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हीट लॉस कैलकुलेटर

कमरे और इमारत के सटीक हीट लॉस की गणना वाट (W), किलोवाट (kW) और BTU/hr में करें। पारदर्शी U-वैल्यू और डिजाइन तापमान के साथ सही हीटिंग उपकरण चुनें।

इकाइयां
इमारत का प्रकार
हीटिंग सिस्टम
°C
°C
m
m
m

🧱 इमारत का ढांचा और U-मान (U-Values)

फर्श का क्षेत्रफल
20.0
कमरे का आयतन
48.0
तापमान का अंतर (ΔT)
25.0K
⚡ लाइव परिणाम
713 W
0.71 kW 2,433 BTU/hr

हीट लॉस का विभाजन

713
वाट

श्रेणी सारांश

🧱
संरचनात्मक ऊष्मा संचरण
दीवारें, खिड़कियां, छत, फर्श
440 W
1,502 BTU/hr
💨
वेंटिलेशन और वायु रिसाव
हवा का आदान-प्रदान और ड्राफ्ट
238 W
811 BTU/hr
🔗
थर्मल ब्रिजिंग
जोड़ों पर अतिरिक्त ऊष्मा हानि (Ψ)
35 W
120 BTU/hr
कुल डिजाइन हीट लॉस
713 W
2,433 BTU/hr
🔥
रेडिएटर क्षमता
713 W
ΔT50 पर
⚙️
बॉयलर का आकार
~0.9 kW
कमरे का योगदान
♻️
हीट पंप क्षमता
1,191 W
ΔT30 रेडिएटर आउटपुट
✦ सिद्धांत और ऊष्मा प्रवाह

हीट लॉस कैलकुलेटर क्या है?

हीट लॉस कैलकुलेटर यह अनुमान लगाता है कि दीवारों, खिड़कियों, छत, फर्श और हवा के रिसाव से इमारत से कितनी ऊष्मा बाहर निकलती है।

परिणाम (Watts, kW या BTU/hr) सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में कमरे को गर्म रखने के लिए आवश्यक हीटिंग पावर को दर्शाता है।

इस कैलकुलेटर का उपयोग कौन करता है?

  • मकान मालिक — रेडिएटर का आकार और इन्सुलेशन प्रभाव जांचने के लिए
  • प्लंबर व इंस्टॉलर — बॉयलर और हीट पंप चुनने के लिए
  • HVAC इंजीनियर — विस्तृत हीटिंग लोड डिजाइन के लिए
  • ऊर्जा निर्धारक — इमारत के थर्मल प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए
  • DIY उत्साही — इन्सुलेशन सुधार की योजना बनाने के लिए
Climatic Delta T Engine BS EN 12831

📍 दिल्ली / लंदन / न्यूयॉर्क

सर्दियों की डिजाइन स्थितियां

आंतरिक डिजाइन तापमान 21°C (70°F)
बाहरी डिजाइन तापमान −4°C (25°F)
डिजाइन ΔT 25 K (ΔT)
हीटिंग डिग्री दिन 2,200 HDD
CIBSE Guide A / ASHRAE डेटा CIBSE Guide A / DIN EN 12831
Interactive Building Envelope Explorer

मकान का हीट लॉस कटअवे डायग्राम

यह देखने के लिए किसी भी भाग पर क्लिक करें कि गर्मी कहाँ से निकलती है और उसे कैसे रोका जाए।

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

बाहरी दीवारें (~35%)

आमतौर पर किसी भी इमारत के आवरण का सबसे बड़ा सतह क्षेत्र। ठोस बिना इंसुलेटेड चिनाई आधुनिक इंसुलेटेड कैविटी दीवारों की तुलना में प्रति वर्ग मीटर 7× अधिक ऊर्जा स्थानांतरित करती है।

सामान्य U-मान: 0.28 W/m²K (इन्सुलेटेड) बनाम 2.10 W/m²K (ठोस)
मुख्य उपाय: गुहा दीवार मनका / बाहरी दीवार इन्सुलेशन
⚡ पद्धति और सूत्र

हीट लॉस की गणना कैसे की जाती है?

