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	<title>SBZ Monteur &#187; Erklär mal&#8230;</title>
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		<title>Erklär mal: Kohlendioxid</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomTank</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Kohlenstoffdioxid (CO2) wie es richtig heißt ist ganz das Gegenteil von Kohlenstoffmonoxid (CO). Nur der Anteil Kohlenstoff (C) macht die beiden Gase irgendwie dann doch verwandt.</p>
<p>Hier könnte ich eigentlich schon Schluss machen mit der Erklärerei. Aber mal ganz ehrlich,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kohlenstoffdioxid (CO2) wie es richtig heißt ist ganz das Gegenteil von Kohlenstoffmonoxid (CO). Nur der Anteil Kohlenstoff (C) macht die beiden Gase irgendwie dann doch verwandt.</p>
<p>Hier könnte ich eigentlich schon Schluss machen mit der Erklärerei. Aber mal ganz ehrlich, war das auch verständlich? Eigentlich nicht, denn zum Verstehen muss man sich ein wenig mit der Verbrennungstechnik beschäftigen.</p>
<p>Einen wesentlichen Anteil am gewünschtem CO2 hat die Luftmenge (O2) im Verhältnis zur Brennstoffmenge. Welche brennbaren Bestandteile enthält ein Brennstoff? Unsere fossilen Brennstoffe entstammen ursprünglich aus pflanzlichen Bestandteilen. Manchmal sind aus Bäumen &#8220;Girls best Freinds&#8221; entstanden, ich meine die Diamanten.  Aber auch Erdgas oder Öl und Steinkohle entstammen dieser Zeit. Kohle? Ja das &#8220;schwarze Gold&#8221; wie es im &#8220;Pott&#8221; (Ruhrgebiet) heißt. Wir kommen der Sache näher, also ist es der Kohlenstoff (C) in Verbindung mit Sauerstoff welcher brennbar ist.  Ganz einfach ausgedrückt ist es so: C + O2 = CO2. Ist der Anteil im Abgas von CO2 hoch, dann wird der zugeführte Brennstoff (C) weitestgehend ausgenutzt. Alles prima, denn nur so ist gewährleistet dass auch der im Brennstoff enthaltene Energiegehalt genutzt wird.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4245" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/07/21/ein-bischen-verbrennungstechnik/o2-zu-co2-verhaltnis/"><img title="O2 zu CO2 Verhältnis" src="../wp-content/uploads/2011/07/O2-zu-CO2-Verh%C3%A4ltnis.png" alt="" width="555" height="554" /></a> <strong>Luftverhältnis = Lambda</strong></p>
<p>Des Wegen wird man bei der Einregulierung von Brennern immer den Anteil Sauerstoff (Verbrennungsluft) im Auge behalten (Lambda). Ist der Anteil an zugeführten Sauerstoff zu Gering, dann entsteht Kohlenstoffmonoxid (CO). Dieses Gas ist geruchlos, schwerer wie Luft und heimtückisch tödlich. Aber auch zuviel Sauerstoff (Verbrennungsluft) stört die saubere Verbrennung. Zuviel O2 kühlt die Flamme, die Reaktionstemperatur sinkt und der Kohlenstoff (C) kann nicht thermisch reagieren. Auch hier entsteht Kohlenstoffmonoxid.</p>
<p>Gibt es denn nun Werte die eine Einstellung eines Brenners total einfach machen lassen. Ja den gibt es und es ist der Sauerstoffgehalt im Abgas der als sogenannter Restsauerstoff ermittelt wird. Ein Restsauerstoffgehalt von 4-5% hat sich dabei als optimal herausgestellt, unabhängig vom Brennstoff. Das entspricht einen Lambda von ca. 1,2-1,3.</p>

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		<title>Erklär mal: Pneumatischer Gas-Luft-Verbund</title>
		<link>http://www.sbz-monteur.de/2012/01/27/erklar-mal-pneumatischer-gas-luft-verbund/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heizer</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Erkennt, zum Beispiel ein Heizungsregler einen Wärmebedarf, so muss derWärmeerzeuger in Betrieb gehen.<br />
<strong>1: </strong>Die Gasarmatur öffnet. Nun kann das Gas in das Gerät strömen.</p>
<p><strong>2</strong>: Das Gebläse fördert die von der Elektronik berechnete Luftmenge. Je höher die Drehzahl&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erkennt, zum Beispiel ein Heizungsregler einen Wärmebedarf, so muss derWärmeerzeuger in Betrieb gehen.<br />
<strong>1: </strong>Die Gasarmatur öffnet. Nun kann das Gas in das Gerät strömen.</p>
<p><strong>2</strong>: Das Gebläse fördert die von der Elektronik berechnete Luftmenge. Je höher die Drehzahl des Gebläses, desto mehr Luft wird gefördert.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3708" href="http://www.sbz-monteur.de/2012/01/27/erklar-mal-pneumatischer-gas-luft-verbund/pneumatischer-gas-luft-verbund/"><img class="alignnone size-full wp-image-3708" title="Pneumatischer Gas-Luft-Verbund" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/04/Pneumatischer-Gas-Luft-Verbund.png" alt="" width="555" height="589" /></a></p>
<p><strong>Legende:</strong><br />
<strong>1</strong> Abgas<br />
<strong>2</strong> Verbrennungsluft<br />
<strong>3 </strong>Gebläsemotor<br />
<strong>4</strong> Hauptgasventile<br />
<strong>5</strong> Kennlinie – Volumen-Luft / Volumen-Gas<br />
<strong>6</strong> Kennlinie – Leistung / Soll-Drehzahl</p>
<p>Der aktuelle Modulationssollwert ist abhängig von der Größe der Regelabweichung (Vergleich Vorlauftemperatur-Istwert zu Vorlauftemperatur-Sollwert). In Abhängigkeit der momentan geforderten Geräteleistung wird ein Drehzahl-Sollwert an das Gebläse als elektronisches PWM- Signal* weiter gegeben.<br />
Die Modulation des Brenners erfolgt nun stets durch die Änderung der Luftmenge (PWM -Signal*) des Gebläses. Durch den pneumatischen Gas-Luft-Verbund folgt die Gasmenge der Luftmenge in einem vorgegebenen Verhältnis, da beide Größen zwangsweise aneinander gekoppelt<br />
sind. Somit ist es möglich, über den gesamten Modulationsbereich die Luftzahl nahezu konstant zu halten. Um mit der Technik des pneumatischen Gas-Luft-Verbundes die Gasarmatur zu steuern, ist zur Überwindung der Druckverluste ein leistungsstarkes Gebläse erforderlich.</p>
<p><strong><a title="Info Klick" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation" target="_blank">*Info: PWM-Signal</a></strong></p>
<p><strong>Siehe auch: </strong><a title="Info Klick" href="http://www.sbz-monteur.de/2012/01/20/erklar-mal-gaseinstellung-am-gas-brennwertheizgerat/" target="_blank">Erklär mal: Gaseinstellung am Gas Brennwertheizgerät</a></p>

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</div>
