TULIKIVI Green W10 Wasserheizsystem. Onni Ovaskainen
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- Kilian Böhmer
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1 TULIKIVI Green W10 Wasserheizsystem Onni Ovaskainen
2 Inhalt: Das W10 Heizsystem Für welchen Zweck ist W10 gedacht? Integration des W10 Heizsystems Leistungsfähigkeit und Planungswerte des Systems? Einzelheiten des Systems Installation Verkaufsargumente
3 Das W10 Wasserheizsystem was ist das?
4 Was ist das? Innengehäuse 2) Wärmetauscher (Nr. 2) 3) Oberflächensteine + + =
5 Lauf der Energie im System kwh (50 70%) 15 kg 60 kwh 50 kwh ( = 85%) Absorptionswärmetauscher Innengehäuse kwh (30 50%) Außenmantel Feuerraum Mit Absorption wird der Prozess bezeichnet, bei dem die Strahlungsenergie im Medium in Wärme umgewandelt wird. Die beim Verbrennen freigesetzte Energie wird vom Speckstein absorbiert Die Wärmeenergie wird im Speckstein weitergeleitet Die im Speckstein gebundene Wärme wird vom Wärmetauscher absorbiert, und im Wärmetauscher wird die Wärme an das im Wärmetauscher fließende Wasser abgegeben. Der Rest der Wärmeenergie wird vom Außenmantel absorbiert und an die Oberfläche weitergeleitet, wo sie als Strahlungswärme an den Raum abgegeben wird.
6 Wärmetauscherpaket 1 Anwendung: wenn es nicht notwendig ist, die Menge der an das Wasser abgegebenen Energie zu maximieren oder wenn der Ofen ein von oben anzuschließendes Modell ist (T-Modell) 3 Elemente an der Seite (1,2) und an der Rückwand (3) wird als fertig zusammengesetztes Paket geliefert rund 25-30% der in der Feuerstätte gespeicherten Wärme werden ans Umlaufwasser abgegeben der Rest der Energie wird als angenehme Strahlungswärme an den Raum abgegeben %
7 Wärmetauscherpaket 2 Anwendung: wenn der Anteil der an das Wasser abgegebenen Energie maximiert werden soll 5 Elemente - Seiten (1,2), Rückwand (3), Abdeckung (5) und Vorderwand (4) Wird in zwei Teilen geliefert, die vor Ort zusammengelötet werden 30-50% der in der Feuerstätte gespeicherten Energie können an das Umlaufwasser abgegeben werden der Rest der Energie wird als angenehme Strahlungswärme an den Raum abgegeben %
8 Wasserheizsystem W10 zu welchem Zweck?
9 Zukunftsaussichten Wärmeenergieverbrauch [kwh/br-m 2,a] Hoher Energieverbrauch, Energieeffizienzklassen E-G 2 Mittlerer Energieverbrauch, Energieeffizienzklassen C-D 3 Niedriger Energieverbrauch, Energieeffizienzklassen A-B 4 5 Niedrigenergie- und Passivhäuser In Zukunft werden alle neuen Gebäude zu den Klassen 4 und 5 gehören. Green W1 0
10 Verteilung des Wärmeenergieverbrauchs in einem Haus, das den modernen Bestimmungen entspricht Decke Sommer Lüftung Wände Luftleckagen Türen und Fenster Prinzip einer guten Wärmeisolierung Winter Fußboden