सभी गणनाएं पारदर्शी थर्मल इंजीनियरिंग सूत्रों पर आधारित हैं।

🧱 BS EN ISO 6946

संरचना संचरण हानि

क्षेत्रफल, U-वैल्यू और तापमान अंतर (Q = U × A × ΔT) के आधार पर गणना।

Q = Σ(U × A × ΔT)
Q = हीट लॉस दर (W) · U = थर्मल ट्रांसमिटेंस (W/m²K) · A = क्षेत्रफल (m²) · ΔT = तापमान अंतर (K)
💨 EN 12831 Vent

वेंटिलेशन और इनफिल्ट्रेशन हानि

कमरे में ताजी हवा आने और गर्म हवा के बाहर जाने से होने वाला ऊष्मा नुकसान।

Q = 0.33 × n × V × ΔT
n = वायु परिवर्तन प्रति घंटा (ACH) · V = कमरे का आयतन (m³) · 0.33 = हवा की ताप क्षमता (Wh/m³K)
🔗 ISO 10211 (Ψ)

थर्मल ब्रिजिंग

इमारत के कोनों और जोड़ों पर इन्सुलेशन टूटने से होने वाला अतिरिक्त नुकसान।

Q_tb = Σ(L × Ψ × ΔT)
L = जंक्शन लंबाई (m) · Ψ = रैखिक थर्मल ट्रांसमिटेंस (W/mK)
Σ Peak Total

कुल डिजाइन हीट लॉस

सभी घटकों का योग आवश्यक कुल हीटिंग क्षमता देता है।

Q_total = Q_fab + Q_vent + Q_tb
सार्वभौमिक अनुकूलता के लिए वाट (W), किलोवाट (kW) और BTU/hr में आउटपुट।
🧪 गणितीय सैंडबॉक्स

कंडक्शन सूत्र का लाइव परीक्षण: Q = U × A × ΔT

स्लाइडर्स को बदलकर देखें कि U-मान, क्षेत्रफल और तापमान अंतर कैसे गुणा होते हैं।

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)
📐 मापन गाइड

हीट लॉस के लिए कमरे को कैसे मापें

सटीक भौतिक माप यह सुनिश्चित करते हैं कि उपकरण का आकार बिल्कुल सही हो।

01 Geometry

1. कमरे के आयाम और आयतन

कमरे की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में मापें।

फर्श का क्षेत्रफल = कमरे की लंबाई × कमरे की चौड़ाई
कमरे का आयतन = फर्श का क्षेत्रफल × छत की ऊंचाई
02 Wall Orientation

2. बाहरी दीवारों की पहचान

केवल बाहरी ठंड के संपर्क वाली दीवारों को ही गिनें।

  • • 1 बाहरी दीवार (फ्लैट/मध्य)
  • • 2 बाहरी दीवारें (कोने का कमरा)
  • • 3 बाहरी दीवारें (विस्तार)
  • • 4 बाहरी दीवारें (स्वतंत्र)
03 Openings

3. खिड़कियों और दरवाजों का माप

कांच का क्षेत्रफल मापें और उसे कुल दीवार क्षेत्रफल से घटाएं।

सकल दीवार क्षेत्रफल: = बाहरी दीवारें (बाहरी दीवारें)
शुद्ध दीवार क्षेत्रफल: = सकल दीवार क्षेत्रफल: − (खिड़कियां और शीशे + बाहरी दरवाजे)
04 Boundaries

