zur Befestigung der Plattenwärmetauscher BL50C-18H und BL50C-24H z.B. auf einem Blech oder an der Wand.
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Verschraubungen mit Überwurfmutter und weiterführendes Gewinde in der gleichen Dimension (ohne Dimensionsreduktion).z.B. 1“ Überwurfmutter auf 1“ Außengewinde als Durchgangsverschraubung oder in Eckausführung, mit 1/2“ Öffnung im Knie für z.B. eine Tauchhülse oder einen Entlüfter.
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Edelstahl-Plattenwärmetauscher BL50C – kupfergelötetDie Plattenwärmetauscher der Baureihe BL50C sind kompakte, kupfergelötete Edelstahl-Wärmetauscher zur effizienten Wärmeübertragung zwischen zwei voneinander getrennten Flüssigkeitskreisläufen.Typische Einsatzbereiche sind die Systemtrennung in Heizungsanlagen, die Wärmeübertragung in Frischwasserstationen, Wärmepumpenanlagen, Solarthermie, Pufferspeicher-Anbindungen, Fern- und Nahwärmeanlagen sowie industrielle Heiz- und Kühlanwendungen.Die profilierten Edelstahlplatten werden unter Vakuum miteinander verlötet. Durch die spezielle Plattenprägung entstehen schmale, abwechselnd durchströmte Kanäle für Primär- und Sekundärmedium. Die dadurch entstehende turbulente Strömung ermöglicht einen hohen Wärmeübergang bei vergleichsweise kompakter Bauform.Für eine hohe thermische Effizienz sollte der Wärmetauscher vorzugsweise im Gegenstrom betrieben werden. Dadurch kann die vorhandene Temperaturdifferenz über die gesamte Länge des Plattenpaketes besonders effektiv genutzt werden.Typische EinsatzbereicheHydraulische Systemtrennung von HeizungsanlagenTrennung von Wärmeerzeuger und HeizkreisFußbodenheizungen und gemischte HeizsystemeFrischwasserstationen und Brauchwassererwärmung*WärmepumpenanlagenPufferspeicher-AnbindungenFernwärme- und NahwärmeanlagenSolarthermische AnlagenWasser-/Glykol-SystemeWärmerückgewinnungMaschinen- und AnlagenkühlungProzesswärme und industrielle Anwendungen* Bei Anwendungen mit Trinkwasser sind die örtlichen Vorschriften, die Wasserbeschaffenheit sowie die Eignung der verwendeten Werkstoffe für die konkrete Anlage zu beachten. Technische Daten der BL50C-Serie
Technische DatenBL50C-18HBL50C-24HBL50C-30H
Anzahl Platten182430
Wärmeübertragungsfläche ca.0,80 m²1,10 m²1,40 m²
Höhe525 mm525 mm525 mm
Breite111 mm111 mm111 mm
Bautiefe ca.52 mm66 mm81 mm
Anschlussabstand vertikal466 mm466 mm466 mm
Anschlussabstand horizontal50 mm50 mm50 mm
Anschlüsse4 × G 1" AG4 × G 1" AG4 × G 1" AG
Ausführung Anschlüsseflachdichtendflachdichtendflachdichtend
PlattenmaterialAISI 316LAISI 316LAISI 316L
AnschlussmaterialAISI 316LAISI 316LAISI 316L
LötmaterialKupferKupferKupfer
Flüssigkeitsinhalt je Medienseite ca.0,75 l1,03 l1,32 l
Leergewicht ca.6,0 kg7,2 kg8,3 kg
Auslegungstemperatur max.+225 °C*+225 °C*+225 °C*
Betriebs-/Auslegungsdruckbis 30 bar*bis 30 bar*bis 30 bar*
Prüfdruckbis 45 bar*bis 45 bar*bis 45 bar*
* Die genannten Werte beschreiben die derzeit zugrunde gelegte Standardausführung. Maßgeblich für die maximal zulässigen Betriebsbedingungen sind die Angaben auf dem Typenschild des tatsächlich gelieferten Wärmetauschers. Bautiefe, Gewicht, Flüssigkeitsinhalt und Wärmeübertragungsfläche sind teilweise aus der Baugröße und Plattenzahl abgeleitete Näherungswerte. Unterschied zwischen 18, 24 und 30 PlattenDie drei BL50C-Varianten besitzen die gleiche Grundbauform und das gleiche Anschlussraster. Sie unterscheiden sich hauptsächlich durch die Anzahl der Wärmeübertragungsplatten und damit durch die verfügbare Wärmeübertragungsfläche.
