঁচ দিয়ে দ্রুত তাপ ছড়ায়। ডাবল/ট্রিপল লো-ই গ্লাস তাপ ক্ষতি অর্ধেকে নামিয়ে আনে।

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

বায়ু লিকেজ

ফাঁকফোকর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করে মোট ক্ষতির ১৫-২৫% পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

নিচতলার মেঝে

মাটির সংস্পর্শে থাকা মেঝেকে ইনসুলেট করলে নিচ থেকে ঠান্ডা আসা বন্ধ হয়।

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

বাইরের দরজা

উন্নত মানের ড্রাফ্ট-প্রুফ দরজা বাতাস ও তাপের অপচয় রোধ করে।

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

ভেন্টিলেশন কৌশল

হিট রিকভারি ভেন্টিলেশন (MVHR) বের হওয়া বাতাসের ৯০% তাপ সংরক্ষণ করে।

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

ভবনের গঠন ও উন্মুক্ততা

স্বতন্ত্র বাড়ির উন্মুক্ত দেয়াল বেশি থাকায় তাপ ক্ষতি বেশি হয়।

4 বাইরের দেয়াল 2 বাইরের দেয়াল
🧱
নির্বাচিত উপাদান 35%

বাইরের দেয়াল

ইনসুলেশন ছাড়া / পুরাতন
2.10 W/m²K
আধুনিক / ইনসুলেটেড
0.28 W/m²K
৮৬% কম ক্ষতি
🌐 আবহাওয়া তথ্য

হিট লসের জন্য ডিজাইন তাপমাত্রা

তাপমাত্রার পার্থক্য (ΔT) প্রতিটি হিট লস গণনার মূল ভিত্তি।

ঘরের অভ্যন্তরীণ আরামদায়ক তাপমাত্রা

বসার ঘরের জন্য সাধারণত ২১°C এবং শোবার ঘরের জন্য ১৮°C ধরা হয়।

বাইরের শীতকালীন ডিজাইন তাপমাত্রা

ঐতিহাসিক আবহাওয়া রেকর্ডের ৯৯% সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত।

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
স্থান বাইরের তাপমাত্রা °C ΔT (২১°C থেকে)
London, UK -4°C 25 K
Birmingham, UK -3.4°C 24.4 K
Manchester, UK -3.1°C 24.1 K
Edinburgh, UK -7°C 28 K
Dublin, IE -3°C 24 K
New York, US -13°C 34 K
ইন্টারেক্টিভ ডেল্টা টি

আঞ্চলিক তাপমাত্রার পার্থক্য (ΔT) অন্বেষণ করুন

২১°C তাপমাত্রা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ΔT দেখতে যেকোনো শহর নির্বাচন করুন।

নির্বাচিত শহর:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
ডিজাইন ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ বাইরে: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ ভিতরে: 21°C
🧱 থার্মাল ফিজিক্স

U-মান এবং R-মান (U & R Values)

U-মান তাপ পরিবাহিতা নির্দেশ করে (কম হওয়া ভালো)। R-মান তাপীয় প্রতিরোধ নির্দেশ করে (বেশি হওয়া ভালো)। U = ১ / R।

স্বচ্ছ সংখ্যাসূচক U-মান

আমরা সঠিক সংখ্যাসূচক U-মান ব্যবহার করে গণনা করি যাতে নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যায়।

U-মান বনাম R-মান পদ্ধতি

ইউরোপে U-মান এবং উত্তর আমেরিকায় R-মান বেশি প্রচলিত। আমাদের ক্যালকুলেটর উভয়টি সমর্থন করে।

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
উপাদান সাধারণ U-মান Rating
উত্তাপযুক্ত গহ্বর প্রাচীর 0.28 W/m²K Part L 2021
কঠিন ইট (অনিরোধক) 2.10 W/m²K Uninsulated
ডাবল গ্লেজিং 1.40 W/m²K Standard Double
ট্রিপল গ্লেজিং লো-ই 0.80 W/m²K Triple Glazed
উত্তাপযুক্ত ছাদ (270 মিমি) 0.16 W/m²K 270mm Loft
নিচতলা (অন্তরক) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
যৌগিক দরজা 1.20 W/m²K Composite Door
দেয়াল সিমুলেটর

দেয়ালের স্তরভিত্তিক তাপমাত্রা হ্রাস (Thermal Gradient)

ভেতরের ২১°C থেকে বাইরের −৪°C পর্যন্ত দেয়ালের প্রতিটি স্তরে কীভাবে তাপমাত্রা কমে তা দেখুন।