4. ऊपरी और निचली सीमाएं

देखें कि ऊपर और नीचे क्या है (ठंडी छत या गर्म कमरा)।

  • • अच्छी इन्सुलेशन 270mm (U = 0.16)
  • • ऊपर गर्म कमरा (U = 0.00)
  • • मानक इन्सुलेटेड फर्श (U = 0.25)
  • • नीचे गर्म कमरा (U = 0.00)
3D ब्लूप्रिंट सिमुलेटर

इंटरैक्टिव रूम ज्योमेट्री और दीवार क्षेत्रफल विजुअलाइज़र

कमरे के आयाम बदलें और 3D मॉडल को तुरंत अपडेट होते देखें।

20.0 m² खिड़कियां और शीशे L: 5.0m W: 4.0m H: 2.4m
Floor Area
20.0 m²
Volume
48.0 m³
Ext Walls
21.6 m²
इकाइयां और बेंचमार्क

अपने हीट लॉस परिणाम को समझें

विभिन्न ऊर्जा इकाइयों में बदलें और अपनी इमारत की तुलना बेंचमार्क से करें।

वाट (Watts)

अंतर्राष्ट्रीय मानक मीट्रिक इकाई। रेडिएटर आउटपुट वाट में दर्शाया जाता है।

1 W = 3.412142 BTU/hr
🔥

BTU प्रति घंटा (BTU/hr)

उत्तरी अमेरिकी HVAC मानक इकाई। 1 W = 3.412 BTU/hr।

1,000 BTU/hr = 293.07 W = 0.293 kW
⚙️

किलोवाट (kW)

1 kW = 1,000 Watts। बॉयलर और हीट पंप की क्षमता किलोवाट में मापी जाती है।

1 kW = 1,000 W = 3,412 BTU/hr
लाइव यूनिट कन्वर्टर

थर्मल पावर कनवर्टर

Watts, kW और BTU/hr के बीच त्वरित रूप से बदलने के लिए किसी भी फ़ील्ड में टाइप करें।

विशिष्ट हीट लॉस बेंचमार्क (W/m²)

कुल हीट लॉस को फर्श के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग मीटर हीट लॉस प्राप्त होता है।

यदि यह 90 W/m² से अधिक है, तो इन्सुलेशन में सुधार करने से भारी ऊर्जा की बचत होगी।

संरचना बनाम वायु हानि अनुपात

एक सामान्य घर में 70-80% हानि दीवारों व छत से और 20-30% वेंटिलेशन से होती है।

इमारत का प्रकार और युग विशिष्ट हानि (W/m²) विशिष्ट हानि (BTU/ft²)
1919 से पहले की ठोस ईंट (बिना इंसुलेटेड) 120 – 160 W/m² 38 – 51 BTU/hr·ft²
1930-1970 के दशक में बिना इन्सुलेशन वाली गुहिका 90 – 120 W/m² 29 – 38 BTU/hr·ft²
1980-1990 के दशक आंशिक रूप से अछूता 60 – 80 W/m² 19 – 25 BTU/hr·ft²
मॉडर्न बिल्ड (बिल्डिंग रेग 2022+) 35 – 50 W/m² 11 – 16 BTU/hr·ft²
पैसिवहॉस / सुपर-इंसुलेटेड 10 – 15 W/m² 3.2 – 4.8 BTU/hr·ft²

मानक डिज़ाइन स्थिति पर मान (ΔT = 25 K)। वास्तविक प्रदर्शन ज्यामितीय एक्सपोज़र के अनुसार भिन्न होता है।

🔍 ढांचे के कारक

इमारत के हीट लॉस को क्या प्रभावित करता है?