ModellPlattenFläche ca.Einordnung
BL50C-18H180,80 m²Kompakte Ausführung für kleinere bis mittlere Wärmeübertragungsaufgaben
BL50C-24H241,10 m²Universelle Zwischengröße mit zusätzlicher Wärmeübertragungsfläche
BL50C-30H301,40 m²Größte Variante mit hoher Wärmeübertragungsfläche und zusätzlicher thermischer Reserve
Eine größere Anzahl an Platten bedeutet nicht automatisch eine proportional höhere Wärmeleistung. Mit zunehmender Plattenzahl steigt zwar die Wärmeübertragungsfläche, gleichzeitig verteilt sich der Volumenstrom jedoch auf mehr parallele Strömungskanäle.Für eine technisch sinnvolle Auswahl müssen deshalb Temperaturen, Wärmeleistung, Volumenströme und Druckverlust gemeinsam betrachtet werden.Wärmeleistung eines PlattenwärmetauschersEin Plattenwärmetauscher besitzt keine allgemeingültige feste Wärmeleistung. Die tatsächlich übertragbare Leistung hängt unter anderem von folgenden Betriebsbedingungen ab:Eintritts- und Austrittstemperaturen beider KreisläufeVolumenstrom auf Primär- und Sekundärseiteverwendetem Medium, beispielsweise Wasser oder Wasser/GlykolWärmeübertragungsflächePlattengeometrie und Strömungsgeschwindigkeitzulässigem DruckverlustVerschmutzungszustandPauschale Angaben wie beispielsweise „12,5 kW“, „15 kW“ oder „20 kW“ sind deshalb ohne Angabe des dazugehörigen Betriebspunktes technisch nur eingeschränkt aussagekräftig.Grundformel für WasserFür Wasser kann die transportierte Wärmeleistung näherungsweise mit folgender Formel berechnet werden:Q [kW] ≈ 1,163 × Volumenstrom [m³/h] × Temperaturdifferenz [K] Orientierungstabelle – Wärmeleistung eines Wasserstroms
VolumenstromΔT 5 KΔT 10 KΔT 15 KΔT 20 KΔT 30 KΔT 40 K
0,5 m³/h2,9 kW5,8 kW8,7 kW11,6 kW17,4 kW23,3 kW
1,0 m³/h5,8 kW11,6 kW17,4 kW23,3 kW34,9 kW46,5 kW
1,5 m³/h8,7 kW17,4 kW26,2 kW34,9 kW52,3 kW69,8 kW
2,0 m³/h11,6 kW23,3 kW34,9 kW46,5 kW69,8 kW93,0 kW
Die Tabelle zeigt die in einem Wasserstrom transportierte thermische Leistung. Sie stellt keine garantierte Leistungskennlinie des jeweiligen BL50C-Plattenwärmetauschers dar. Praxisbeispiel 1 – Systemtrennung einer HeizungsanlageIn diesem Beispiel werden zwei Heizkreise vollständig voneinander getrennt. Beide Kreisläufe werden mit Wasser betrieben und der Wärmetauscher wird im Gegenstrom durchströmt.
