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Kesselwasserseitiger Korrosionsschutz; Einsatz Von Frostschutzmittel; Anforderungen Für Wärmeerzeuger Aus Eisen-Werkstoffen - Buderus Logano plus GB125 Planungsunterlage

Öl-brennwertkessel
Inhaltsverzeichnis

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2
Technische Beschreibung
2.16.2

Kesselwasserseitiger Korrosionsschutz

Korrosion in der Heizungsanlage kann durch eine
schlechte Wasserbeschaffenheit oder durch Luftsauer-
stoff im Heizungssystem verursacht werden. Der Sauer-
stoff dringt durch Unterdruck im Heizungssystem ein.
Mögliche Ursachen für einen Sauerstoffeintrag sind un-
dichte Stellen im Heizungssystem, Unterdruckbereiche,
ein zu klein dimensioniertes Ausdehnungsgefäß oder
Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperre.
Wenn sich der Sauerstoffeintritt in das Heizungssystem
nicht verhindern lässt, empfehlen wir eine System-
trennung des Heizkreises mithilfe eines Wärmetau-
schers.
2.16.3

Einsatz von Frostschutzmittel

Frostschutzmittel auf Glykol-Basis werden schon seit
Jahrzehnten in Heizungsanlagen eingesetzt, wie z. B.
das Mittel Antifrogen N der Firma Hoechst (Vertrieb über
den Buderus-Handel).
Gegen den Einsatz anderer Frostschutzmittel bestehen
keine Bedenken, wenn das Produkt gleichwertig mit An-
tifrogen N ist.
Folgendes beachten:
▶ Bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:1 (50 % Gly-
kol-Anteil) sind die Veränderungen der thermisch-
physikalischen Eigenschaften unbedeutend und die
Minderleistung des Kessels kann bei der Auslegung
vernachlässigt werden.
▶ Die Auslegung der Pumpen spezifisch auf den Glykol-
Anteil anpassen. Um die Korrosionssicherheit der
Heizungsanlage zu gewährleisten, sollte der Glykol-
Anteil 25 %...30 % nicht unterschreiten. Das Glykol-
Gemisch regelmäßig hinsichtlich Korrosionsschutz
und Glykol-Anteil überprüfen.
▶ Eine erste Prüfung nach einem Jahr und danach je
nach Beschaffenheit in größeren Abständen durch-
führen lassen.
▶ Hinweise des Frostschutzmittel-Herstellers beachten.
2.16.4
Anforderungen für Wärmeerzeuger aus Eisen-
Werkstoffen
Gesamt-
Anforderungen an die Wasserhärte und
leistung in
die Menge Vmax des Füll- und Ergän-
[kW]
zungswassers
50
Keine Anforderungen an Vmax
> 50...600
Vmax ermitteln nach Bild 22 und 23
> 600
Eine Wasseraufbereitung ist grundsätz-
lich erforderlich (Gesamthärte nach
VDI 2035 < 0,11 °dH).
Leistungsun-
Bei Heizungsanlagen mit sehr großen
abhängig
Wasserinhalten (> 50 l/kW) ist eine
Wasseraufbereitung grundsätzlich er-
forderlich.
Tab. 14 Randbedingungen und Einsatzgrenzen für die An-
wendung der Diagramme für Wärmeerzeuger aus
Eisen-Werkstoffen
24
12,0
bis 150 kW
10,0
bis 130 kW
8,0
bis 110 kW
bis 90 kW
6,0
bis 70 kW
4,0
bis 50 kW
2,0
0,0
0
5
10
Bild 22 Füll- und Ergänzungswassermenge Vmax für
Wärmeerzeuger aus Eisen-Werkstoffen von
50...150 kW
°dH Härte
VmaxWasservolumen über Lebensdauer des Kessels
Ablesebeispiel für Bild 22:
Kesselleistung 105 kW, Anlagenvolumen ca. 1,1 m3.
Bei 22 °dH Gesamthärte beträgt die maximale Menge an
Füll- und Ergänzungswasser ca. 1,8 m
Ergebnis: Die Heizungsanlage kann mit unbehandeltem
Wasser gefüllt werden.
45
bis 600 kW
40
bis 500 kW
35
30
bis 400 kW
25
bis 300 kW
20
bis 250 kW
15
bis 200 kW
10
5
0
0
5
10
Bild 23 Füll- und Ergänzungswassermenge Vmax für
Wärmeerzeuger aus Eisen-Werkstoffen von
200...600 kW
°dH Härte
VmaxWasservolumen über Lebensdauer des Kessels
Ablesebeispiel für Bild 23:
Kesselleistung 295 kW, Anlagenvolumen ca. 7,5 m
Bei 18 °dH Gesamthärte beträgt die maximale Menge an
Füll- und Ergänzungswasser ca. 6,0 m
Ergebnis: Bereits die Füllwassermenge ist größer als die
zulässige Menge an Füll- und Ergänzungswasser. Die
Heizungsanlage ist mit aufbereitetem Wasser zu füllen.
▶ Bei Werten oberhalb der Leistungskurven
Wasseraufbereitung durchführen.
▶ Bei Werten unterhalb der Kurven kann un-
behandeltes Leitungswasser eingefüllt
werden.
Bei Mehrkesselanlagen (< 600kW Gesamt-
leistung) gelten die Leistungskurven für die
kleinste Einzel-Kesselleistung.
Logano plus GB125 und GB225 – 6 720 818 760 (2015/12)
15
20
25
°dH
6 720 806 952-18.1T
3
.
15
20
25
30
°dH
6 720 806 952-216.1T
3
.
3
.
30

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