प्रत्येक घटक कुल नुकसान में योगदान देता है। विवरण देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

🧱
35%

बाहरी दीवारें

सबसे बड़ा सतह क्षेत्र। इन्सुलेशन लगाने से नुकसान 80% से अधिक कम हो जाता है।

2.10 W/m²K 0.28 W/m²K
🏠
25%

छत और अटारी

गर्म हवा ऊपर उठती है। छत पर 270mm+ इन्सुलेशन लगाना सबसे अधिक फायदेमंद है।

2.30 W/m²K 0.16 W/m²K
🪟
15%

खिड़कियां और शीशे

कांच से तेजी से गर्मी निकलती है। डबल/ट्रिपल लो-ई ग्लास नुकसान को आधा कर देता है।

4.80 W/m²K 0.80 W/m²K
💨
15%

वायु रिसाव (Infiltration)

दरारों से आने वाली ठंडी हवा कुल नुकसान का 20-30% हो सकती है।

1.50 ACH 0.40 ACH
🪵
10%

भूतल फर्श

ठंडी जमीन के संपर्क वाले फर्श को इन्सुलेट करने से आराम बढ़ता है।

0.80 W/m²K 0.22 W/m²K
🚪
5%

बाहरी दरवाजे

अच्छे सीलिंग वाले दरवाजे ड्राफ्ट और तापमान के नुकसान को रोकते हैं।

3.00 W/m²K 1.10 W/m²K
🌬️
MVHR

वेंटिलेशन प्रणाली

हीट रिकवरी वेंटिलेशन (MVHR) बाहर जाने वाली हवा की 90% गर्मी को वापस ले लेता है।

100% loss 90% recovery
🧭
A/V

इमारत की स्थिति व आकार

अलग-थलग बने मकानों का बाहरी क्षेत्रफल जुड़ाव वाले मकानों से अधिक होता है।

4 बाहरी दीवारें 2 बाहरी दीवारें
🧱
निरीक्षण घटक 35%

बाहरी दीवारें

बिना इन्सुलेशन / पुराना
2.10 W/m²K
आधुनिक / इन्सुलेटेड
0.28 W/m²K
86% कम ताप हानि
🌐 जलवायु डेटा

हीट लॉस के लिए डिजाइन तापमान

तापमान का अंतर (ΔT) हर हीट लॉस गणना की नींव है।

आंतरिक डिजाइन तापमान

आमतौर पर रहने के कमरों के लिए 21°C और बेडरूम के लिए 18°C रखा जाता है।

बाहरी डिजाइन तापमान

मौसम विज्ञान के ऐतिहासिक सबसे ठंडे आंकड़ों पर आधारित।

Global 99.6% Benchmarks ASHRAE / CIBSE
स्थान बाहरी डिजाइन °C ΔT (21°C से)
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
इंटरैक्टिव डेल्टा T

क्षेत्रीय तापमान अंतर (ΔT) देखें

21°C का तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक ΔT देखने के लिए शहर चुनें।

चयनित स्थान:

London, UK

Degree Days 2,120 HDD
डिज़ाइन ΔT: 25.0 K (ΔT)
❄️ बाहरी तापमान: -4°C ← Thermal Lift → 🌡️ आंतरिक तापमान: 21°C
🧱 थर्मल भौतिकी

U-मान और R-मान (U & R Values)

U-वैल्यू (W/m²K) ऊष्मा संचरण को मापता है (कम बेहतर है)। R-वैल्यू थर्मल प्रतिरोध को मापता है (ज्यादा बेहतर है)। U = 1 / R।

सटीक संख्यात्मक मान

हम अस्पष्ट शब्दों के बजाय वास्तविक संख्यात्मक U-मानों का उपयोग करते हैं।

U-वैल्यू बनाम R-वैल्यू

यूरोप U-वैल्यू का उपयोग करता है, अमेरिका R-वैल्यू का। हमारा टूल दोनों का समर्थन करता है।