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		<title>Erklär mal: Gaseinstellung am Gas-Brennwertheizgerät</title>
		<link>http://www.sbz-monteur.de/2012/01/20/erklar-mal-gaseinstellung-am-gas-brennwertheizgerat/</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erklär mal...]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Brennwertgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Brennwerttechnik]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Die Vorgehensweise entspricht im Grunde der Vorgehensweise bei einem Gas-Heizwertgerät mit dem Unterschied, dass der Düsendruck als relevante Größe für die Leistungseinstellung nicht benötigt wird.</p>
<p>Als erstes muss der Gasanschlussdruck (Fließdruck) bestimmt werden. Hierbei ist das Gerät mit der max.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorgehensweise entspricht im Grunde der Vorgehensweise bei einem Gas-Heizwertgerät mit dem Unterschied, dass der Düsendruck als relevante Größe für die Leistungseinstellung nicht benötigt wird.</p>
<p>Als erstes muss der Gasanschlussdruck (Fließdruck) bestimmt werden. Hierbei ist das Gerät mit der max. Geräteleistung zu betreiben. Die Hersteller haben sogenannte Prüfprogramme entwickelt um die max. Geräteleistung anzuforden. Der Weg über die Programme ist wichtig weil dabei die Modulation der Geräte abgeschaltet wird. Ist der richtige Anschlussdruckbereich in den Herstellunterlagen gefunden, ist der Rest ziemlich einfach. Manometer anschließen, Gerät mit dem Prüfprogramm in Betrieb nehmen und gemessenen Anschlussdruck mit den Herstellerangaben vergleichen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5183" href="http://www.sbz-monteur.de/2012/01/20/erklar-mal-gaseinstellung-am-gas-brennwertheizgerat/gasanschlussdruck-prufen/"><img class="alignnone size-full wp-image-5183" title="Gasanschlussdruck prüfen Grafik: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2012/01/Gasanschlussdruck-prüfen.png" alt="" width="553" height="560" /></a></p>
<p>1.) Gasanschlussdruck-Messstutzen</p>
<p>2.) U-Rohr Manometer oder Digital-Manometer (unbedingt vorher Null-Punkt Abgleich durchführen)</p>
<p>Messstutzen dicht verschließen und mit Prüfschaum Dichtheit feststellen! Nun wird ein Abgasanalysegerät benötigt. Die max. Geräteleistung wird in Abhängigkeit des CO2-Gehaltes bestimmt. Warum das so ist? Desto größer die Gasmenge, umso höher der CO2-Gehalt. Dies ist deswegen so, weil die Luftmenge vom Gebläse bestimmt wird. Da das Gebläse mit dem Start des Prüfprogramms für die max. Geräteleistung das max. Luftvolumen fördert dient der CO2-Wert nun zur Bestimmung der max. Geräteleistung.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5184" href="http://www.sbz-monteur.de/2012/01/20/erklar-mal-gaseinstellung-am-gas-brennwertheizgerat/co2-einstellung/"><img class="alignnone size-full wp-image-5184" title="CO2-Einstellung Grafik:Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2012/01/CO2-Einstellung.png" alt="" width="555" height="500" /></a></p>
<p>1.) Messstutzen Abgas (CO2)</p>
<p>2.) Abgasschalldämpfer (darf nicht entfernt werden)</p>
<p>3.) Befestigungspunkt Abgasschalldämpfer</p>
<p>4.) CO2-Einstellschraube (Gasmengen-Einstellung)</p>
<p>Nun benötigen wir noch die richtigen Tabellenwerte für die Gaseinstellung. Auch hier sind wir auf die Herstellunterlagen angewiesen. Liegen keine mehr am Gerät und haben wir auch keine Unterlagem im Firmenwagen hilft das Smartphone weiter. Alle Unterlagen lassen sich mit Passwort-Eigabe auf der Hersteller-Homepage downloaden.Ohne Unterlagen sollte aus Sicherheitsgründen keine Einstellung erfolgen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5185" href="http://www.sbz-monteur.de/2012/01/20/erklar-mal-gaseinstellung-am-gas-brennwertheizgerat/gaseinstellwerte/"><img class="alignnone size-large wp-image-5185" title="Gaseinstellwerte Grafik: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2012/01/Gaseinstellwerte-1024x437.png" alt="" width="551" height="235" /></a></p>
<p>Für die min. Leistung werden keine Werte angegeben, da diese auch nicht einstellbar sind. Die CO2-Werte für die min. Geräteleistung sollten gleich, oder kleiner der eingestellten max. Werte sein.</p>

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		<title>Erklär mal: Ringspaltmessung</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erklär mal...]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[O2-Sonde]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluftunabhängig]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Bei einer Ringspaltmessung werden bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten die O2-Konzentration (Sauerstoff) im Ringspalt gemessen.</p>
<p>Denn anders wie bei einem rauluftabhängigen Gerät bezieht das raumluftunabhängige Geräte seine Verbrennungsluft aus dem sogenannten Ringspalt einer konzentrischen Abgasführung. Da das Abgas mit Überdruck durch einen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Ringspaltmessung werden bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten die O2-Konzentration (Sauerstoff) im Ringspalt gemessen.</p>
<p>Denn anders wie bei einem rauluftabhängigen Gerät bezieht das raumluftunabhängige Geräte seine Verbrennungsluft aus dem sogenannten Ringspalt einer konzentrischen Abgasführung. Da das Abgas mit Überdruck durch einen Abgasventilator abgeführt wird, wird  gleichzeitig durch den sich in der Unterdruckkammer bildende Unterdruck Verbrennungsluft angesaugt. Diese Verbrennungsluft muss frei von Abgasbestandteilen sein, denn Abgase in der Verbrennungsluft lassen die Kohlenstoffmonoxid Konzentration stark ansteigen. Die Verbrennung wird unsauber. Dies kann zu Flammenstörungen (Sicherheitsabschaltungen) führen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3166" href="http://www.sbz-monteur.de/2012/01/12/erklar-mal-ringspaltmessung/ringspaltsonde-bild-ress/"><img class="alignnone size-full wp-image-3166" title="Ringspaltsonde Bild: Ress" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2010/12/Ringspaltsonde-Bild-ress.jpg" alt="" width="394" height="405" /></a></p>