11 W10 Wasserheizsystem für was für ein Heizsystem?
12 Was für ein System Das System W10 eignet sich für Wasserumlauf-Heizsysteme mit Boden- oder Luftheizung Zentrum des Heizsystems: ein so genannter Hybrid- oder Brauchwasserspeicher. W10 eignet sich ebenso gut für die Verwendung mit fast allen Speichern, die mit Sonnenenergie verwendet werden können. Stellt eine gute Ergänzung zu Sonnenkollektoren dar Sonnenkollektor warmes Wasser Bodenheizung Luft-wasserwärmepumpe
13 1 Tulikivi Green W10 Heizsystem Beispiel für die Teile eines Hybridheizsystems TULIKIVI-Kamin der Gruppe 2 2 Hybridspeicher mindestens 300 l 3 Bodenheizung 3 4 Kaltes Wasser Heißes Wasser Sonstige Wärmequellen, z.b. Sonnenkollektoren ºC ºC ºC 4
14 Energie im Vergleich zur Effizienz den Unterschied sollte man verstehen! In dem folgenden Diagramm werden die Funktionsprinzipien eines herkömmlichen Öl-/Holzkessel/Wasserumlaufofens (10 kw) und eines mit einem Kamin beheizten Wasserheizsystems verglichen (Nennleistung, 12h: Luft 1,5 kw und Wasser 2 kw). Zum Vergleich wird der Bedarf an Wärmeenergie eines Niedrigenergiehauses (120 m 2 ) an einem Tag im Winter verwendet: 50 kwh. Jetzt wurde mit beiden Systemen 50 kwh Energie erzeugt. Die Leistung des Kessels hat immer 10 kw betragen, aber er war insgesamt 5 h an. Andererseits wurde mit dem Ofen Wärme mit einer Höchstleistung von 1,5 kw an den Raum abgegeben und an das Wasserheizsystem mit einer Höchstleistung von 3 kw 10 Leistung [kw] Heizleistung eines alten Hauses im Winter (-25 C) Der Kessel war insgesamt an: 5 h x 10 kw = 50 kwh 7,5 5 Leistung des Kessels Mit dem Wärmetauscher übertragene Wärme 2,5 Strahlungswärme des Ofens 8 Uhr 18 Uhr 8 Uhr Wärmeleistung eines Niedrigenergiehauses im Winter (-25 C) im Winter (-25 C) Wärmeleistung eines Passivhauses Zeit [h] Der Ofen heizt 24 h x 2,1 kw = 50 kwh
15 Ecowatti 1 TULIKIVI-Kamin der Gruppe 2 2 Ecowatti 300 l 3 Bodenheizung 4 Kaltes Brauchwasser Heißes Brauchwasser Sonstige Wärmequellen, z.b. Sonnenkollektoren, Luftwärmepumpen
16 Pumpengruppe + anderer Kessel ºC ºC ºC Eigenschaften der Pumpengruppe Der Temperaturunterschied zwischen Vorlauf- und Rücklaufwasser kann reguliert werden Die Energiemenge zwischen Ofen und Speicher kann reguliert werden, beispielsweise werden 50% - 5% der Energie ans Wasser abgegeben Das Überdruckventil sorgt für die Sicherheit bei kochendem Wasser Kann beispielsweise neben dem Ofenkreis den Sonnenkreis steuern Viele sonstige Eigenschaften Hybridspeicher l