Primärkreis70 °C Eintritt → 55 °C Austritt
Sekundärkreis45 °C Eintritt → 60 °C Austritt
Volumenstrom1,0 m³/h je Seite
Temperaturänderung15 K
Daraus ergibt sich:Q ≈ 1,163 × 1,0 m³/h × 15 K = 17,4 kW Temperaturverlauf im GegenstromPrimärkreis:70 °C Eintritt → → → 55 °C AustrittSekundärkreis:60 °C Austritt ← ← ← 45 °C EintrittZwischen Primär- und Sekundärmedium besteht an beiden Enden eine Temperaturdifferenz von 10 K. Die logarithmische mittlere Temperaturdifferenz (LMTD) beträgt deshalb ebenfalls ungefähr 10 K.Der für diesen Betriebspunkt erforderliche Gesamtleitwert beträgt:UA = 17,4 kW ÷ 10 K = ca. 1,74 kW/K Einordnung der drei BL50C-Modelle
ModellFläche ca.Erforderlicher U-WertEinordnung
BL50C-18H0,80 m²ca. 2,18 kW/m²KHoher erforderlicher Wärmeübergang; geringe Flächenreserve
BL50C-24H1,10 m²ca. 1,58 kW/m²KGrößere Wärmeübertragungsfläche und zusätzliche Reserve
BL50C-30H1,40 m²ca. 1,24 kW/m²KGroße Wärmeübertragungsfläche und hohe Flächenreserve
Die Berechnung dient der technischen Orientierung und stellt keine garantierte Leistungszusage dar. Der tatsächlich erreichbare Wärmedurchgang hängt unter anderem von Plattenprägung, Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Medium und Temperatur ab. Praxisbeispiel 2 – FrischwassererwärmungIn diesem Beispiel sollen 10 Liter Wasser pro Minute von 10 °C auf 50 °C erwärmt werden.
Heizungsseite70 °C Eintritt → 45 °C Austritt
Frischwasserseite10 °C Eintritt → 50 °C Austritt
Zapfleistung10 l/min = ca. 0,60 m³/h
Temperaturerhöhung40 K
Die erforderliche Wärmeleistung beträgt:Q ≈ 1,163 × 0,60 m³/h × 40 K = 27,9 kW Soll das Heizungswasser dabei von 70 °C auf 45 °C abgekühlt werden, beträgt die Temperaturspreizung auf der Heizungsseite 25 K. Der erforderliche Heizungsvolumenstrom beträgt:27,9 kW ÷ (1,163 × 25 K) = ca. 0,96 m³/h Temperaturverlauf im GegenstromHeizungsseite:70 °C Eintritt → → → 45 °C AustrittFrischwasserseite:50 °C Austritt ← ← ← 10 °C EintrittAm warmen Ende beträgt die Temperaturdifferenz 70 °C − 50 °C = 20 K. Am kalten Ende beträgt sie 45 °C − 10 °C = 35 K.Daraus ergibt sich eine logarithmische mittlere Temperaturdifferenz (LMTD) von ungefähr 26,8 K.Der erforderliche Gesamtleitwert beträgt:UA ≈ 27,9 kW ÷ 26,8 K = ca. 1,04 kW/K Einordnung der drei BL50C-Modelle
ModellFläche ca.Erforderlicher U-WertEinordnung
BL50C-18H0,80 m²ca. 1,30 kW/m²KThermisch plausibler Betriebspunkt bei geeigneten Strömungsverhältnissen
BL50C-24H1,10 m²ca. 0,95 kW/m²KGute Wärmeübertragungsfläche und zusätzliche thermische Reserve
BL50C-30H1,40 m²ca. 0,74 kW/m²KGroße Wärmeübertragungsfläche und hohe thermische Reserve
Dieses Beispiel zeigt, warum ein Plattenwärmetauscher nicht allein anhand seiner Plattenzahl mit einem festen kW-Wert beschrieben werden sollte. Bereits eine Zapfleistung von 10 l/min bei einer Erwärmung von 10 °C auf 50 °C entspricht einer thermischen Leistung von rund 28 kW.Warum Gegenstrom?Bei der Gegenstromverschaltung fließen Primär- und Sekundärmedium in entgegengesetzter Richtung durch den Wärmetauscher.Heißes Medium:heißer Eintritt → → → kühler AustrittKaltes Medium:warmer Austritt ← ← ← kalter EintrittDurch diese Anordnung bleibt über die gesamte Wärmetauscherfläche eine wirksame Temperaturdifferenz erhalten. Gegenüber einer Gleichstromverschaltung kann dadurch eine höhere thermische Effizienz und eine kleinere Temperaturannäherung erreicht werden.Welcher BL50C ist der richtige?