<p>Gemessen wird die O2-Konzentration mit einer Ringspaltsonde, dabei sollte der Sauerstoffgehalt in der zugeführten Verbrennungsluft 20,6% bei einer senkrechten Dachdurchführung &#8220;ohne Windschutz&#8221;, sowie bei einer Verbrennungsluftversorgung aus einem Schacht (z.b. alter Schornsteinzug)  nicht unterschreiten.</p>
<p>Um bis zu 2% darf der Sauerstoffgehalt abweichen, wenn die Senkrechte Dachdurchführung mit einem Windschutz ausgestattet ist.</p>
<p>Nach erfogreicher Messung gilt dann das Abgassystem als ausreichend Dicht!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3167" href="http://www.sbz-monteur.de/2012/01/12/erklar-mal-ringspaltmessung/datenausdruck/"><img class="alignnone size-full wp-image-3167" title="Datenausdruck" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2010/12/Datenausdruck.png" alt="" width="343" height="214" /></a></p>
<p>Achtung: Diese Messung ersetzt nicht die vorgeschriebene Messung (Dichtheitsprüfung mit Luft) bei Feuerstätten mit Gebläse die raumluftabhängig betrieben werden.</p>

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</ul>
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		<title>Erklär mal: Biogene Brennstoffe</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heizer</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Biogene Brennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Holzscheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pellet]]></category>
		<category><![CDATA[Scheitholz]]></category>
		<category><![CDATA[Wassergehalt]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Biomasse ist ein nachwachsender Rohstoff und gespeicherte Sonnenenergie. Sie wird von Pflanzen durch den Prozess der <strong><a title="Info Klick!" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Photosynthese" target="_blank">Photosynthese</a> </strong>gebildet. Neben der direkten Nutzung der Sonnenenergie zur Strom und Wärmeerzeugung bietet Bioenergie ein riesiges Potenzial, z.B. für verschiedene Anwendungen wie Biogas, Biotreibstoff&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biomasse ist ein nachwachsender Rohstoff und gespeicherte Sonnenenergie. Sie wird von Pflanzen durch den Prozess der <strong><a title="Info Klick!" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Photosynthese" target="_blank">Photosynthese</a> </strong>gebildet. Neben der direkten Nutzung der Sonnenenergie zur Strom und Wärmeerzeugung bietet Bioenergie ein riesiges Potenzial, z.B. für verschiedene Anwendungen wie Biogas, Biotreibstoff oder biogene Brennstoffe.<br />
<a rel="attachment wp-att-5028" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/15/erklar-mal-biogene-brennstoffe/vergleich-von-dichte-und-heizwert-verschiedener-holzarten-bild-vaillant/"><img class="alignnone size-full wp-image-5028" title="Vergleich von Dichte und Heizwert verschiedener Holzarten Bild: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Vergleich-von-Dichte-und-Heizwert-verschiedener-Holzarten-Bild-Vaillant.png" alt="" width="549" height="248" /></a><br />
Scheitholz- und Pellet-Heizkessel stellen zwei moderne Anwendungen der Holzfeuerung dar. In Scheitholzkesseln wird naturbelassenes, größensortiertes Stück- bzw. Scheitholz als Brennstoff verwendet. Pellet- Heizkessel heizen hingegen mit<br />
Holzpellets – kleinen, zylindrischen Presslingen aus naturbelassenen Holzspänen, wie sie im holzverarbeitenden Gewerbe in großen Mengen als Abfallprodukt anfallen. Aufbereitung und Lagerung von Scheitholz Holz in Form von Stückholz bzw. Scheitholz ist die einfachste Form von aufbereitetem Brennstoff aus unseren Wäldern. Bei dessen Verbrennung werden rund 4 kWh/ kg Energie freigesetzt. Um 1 Liter (l) Heizöl zu ersetzen, werden 2,5 – 3 kg Holz benötigt. Zur Aufbereitung wird das geschlagene Holz in gängige Längenmaße (je nach Feuerungsart 20 – 100 cm lang) gesägt und anschließend gespalten.<br />
<a rel="attachment wp-att-5029" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/15/erklar-mal-biogene-brennstoffe/heizwertvergleich-von-pellets-und-holz-in-abhangigkeit-des-wassergehalteltes-bild-vaillant/"><img class="alignnone size-full wp-image-5029" title="Heizwertvergleich von Pellets und Holz in Abhängigkeit des Wassergehaltes Bild: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Heizwertvergleich-von-Pellets-und-Holz-in-Abhängigkeit-des-Wassergehalteltes-Bild-Vaillant.png" alt="" width="551" height="308" /></a><br />
Die fertigen Holzscheite werden – je nach Wetterlage und Jahreszeit – ca. 2 Jahre getrocknet (Wassergehalt unter 20 %!). Waldfrisches Holz hat einen Wassergehalt von 40 – 60 %, lufttrockenes Holz sollte bei ca. 15 – 20 % liegen. Der Heizwert<br />
von mehrere Jahre getrocknetem Holz ist etwa doppelt so hoch wie der von waldfrischem Holz, da für die Verdampfung<br />
des Wassers bei der Verbrennung Wärme aufgewendet werden muss. Die Verbrennung von feuchtem Holz ist also<br />
nicht nur unwirtschaftlich, sie führt auch zu niedrigeren Verbrennungstemperaturen und damit verbunden zu höheren Schadstoffemissionen und Teerablagerungen.<br />
<strong><br />
Die richtige Lagerung von Scheitholz</strong><br />
• Gut belüfteter, möglichst sonniger und witterungsgeschützter Ort. Waldfrisches Holz nicht in Kellerräumen o. Ä. lagern.<br />
• Rundhölzer ab ca. 10 cm Durchmesser aufspalten.<br />
• Unter dem Holzstapel Hohlraum (Lagerbalken, Paletten etc.) ausbilden und beim Schichten auf ausreichend Zwischenräume achten, damit durchströmende Luft die Feuchte aufnehmen und abtransportieren kann.</p>

<div class="sociable">

<ul>
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</div>
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		<title>Erklär mal: Pellets</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erklär mal...]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 51731]]></category>
		<category><![CDATA[ENplus]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNORM M 7135]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Pellets sind zylindrische, formstabile Presslinge, die ohne chemische Bindemittel aus naturbelassenem Restholz (Säge- und Hobelspäne,<br />
Waldrestholz) hergestellt werden. Als Bindemittel dient der natürliche Holzbestandteil Lignin. Die genormten Größen (bis zu 30 mm lang, 6 mm dick) ermöglichen die vollautomatisierte&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pellets sind zylindrische, formstabile Presslinge, die ohne chemische Bindemittel aus naturbelassenem Restholz (Säge- und Hobelspäne,<br />