Assembly Type: আধুনিক ইনসুলেটেড ক্যাভিটি ওয়াল (বিল্ডিং রেজিস পার্ট L)
মোট U-মান: 0.28 W/m²K
বাইরের ইট 102mm অন্তরণ 100mm ব্লকওয়ার্ক 100mm প্লাস্টার −4°C +21°C
⚡ হিটার সাইজিং

হিট লস এবং হিটিং সিস্টেম সাইজিং

হিট লসের ফলাফল সরাসরি নির্ধারণ করে আপনার রেডিয়েটর, বয়লার বা হিট পাম্প কত ক্ষমতার হবে।

🔥 BS EN 442

রেডিয়েটর সাইজিং

ΔT50, ΔT40 ও ΔT30 তাপমাত্রায় রেডিয়েটরের ক্ষমতা সঠিকভাবে নির্ধারণ।

Standard: ΔT50 / Heat Pump: ΔT30
⚙️ Condensing 94%

বয়লারের আকার

ঘরের মোট তাপ ক্ষতি এবং গরম পানির চাহিদার ভিত্তিতে সঠিক বয়লার নির্বাচন।

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

ফার্নেস সাইজিং

বায়ুপ্রবাহ ও ডাক্টের ক্ষয় বিবেচনা করে গরম বাতাসের ফার্নেস নির্ধারণ।

AFUE Rating: 96%+ High Efficiency
♻️ SCOP 3.8 – 4.6

হিট পাম্প সাইজিং

কম তাপমাত্রায় (ΔT30) চলার জন্য বড় আকারের রেডিয়েটর প্রয়োজন।

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

বৈদ্যুতিক হিটার

হিট লস এবং হিটারের ওয়াটের মধ্যে সরাসরি ১:১ অনুপাত।

Infrared Panels & Storage Heaters
🌊 35°C Ultra-Low

আন্ডারফ্লোর হিটিং

মেঝের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সীমা (~৭০-১০০ W/m²) মেনে নকশা তৈরি।

Output: 70–100 W/m² Floor Area
🛠️ Live Emitter & Plant Sizing Engine

হিটিং সরঞ্জাম ও ফ্লো টেম্পারেচার সিমুলেটর

তাপ ক্ষয়ের পরিমাণ লিখুন এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা দেখুন।

8.0 kW
2 kW (Small Flat) 25 kW (Large Home)
45°C Flow (ΔT25)
35°C (UFH) 45°C (Heat Pump) 75°C (Boiler)
Recommended Unit Size: 8.0 kW Unit
Radiator Sizing Factor: 2.46 × ΔT50 Catalog
Est. Seasonal Efficiency: SCOP 3.80 (380% Eff)
Target Min. Pipe Size: 28mm Primary Copper
রেডিয়েটর ফিজিক্স

ডেল্টা টি (ΔT) এবং হিট পাম্পের রেডিয়েটর সাইজিং

গ্যাস বয়লার থেকে হিট পাম্পে রূপান্তরের সময় কেন দ্বিগুণ বড় রেডিয়েটর প্রয়োজন হয়?

রেডিয়েটর Delta T (ΔT) কী?

রেডিয়েটরের ভেতরের পানির গড় তাপমাত্রা এবং ঘরের তাপমাত্রার মধ্যকার পার্থক্য।

ΔT = ((Tflow + Treturn) / 2) − Troom
Example: ((75 + 65) / 2) − 20 = ΔT50

EN 442 আউটপুট সংশোধন সূত্র

রেডিয়েটরের তাপ নির্গমন একটি নন-লিনিয়ার বক্ররেখা অনুসরণ করে (ঘাত ১.৩)।

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Delta T ফ্লো / রিটার্ন আউটপুট গুণক সিস্টেমের ধরন
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× পুরানো নন-কনডেন্সিং বয়লার
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটালগ রেটিং
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× উচ্চ-দক্ষ কনডেন্সিং গ্যাস বয়লার
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× হিট পাম্পের আদর্শ লক্ষ্যমাত্রা
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× আল্ট্রা লো-টেম্পারেচার হিট পাম্প

স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন অবস্থায় মান (ΔT = 25 K)। প্রকৃত কর্মক্ষমতা জ্যামিতিক এক্সপোজার দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