AnforderungTendenz
Kompakte AusführungBL50C-18H
Universelle Heizungs-SystemtrennungBL50C-24H
Größere WärmeübertragungsflächeBL50C-30H
Kleine Temperaturannäherungtendenziell höhere Plattenzahl
Zusätzliche thermische Reservetendenziell BL50C-24H oder BL50C-30H
Hoher Volumenstrom bei begrenztem Druckverlustkonkrete Auslegung erforderlich
Hinweise zur AuslegungFür eine technisch belastbare Auslegung sollten mindestens folgende Betriebsdaten bekannt sein:Medium auf PrimärseiteMedium auf SekundärseiteEintrittstemperatur Primärseitegewünschte Austrittstemperatur PrimärseiteEintrittstemperatur Sekundärseitegewünschte Austrittstemperatur SekundärseiteVolumenstrom beziehungsweise gewünschte Wärmeleistungzulässiger Druckverlust auf beiden Seiteneventueller GlykolanteilErst aus diesen Daten lässt sich beurteilen, welche Plattenzahl für den gewünschten Betriebspunkt optimal geeignet ist.Wichtiger Hinweis zur WärmeleistungDie angegebenen Beispielrechnungen dienen ausschließlich der technischen Orientierung. Sie stellen keine garantierte Leistungskennlinie und keine verbindliche Auslegung des jeweiligen Plattenwärmetauschers dar.Die tatsächlich erreichbare Wärmeleistung und der Druckverlust hängen unter anderem von den realen Temperaturen, den Volumenströmen, den verwendeten Medien, der Plattengeometrie und dem Verschmutzungszustand ab.Eine feste Bezeichnung beispielsweise als „12,5-kW-Wärmetauscher“, „15-kW-Wärmetauscher“ oder „20-kW-Wärmetauscher“ ist daher ohne Definition des zugehörigen Betriebspunktes technisch nicht eindeutig.Werkstoff- und BetriebshinweiseBei stark chloridhaltigen oder chemisch aggressiven Medien ist die Werkstoffverträglichkeit von Edelstahl und Kupferlot vor dem Einsatz zu prüfen.Bei Wasser-/Glykol-Gemischen verändern sich Wärmekapazität, Viskosität und Wärmeübertragung gegenüber reinem Wasser. Die erforderliche Wärmetauscherfläche und der Druckverlust können deshalb von einer Wasser-/Wasser-Anwendung abweichen.Montage, Anschluss, Dimensionierung und Inbetriebnahme sollten durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die maximal zulässigen Betriebsbedingungen richten sich grundsätzlich nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Wärmetauschers.
Edelstahl-Plattenwärmetauscher BL50C – kupfergelötetDie Plattenwärmetauscher der Baureihe BL50C sind kompakte, kupfergelötete Edelstahl-Wärmetauscher zur effizienten Wärmeübertragung zwischen zwei voneinander getrennten Flüssigkeitskreisläufen.Typische Einsatzbereiche sind die Systemtrennung in Heizungsanlagen, die Wärmeübertragung in Frischwasserstationen, Wärmepumpenanlagen, Solarthermie, Pufferspeicher-Anbindungen, Fern- und Nahwärmeanlagen sowie industrielle Heiz- und Kühlanwendungen.Die profilierten Edelstahlplatten werden unter Vakuum miteinander verlötet. Durch die spezielle Plattenprägung entstehen schmale, abwechselnd durchströmte Kanäle für Primär- und Sekundärmedium. Die dadurch entstehende turbulente Strömung ermöglicht einen hohen Wärmeübergang bei vergleichsweise kompakter Bauform.Für eine hohe thermische Effizienz sollte der Wärmetauscher vorzugsweise im Gegenstrom betrieben werden. Dadurch kann die vorhandene Temperaturdifferenz über die gesamte Länge des Plattenpaketes besonders effektiv genutzt werden.Typische EinsatzbereicheHydraulische Systemtrennung von HeizungsanlagenTrennung von Wärmeerzeuger und HeizkreisFußbodenheizungen und gemischte HeizsystemeFrischwasserstationen und Brauchwassererwärmung*WärmepumpenanlagenPufferspeicher-AnbindungenFernwärme- und NahwärmeanlagenSolarthermische AnlagenWasser-/Glykol-SystemeWärmerückgewinnungMaschinen- und AnlagenkühlungProzesswärme und industrielle Anwendungen* Bei Anwendungen mit Trinkwasser sind die örtlichen Vorschriften, die Wasserbeschaffenheit sowie die Eignung der verwendeten Werkstoffe für die konkrete Anlage zu beachten. Technische Daten der BL50C-Serie