BS EN ISO 6946 Reference U ↔ R Values
संरचना घटक सामान्य U-मान Rating
इंसुलेटेड कैविटी दीवार 0.28 W/m²K Part L 2021
ठोस ईंट (बिना इंसुलेटेड) 2.10 W/m²K Uninsulated
डबल ग्लेज़िंग 1.40 W/m²K Standard Double
ट्रिपल ग्लेज़िंग लो-ई 0.80 W/m²K Triple Glazed
इंसुलेटेड छत (270मिमी) 0.16 W/m²K 270mm Loft
भूतल (अछूता) 0.22 W/m²K 100mm Floor PIR
संयुक्त द्वार 1.20 W/m²K Composite Door
दीवार असेंबली सिमुलेटर

दीवार के भीतर तापमान ढाल (Gradient)

देखें कि अंदर 21°C से बाहर −4°C तक प्रत्येक परत में तापमान कैसे गिरता है।

Assembly Type: आधुनिक इंसुलेटेड कैविटी वॉल (बिल्डिंग रेग्स पार्ट एल)
गणना किया गया U-मान: 0.28 W/m²K
बाहरी ईंट 102mm इन्सुलेशन 100mm ब्लॉकवर्क 100mm प्लास्टर −4°C +21°C
⚡ उपकरण का आकार

हीट लॉस और हीटिंग सिस्टम का चयन

आपका हीट लॉस परिणाम सीधे उपकरण की सही क्षमता निर्धारित करता है।

🔥 BS EN 442

रेडिएटर साइजिंग

ΔT50, ΔT40 और ΔT30 तापमान पर रेडिएटर आउटपुट का मिलान।

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

बॉयलर का आकार

घर के कुल हीट लॉस और गर्म पानी की आवश्यकता का योग।

Return Temp ≤ 54°C Dew Point
🌀 Ducted Air

वार्म एयर फर्नेस

वायु प्रवाह और डक्ट नुकसान के आधार पर क्षमता चयन।

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

हीट पंप साइजिंग

कम तापमान (ΔT30) पर चलने के लिए बड़े रेडिएटर का चयन।

MCS Sizing: 100% Peak Design Load
100% Direct

इलेक्ट्रिक हीटर

हीट लॉस और हीटर वाटेज के बीच सीधा 1:1 संबंध।

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

अंडरफ्लोर हीटिंग

फर्श के तापमान की सीमा (~70-100 W/m²) के आधार पर डिजाइन।

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

उपकरण आउटपुट और फ्लो टेम्परेचर सिमुलेटर

कमरे का हीट लॉस दर्ज करें और विभिन्न हीटिंग तकनीकों के फ्लो टेम्परेचर की जांच करें।

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
रेडिएटर भौतिकी

डेल्टा T (ΔT) और हीट पंप के लिए रेडिएटर साइजिंग

गैस बॉयलर से हीट पंप पर जाने पर 1,000 W के लिए 2,000 W के रेडिएटर की आवश्यकता क्यों होती है?

एमिटर डेल्टा T (ΔT) क्या है?

यह रेडिएटर के अंदर के औसत पानी के तापमान और कमरे के तापमान का अंतर है।

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

EN 442 मानक आउटपुट सुधार सूत्र

रेडिएटर आउटपुट एक गैर-रेखीय वक्र का अनुसरण करता है (घात 1.3)।

Qactual = QΔT50 × (ΔTactual / 50)1.3
At ΔT30: (30 / 50)1.3 = 0.514 (51.4%)
Delta T फ्लो / रिटर्न आउटपुट गुणक सिस्टम का प्रकार
ΔT60 85°C / 75°C 1.26× पुराने नॉन-कंडेंसिंग बॉयलर
ΔT50 75°C / 65°C 1.00× मानक रेडिएटर कैटलॉग रेटिंग
ΔT40 65°C / 55°C 0.75× उच्च-दक्षता कंडेंसिंग गैस बॉयलर
ΔT30 50°C / 40°C 0.51× मानक एयर सोर्स हीट पंप लक्ष्य
ΔT25 45°C / 35°C 0.40× अल्ट्रा-लो तापमान हीट पंप / भूतापीय

