エアエキゾーストガスシステムウィキペディア

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空気排気ガスシステム また エアエキゾーストガス煙突(LAS) 暖かい排気ガスと暖房システムの冷たい供給空気は、2つのフラットであるが別々の線によって導かれます。温かい排気ガスは残留熱をさらに引き出すことができるため、このシステムは最先端に対応しています。

燃焼空気の説明
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もともと、部屋の空気に関係なく独立して動作する暖炉は、元々LASシステムの下で言及されていました。そこでは、技術的な状況から空気から燃焼空気を除去できませんでした。しかし、今日では、エネルギーゲインに焦点が当てられています。

一方では(古い建物、近代化)、これらはシャフト、暖炉、または古い煙突で完全に再構築できますが、他方ではシステムの煙突(新しい建物)として。技術的には、3つのバリアントが可能です。

  • 排気管は、1つの暖炉の同心円状の片側システムとして導かれます。これにより、燃焼に必要な供給空気は、排気ガスの流れに反してシャフトの残りの断面によって吸い込まれます。
  • 排気管は、パイプ内の排気ガスと供給空気が外側のチューブに導かれる同心円状のチューブインチューブシステムとして散逸します。
  • 排気管は通常の3シェル煙突として実行され、燃焼空気は二次エアシャフトを通して供給されます。

最初の2つのケースでは、排気ガスチューブによって行われた排気ガスの熱の一部が、より寒い状態に、またはバーナーへのLASシステムの外側のチューブによって放出されます。ラインの長さと温度差に応じて、熱は暖かい排気ガスの冷たい供給空気への直接熱出力だけでなく、自由に潜在的な潜熱により、システムの効率を高めます(凝縮技術を参照)。
補助空気シャフトの場合、予熱は低く、したがって供給空気は冷たくなります。

加熱の摂取量は、ZのLASによって使用されます。 B. -10°Cは約20〜40°Cに加熱されます(パイプの長さと排気ガス温度に応じて)。摂取量を予熱すると、省エネが節約されます。外の温度が低下すると、より大きな熱伝達(吸い込まれた燃焼空気と排気ガスの間)がより大きな熱伝達であるため、システムの効率が向上します。

煙突が煙突でリフレッシュされている場合、それは暖炉が冷やされるということです。その後、それはもはや建物内の温暖化コンポーネントではなく(熱放射の具体的な不足)、暖炉は熱橋として機能します。同心のラスチムニーが建物の暖かいエリアに入る時点で、カビの形成が高湿度で発生する可能性があります。この問題は、補助的なエアシャフトではるかに大きく、ここでは、熱交換器機能が低いため、コールドブリッジは建物全体に導かれ、カビ形成のリスクは全長に存在します。カビの形成は非常にまれにしか発生しません。なぜなら、カビに必要な高湿度は通常、新しい建物の石膏とコンクリートの建設ランプのために初期にのみ利用可能であるためです。

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  • サンプル管理規制の技術的建設規制 (MVV TB)。
  • サンプル発火規制 (MFOV)。
  • 換気システムの防火要件に関するサンプル指令 (換気システムガイドラインM-Lüarのサンプル)。
  • DVGWワークシートG 600-ガス設備の技術ルール (市場)。
  • DVGWリーフレットG 635-GASデバイス過圧操作のために空気排気ガスシステムに接続する (標準化された手順)。
  • dvgwリーフレットG 636-gasデバイス真空動作のために空気排気ガスシステムに接続する (標準化された手順)。
  • DVGWワークシートG 637-ハウス煙突の流れを確保することなく、機械的排気ガスガイダンスとガス暖炉の接続。
  • 建築技術研究所: DVGWインベントリLAS、1993年7月28日の入場Z-7.1.230 (拡張されていません)
  • DIN V 18160-1排気システム – パート1: 計画と実行。
  • DIN EN 13384-2排気システム 熱および電流計算方法。

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