পাওয়ার কার্ভ

ফ্লো টেম্পারেচার কমার সাথে রেডিয়েটরের আউটপুট হ্রাস গ্রাফ

স্লাইডার সরিয়ে দেখুন রেডিয়েটর কত গুণ বড় করা প্রয়োজন।

45°C
35°C (এয়ার সোর্স হিট পাম্প (ΔT30)) 75°C (গ্যাস / তেল বয়লার (ΔT50))
অপারেটিং Delta T
ΔT20.0 K
ΔT50 রেটিংয়ের শতকরা আউটপুট
30.3%
প্রয়োজনীয় রেডিয়েটর সাইজ গুণক
3.30×

প্রায় ১.৯৪× গুণ বড় রেডিয়েটর প্রয়োজন।

♻️

১. টাইপ ২২ বা টাইপ ৩৩ রেডিয়েটর ব্যবহার

দেয়ালে অতিরিক্ত জায়গা না নিয়ে ডাবল বা ট্রিপল প্যানেল রেডিয়েটর দিয়ে ক্ষমতা দ্বিগুণ করুন।

📈

২. হিট পাম্পের দক্ষতা (SCOP) বৃদ্ধি

পানির তাপমাত্রা প্রতি ১°C কমালে হিট পাম্পের কার্যক্ষমতা প্রায় ২.৫% বৃদ্ধি পায়।

📐

৩. সবচেয়ে ঠান্ডা ঘরটি আগে ইনসুলেট করুন

সবচেয়ে বেশি তাপ ক্ষয় হওয়া ঘরে ইনসুলেশন দিলে পুরো সিস্টেমের তাপমাত্রা কমানো যায়।

মানদণ্ড ও পদ্ধতি

ক্যালকুলেটর বনাম Manual J ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

আমাদের ক্যালকুলেটর কীভাবে ACCA Manual J, BS EN 12831 এবং CIBSE Guide A-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

🇺🇸

ACCA Manual J

উত্তর আমেরিকার আবাসিক হিটিং ও কুলিং লোড গণনার প্রমিত পদ্ধতি।

🇪🇺

BS EN 12831

ভবনে হিটিং লোড গণনার জন্য ইউরোপীয় প্রমিত মানদণ্ড।

🇬🇧

CIBSE Guide A

যুক্তরাজ্যের অফিসিয়াল বিল্ডিং থার্মাল ও আবহাওয়া ডিজাইন গাইড।

পদ্ধতি সুপারিশ উইজার্ড

আপনার কোন হিসাব পদ্ধতি প্রয়োজন?

আপনার প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী সঠিক দিকনির্দেশনা পান।

প্রস্তাবিত: ওয়েব-নেটিভ টুল

আমাদের বিনামূল্যে অনলাইন তাপ ক্ষতি ক্যালকুলেটর

বাড়ির মালিক, হিটিং ইনস্টলার এবং শক্তি মূল্যায়নকারীদের জন্য আদর্শ। তাৎক্ষণিক, স্বচ্ছ ঘরে ঘরে ওয়াট এবং বিটিইউ/ঘন্টা সাইজিং প্রদান করে যা শারীরিক স্থির-অবস্থার পরিবাহন এবং CIBSE গাইড A নীতির দ্বারা অবহিত।

বৈশিষ্ট্য আমাদের অনলাইন ক্যালকুলেটর ACCA Manual J BS EN 12831
প্রাথমিক উদ্দেশ্য রেডিয়েটর সাইজিং, হিট পাম্প চেক, ইনসুলেশন ROI, রুমের অনুমান ইউএস পারমিট জমা, কোড সম্মতি, ওয়ারেন্টি সাইন-অফ বাণিজ্যিক ও আবাসিক নকশা গরম করার লোড সম্মতি
গণনা পদ্ধতি স্থির-স্থিতি পরিবাহী (Q = U·A·ΔT) + বায়ু বিনিময় সৌর বিকিরণ ম্যাট্রিস সহ বহু-জোন তাপ ভারসাম্য রুম-বাই-রুম স্টেডি-স্টেট ট্রান্সমিশন এবং ভেন্টিলেশন লোড
U-মান স্বচ্ছতা তাত্ক্ষণিক ম্যানুয়াল ওভাররাইড সহ স্পষ্ট সংখ্যাসূচক U-মানগুলি সমাবেশ R-মান সহ কম্পোনেন্ট টেবিল স্ট্যান্ডার্ড মাল্টি-লেয়ার তাপীয় প্রতিরোধের সমষ্টি
অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং খরচ 100% বিনামূল্যে, তাত্ক্ষণিক ক্লায়েন্ট-সাইড এক্সিকিউশন, কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই প্রত্যয়িত HVAC ইঞ্জিনিয়ার সমীক্ষার জন্য $300–$800 ফি মালিকানাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং স্যুট লাইসেন্স
শক্তি সাশ্রয়

