Praktische Mathematik:
Man benötigt 1,17 kWh, um 1 m
Beispiel:
Ein Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 2 m
2 X 1,17 X 40 = 93,6 kWh
Der Kessel produziert eine Spitzenleistung von 25 kW, wovon durchschnittlich 90 %
aufgrund des Heizgerätes und des Brennstoffs verfügbar sind:
93,6 kWh
= 4,16 Stunden Heizdauer.
0,9 X 25
Praktisch meint dies, dass der Effekt der Sedimentation bei der Überwachung der Kesseltemperatur mit
Hilfe der Thermometer berücksichtigt werden muss. Die Temperatur im unteren Teil des Pufferspeichers
MUSS im Vergleich zum oberene Teil des Pufferspeichers niedriger sein. Die Temperatur im unteren Teil
steigt erst dann rapid an, wenn der Pufferspeicher komplett erwärmt ist.
Ohne die Sedimentation kann der Pufferspeicher z.B. nicht optimal für das Erzeugen von Brauchwarm-
wasser genutzt werden.
Termovar-Thermometer und die geschätzte Kesselleistung:
max. 5 m Abstand zwischen Kessel und Speicher
Volle Brennkraft dT = 20 C (B-A)
Pumpengeschwindigkeit 3 = 2500 l/h >>>
20 X 2500 X 1,17 = 58,5 kW
In dieser Situation sollten die Werte bei einer
Kontrolllesung nach einigen Minuten stabil bleiben.
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Wasser um 1 °C zu erwärmen.
3
soll von 35 ºC auf 75 ºC aufgeheizt werden.
3
A
A
= 60 °C zum Kessel
B
= 80 °C vom Kessel
C
= 35 °C vom Pufferspeicher
B
C