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Pelletskessel Planungsmappe für das Fachhandwerk - Biovärme ...

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Lagerraum<br />

Be- und Entlüftung min. 200 cm²<br />

Brandschutzmanschette<br />

Längsschnitt<br />

Statik, Feuchte, Volumen<br />

Querschnitt<br />

Heizraum<br />

ETA PE<br />

min. 0,36 m<br />

Saug- und Rückluftschlauch max. 20 m<br />

0,66 m<br />

0,5 m Lagerraumtür<br />

Einblasstutzen Ausblasst.<br />

T30 beplankt<br />

(raummittig, bei<br />

Pelletslagerraum<br />

Räumen breiter 3m<br />

min. 0.5m<br />

2 Stutzen außermittig)<br />

Prallschutzmatte<br />

1.20 m<br />

max. 0,30 m<br />

2,00 m<br />

Austragschnecke<br />

max. 6,50 m<br />

max. 5,00 m<br />

1,00 m 2,00 m<br />

Bestellbeispiel <strong>für</strong> Austragkanal: 2 x 2m + 1 x 1m + 2 x Zwischenstummel<br />

ca. 0,20 m<br />

Schalung<br />

Kantholz<br />

Leerraum<br />

27mm Schalungsplatten<br />

(glatte Oberfläche)<br />

Kantholz<br />

ca. 0,20 m<br />

In statisch nicht ausreichend<br />

dimensionierte Wände keine Kräfte<br />

aus der Stützkonstruktion einleiten<br />

40°<br />

2 3 1<br />

Abstützung<br />

3<br />

320 x 250 mm Mauerdurchbruch<br />

Lagerräume mit Schnecken- oder Saugaustragung<br />

Am Beispiel eines Lagerraums mit Schneckenaustragung<br />

zeigen wir auf den folgenden Seiten, welche<br />

Anforderungen zu erfüllen sind und wie ein Lagerraum<br />

adaptiert wird. Grundsätzlich gelten <strong>für</strong> eine<br />

Saugaustragung die selben Regeln.<br />

Statische Anforderungen<br />

Die Umschließungswände müssen den statischen<br />

Anforderungen der Gewichtsbelastung durch die<br />

Pellets (Schüttgewicht 650 kg/m³) Stand halten.<br />

Auf eine ausreichende Festigkeit des Verputzes ist zu<br />

achten, damit es nicht durch Abrieb und Ablösungen<br />

zu einer Verunreinigung der Pellets kommt.<br />

Wenn die Kräfte der Schrägbodenkonstruktion in den<br />

Boden und nicht in die Wand eingeleitet werden,<br />

haben sich in der Praxis bei sachgerechter Verankerung<br />

im umgebenden Mauerwerk folgende Wandstärken<br />

bewährt:<br />

• Beton, 10 cm, bewährt (F90)<br />

• Mauerziegel, 17 cm, beidseitig verputzt (F90)<br />

• Holzständerwände aus 12 cm Balken, Abstand 62,5 cm,<br />

beidseitig mit Holzwerkstoffen 15-20 mm beplankt<br />

Trockene Lagerung erforderlich<br />

Pellets sind stark hygroskopisch. Bei Berührung mit<br />

Wasser oder feuchten Wänden, quellen die Pellets<br />

auf, zerfallen und sind damit unbrauchbar.<br />

• Das Pelletslager muss ganzjährig trocken bleiben.<br />

• Normale Luftfeuchtigkeit, wie sie ganzjährig<br />

witterungsbedingt im normalen Wohnungsbau<br />

auftritt, schadet den Holzpellets nicht.<br />

• Bei Gefahr von zeitweise feuchten Wänden<br />

(zB. Altbau) wird empfohlen, eine hinterlüftete<br />

Vorsatzschale aus Holz auf die Wände aufzubringen.<br />

Alternativ bietet sich die Lagerung in Gewebesilos an.<br />

Ermittlung des nutzbaren Lagerraumvolumens<br />

Grundsätzlich soll die Schneckenachse in der Längsrichtung<br />

des Raums liegen um eine optimale Raumnutzung<br />

zu erreichen. Bei einer maximalen Austragschneckenlänge<br />

von 5 m beträgt die maximal<br />

erfassbare Raumlänge 6,5 m. Infolge der Schrägschalung<br />

bringen Lagerraumbreiten über 3 m bei normalen<br />

Raumhöhen wenig bis kein nutzbares Mehrvolumen.<br />

Nutzbarer Querschnitt eines Pelletslageraums<br />

in Quadratmetern<br />

40°-Schrägschalung, oben o,40 m frei, unten 0,13 m <strong>für</strong> Schnecke<br />

Breite des Lagerraums in Meter<br />

Höhe des Lagerraums in Meter<br />

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6<br />

2,0 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30<br />

2,2 2,22 2,66 3,10 3,54 3,98 4,42 4,86 5,30 5,74<br />

2,4 2,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,16<br />

2,6 2,40 2,92 3,44 3,96 4,48 5,00 5,52 6,04 6,56<br />

2,8 2,47 3,03 3,59 4,15 4,71 5,27 5,83 6,39 6,95<br />

3,0 2,52 3,12 3,72 4,32 4,92 5,52 6,12 6,72 7,32<br />

3,2 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68<br />

3,4 3,93 4,61 5,29 5,97 6,65 7,33 8,01<br />

3,6 4,73 5,45 6,17 6,89 7,61 8,33<br />

3,8 5,60 6,36 7,12 7,88 8,64<br />

4,0 6,52 7,32 8,12 8,92<br />

Querschnitt x Raumlänge (Schneckenachse) = Pelletslagervolumen<br />

Pelletslagervolumen x 0,650 to/m³ = Pelletslager in Tonnen<br />

<strong>Pelletskessel</strong> <strong>Planungsmappe</strong> 2009-03<br />

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