ভবনের হিট লস কমানোর কার্যকর উপায়

ইনসুলেশন এবং এয়ারটাইটনেস উন্নয়নের মাধ্যমে হিটিং চাহিদা ও বিদ্যুৎ বিল কমিয়ে আনুন।

🏠
−25%

১. ছাদ ও সিলিং ইনসুলেশন (২৭০মিমি+)

গরম বাতাস ওপরে ওঠে। ছাদে ইনসুলেশন দেওয়া সবচেয়ে দ্রুত বিনিয়োগ তুলে আনার উপায়।

আগে: 2.30 W/m²K
পরে: 0.16 W/m²K
খরচ ফেরত: 2 – 4 Years
🧱
−30%

২. বাইরের দেয়াল ইনসুলেশন

বাইরের দেয়ালে ইনসুলেশন দিলে সঞ্চালনজনিত তাপ ক্ষয় ৩০% পর্যন্ত কমে।

আগে: 1.50 – 2.10 W/m²K
পরে: 0.18 – 0.28 W/m²K
খরচ ফেরত: 3 – 6 Years
💨
−15%

৩. ড্রাফ্ট-প্রুফিং ও এয়ার সিলিং

দরজা ও জানালার ফাঁক বন্ধ করলে তৎক্ষণাৎ ঠান্ডা বাতাস ঢোকা বন্ধ হয়।

আগে: 1.5 – 2.5 ACH
পরে: 0.5 – 0.7 ACH
খরচ ফেরত: < 1 Year
🪟
−12%

৪. ডাবল ও ট্রিপল লো-ই গ্লাস

আর্গন গ্যাসযুক্ত আধুনিক গ্লাস জানালার তাপ ক্ষতি ৭০% পর্যন্ত কমায়।

আগে: 4.80 W/m²K
পরে: 1.20 – 0.80 W/m²K
খরচ ফেরত: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

৫. নিচতলার মেঝে ইনসুলেশন

মেঝের নিচে ইনসুলেশন দিলে মাটির ঠান্ডা ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।

আগে: 0.80 W/m²K
পরে: 0.20 W/m²K
খরচ ফেরত: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

৬. হিট রিকভারি ভেন্টিলেশন (MVHR)

ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশের পাশাপাশি বের হয়ে যাওয়া বাতাসের ৯০% তাপ ফিরিয়ে নেয়।

আগে: 100%
পরে: 85–92%
খরচ ফেরত: 5 – 10 Years
সাশ্রয় সিমুলেটর

ইনসুলেশন আপগ্রেডে ক্রমবর্ধমান তাপ ক্ষতি হ্রাস সিমুলেশন

ইনসুলেশন ধাপগুলো নির্বাচন করে পিক লোড ও সম্ভাব্য বার্ষিক আর্থিক সাশ্রয় দেখুন।

সিমুলেটেড পিক হিটিং লোড
10,000 W
ভিত্তিরেখা (ইনসুলেশন ছাড়া)
সুপার ইনসুলেটেড (~2 kW) ভিত্তি (10 kW)
আনুমানিক বার্ষিক জ্বালানি সাশ্রয়: £0 / $0 / yr

আপনার ইনসুলেশন সাশ্রয় সঠিকভাবে হিসাব করুন

ওপরের ক্যালকুলেটরে উন্নত U-মান বসিয়ে সরাসরি ওয়াট এবং BTU-তে সাশ্রয় দেখুন।

উন্নত U-মান দিয়ে পুনরায় হিসাব করুন ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