Technische DatenBL50C-18HBL50C-24HBL50C-30H
Anzahl Platten182430
Wärmeübertragungsfläche ca.0,80 m²1,10 m²1,40 m²
Höhe525 mm525 mm525 mm
Breite111 mm111 mm111 mm
Bautiefe ca.52 mm66 mm81 mm
Anschlussabstand vertikal466 mm466 mm466 mm
Anschlussabstand horizontal50 mm50 mm50 mm
Anschlüsse4 × G 1" AG4 × G 1" AG4 × G 1" AG
Ausführung Anschlüsseflachdichtendflachdichtendflachdichtend
PlattenmaterialAISI 316LAISI 316LAISI 316L
AnschlussmaterialAISI 316LAISI 316LAISI 316L
LötmaterialKupferKupferKupfer
Flüssigkeitsinhalt je Medienseite ca.0,75 l1,03 l1,32 l
Leergewicht ca.6,0 kg7,2 kg8,3 kg
Auslegungstemperatur max.+225 °C*+225 °C*+225 °C*
Betriebs-/Auslegungsdruckbis 30 bar*bis 30 bar*bis 30 bar*
Prüfdruckbis 45 bar*bis 45 bar*bis 45 bar*
* Die genannten Werte beschreiben die derzeit zugrunde gelegte Standardausführung. Maßgeblich für die maximal zulässigen Betriebsbedingungen sind die Angaben auf dem Typenschild des tatsächlich gelieferten Wärmetauschers. Bautiefe, Gewicht, Flüssigkeitsinhalt und Wärmeübertragungsfläche sind teilweise aus der Baugröße und Plattenzahl abgeleitete Näherungswerte. Unterschied zwischen 18, 24 und 30 PlattenDie drei BL50C-Varianten besitzen die gleiche Grundbauform und das gleiche Anschlussraster. Sie unterscheiden sich hauptsächlich durch die Anzahl der Wärmeübertragungsplatten und damit durch die verfügbare Wärmeübertragungsfläche.
ModellPlattenFläche ca.Einordnung
BL50C-18H180,80 m²Kompakte Ausführung für kleinere bis mittlere Wärmeübertragungsaufgaben
BL50C-24H241,10 m²Universelle Zwischengröße mit zusätzlicher Wärmeübertragungsfläche
BL50C-30H301,40 m²Größte Variante mit hoher Wärmeübertragungsfläche und zusätzlicher thermischer Reserve
Eine größere Anzahl an Platten bedeutet nicht automatisch eine proportional höhere Wärmeleistung. Mit zunehmender Plattenzahl steigt zwar die Wärmeübertragungsfläche, gleichzeitig verteilt sich der Volumenstrom jedoch auf mehr parallele Strömungskanäle.Für eine technisch sinnvolle Auswahl müssen deshalb Temperaturen, Wärmeleistung, Volumenströme und Druckverlust gemeinsam betrachtet werden.Wärmeleistung eines PlattenwärmetauschersEin Plattenwärmetauscher besitzt keine allgemeingültige feste Wärmeleistung. Die tatsächlich übertragbare Leistung hängt unter anderem von folgenden Betriebsbedingungen ab:Eintritts- und Austrittstemperaturen beider KreisläufeVolumenstrom auf Primär- und Sekundärseiteverwendetem Medium, beispielsweise Wasser oder Wasser/GlykolWärmeübertragungsflächePlattengeometrie und Strömungsgeschwindigkeitzulässigem DruckverlustVerschmutzungszustandPauschale Angaben wie beispielsweise „12,5 kW“, „15 kW“ oder „20 kW“ sind deshalb ohne Angabe des dazugehörigen Betriebspunktes technisch nur eingeschränkt aussagekräftig.Grundformel für WasserFür Wasser kann die transportierte Wärmeleistung näherungsweise mit folgender Formel berechnet werden:Q [kW] ≈ 1,163 × Volumenstrom [m³/h] × Temperaturdifferenz [K] Orientierungstabelle – Wärmeleistung eines Wasserstroms
VolumenstromΔT 5 KΔT 10 KΔT 15 KΔT 20 KΔT 30 KΔT 40 K
0,5 m³/h2,9 kW5,8 kW8,7 kW11,6 kW17,4 kW23,3 kW
1,0 m³/h5,8 kW11,6 kW17,4 kW23,3 kW34,9 kW46,5 kW
1,5 m³/h8,7 kW17,4 kW26,2 kW34,9 kW52,3 kW69,8 kW
2,0 m³/h11,6 kW23,3 kW34,9 kW46,5 kW69,8 kW93,0 kW
Die Tabelle zeigt die in einem Wasserstrom transportierte thermische Leistung. Sie stellt keine garantierte Leistungskennlinie des jeweiligen BL50C-Plattenwärmetauschers dar. Praxisbeispiel 1 – Systemtrennung einer HeizungsanlageIn diesem Beispiel werden zwei Heizkreise vollständig voneinander getrennt. Beide Kreisläufe werden mit Wasser betrieben und der Wärmetauscher wird im Gegenstrom durchströmt.
