4.7.1
Betriebsbereich in Abhängigkeit von der
Luftdichte
Der im Handbuch angegebene Betriebsbereich des Brenners gilt
für eine Raumtemperatur von 20°C und eine Höhenlage von 0 m
ü.d.M. (barometrischer Druck von etwa 1013 mbar).
Es kann geschehen, dass ein Brenner mit Verbrennungsluft bei
einer höheren Temperatur und / oder größerer Höhenlage betrie-
ben werden muss.
Die Erwärmung der Luft und die Zunahme der Höhenlage haben
die gleiche Wirkung: die Ausdehnung des Luftvolumens, d.h. die
Reduzierung seiner Dichte.
Der Durchsatz des Gebläses im Brenner bleibt im Wesentlichen
gleich, jedoch verringert sich der Sauerstoffgehalt pro m
und der Auftrieb (Förderhöhe) des Gebläses.
Somit ist es wichtig, zu wissen, ob die maximal vom Brenner ge-
forderte Leistung bei einem bestimmten Druck in der Brennkam-
mer auch unter veränderten Bedingungen hinsichtlich
Temperatur und Höhenlage innerhalb des Betriebsbereichs
bleibt.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1
Lesen Sie den Korrekturfaktor F für die Lufttemperatur und
Höhenlage der Anlage in der nebenstehenden Tab. F ab.
2
Teilen Sie die vom Brenner geforderte Leistung Q durch F,
um die äquivalente Leistung Qe zu ermitteln:
Qe = Q : F (kW)
3
Markieren Sie im Betriebsbereich des Brenners den ermit-
telten Betriebspunkt aus:
Qe = äquivalenter Leistung
H1 = Druck in der Brennkammer
Punkt A, der innerhalb des Betriebsbereichs bleiben muss.
4
Ziehen Sie eine Senkrechte vom Punkt A)(Abb. 3), und
lesen Sie den maximalen Druck H2 des Betriebsbereichs
ab.
Durchschnittli-
Höhenlage
cher barometri-
scher Druck
m s.l.m.
mbar
0
1013
100
1000
200
989
300
978
400
966
500
955
600
944
700
932
800
921
900
910
1000
898
1200
878
1400
856
1600
836
1800
815
2000
794
2400
755
2800
714
3200
675
3600
635
4000
616
Technische Beschreibung des Brenners
3
Luft
0
5
10
1,087
1,068
1,049
1,073
1,054
1,035
1,061
1,042
1,024
1,050
1,031
1,013
1,037
1,018
1,000
1,025
1,007
0,989
1,013
0,995
0,977
1,000
0,982
0,965
0,988
0,971
0,954
0,977
0,959
0,942
0,964
0,946
0,930
0,942
0,925
0,909
0,919
0,902
0,886
0,897
0,881
0,866
0,875
0,859
0,844
0,852
0,837
0,822
0,810
0,796
0,782
0,766
0,753
0,739
0,724
0,711
0,699
0,682
0,669
0,657
0,661
0,649
0,638
11
5
Multiplizieren Sie H2 mit F, um den maximalen abgesenkten
Druck H3 des Betriebsbereichs zu erhalten:
H3 = H2 x F (mbar)
Ist H3 größer als H1)(Abb. 3), kann der Brenner den geforderten
Durchsatz erzeugen.
Ist H3 kleiner als H1, ist es notwendig die Brennerleistung zu ver-
ringern. Die Reduzierung der Leistung wird durch eine Reduzie-
rung des Drucks in der Brennkammer begleitet:
Qr
= reduzierte Leistung
H1r = reduzierter Druck
( )
Qr
2
H1r = H1 x
Q
Beispiel, Reduzierung der Leistung um 5%:
Qr = Q x 0,95
2
H1r = H1 x (0,95)
Wiederholen Sie mit den neuen Werten für Qr und H1r die Schrit-
te 2 - 5.
Der Flammkopf muss in Abhängigkeit von der
äquivalenten Leistung Qe eingestellt werden.
ACHTUNG
mbar
mbar
H2
H3
H1
D388
F
Lufttemperatur °C
15
20
1,031
1,013
1,017
1,000
1,006
0,989
0,995
0,978
0,983
0,966
0,972
0,955
0,960
0,944
0,948
0,932
0,937
0,921
0,926
0,910
0,914
0,898
0,893
0,878
0,871
0,856
0,851
0,836
0,829
0,815
0,808
0,794
0,768
0,755
0,726
0,714
0,687
0,675
0,646
0,635
0,627
0,616
D
A
Qe
Qe
25
30
0,996
0,980
0,948
0,983
0,967
0,936
0,972
0,956
0,926
0,962
0,946
0,916
0,950
0,934
0,904
0,939
0,923
0,894
0,928
0,913
0,884
0,916
0,901
0,872
0,906
0,891
0,862
0,895
0,880
0,852
0,883
0,868
0,841
0,863
0,849
0,822
0,842
0,828
0,801
0,822
0,808
0,783
0,801
0,788
0,763
0,781
0,768
0,743
0,742
0,730
0,707
0,702
0,690
0,668
0,664
0,653
0,632
0,624
0,614
0,594
0,606
0,596
0,577
kW
kg/h
Abb. 3
40
Tab. F
20068445