Waldrestholz) hergestellt werden. Als Bindemittel dient der natürliche Holzbestandteil Lignin. Die genormten Größen (bis zu 30 mm lang, 6 mm dick) ermöglichen die vollautomatisierte Verfeuerung in Pellet-Heizkesseln.<br />
Pellets haben günstige Dosiereigenschaften und lassen sich mit Schnecken oder Saugeinrichtungen problemlos transportieren. Die hohe<br />
Energiedichte der Holzpellets (Heizwert mind. 4,9 kWh/kg) erlaubt dem Nutzer ähnliche Lieferintervalle, wie er sie von Heizöl oder Flüssiggas<br />
gewohnt ist. Das Schüttgewicht beträgt ca. 650 kg/m3.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5036" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/12/erklar-mal-pellets/pellets-nach-norm-m-7135-bzw-enplus-a1-auszug-bild-vaillant/"><img class="alignnone size-full wp-image-5036" title="Pellets nach ÖNORM M 7135 bzw. ENplus A1 Auszug Bild: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Pellets-nach-NORM-M-7135-bzw.-ENplus-A1-Auszug-Bild-Vaillant.png" alt="" width="573" height="380" /></a></p>
<p><strong>Normen und Qualitätsstandards für Pellets</strong></p>
<p>Hochwertige Pellets zeichnen sich durch hohe Dichte, geringe Restfeuchtigkeit und geringen Abrieb aus. Um einen störungsfreien Betrieb und eine saubere Verbrennung gewährleisten, müssen genormte und nach ÖNORM M 7135 oder ENplus geprüfte Pellets verwendet werden.<br />
Die Norm DIN 51731 ist nur ein bedingter Qualitätsindikator, da z. B. der Abrieb und damit die Staubentwicklung nicht festgelegt ist und<br />
keine Prüfung der Produktion nach dieser Norm erfolgt.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5037" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/12/erklar-mal-pellets/pellets-nur-in-geprufter-qualitat-verwenden-bild-vaillant/"><img class="alignnone size-full wp-image-5037" title="Pellets nur in geprüfter Qualität verwenden Bild: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Pellets-nur-in-geprüfter-Qualität-verwenden-Bild-Vaillant.png" alt="" width="552" height="341" /></a></p>

<div class="sociable">

<ul>
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	<li class="sociablelast"><a rel="nofollow"  href="http://twitter.com/home?status=Erkl%C3%A4r%20mal%3A%20Pellets%20-%20http%3A%2F%2Fwww.sbz-monteur.de%2F2011%2F12%2F12%2Ferklar-mal-pellets%2F" title="Twitter"><img src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/plugins/sociable/images/twitter.png" title="Twitter" alt="Twitter" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
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		<item>
		<title>Erklär mal: Heizöllagerung Teil 2</title>
		<link>http://www.sbz-monteur.de/2011/12/08/erklar-mal-heizollagerung-teil-2/</link>
		<comments>http://www.sbz-monteur.de/2011/12/08/erklar-mal-heizollagerung-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erklär mal...]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstellraum]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwiderstandsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöllagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Notschalter]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><strong>Heizöllagerung in Gebäuden außerhalb von Heizöllagerräumen (bis 5.000 Liter Lagermenge)</strong></p>
<p>In Gebäuden darf Heizöl außerhalb von Heizöllagerräumen in ortsfesten Behältern bis zu 5.000 l je Gebäudegelagert werden. Voraussetzung ist, dass die Räume feuerbeständige Wände und Decken, ölundurchlässige Fußböden aus nichtbrennbaren&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heizöllagerung in Gebäuden außerhalb von Heizöllagerräumen (bis 5.000 Liter Lagermenge)</strong></p>
<p>In Gebäuden darf Heizöl außerhalb von Heizöllagerräumen in ortsfesten Behältern bis zu 5.000 l je Gebäudegelagert werden. Voraussetzung ist, dass die Räume feuerbeständige Wände und Decken, ölundurchlässige Fußböden aus nichtbrennbaren Baustoffen sowie bei Lagerung von mehr als 300 l Heizöl mindestens feuerhemmende und selbstschließende Türen gegen den Treppenraum haben und ausreichend gelüftet werden können.<br />
Der Heizöllageraum bei einer Gesamtlagermenge bis 5.000 l kann auch in Verbindung mit Feuerstätten genutzt werden.<br />
Voraussetzung dabei ist:<br />
– er muss einen Auffangraum für Heizöl haben und darf nicht anderweitig genutzt werden,<br />
– die Feuerstätten müssen außerhalb des Auffangraumes für Heizöl stehen,<br />
– die Heizölbehälter müssen von der  Feuerungsanlage einen Abstand von mindestens 1 m haben. Ein geringerer Abstand von 0,5 m kann<br />
gestattet werden, wenn ein beidseitig belüfteter Strahlungsschutz vorhanden ist.<br />
Die Gesamtlagermenge an Heizöl außerhalb von Heizöllagerräumen darf 5.000 l je Gebäude nicht überschreiten. Sind die Gebäude in<br />
Brandabschnitte unterteilt, so gilt die Gesamtlagermenge für die einzelnen Brandabschnitte.<br />
Brennstoff- und Heizöllagerräume sowie Räume, die mit ihnen in Verbindung stehen, müssen eine elektrische Beleuchtungsanlage<br />
haben.<br />
Lüftungsleitungen, die mit anderen Räumen in Verbindung stehen, müssen innerhalb von Brennstoff- und Heizöllagerräumen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben und ohne Öffnungen sein, soweit nicht durch andere geeignete Maßnahmen<br />
die Übertragung von Feuer und Rauch verhindert wird. Die Lüftungsleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.<br />
Bei Lagermengen von mehr als 300 l Heizöl ist an der Tür außen ein Schild „Heizöllagerung“ erforderlich. Bei mehr als 1.000 l ein für die<br />
Brandklassen A, B und C geeigneter Feuerlöscher mit mindestens 6 kg Inhalt. Als Lagermenge gilt der Gesamtrauminhalt der Heizölbehälter.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5007" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/08/erklar-mal-heizollagerung-teil-2/bis-5000-liter/"><img class="alignnone size-full wp-image-5007" title="Heizöllagerraum bis 5.000 l Gesamtmenge Grafik: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Bis-5000-Liter.png" alt="" width="555" height="316" /></a></p>