Primärkreis70 °C Eintritt → 55 °C Austritt
Sekundärkreis45 °C Eintritt → 60 °C Austritt
Volumenstrom1,0 m³/h je Seite
Temperaturänderung15 K
Daraus ergibt sich:Q ≈ 1,163 × 1,0 m³/h × 15 K = 17,4 kW Temperaturverlauf im GegenstromPrimärkreis:70 °C Eintritt → → → 55 °C AustrittSekundärkreis:60 °C Austritt ← ← ← 45 °C EintrittZwischen Primär- und Sekundärmedium besteht an beiden Enden eine Temperaturdifferenz von 10 K. Die logarithmische mittlere Temperaturdifferenz (LMTD) beträgt deshalb ebenfalls ungefähr 10 K.Der für diesen Betriebspunkt erforderliche Gesamtleitwert beträgt:UA = 17,4 kW ÷ 10 K = ca. 1,74 kW/K Einordnung der drei BL50C-Modelle
ModellFläche ca.Erforderlicher U-WertEinordnung
BL50C-18H0,80 m²ca. 2,18 kW/m²KHoher erforderlicher Wärmeübergang; geringe Flächenreserve
BL50C-24H1,10 m²ca. 1,58 kW/m²KGrößere Wärmeübertragungsfläche und zusätzliche Reserve
BL50C-30H1,40 m²ca. 1,24 kW/m²KGroße Wärmeübertragungsfläche und hohe Flächenreserve
Die Berechnung dient der technischen Orientierung und stellt keine garantierte Leistungszusage dar. Der tatsächlich erreichbare Wärmedurchgang hängt unter anderem von Plattenprägung, Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Medium und Temperatur ab. Praxisbeispiel 2 – FrischwassererwärmungIn diesem Beispiel sollen 10 Liter Wasser pro Minute von 10 °C auf 50 °C erwärmt werden.
