Pelletskessel Pellets Fuzzy Logic - Kesselbeschreibung

 

                                                              

 

 

Pellets® Fuzzy Logic  –  Pellets® Fuzzy Logic sind automatisch funktionierende Kessel mit moderner Fuzzy Logic-Regelungsmethode und mit einem den Brennprozeß regulierenden Lambdasondemodul. Pellets Fuzzy Logic setzt neue Richtung in der Industrie von Festbrennstoffkesseln fest. In diesen Kesseln kann man Pellets, Getreide, Kohle und Holz verbrennen. Bei Verbrennung aller Brennstoffarten entspricht der Kessel allen strengen Umweltschutznormativen und erreicht eine erstaunlich hohe Effektivitätsleistung. Die in diesen Kesseln eingeführte Fuzzy Logic-Regelungstechnologie vermindert den Brennstoffverbrauch um das Beträchtliche.

 

Warum wir uns zur Stahl entschieden?

 

- geringe Empfindlichkeit gegen Wassermangel,

- geringe Empfindlichkeit gegen Kalk,

- geringe Empfindlichkeit gegen plötzliche Temperaturschwankungen.

 

Warum wir kein Gusseisen verwenden?

 

- große masse,

- starker Stromwiderstand,

- starke durch Materialdichte bedingte Trägheitskraft,

- strukturelle Einschränkungen durch die Industrietechnologie.

 

Der in vertikaler Position eingebaute Wärmerübertrager wird aus 4-6 mm dicken Kesselstahl hergestellt. Diese Konstruktion ist von einer bestimmten Form und Länge. Eine geringere Empfindlichkeit gegen Aschesetzung an den Wänden des Wärmeübertragers gehört zu den Vorteilen dieser Lösung. Die Asche rieselt in den Aschebehälter herab. Mit diesem entwickelten Wärmeübertrager bezweckte man den Widerstand von Abgasstrom zu erhöhen und bei Anwendung eines Auszugsventilators natürlichen Kaminzug zu verstärken.

Die Kesselleistung hängt nicht nur von der Effektivität der Wärmeübergabe an den Wärmetauscher, sondern auch von der Prozesseffektivität der Heizstoffverbrennung ab. Bei der Verbrennung von flüssigem Heizstoff und Gasbrennstoff entstehen keine großen Probleme. Der Verbrennungsprozeß von Festbrennstoff ist dagegen sehr problematisch, z. B.: Sicherstellung der für den Verbrennungsprozeß benötigten Luftmenge, d.h.: exakte Mischung der Luft mit Brennstoff, und letztendlich Entfernung von unnützen Verbrennungsprozeßprodukten – der Asche. Diese Anforderungen kann ein Retortenbrenner sehr gut erfüllen. Bis jetzt hat man Pellets in gußeisernen Brennern verbrannt, die eigentlich nur für Gruskohle- verbrennung entwickelt wurden. Nach einer Serie von Experimenten gelang es, einen Brenner aus Stahl zu entwickeln, der für Verbrennung von Pellets und Getreide geeignet ist.

 

 

                                                      

                                                               RETORTENBRENNER MIT FLAMMENMODUL

 

 

 

 

                                     

                                     ENDSTÜCK AUS STAHL

     

ENDSTÜCK AUS GUßEISEN

 

                          Endstück aus Gußeisen ist für die Verbrennung von Gruskohle gedacht, Endstück aus Stahl – für die Verbrennung von Pellets und Getreide

 

 

 

Der automatische Steuerblock des Kessels und des Heizungssystems  ist das eigentliche Herz des Kessels Eine spezielle elektronische Vorrichtung ist nicht nur für die Erhaltung einer beständigen Kesseltemperatur durch entsprechende Dosierung von Brennstoff und Luft verantwortlich, sondern auch für die Kontrolle des gesamten Heizungssystems im Gebäude. Arbeitskontrolle des Kessels wird in zwei Etappen unterteilt:

 

            

              1. Etappe – ein effizienter und wirtschaftlicher Steuerungsprozess der Verbrennung, in diesem Fall bedeutet das

                                 ein Flammenmodul im Brenner unter  Beteiligung der primären und sekundären Luft – eine

                                 vollständige Ausnutzung der Fuzzy-Logic-Methode. Für die Bestätigung einer richtigen

                                 Brennerarbeit dient die Messung von Sauerstoffresten im abgeleiteten Rauch mit Hilfe einer

                                 Lambdasonde. Bei Standardabweichungen wird die benötigte Luftmenge im Brenner automatisch

                                 korrigiert.      

 

               2. Etappe Fähigkeit, das erhitzte Wasser zwischen unterschiedlichen Wärmeepfängern (Heizkörpern,

                                  Fußbodenheizung, Wassererhitzer) zu verteilen.  Hauptbedingung zum Brennstoffsparen ist eine

                                  exakte Wärmedosierung an Wärmeempfänger, ohne  festgesetzte Kesseltemperatur zu

                                  überschreiten. 

 

 

                                                                 

Lambdasonde

 

 

Eventuelle Leistungen

 

    

  *Leistung [kW]   

     

    **Beheizbare Fläche [m2]    

 15 kW

50 - 200

 25 kW

100 - 300

 40 kW

296 - 530

 50 kW

370 - 660

 75 kW

  550 - 1000

       100 kW               750 - 1350

 

Abmessungen von Kesseln

 

      *Leistungsbereich [kW]        

  TIEFE  

[ mm ]

    BREITE    

[ mm ]

 HÖHE 

 [ mm ]

  DURCHMESSER DER KAMINÖFFNUNG 

[ mm ]

                 5 - 15 kW

960

990

1050

160

                 8 - 25 kW

1080

1150

1230

160

               12 - 40 kW

1080

1280

1230

160

               15 - 50 kW

1080

1370

1230

160

               23 - 75 kW

1476

1410

1465

180

             27 - 100 kW

230

 

* Erforderliche Leistung eines Kessels sollte nach gewünschtem Wärmebedarf im Gebäude gewählt werden.

** Höhe der Heizfläche 2,5 m

 

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