<p><em>Heizöllagerraum bis 5.000 l Gesamtmenge</em></p>
<p><strong>Heizöllagerung mit Lagermengen von mehr als bis 5.000 Litern Heizöl</strong></p>
<p>Werden mehr als 5.000 l Heizöl in Gebäuden gelagert, so ist ein besonderer Raum ohne Feuerstätten (Heizöllagerraum) erforderlich. Er<br />
darf nicht anderweitig genutzt werden. Die Lagermenge darf 100.000 l je Heizöllagerraum nicht überschreiten. Der Heizöllagerraum muss feuerbeständige Wände und Decken haben. Der Fußboden sowie Einbauten und Unterteilungen dieses Raumes müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.<br />
Türen, die nicht unmittelbar ins Freie führen, müssen mindestens feuerhemmend und selbstschließend sein. Der Raum muss gelüftet werden<br />
können. Durch Decken, Wände oder Fußböden von Heizöllagerräumen dürfen nur die zum Betrieb der Heizöllagerräume erforderlichen Leitungen geführt werden. Für Heizrohrleitungen und Abwasserleitungen können Ausnahmen gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.<br />
An der Tür eines Heizöllagerraumes muss außen ein auffälliger, dauerhafter Anschlag mit dem Wortlaut „Heizöllagerung“ vorhanden sein. In der Nähe von Heizöllagerräumen muss ein für die Brandklassen A, B und C geeigneter Feuerlöscher mit mindestens 6 kg Löschmittelinhalt<br />
griffbereit angebracht sein. Brennstoff- und Heizöllagerräume sowie Räume, die mit ihnen in Verbindung stehen, müssen eine elektrische Beleuchtungsanlage haben. Lüftungsleitungen, die mit anderen Räumen in Verbindung stehen, müssen innerhalb von Brennstoff-<br />
und Heizöllagerräumen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben und ohne Öffnungen sein, soweit nicht durch<br />
andere geeignete Maßnahmen die Übertragung von Feuer und Rauch verhindert wird. Die Lüftungsleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Als Lagermenge gilt der Gesamtrauminhalt der Heizölbehälter.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5008" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/08/erklar-mal-heizollagerung-teil-2/groser-5000-liter/"><img class="alignnone size-full wp-image-5008" title="Heizöllagerraum mit mehr als 5.000 l Gesamtmenge Grafik: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Größer-5000-Liter.png" alt="" width="555" height="330" /></a></p>
<p><em>Heizöllagerraum mit mehr als 5.000 l Gesamtmenge</em></p>
<p><strong>Aufstellung von Feuerstätten und Heizöllagerung im selben Raum (bis 5.000 Liter)</strong></p>
<p>Sind in den Lagerräumen für Heizöl (bis max. 5.000 l) Feuerstätten aufgestellt, so sind folgende Richtlinien zu beachten – die Feuerstätten müssen außerhalb des Auffangraumes für auslaufendes Heizöl stehen,<br />
– die Feuerstätten müssen einen Abstand von mindestens 1 m zu Lagerbehältern für Heizöl haben.<br />
– Wird in dem Aufstellraum der Feuerstätte Heizöl gelagert oder ist der Raum für die Heizöllagerung nur vom Aufstellraum aus zugänglich,<br />
muss die Heizölzufuhr von der Stelle des Notschalters aus durch eine entsprechend gekennzeichnete Absperreinrichtung unterbrochen<br />
werden können.<br />
– Brenner und Brennstoffördereinrichtungen der Feuerstätten müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet werden können.<br />
Neben dem Notschalter muss ein Schild mit der Aufschrift „Notschalter Feuerung“ vorhanden sein.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5009" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/08/erklar-mal-heizollagerung-teil-2/im-selben-raum/"><img class="alignnone size-full wp-image-5009" title="Aufstellraum bei Feuerstätte und Heizöllagerung im selben Raum Grafik: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/im-selben-Raum.png" alt="" width="555" height="319" /></a></p>
<p><em>Aufstellraum bei Feuerstätte und Heizöllagerung im selben Raum</em></p>
<p><strong>Bei der Aufstellung von Öl-Gebläse Feuerungen müssen die Anforderungen an die Aufstellräume gemäß Landesbauordnung und Feuerungsverordnung der jeweiligen Bundesländer beachtet werden.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>

<div class="sociable">

<ul>
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</ul>
</div>
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		<item>
		<title>Erklär mal: Heizöllagerung Teil 1</title>
		<link>http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/</link>
		<comments>http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erklär mal...]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 6608]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 6616]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 6618]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 6625]]></category>
		<category><![CDATA[Domschacht]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl-Versorgungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöllagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Lagermenge]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Heizöl darf gelagert werden</p>
<ul>
<li>in Wohnräumen</li>
<li>im Aufstellraum des Heizkessels</li>
<li>in Heizöllagerräumen</li>
</ul>
<p><strong>In aller Kürze bedeutet das:</strong></p>
<p>Die maximal zulässige Lagermenge  in Wohnräumen beträgt 100 Liter bei Lagerung in Heizöllagertanks und  insgesamt 40 Liter bei Lagerung in Kanistern.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heizöl darf gelagert werden</p>
<ul>
<li>in Wohnräumen</li>
<li>im Aufstellraum des Heizkessels</li>
<li>in Heizöllagerräumen</li>
</ul>
<p><strong>In aller Kürze bedeutet das:</strong></p>
<p>Die maximal zulässige Lagermenge  in Wohnräumen beträgt 100 Liter bei Lagerung in Heizöllagertanks und  insgesamt 40 Liter bei Lagerung in Kanistern. Im Aufstellraum des  Heizkessels dürfen bis zu 5000 Liter Heizöl gelagert werden. Für die  Lagerung von mehr als 5000 Liter Heizöl ist ein Heizöllagerraum  erforderlich, der nicht anderweitig genutzt werden darf.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4986" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/auf-einen-blick-tabelle-vaillant/"><img class="alignnone size-large wp-image-4986" title="Zulässige Mengen und Tankausführungen Tabelle: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Auf-einen-Blick-Tabelle-Vaillant-731x1024.png" alt="" width="555" height="778" /></a></p>
