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Schäden können an nicht säureresistenten Abwasserrohren auftreten, weil der pH-Wert von saurem Kondensat aus Erdgas -betriebenen Brennwertkesseln zwischen 2, 8 und 4, 9 [11] liegt. Eine andere Quelle nennt 3, 8 – 5, 3, was ungefähr dem pH-Wert des üblichen ( sauren) Regenwassers entspricht. 5.2.5. Beispiel zur Kondensatmengenberechnung. [3] Wegen des geringeren Schwefelgehaltes ist die entstehende Säuremenge bei der Gasverbrennung geringer als bei der Heizölverbrennung. Auf eine Neutralisierung kann unter bestimmten Bedingungen verzichtet werden, wenn die lokalen Vorschriften zur Einleitung in Vorfluter dies erlauben. [12] Der pH-Wert des Kondensats von mit schwefelarmen Heizöl betriebenen Brennwertkesseln liegt bei 2, 2 bis 4, 2 und der von mit Standard-Heizöl betriebenen Kesseln bei 1, 8 bis 3, 7 [11] und soll laut der Empfehlung der ATV vor der Einleitung immer durch eine Neutralisationseinrichtung auf einen pH-neutralen Wert gebracht werden. Um dies zu erreichen, werden in den Neutralisationseinrichtungen meist Granulate eingesetzt, beispielsweise bestehend aus natürlichen Substanzen wie Kalkstein, Dolomit, Marmor, Magnesiumoxid oder Mischungen dieser Stoffe.
Öl: m aximale Energieausnutzung H = 106%, realistisch nutzbar 102%. Welche Leistung sollte also als 100% genutzt werden? Heizwert ist mit 100% die einzige, für alle Brennstoffe gleiche Konstante. Wie entsteht der Brennwerteffekt? Bei der Verbrennung von Brennstoff wird auch das im Brennstoff enthaltene Wasser in Wasserdampf umgewandelt. Der Übergang vom Aggregatzustand Wasser zu Wasserdampf beinhaltet eine erhebliche Energiemenge wie aus der Tabelle entnommen werden kann. Diese energiereiche, durch Verbrennung des Brennstoffs erzeugte Wasserdampfmenge wird bei normalem Heizwertbetrieb zum Schornstein hinaus entsorgt. Probleme bei Heizwertgeräten, durch Kondensation des Wasserdampfs Im oberen Schornsteinbereich entstanden häufig Versottungen oder Durchfeuchtungen der Schornsteine. Aus dem Grund mussten bei Heizwertgeräten die Abgastemperaturen sehr hoch gehalten werden, damit keine Kondensation im Schornsteinbereich und Heizkessel entsteht. Kondensatleitungen | TLV - Der Dampfspezialist (Europa). Kondensation im unteren Kesselbereich hat das für diese Ansprüche nicht geeignete Kesselmaterial sehr schnell zerstört.
Bei kleineren Drücken kann das spezifische Volumen des Entspannungsdampfs um das 1000-fache größer sein als das des Kondensats. Selbst bei höheren Entspannungsdrücken kann dieses Volumenverhältnis noch 90:1 betragen. Der Anteil von Entspannungsdampf hängt also von den Druckverhältnissen ab und hat bedeutenden Einfluss auf die Auslegung von Kondensatleitungen. Wenn kein Entspannnungsdampf anfällt kann die Kondenatleitung hinsichtlich Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust wie eine Wasserleitung behandelt werden. Brennwerteffekt. Wenn hingegen der Anteil an Entspannungsdampf hoch ist, erfolgt die Auslegung quasi wie für eine Dampfleitung. Daher muss immer erst die Nachdampfmenge ermittelt werden und die Leitung dann entsprechend Strömungsgewschwindigkeit und Druckverlust für die Flüssigkeits- und Dampfphase ausgelegt werden. Beispiel für eine Kondensatleitung Der Entspannngsdampfanteil (in Gewichtsprozent) beträgt bei einem Eintrittsdruck von 10 bar ü und einem Entspannungsdruck am Austritt von 6 bar ü etwa 4% bzw. 1:24.
000 kWh/a • 0, 2 t/kWh)/1000= 3, 4 t/a (17. 000 kWh/a • 0. 2 t/kWh)/1000 • 92%/108%= 2, 9 t/a Durch die Nutzung der im Wasserdampf enthaltenen Energie fällt bei Brennwertkesseln Kondenswasser an, das chemisch leicht sauer ist. In der Praxis liegt der pH-Wert bei Gas-Brennwertkesseln zwischen 3, 5 und 5, 5, bei Öl-Brennwertkesseln ist er etwas niedriger. Bei einer vollständigen Brennwertnutzung kann bei Gaskesseln die theoretisch maximal anfallende Kondenswassermenge nach folgender Formel berechnet werden: Die maximale Kondenswassermenge VK ergibt sich aus Jahresgasverbrauch mal Brennwert mal spezifische Kondenswassermenge. Nach dieser Gleichung ergibt sich z. B. für ein Einfamilienhaus mit einem typischen Gasverbrauch (für Erdgas H: Hi = 11, 46 kWh/m3) von 1. 700 m3/a eine maximal Kondenswassermenge VK von 2. 337 l/a. Die Menge des bei der Verbrennung von Erdgas, Flüssiggas oder Heizöl anfallenden Kondenswassers hängt im wesentlichen von den Einflussfaktoren Rücklauftemperatur und Luftüberschuss sowie von der Abgastemperatur und der Belastung des Gas-Brennwertkessels ab.
Eine lückenlose Kondensatableitung ist unabdingbar. In Niedersachsen muss ab 400KW Heizleistung das Kondensat neutralisiert werden. Heizöl. Bei Heizöl wird es schwierig, den Brennwertbereich unter 47°C dauerhaft zu unterschreiten um einen Brennwerteffekt zu erzielen. Maximaler Brennwertenergiegewinn 6%. Realistisch erreichbarer Brennwertenergiegewinn bei 30%C, je nach Gerät 98 – 101% Brennwertleistung. Kondensationsbeginn bei ca. 47°C Rücklauftemperatur. Bei einer abgeglichenen Heizungsanlage wird die Unterschreitung der Rücklauftemperatur häufig nur in den Übergangszeiten erreicht. Der Kondensatanfall ist bei Heizöl mit ca. 0, 88l/pro l verbranntem Öl deutlich niedriger als bei Gas. Eine lückenlose Kondensatableitung ist unabdingbar. Es muss zwingend schwefelfreies Öl verwendet werden. Holzpellet. Vorwort Pelletkessel. Hinweise zu den meistgebauten Standardpelletkesseln. Bei Standardpelletanlagen und allen anderen Holzverbrennungen mit Wassertasche muss die Rücklauftemperatur immer höher als 63°C sein.