Warmwasser Grundlagen
Auslegung von Durchlauferhitzern
Berechnungsgrundlagen
Zur Dimensionierung von Durchlauferhitzern sind folgende For-
meln und Berechnungsgrundlagen essentiell.
Zeitlicher Durchfluss ṁ
�
��
[kg/min]
D
� �
�
∙
� ∙ ��
�����
�
ṁ
zeitlicher Durchfluss [kg/min]
D
P
Leistung [W]
Δϑ
c
spezifische Wärmekapazität (Wasser: 1,163 Wh/(kg∙K))
Temperaturdifferenz (ϑ
Wie groß ist der zeitliche Durchfluss ṁ
Beispiel: Durchlauferhitzer mit einer Nennleistung von 21 kW
wasser-Temperatur ϑ
= 38 °C und Kaltwasser-Temperatur ϑ
ṁ
= 21000 W / (1,163 Wh/(kg∙K) ∙ 28 K) ∙ 1/60 h/min
2
10 °C beträgt?
D
ṁ
= 10,7 kg/min ≙ 10,7 l/min
D
Faustformeln Temperaturerhöhung Δϑ [K]
Δϑ
ṁ
≈ P/2
28 K (von 10 °C auf 38 °C)
=
D
ṁ
≈ 21/2 l/min = 10,5 l/min
D
Δϑ
ṁ
≈ P/3
43 K (von 10 °C auf 53 °C)
=
D
ṁ
≈ 21/3 l/min = 7,0 l/min
D
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| Planungshandbuch Warmwasser Grundlagen
- ϑ
) [K]
2
1
, wenn die Trinkwarm-
D
Trinkwarmwasser-Temperatur ϑ
1ℎ
∙
∙ ̇
60
2=
ϑ
Trinkwarmwasser-Temperatur [°C]
2
P
Leistung [W]
ṁ
c
spezifische Wärmekapazität (Wasser: 1,163 Wh/(kg∙K))
ϑ
zeitlicher Durchfluss [kg/min]
D
Kaltwasser-Temperatur [°C]
1
Wie groß ist die Trinkwarmwasser-Temperatur ϑ
Beispiel: Durchlauferhitzer mit einer Nennleistung von 21 kW
liche Durchfluss ṁ
ϑ
=10,7 °C g/min und Kaltwasser-Temperatur
ϑ
= 21000 W / (1,163 Wh/(kg∙K) ∙ 10,7 kg/min) ∙ 1/60 h/
D
=10 °C beträgt?
min + 10 °C
1
ϑ
= 28 K + 10 °C ≙ 38 °C
2
=
1
2
ϑ
≈ 14 ∙ P / (ṁ
) + ϑ
Faustformel Trinkwarmwasser-Temperatur
D
2
Faktor 14 = 1000 / (60 ∙ 1,163)
ϑ
≈ 14 ∙ 21 kW / 10,7 kg/min + 10 °C
2
ϑ
≈ 37,5 °C
2
P ≈ 0,073 ∙ ṁ
∙ Δϑ
Faustformel Anschlussleistung P [kW]
D
Beispiel
Wie groß ist die erforderliche Anschlussleistung in kW, um eine
P ≈ 0,073 ∙ 10 kg/min ∙ (38 °C -10 °C)
Durchflussmenge von 10 l/min von 10 °C auf 38 °C zu erhöhen?
P ≈ 20,4 kW
[°C]
2
+
1
, wenn der zeit-
2
1
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