17 W10 Wasserheizsystem - Leistungsfähigkeit und Planungswerte des Systems?
18 Leistung: Kipitti ~1300 kg Birkenscheite 3x13 kg, 2 Tage Wärme vom Ofen an den Raum 87 kwh Wärme ans Wasser abgegeben 53,8 kwh Gesamtwärme 48 h 140,8 kwh Energie laut Messgerät Umlaufwassermenge Wasserpumpe eingeschaltet Messzeit Momentane Leistung des Wärmetauschers (kw) Gesamtleistung während 48 h 2,9 kw lesistung Wärme im Stein gebunden 62 % Wärme an den Speicher 38 % 5,6 kwh 5,6 +7,2 = 13,8 kwh usw Zeit 3 Mal Heizen während 48 h (3 X 13 kg=39; 4,15 kwh/kg; Wirkungsgrad des Ofens 0,87. Insgesamt im Ofen gebundene Energie 39*4,15*0,87= 140,8 kwh ) Die Durchschnittsleistung des Wärmetauschers während 48 h 1,12 kw und die Gesamtwärme 53,8 kwh
19 Temperaturen des Wassers und der Ofenoberfläche Holz Heizlast max 2 kw Radiator und Kühler Heiß, Wasser Kalt, Wasser Speicher, Mittelteil Oberflächentemperatur, Seite 124,5 Oberflächentemperatur, cm vom Fußboden Seite Zeit
20 Leistung: Sarmi ~2000 kg Birkenscheite 2x20 kg, 1,5 Tage Energie laut Messgerät Wasserpumpe eingeschaltet 54,4 4,1 Gesamtwärme während 36 h rund 4 kw Wärme im Stein gebunden 62 % Leistung der momentanen Wärmeübertragung (kw) lesistung Wärme an den Speicher 38 % etc durchschnittliche Lämmönsiirtimen Leistung des Wärmetauschers keskimääräinen teho 1,51 36 kw h (36 h) 1,51 und kw Gesamtenergie ja kokonaisenergia 54,4 kwh 54,4 kwh 24 h Wärme vom Ofen an die Luft 87 kwh Zeit Ans Wasser abgegebene Wärme 54,4 kwh Insgesamt in 48 h abgegebene Wärme 141,1 kwh
21 Temperaturen des Wassers und der Ofenoberfläche Heiß, Wasser Kalt, Wasser Speicher, Mittelteil Oberflächentemperatur, Seite 124,5 cm vom Fußboden Zeit
22 80 ºC Tulikivi Green W10 Heizsystem Temperaturen der Ofenoberfläche Gewöhnlicher VALKIA + Isolierwolle 45 ºC Valkia W+ Wärmetauscherpaket 2 70 ºC (zurück) 75 ºC 115 ºC 35 ºC (zurück) 40 ºC 80 ºC
23 Beispiel für den Heizbedarf und die Bemessungswerte Bemessungsleistung für die Beheizung der Räume eines nach den Baubestimmungen von 2010 gebauten Hauses (120 m 2 ): 4,8 kw (Bemessungswert -32 ºC, Jyväskylä) und Jahreswärmeenergieverbrauch kwh Brauchwasser 3000 kwh Bemessungsleistung für die Beheizung der Räume eines Niedrigenergiehauses (120 m 2 ): 3,3 kw (Bemessungswert -32 ºC, Jyväskylä) und Jahreswärmeenergieverbrauch 7200 kwh Brauchwasser 3000 kwh 150 Mal im Jahr Einheizen eines kleinen Ofens (Kipitti ca kg, 13 kg Birkenholz), (150x45,3 = 6798 kwh = 4 Raummeter Birkenholz). Daher beträgt die Durchschnittsleistung der Heizung des Speichers 0,5665 kw, und die vom Ofen an den Raum abgegebene Durchschnittleistung beträgt 1,321 kw, also betrug die Durchschnittsheizleistung der Heizsaison rund 1,89 kw (bei einem angenommenen Energieverhältnis Speicher/Ofen von 30/70 %).
24 Berechnungswerte Entwurfswerte: Wärmeleistung ins Wasser (12-Stunden-Durchschnittsleistung) P 1 1,2 kw P2 1,6 kw Heizwert in die Raumluft 1,5-2,5 kw Energie ins Wasser/in die Luft pro Heizvorgang P % /65-75% P %/50-60% Wärmetauscher : Rohranschluss des Netzes DN Cu22 max. Betriebsdruck 3 bar Max. Betriebstemperatur 110 C Druckverlust des Wassers < 20 kpa Bemessungsfluss des Wassers l/h Temperaturbereich des Hinflusses30-40 C Temperaturbereich des Rückflusses C vorname nachname
25 Modells Tulikivi Green W10 Heizsystem vorname nachname
26 W10 Wasserheizsystem Einzelheiten des Systems