मानक डिज़ाइन स्थिति पर मान (ΔT = 25 K)। वास्तविक प्रदर्शन ज्यामितीय एक्सपोज़र के अनुसार भिन्न होता है।

पावर कर्व विजुअलाइज़र

फ्लो टेम्परेचर में कमी के साथ रेडिएटर आउटपुट का ग्राफ

फ्लो तापमान स्लाइडर को ड्रैग करें और रेडिएटर के आकार के गुणक को देखें।

45°C
35°C (एयर सोर्स हीट पंप (ΔT30)) 75°C (गैस / तेल बॉयलर (ΔT50))
ऑपरेटिंग Delta T
ΔT20.0 K
ΔT50 रेटिंग का प्रतिशत आउटपुट
30.3%
आवश्यक रेडिएटर आकार गुणक
3.30×

लगभग 1.94× आकार आवश्यक। टाइप 11 से टाइप 22 अपग्रेड करें।

♻️

1. टाइप 22 या टाइप 33 रेडिएटर चुनें

दीवार की चौड़ाई बढ़ाए बिना डबल या ट्रिपल पैनल वाले रेडिएटर लगाकर क्षमता दोगुनी करें।

📈

2. हीट पंप की दक्षता (SCOP) बढ़ाएं

फ्लो तापमान में प्रत्येक 1°C की कमी हीट पंप की दक्षता को 2.5% बढ़ा देती है।

📐

3. सबसे ठंडे कमरे को पहले इन्सुलेट करें

सबसे ज्यादा हीट लॉस वाले कमरे को ठीक करने से पूरे घर का फ्लो तापमान कम किया जा सकता है।

मानक और कार्यप्रणाली

कैलकुलेटर बनाम Manual J व अंतर्राष्ट्रीय मानक

हमारा कैलकुलेटर ACCA Manual J, BS EN 12831 और CIBSE Guide A से कैसे तुलना करता है।

🇺🇸

ACCA Manual J

उत्तरी अमेरिकी आवासीय हीटिंग और कूलिंग लोड गणना मानक।

🇪🇺

BS EN 12831

इमारतों में डिजाइन हीटिंग लोड की गणना के लिए यूरोपीय मानक।

🇬🇧

CIBSE Guide A

ब्रिटेन का आधिकारिक पर्यावरण और जलवायु डिजाइन डेटा मानक।

पद्धति सिफारिश विजार्ड

आपको किस गणना पद्धति की आवश्यकता है?

अपनी परियोजना के अनुसार उपयुक्त सलाह प्राप्त करें।

अनुशंसित: वेब-नेटिव टूल

हमारा मुफ़्त ऑनलाइन हीट लॉस कैलकुलेटर

गृहस्वामियों, हीटिंग इंस्टॉलरों और ऊर्जा मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आदर्श। भौतिक स्थिर-अवस्था चालन और सीआईबीएसई गाइड ए सिद्धांतों द्वारा सूचित त्वरित, पारदर्शी कमरे-दर-कमरा वाट्स और बीटीयू/घंटा आकार प्रदान करता है।

विशेषता हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर ACCA Manual J BS EN 12831
प्राथमिक उद्देश्य रेडिएटर का आकार, हीट पंप की जांच, इन्सुलेशन आरओआई, कमरे का अनुमान यूएस परमिट सबमिशन, कोड अनुपालन, वारंटी साइन-ऑफ़ वाणिज्यिक और आवासीय डिजाइन हीटिंग लोड अनुपालन
गणना विधि स्थिर-अवस्था चालन (Q = U·A·ΔT) + वायु विनिमय सौर विकिरण मैट्रिक्स के साथ बहु-क्षेत्र ताप संतुलन कमरे-दर-कमरे स्थिर-अवस्था संचरण और वेंटिलेशन भार
यू-मूल्य पारदर्शिता तत्काल मैनुअल ओवरराइड के साथ स्पष्ट संख्यात्मक यू-मान असेंबली आर-वैल्यू के साथ घटक तालिकाएँ मानक बहु-परत थर्मल प्रतिरोध योग
पहुंच एवं लागत 100% नि:शुल्क, तत्काल क्लाइंट-साइड निष्पादन, किसी खाते की आवश्यकता नहीं प्रमाणित एचवीएसी इंजीनियर सर्वेक्षण के लिए $300-$800 शुल्क मालिकाना इंजीनियरिंग सुइट लाइसेंस
ऊर्जा बचत