সম্পূর্ণ হিট লস ক্যালকুলেটর স্যুট অন্বেষণ করুন

ভবনের তাপীয় বিশ্লেষণের প্রতিটি ধাপের জন্য বিশেষায়িত টুল।

🏠
Single Room

রুম হিট লস ক্যালকুলেটর

একক রুমের তাপ ক্ষতি Watts, kW, BTU/hr-এ

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

সম্পূর্ণ বাড়ি ক্যালকুলেটর

পুরো ভবনের সামগ্রিক হিটিং লোড বিশ্লেষণ

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

রুম-অনুযায়ী হিসাব টুল

মাল্টি-রুম তালিকা ও সামগ্রিক যোগফল

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

U-মান ক্যালকুলেটর

বহুস্তর দেয়াল কাঠামোর তাপ পরিবাহিতা

Open Dedicated Tool
🔄
4-Way Converter

R-মান ক্যালকুলেটর

থার্মাল রেজিস্ট্যান্স এবং R-থেকে-U রূপান্তর

Open Dedicated Tool
🔥
BS EN 442

রেডিয়েটর সাইজ ক্যালকুলেটর

ΔT50, ΔT40, ΔT30 আউটপুট সাইজিং

Open Dedicated Tool
⚙️
Combi & System

বয়লার সাইজ ক্যালকুলেটর

গ্যাস ও তেল বয়লারের সঠিক ক্ষমতা নির্বাচন

Open Dedicated Tool
♻️
MCS & SCOP

হিট পাম্প সাইজ ক্যালকুলেটর

ASHP ও GSHP হিট পাম্পের ক্ষমতা সাইজিং

Open Dedicated Tool
🌡️
80+ Cities Database

ডিজাইন তাপমাত্রা সন্ধান

বিশ্বের শহরগুলোর শীতকালীন ডিজাইন আবহাওয়া

Open Dedicated Tool
💨
Blower Door & MVHR

ইনফিল্ট্রেশন (ACH) ক্যালকুলেটর

বায়ু লিকেজের ফলে তাপ ক্ষতির হিসাব

Open Dedicated Tool
সমাধানকৃত উদাহরণ

বাস্তব হিট লস হিসাবের উদাহরণ

স্বচ্ছ গাণিতিক ধাপসহ সাধারণ ঘরের উদাহরণ।

Example 1

ছোট শোবার ঘর

পরিমাপ 3.0m × 3.0m × 2.4m
বাইরের দেয়াল 2
জানালা 1 × double (~1.5 m²)
ΔT 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

বসার ঘর

পরিমাপ 5.0m × 4.0m × 2.4m
বাইরের দেয়াল 2
জানালা 2 × double (~3.0 m²)
ΔT 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

দ্বিমুখী আবাসিক বাড়ি

পরিমাপ 8.5m × 5.0m × 4.8m
বাইরের দেয়াল 3
জানালা Glazing (~18 m²)
ΔT 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

উচ্চ ইনসুলেটেড নতুন বাড়ি

পরিমাপ 10.0m × 6.0m × 4.8m
বাইরের দেয়াল 4
জানালা Triple (~22 m²)
ΔT 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
পরিস্থিতি বিশদ

ছোট শোবার ঘর (780 W)

কাঠামোগত ক্ষতি: 560 W + বায়ু লিকেজ ক্ষতি: 220 W = মোট ক্ষতি: 780 W

সচরাচর জিজ্ঞাস্য (FAQ)

হিট লস গণনা, পরিভাষা ও টুল ব্যবহারের সাধারণ প্রশ্নোত্তর।

ঘরের মাপ, দেয়াল, জানালা এবং তাপমাত্রা দিন। ক্যালকুলেটর Q = U × A × ΔT প্রয়োগ করে মোট ক্ষতি বের করে।
কাঠামোগত সূত্র Q = Σ(U × A × ΔT) এবং ভেন্টিলেশন সূত্র Q = 0.33 × n × V × ΔT।
আপনার এলাকার শীতকালীন অফিসিয়াল আবহাওয়া রেকর্ড ব্যবহার করুন।
এটি তাপ সঞ্চালন নির্দেশ করে। U-মান যত কম, ইনসুলেশন তত ভালো।
হ্যাঁ, এটি BS EN 12831 এবং CIBSE গাইডলাইনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে চলে।
হ্যাঁ, কম তাপমাত্রায় (ΔT30) চলার কারণে প্রায় দ্বিগুণ বড় রেডিয়েটর প্রয়োজন হয়।
সঠিক ইনপুট দিলে এটি চমৎকার ব্যবহারিক নির্ভুলতা প্রদান করে।
ঠান্ডা বাতাস গরম করার জন্য ১৫-২৫% বাড়তি শক্তি প্রয়োজন হয়।

এই ক্যালকুলেটর সম্পর্কে

স্বচ্ছতা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ব্যবহারের ক্ষেত্র।

পদ্ধতি

গণনাগুলো Q = U·A·ΔT সূত্র এবং BS EN 12831, CIBSE Guide A স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে পরিচালিত হয়।

উৎস ও মানদণ্ড

ডিজাইন তাপমাত্রা ও U-মানের তথ্য প্রামাণিক আবহাওয়া ও নির্মাণ স্ট্যান্ডার্ড থেকে নেওয়া।

সীমাবদ্ধতা

এটি একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন টুল। জটিল প্রকল্পের জন্য প্রকৌশলীর পরামর্শ নিন।

নিয়মিত আপডেট

আধুনিক নির্মাণ বিধি ও নতুন আবহাওয়া তথ্যের সাথে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।