Heizungsseite70 °C Eintritt → 45 °C Austritt
Frischwasserseite10 °C Eintritt → 50 °C Austritt
Zapfleistung10 l/min = ca. 0,60 m³/h
Temperaturerhöhung40 K
Die erforderliche Wärmeleistung beträgt:Q ≈ 1,163 × 0,60 m³/h × 40 K = 27,9 kW Soll das Heizungswasser dabei von 70 °C auf 45 °C abgekühlt werden, beträgt die Temperaturspreizung auf der Heizungsseite 25 K. Der erforderliche Heizungsvolumenstrom beträgt:27,9 kW ÷ (1,163 × 25 K) = ca. 0,96 m³/h Temperaturverlauf im GegenstromHeizungsseite:70 °C Eintritt → → → 45 °C AustrittFrischwasserseite:50 °C Austritt ← ← ← 10 °C EintrittAm warmen Ende beträgt die Temperaturdifferenz 70 °C − 50 °C = 20 K. Am kalten Ende beträgt sie 45 °C − 10 °C = 35 K.Daraus ergibt sich eine logarithmische mittlere Temperaturdifferenz (LMTD) von ungefähr 26,8 K.Der erforderliche Gesamtleitwert beträgt:UA ≈ 27,9 kW ÷ 26,8 K = ca. 1,04 kW/K Einordnung der drei BL50C-Modelle
ModellFläche ca.Erforderlicher U-WertEinordnung
BL50C-18H0,80 m²ca. 1,30 kW/m²KThermisch plausibler Betriebspunkt bei geeigneten Strömungsverhältnissen
BL50C-24H1,10 m²ca. 0,95 kW/m²KGute Wärmeübertragungsfläche und zusätzliche thermische Reserve
BL50C-30H1,40 m²ca. 0,74 kW/m²KGroße Wärmeübertragungsfläche und hohe thermische Reserve
Dieses Beispiel zeigt, warum ein Plattenwärmetauscher nicht allein anhand seiner Plattenzahl mit einem festen kW-Wert beschrieben werden sollte. Bereits eine Zapfleistung von 10 l/min bei einer Erwärmung von 10 °C auf 50 °C entspricht einer thermischen Leistung von rund 28 kW.Warum Gegenstrom?Bei der Gegenstromverschaltung fließen Primär- und Sekundärmedium in entgegengesetzter Richtung durch den Wärmetauscher.Heißes Medium:heißer Eintritt → → → kühler AustrittKaltes Medium:warmer Austritt ← ← ← kalter EintrittDurch diese Anordnung bleibt über die gesamte Wärmetauscherfläche eine wirksame Temperaturdifferenz erhalten. Gegenüber einer Gleichstromverschaltung kann dadurch eine höhere thermische Effizienz und eine kleinere Temperaturannäherung erreicht werden.Welcher BL50C ist der richtige?
AnforderungTendenz
Kompakte AusführungBL50C-18H
Universelle Heizungs-SystemtrennungBL50C-24H
Größere WärmeübertragungsflächeBL50C-30H
Kleine Temperaturannäherungtendenziell höhere Plattenzahl
Zusätzliche thermische Reservetendenziell BL50C-24H oder BL50C-30H
Hoher Volumenstrom bei begrenztem Druckverlustkonkrete Auslegung erforderlich
Hinweise zur AuslegungFür eine technisch belastbare Auslegung sollten mindestens folgende Betriebsdaten bekannt sein:Medium auf PrimärseiteMedium auf SekundärseiteEintrittstemperatur Primärseitegewünschte Austrittstemperatur PrimärseiteEintrittstemperatur Sekundärseitegewünschte Austrittstemperatur SekundärseiteVolumenstrom beziehungsweise gewünschte Wärmeleistungzulässiger Druckverlust auf beiden Seiteneventueller GlykolanteilErst aus diesen Daten lässt sich beurteilen, welche Plattenzahl für den gewünschten Betriebspunkt optimal geeignet ist.Wichtiger Hinweis zur WärmeleistungDie angegebenen Beispielrechnungen dienen ausschließlich der technischen Orientierung. Sie stellen keine garantierte Leistungskennlinie und keine verbindliche Auslegung des jeweiligen Plattenwärmetauschers dar.Die tatsächlich erreichbare Wärmeleistung und der Druckverlust hängen unter anderem von den realen Temperaturen, den Volumenströmen, den verwendeten Medien, der Plattengeometrie und dem Verschmutzungszustand ab.Eine feste Bezeichnung beispielsweise als „12,5-kW-Wärmetauscher“, „15-kW-Wärmetauscher“ oder „20-kW-Wärmetauscher“ ist daher ohne Definition des zugehörigen Betriebspunktes technisch nicht eindeutig.Werkstoff- und BetriebshinweiseBei stark chloridhaltigen oder chemisch aggressiven Medien ist die Werkstoffverträglichkeit von Edelstahl und Kupferlot vor dem Einsatz zu prüfen.Bei Wasser-/Glykol-Gemischen verändern sich Wärmekapazität, Viskosität und Wärmeübertragung gegenüber reinem Wasser. Die erforderliche Wärmetauscherfläche und der Druckverlust können deshalb von einer Wasser-/Wasser-Anwendung abweichen.Montage, Anschluss, Dimensionierung und Inbetriebnahme sollten durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die maximal zulässigen Betriebsbedingungen richten sich grundsätzlich nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Wärmetauschers.
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