इमारत के हीट लॉस को कैसे कम करें

इन्सुलेशन और सीलिंग से हीटिंग की आवश्यकता कम होती है और बिजली/गैस के बिल घटते हैं।

🏠
−25%

1. छत और अटारी इन्सुलेशन (270mm+)

गर्मी ऊपर उठती है। छत पर इन्सुलेशन लगाना सबसे तेज पेबैक वाला निवेश है।

पहले: 2.30 W/m²K
बाद में: 0.16 W/m²K
लागत वसूली: 2 – 4 Years
🧱
−30%

2. बाहरी दीवार इन्सुलेशन

दीवारें सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्र हैं। बाहरी इन्सुलेशन से 30% तक नुकसान कम होता है।

पहले: 1.50 – 2.10 W/m²K
बाद में: 0.18 – 0.28 W/m²K
लागत वसूली: 3 – 6 Years
💨
−15%

3. ड्राफ्ट-प्रूफिंग और सीलिंग

खिड़कियों और दरवाजों के आसपास की दरारें सील करने से तुरंत आराम मिलता है।

पहले: 1.5 – 2.5 ACH
बाद में: 0.5 – 0.7 ACH
लागत वसूली: < 1 Year
🪟
−12%

4. डबल व ट्रिपल लो-ई ग्लास

आर्गन से भरे लो-ई ग्लास लगाने से खिड़की से होने वाला नुकसान 70% तक कम होता है।

पहले: 4.80 W/m²K
बाद में: 1.20 – 0.80 W/m²K
लागत वसूली: 8 – 15 Years
⬇️
−8%

5. भूतल फर्श इन्सुलेशन

फर्श के नीचे इन्सुलेशन लगाने से नीचे से आने वाली ठंड रुकती है।

पहले: 0.80 W/m²K
बाद में: 0.20 W/m²K
लागत वसूली: 4 – 8 Years
🌬️
−85%

6. हीट रिकवरी वेंटिलेशन (MVHR)

ताजी हवा लाते हुए बाहर जाने वाली हवा से 90% तक गर्मी वापस ले ली जाती है।

पहले: 100%
बाद में: 85–92%
लागत वसूली: 5 – 10 Years
बचत सिमुलेटर

इन्सुलेशन से होने वाली संचयी बचत का सिमुलेशन

इन्सुलेशन विकल्पों को चुनें और लोड बार को नीचे गिरते हुए देखें।

पीक हीटिंग लोड
10,000 W
आधारभूत (बिना इन्सुलेशन)
सुपर इन्सुलेटेड (~2 kW) आधारभूत (10 kW)
अनुमानित वार्षिक ऊर्जा बचत: £0 / $0 / yr

अपनी सटीक इन्सुलेशन बचत की गणना करें

ऊपर दिए गए कैलकुलेटर में बेहतर U-मान दर्ज करके वास्तविक बचत देखें।

नए U-मानों के साथ पुनर्गणना करें ↑
🧰 Dedicated Calculation Engines

हीट लॉस कैलकुलेटर सुइट का अन्वेषण करें

थर्मल विश्लेषण के प्रत्येक पहलू के लिए विशेष उपकरण।

🏠
Single Room

कमरे का हीट लॉस कैलकुलेटर

एकल कमरे का हीट लॉस Watts, kW, BTU/hr में

Open Dedicated Tool
🏘️
Whole Building

पूरे घर का कैलकुलेटर

पूरी इमारत का व्यापक हीटिंग लोड विश्लेषण

Open Dedicated Tool
📋
Multi-Zone + CSV

कमरा-दर-कमरा कैलकुलेटर

मल्टी-रूम इन्वेंट्री और कुल योग

Open Dedicated Tool
📐
ISO 6946

U-वैल्यू कैलकुलेटर

मल्टी-लेयर वॉल असेंबली का U-मान

Open Dedicated Tool
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4-Way Converter