<p><strong>Wer es ein wenig ausführlicher mag, der liest einfach hier weiter:</strong></p>
<p>Die Lagerung von Heizöl EL und die Ausführung der Ölbehälter sind in einer Reihe von Normen und Vorschriften festgelegt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Heizöl zu lagern:<br />
<strong>– nach dem Ort der Aufstellung</strong>: innerhalb oder außerhalb des Gebäudes<span id="more-4981"></span><strong>– nach der Art des Einbaus</strong>: oberirdisch, teilweise oberirdisch oder unterirdisch<br />
<strong>– nach der Bauart (Tankform)</strong>: zylindrische Behälter, Batterietanks, standortgefertigte, d. h. kellergeschweißte Tanks, z. B.<br />
rechteckig, Kugeltanks usw.<br />
<strong>– nach dem verwendeten Material</strong>: Kunststoff, Stahl, Aluminium, Beton.</p>
<p><strong>Der Kunststofftank</strong></p>
<p>Bei Neu- und Umbauten wird heute fast ausschließlich die oberirdische Lagerung in Gebäuden vorgezogen. Während früher vorwiegend kellergeschweißte Tanks eingebaut wurden, hat sich der Batterietank aus Kunststoff eindeutig durchgesetzt. Diese aus Polyäthylen oder<br />
glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigten Öltanks bieten viele Vorteile:<br />
– Sie sind leicht zu transportieren, – beständig gegen Korrosion und aggressive Einflüsse von innen und außen,<br />
– absolut wartungsfrei und fast unbegrenzt haltbar.<br />
– Sie sind transparent, d. h. der Ölstand kann von außen kontrolliert werden.<br />
– Sie sind bauartgeprüft und zugelassen.<br />
– Sie sind raumsparend und können bis zu 5 Stück in einer Reihe kombiniert werden, maximal ist eine Blockaufstellung von 25 Stück möglich.<br />
– Es gibt sie in unterschiedlichen Größen mit 750, 1.000, 1.500, 2.000 bis 5.000 l Inhalt, mit und ohne Stahlbandagen.<br />
– Das komplette Befüll- und Entnahmesystem ist ebenfalls bauartzugelassen und entsprechend gekennzeichnet.<br />
– Die obenliegenden Befüllsysteme ermöglichen eine annähernd gleiche Befüllung aller in einer Reihe zusammengeschlossenen Behälter.<br />
– Für den nachträglichen Einbau in Kellerräume z. B. als Ersatz für Stahlbehälter gibt es die Kunststoffbehälter auch in relativ kleinen<br />
Abmessungen.<br />
– Alle einwandigen Behälter müssen in Auffangräumen aufgestellt werden, nicht untereinander kommunizierend verbunden sein und müssen auf flüssigkeitsdichtem Boden (Beton) stehen, in dessen Umkreis von 5 m keine Abläufe vorhanden sind.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4984" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/batterietanks-aus-kunststoff-bild-nau/"><img class="alignnone size-full wp-image-4984" title="Batterietanks aus Kunststoff Bild: Nau" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Batterietanks-aus-Kunststoff-Bild-Nau.png" alt="" width="555" height="400" /></a></p>
<p><strong>Benötige ich immer einen Auffangraum, bei der oberirdischen Lagerung? </strong></p>
<p>Alle einwandigen Behälter mit Ausnahme der GFK-Behälter müssen in Auffangräumen aufgestellt werden, ab 300 l Inhalt in Räumen und ab<br />
1.000 l Inhalt im Freien. Sie müssen gefüllt mit Lagergut auch im Brandfalle flüssigkeitsdicht bleiben. Der Auffangraum musss mit einem<br />
ölbeständigen Anstrich auf Beton, Putz oder Estrich versehen sein. Das Abdichtungsmittel (Anstrich oder Beschichtung) muß ein Prüfzeichen<br />
haben. Der Auffangraum muss so groß bemessen sein, dass folgendes Volumen aufgenommen werden kann:<br />
<strong>a)</strong> den Rauminhalt des größten in ihm aufgestellten Behälters,<br />
<strong>b)</strong> 10 % des Rauminhaltes aller in ihm gelagerten ortsbeweglichen Gefäße, mindestens jedoch den Rauminhalt des größten Gefäßes,<br />
<strong>c)</strong> wenn Behälter und ortsbewegliche Gefäße in ihm gelagert werden, den sich unter Anwendung von a oder b jeweils ergebenden größten Rauminhalt,<br />
<strong>d)</strong> kommunizierende Behälter, deren Flüssigkeitsräume betriebsmäßig miteinander in Verbindung stehen, gelten als ein Behälter.</p>
<p><strong>Unzulässige Lagerorte sind:</strong></p>
<p>In folgenden Räumen dürfen keine brennbaren Flüssigkeiten gelagert werden:<br />
– in Durchgängen und Durchfahrten,<br />
– in Treppenräumen, – in allgemein zugänglichen Fluren, – auf Dächern von Wohnhäusern, Krankenhäusern, Bürohäusern und ähnlichen Gebäuden sowie in deren Dachräumen<br />
– in Arbeitsräumen, – in Gast- und Schankräumen.<br />
In Trinkwasser-Schutzgebieten muss bei der zuständigen Behörde vorab geklärt werden, ob überhaupt und wenn, unter welchen Bedingungen<br />
Ölheizungen bzw. Öllagerbehälter installiert werden dürfen!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4987" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/vorgeschriebene-mindestabstande-tabelle-vaillant/"><img class="alignnone size-large wp-image-4987" title="Vorgeschriebene Mindestabstände Tabelle: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Vorgeschriebene-Mindestabstände-Tabelle-Vaillant-1024x715.png" alt="" width="553" height="385" /></a></p>
<p><strong>Die unterirdische Lagerung von Heizöl EL</strong></p>
<p>Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gibt es auch Kugeltanks zur unterirdischen Lagerung von Heizöl mit Inhalten bis 12.000 l. Sie bestehen aus je einem kugelförmigen Außen- und Innenmantel, wobei der Zwischenraum mit Leckanzeigeflüssigkeit gefüllt oder unter Unterdruck gesetzt als Überwachungsraum für ein entsprechendes Leckanzeigesystem dient.<br />
Für unterirdische GFK-Kugeltanks wird von den Herstellern eine Garantie bis 30 Jahre gewährt. Stahlbehälter haben grundsätzlich<br />
den Nachteil, dass sie dem natürlichen Kondenswasser ausgesetzt sind. Um Korrosionsschäden im Bereich des Behälterbodens zu vermeiden,<br />