27 Wichtige Einzelheiten Im Bild die höchste Stelle des Ofenkreises am Ofen, der Speicher befindet sich im Kellergeschoss 1) ENTLÜFTUNG (im Voraus zu planen) 2) FÜHLERHÜLSE (im Lieferumfang enthalten) 3) FÜHLER PT-1000 (im Lieferumfang des Speichers/der Pumpengruppe enthalten) LIEFERGRENZE 2
28 Pumpengruppe Kaminfühler PT ) PUMPE 4.2) ENTLÜFTUNG 1.3) ÜBERDRUCKVENTIL (3 Bar) 3.3) DURCHFLUSSMESSER (mechanisch) 1.4) FÜLLSATZ 1.2/5.2) EINRICHTUNGSVENTIL 6) STEUERGERÄT / TULIKIVI liefert ºC ºC ºC Hybridspeicher TULIKIVI liefert
29 Installation Rohranschlüsse Wärmetauscherpaket 1 Fühler PT ºC ºC Der Wasserumlauf ist für alle Feuerstätten der TULIKIVI Kamingruppe 2 bei Verwendung des Wärmetauscherpakets 1 gleichartig: Das kalte Wasser wird an den unteren Seiten- /Mantelteil angeschlossen, das heiße Wasser an den oberen Seiten- /Mantelteil. Max. Durchfluss: 540 l/h Cu 22 mm Fühlerhülse > 8 mm
30 Installation Rohranschlüsse Wärmetauscherpaket 2 Fühler PT ºC ºC Der Wasserumlauf ist für alle Feuerstätten der TULIKIVI Kamingruppe 2 bei Verwendung des Wärmetauscherpakets 2 gleichartig: Das kalte Wasser wird an den Seiten- und Mantelteil angeschlossen. Das heiße Wasser wird von oben an den Vorder- und Abdeckungsteil angeschlossen. Max. Durchfluss: 320 l/h Cu 22 mm Fühlerhülse > 8 mm
31 W10 Wasserheizsystem Installation?
32 Vor der Installation Überleitungsrohre vom Ofen zum Speicher aus Kupfer Die Rohr- und Fühlerleitungen sind im Voraus zu planen Im Fußboden befinden sich die Rohre isoliert in einem Schacht Durchmesser der Kupferrohre ø 22 mm Isoliermaterial z.b. HT/Armaflex vorname nachname
33 Installation Die Rohr- und Fühlerleitungen sind im Voraus zu planen Mögliche Verlegung: Wände, Fußböden, Keller und sonstige Konstruktion Je nach Bauobjekt kann der Innenteil zuerst installiert werden Bei einer Installation an der Wand müssen die Oberflächen gleichzeitig gemacht werden vorname nachname
34 Installation Vor den Wärmetauschern müssen die Schutzplanen installiert werden In den meisten Fällen benötigt man zwei Personen für die Installation der Wärmetauscher
35 Installation Bevor der Wärmetauscher fertig installiert wird, müssen die notwendigen Lötungen vorgenommen werden (z.b. das Zusammenlöten von Paket 2, Anschluss an das übrige Netz und mögliche Entlüftungen usw.) Der Wärmetauscher wird auf die Eckplatten aufgelegt und am Stein festgeschraubt Vor der Installation des Abdeckungssteins ist der Drucktest auszuführen (8 bar, 30 Min.)
36 W10 Wasserheizsystem Argumente
37 Vorteile Tulikivi Green W10 Heizsystem 1 Die Wärme der Feuerstätte kann effektiver als bisher je nach Heizbedarf des Hauses verteilt werden. 2 Das System funktioniert in Niedrigwärmesystemen (Fußbodenheizung), die immer verbreiteter werden. 3 Mit dem System kann heißes Brauchwasser vorgeheizt werden. 4 Das System ist sicher im Gebrauch und langlebig - niedrige Temperaturen, kleines Wasservolumen, braucht nicht gewartet zu werden. 5 Das System kann sowohl in Neubauten als auch in Renovationsobjekten eingebaut werden. Funktioniert auch gut gemeinsam mit sich erneuernden Energiequellen. 6 Die Oberflächentemperaturen der Feuerstätte sind angenehm -> Niedrigenergie- und Passivhäuser. 7 Die an den Raum abgegebene Wärme kann kontrolliert werden. Die jährliche Nutzungszeit der Feuerstätte dauert an.
38 DANKE!
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