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वायु रिसाव और ड्राफ्ट से होने वाला नुकसान

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हल किए गए उदाहरण

हीट लॉस गणना के वास्तविक उदाहरण

पारदर्शी गणितीय चरणों के साथ हल किए गए उदाहरण।

Example 1

छोटा बेडरूम

आयाम 3.0m × 3.0m × 2.4m
बाहरी दीवारें 2
कांच 1 × double (~1.5 m²)
ΔT 25 K
780 W
2,661 BTU/hr
Example 2

लिविंग रूम

आयाम 5.0m × 4.0m × 2.4m
बाहरी दीवारें 2
कांच 2 × double (~3.0 m²)
ΔT 25 K
2,150 W
7,336 BTU/hr
Example 3

सेमी-डिटैच्ड मकान

आयाम 8.5m × 5.0m × 4.8m
बाहरी दीवारें 3
कांच Glazing (~18 m²)
ΔT 25 K
8.06 kW
27,500 BTU/hr
Example 4

उच्च इन्सुलेटेड नया मकान

आयाम 10.0m × 6.0m × 4.8m
बाहरी दीवारें 4
कांच Triple (~22 m²)
ΔT 25 K
4.20 kW
14,330 BTU/hr
परिदृश्य विश्लेषक

छोटा बेडरूम (780 W)

संरचनात्मक हानि: 560 W + वायु रिसाव हानि: 220 W = कुल: 780 W

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

हीट लॉस गणना, शब्दावली और इस उपकरण के उपयोग से जुड़े मुख्य सवाल।

आयाम, दीवारें, खिड़कियां और तापमान दर्ज करें। कैलकुलेटर Q = U × A × ΔT लागू करता है।
ढांचे का सूत्र Q = Σ(U × A × ΔT) है और वेंटिलेशन Q = 0.33 × n × V × ΔT है।
अपने क्षेत्र के शीतकालीन 99% रिकॉर्डेड न्यूनतम तापमान का उपयोग करें।
यह ऊष्मा संचरण को मापता है। U-वैल्यू जितना कम होगा, इन्सुलेशन उतना ही बेहतर होगा।
हाँ, यह BS EN 12831, ACCA Manual J और CIBSE मानकों का पालन करता है।
हाँ, कम तापमान (ΔT30) पर काम करने के कारण 1.94 गुना बड़े रेडिएटर की आवश्यकता होती है।
सटीक इनपुट देने पर यह आवासीय उपयोग के लिए अत्यंत सटीक परिणाम देता है।
क्योंकि आने वाली ठंडी हवा को गर्म करने में 15-25% अतिरिक्त ऊर्जा लगती है।

इस कैलकुलेटर के बारे में

पारदर्शिता, भौतिकी सिद्धांत और कार्यप्रणाली।

कार्यप्रणाली

गणनाएं Q = U·A·ΔT सूत्र और BS EN 12831, CIBSE Guide A मानकों पर आधारित हैं।

डेटा स्रोत और मानक

मौसम और U-वैल्यू डेटा आधिकारिक मौसम विज्ञान और निर्माण मानकों से लिए गए हैं।

सीमाएं

यह एक प्रारंभिक अनुमान उपकरण है। परमिट और आधिकारिक परियोजनाओं के लिए पेशेवर सलाह लें।

नियमित अपडेट

जलवायु डेटा और इंजीनियरिंग मानकों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।