müssen die schlammartigen Rückstände regelmäßig entfernt und entsorgt werden. Bei der jährlichen Wartung können Kondenswasseransammlungen mittels Kondenswasser-Testgeräten kontrolliert werden. Innenbeschichtungen bieten zwar einen gewissen Primärschutz, d. h. die auch hier notwendige Reinigung kann in etwas größeren Zeitintervallen erfolgen. Sie ist aber aufwendiger, da die Schutzschicht nicht beschädigt werden darf.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4985" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/mindestabstande-unterirdischer-lagertanks-grafik-vaillant/"><img class="alignnone size-full wp-image-4985" title="Mindestabstände unterirdischer Lagertanks Grafik: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Mindestabstände-unterirdischer-Lagertanks-Grafik-Vaillant.png" alt="" width="556" height="360" /></a></p>
<p><strong>Der Domschacht</strong></p>
<p>Alle unterirdischen Behälter müssen über ihrem Dom einen Domschacht angeordnet haben, in dem alle notwendigen Armaturen geschützt und so gut wie möglich erreichbar angeordnet sind. Der Domschacht muss je nach Lage begeh- oder befahrbar abgedeckt sein.<br />
Beton, gemauert oder quadratisch aus Stahl, genormt, mit einem durch Schweißung mit dem Stahlbehälter verbundenem Unterteil.<br />
Bei den GFK-Behältern wird der Domschacht auflaminiert. Domschächte dürfen keine Wasserabläufe haben. Die Einlagerung von Behältern<br />
aus Stahl oder Kunststoff sollte grundsätzlich vom Herstellerwerk durchgeführt werden. Dort verfügt man über das notwendige Gerät und<br />
erfahrene Fachleute, die auch gleich alle Anschlüsse machen sowie den Sachkundigen stellen, der die erstmalige TÜV-Prüfung vorbereitet.<br />
GFK-Behälter sind besonders transportempfindlich!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4982" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/domschacht-ausrustung/"><img class="alignnone size-full wp-image-4982" title="Domschacht Ausrüstung Bild:Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Domschacht-Ausrüstung.png" alt="" width="555" height="400" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4983" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/05/erklar-mal-heizollagerung/legende-domschacht/"><img class="alignnone size-full wp-image-4983" title="Legende Domschacht" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/12/Legende-Domschacht.png" alt="" width="162" height="219" /></a></p>
<p><strong>Fortsetzung folgt!</strong></p>

<div class="sociable">

<ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Erklär mal: Inbetriebnahme Solaranlage</title>
		<link>http://www.sbz-monteur.de/2011/12/01/erklar-mal-inbetriebnahme-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.sbz-monteur.de/2011/12/01/erklar-mal-inbetriebnahme-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erklär mal...]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Entlüften]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellentlüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbz-monteur.de/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[<p>Folgender Ablauf soll eine Inbetriebnahme verdeutlichen:</p>
<p>1. Vordruck ADG prüfen und ggf. einstellen<br />
2. Kollektorkreis mit Solarflüssigkeit füllen<br />
3. Dichtigkeit prüfen<br />
4. Kollektorkreis spülen<br />
5. Entlüften<br />
6. Volumenstrom / Pumpe einstellen<br />
7. Feineinstellungen am&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgender Ablauf soll eine Inbetriebnahme verdeutlichen:</p>
<p>1. Vordruck ADG prüfen und ggf. einstellen<br />
2. Kollektorkreis mit Solarflüssigkeit füllen<br />
3. Dichtigkeit prüfen<br />
4. Kollektorkreis spülen<br />
5. Entlüften<br />
6. Volumenstrom / Pumpe einstellen<br />
7. Feineinstellungen am Durchflussmengenbegrenzer vornehmen<br />
8. Einschalttemperaturdifferenz am Regler kontrollieren<br />
9. Trinkwarmwasser-Thermostatmischer einstellen</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4944" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/01/erklar-mal-inbetriebnahme-solaranlage/solarstation-mit-befulleinrichtung/"><img class="alignnone size-full wp-image-4944" title="Solarstation mit Befülleinrichtung Bild: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/11/Solarstation-mit-Befülleinrichtung.png" alt="" width="556" height="499" /></a></p>
<p>Luft im Solarkreis beeinträchtigt den Wirkungsgrad der Anlage erheblich. Bei größeren Luftmengen kann der Transport der Solarflüssigkeit unterbrochen werden, was u. a. Schäden an der Pumpe durch das Heißlaufen der Lager nach sich ziehen kann.<br />
Verwenden Sie für Druckprobe, Spülen und Befüllen der Anlage eine Befülleinrichtung mit einer Hochleistungspumpe. Nur diese stellt den zur Entlüftung notwendigen hohen Volumenstrom sicher. Die Spüldauer sollte sich immer an der installierten Kollektorfläche richten, aber eine Spüldauer von 30min. sollte es selbst bei kleinen Anlagen mit nur zwei Kollektoren sein. Verwenden Sie nur die vom Hersteller freigegebenen Solar-Flüssigkeiten. Achten Sie auf eine korrekte Durchmischung, wenn sie die Solarflüssigkeit selbst mischen.</p>
<p><em><strong>Wichtig:</strong> In Kombination mit Zentralentlüftern ist ein Mindestvolumenstrom von ca. 0,4 m/s einzuhalten. Nur dann können kleine Luftbläschen entgegen der Auftriebskraft sicher zum Zentralentlüfter im Keller transportiert werden. Die High-Flow-Betriebsweise wird daher für Kleinanlagen empfohlen.</em></p>
<p><strong>Volumenstrom einstellen</strong><br />
Aus energetischen Gründen sollte versucht werden, die elektrische Leistungsaufnahme der Pumpe so gering wie möglich zu halten. Gehen Sie daher bei der Einregulierung des Volumenstroms immer von der kleinsten Pumpenstufe aus. Kleine Solarsysteme im Einfamilienhaus arbeiten meist bei High-Flow-Durchflüssen von 30 – 40 l / m²h. Bei großen Kollektorfeldern oder wenn die Verschaltung dies erforderlich macht, sollte eine Low-Flow-Betriebsweise (mindestens 15 l / m²h) gewählt werden. So können bis zu zwölf Flachkollektoren in Reihe geschaltet werden. Der Mindestdurchfluss von 15 l / m²h darf nicht unterschritten werden. Eine Feinregulierung an der Stellschraube des Durchflussmengenbegrenzers ist in der Regel nicht erforderlich.<br />
Bei deutlicher Unterschreitung des abgelesenen Volumenstroms wird auf eine größere Pumpenstufe geschaltet. Sollte eine Feineinstellung dennoch vorgenommen werden, so kann dies am Stellventil (1) des Durchflussmengenbegrenzers erfolgen.  Den eingestellten Wert können Sie an der Anzeige (2) des Durchflussmengenbegrenzers ablesen (siehe Abb.). Die Skala des Durchflussmengenbegrenzers ist in l/min eingeteilt.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4945" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/01/erklar-mal-inbetriebnahme-solaranlage/taco-setter/"><img class="alignnone size-full wp-image-4945" title="Taco-Setter Bild: Vaillant" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/11/Taco-Setter.png" alt="" width="511" height="424" /></a></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-4946" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/12/01/erklar-mal-inbetriebnahme-solaranlage/inbetriebnahme-und-wartungsprotokoll/">Zum Absaugen: Inbetriebnahme- und Wartungsprotokoll</a></strong></p>

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		<title>Erklär mal: Auslegung Warmwasserspeicher bei Solaranlgen</title>
		<link>http://www.sbz-monteur.de/2011/11/24/erklar-mal-auslegung-warmwasserspeicher-bei-solaranlgen/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomTank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erklär mal...]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Deckungsbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektorfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostatmischer]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserspeicher]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Am <strong><a title="Zum Artikel" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/11/22/auf-vorrat-sammeln/" target="_blank">Dienstag</a></strong> haben wir die verschiedenen Speichersysteme vorgestellt. Mit diesem Artikel machen wir uns nun an die Auslegung (Größenbestimmung) klassischen WW-Speichers.</p>
<p><strong>Auslegung von Warmwasserspeichern</strong>:</p>
<p>Die Spitzenwerte des Warmwasserverbrauchs liegen in den Morgen und Abendstunden, wenn die Sonne noch nicht oder&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong><a title="Zum Artikel" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/11/22/auf-vorrat-sammeln/" target="_blank">Dienstag</a></strong> haben wir die verschiedenen Speichersysteme vorgestellt. Mit diesem Artikel machen wir uns nun an die Auslegung (Größenbestimmung) klassischen WW-Speichers.</p>
<p><strong>Auslegung von Warmwasserspeichern</strong>:</p>
<p>Die Spitzenwerte des Warmwasserverbrauchs liegen in den Morgen und Abendstunden, wenn die Sonne noch nicht oder nicht mehr scheint. Auf der anderen Seite wechseln sich bewölkte Tage mit Tagen hoher Sonneneinstrahlung ab. Den kurzzeitigen Ausgleich zwischen Wärmeangebot des Kollektors und Warmwasserbedarf übernimmt der Solarspeicher. Die Auslegung von Solarspeichern orientiert sich einerseits am Warmwasserbedarf und dem Nutzerverhalten und muss andererseits zur gewählten Kollektorfläche passen.<br />
<strong>Solarspeicher für Ein- und Zweifamilienhäuser:</strong><br />
Als Speichervolumen wird der 1,5-bis 2-fache Tagesbedarf an Warmwasser angesetzt. Mindestens sollten 50 l Solarspeicher pro m² Kollektorfläche vorgehalten werden.<br />
<strong>Hinweis:</strong><br />
Den Speicher nicht zu groß dimensionieren. Die Auslegung der Solaranlage auf rund 60 % Deckung bedeutet eine nahezu 100 %ige Deckung des Warmwasserbedarfs im Sommer, sodass die Nachheizung über weite Strecken ausgeschaltet bleiben kann. Ist der Speicher im Verhältnis<br />
zur Kollektorfläche zu groß bemessen wird an vielen Tagen nur ein unzureichendes Temperaturniveau erreicht. Der Deckungsbeitrag der Solaranlage sinkt, der Heizkessel muss auch im Sommer öfters nachheizen, der Kunde ist unzufrieden.<br />
Daher sind Warmwasserspeicher mit mehr als 100 l / m² Kollektorfläche  nicht sinnvoll.<br />
<strong>Beispiel:</strong><br />
Gesucht: Warmwasserbedarf für 6 Personen in einem Zweifamilienhaus mit durchschnittlichem Bedarf</p>
<p>Warmwasserbedarf = 6 • 40l / d = 240 l / d bei 45 °C.<br />
mit 240 l • 1,5 = 360 l; 240 l • 2,0 = 480 l folgt Auswahl des Solarspeichers VIH S 400, bei erhöhtem Bedarf VIH S 500.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4901" href="http://www.sbz-monteur.de/2011/11/24/erklar-mal-auslegung-warmwasserspeicher-bei-solaranlgen/solarspeicher-tabelle-vaillant-remscheid/"><img class="alignnone size-large wp-image-4901" title="Solarspeicher Tabelle: Vaillant Remscheid" src="http://www.sbz-monteur.de/wp-content/uploads/2011/11/Solarspeicher-Tabelle-Vaillant-Remscheid-1024x327.png" alt="" width="614" height="196" /></a></p>
<p><em>Leistungszahlen und maximale Warmwasserentnahme für Speicher. Gemäß DIN 4708 T3</em></p>
<p><strong>Einsatzgebiete</strong><br />
Solaranlagen werden auch zunehmend für die Trinkwarmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern, Hotels, Sportstätten und Krankenhäusern etc. eingesetzt. Für Anlagen bis 35 l / min Durchfluss eignen sich zur hygienischen Trinkwarmwasserbereitung in besonderem Maße Pufferspeicher mit einer nachgeschalteten Trinkwasserstation.</p>
<p><strong>Einfluss der Speichernachheizung auf die Auslegung</strong><br />
Um der Solaranlage größtmöglichen Vorrang zu gewähren, ist aus energetischer Sicht die Kombination mit einer zeitlich geregelten Nachheizung optimal. In der Praxis bedeutet dies, dass die Nachheizung erst kurz vor dem Zeitpunkt der Trinkwarmwasserzapfung,<br />
beispielsweise erst am späten Nachmittag, aktiviert wird. Damit sind drei für einen hohen Solarertrag und den Trinkwarmwasserkomfort<br />
gleichermaßen wichtige Voraussetzungen erfüllt:<br />
- Tagsüber kann der Speicher weitestgehend solar beladen werden.<br />
- Die abendlichen Warmwasserzapfungen erfolgen ohne Komfortverlust.<br />
- Bis zum nächsten Vormittag wird die konventionelle Energie „weggeduscht“, der Solaranlage steht wieder möglichst kaltes Speicherwasser<br />
zur Verfügung.</p>
<p><strong>Einbau eines Thermostatmischers</strong><br />
In Solaranlagen können im Trinkwasserbereich Temperaturen von über 60 °C auftreten. Dem Schutz des Nutzers vor Verbrühung kommt hier<br />
besondere Bedeutung zu. Der Einbau eines Thermostatmischers zur Temperaturbegrenzung auf 60 °C ist deshalb Pflicht. Eine solarseitige Begrenzung der Speichertemperatur auf 60 °C ist im Sinne eines hohen Solarertrages ausdrücklich nicht zu empfehlen.</p>

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