Rücklaufanhebung RSLM KS komplett

Produktinformationen "Rücklaufanhebung RSLM KS komplett"

Technische Daten RSLM KS-Station:

  • Mediumtemperatur: Min. +5°C / Max. +100°C
  • Betriebs- / Prüfdruck: 3bar / 6 bar
  • kvs-Wert: RSLM-Mischerblock 4,0
  • Nenngröße: DN 25
  • Anschluss oben: 1" IG (Spüleinrichtung)
  • Anschluss unten: 1" AG flachdichtend
  • Achsabstand: 125mm
  • Modulbreite: 250mm
  • Modulhöhe: 620mm

Warum RSLM Technologie?
In der Praxis: Kleine Kesselleistung trifft auf zu großen Pufferspeicher das bedeutet, dass Wärme aus dem Puffer erst dann nutzbar wird, wenn die Temperatur höher ist als die aktuelle Bedarfstemperatur der Verbraucher. Da aber der Ofen erst den ganzen Speicherinhalt beladen muss, dauert es abhängig vom Speichervolumen sehr lange bis die nutzbare Temperatur erreicht ist: Keine Heizungsunterstützung…keine Einsparung…viel heiße Luft statt heißes Wasser.

Einfach und Genial:
Der RSLM-Mischer als Turbolader teilt den Speicher in zwei Ladezonen auf. Zuerst wird nur ein kleiner Bereich (Abb.1) im Pufferspeicher auf Nutztemperatur gebracht und gehalten, der restliche Teil vom Speicher bleibt außen vor und wird erst dann beladen, wenn der Ofen mehr Wärme liefert als die Verbraucher benötigen (entnehmen).

Funktionsweise:
Bei geschlossenem Mischer wird der Vorlauf zu 100% dem Rücklauf zugeführt (Mischer zu). Nach Erreichen der Arbeitstemperatur (vorgeschriebene Rücklauf-Eintrittstemperatur) z.B. Sollwert 60°C öffnet der Mischer, der Rücklauf 1 (obere Entnahme) wird dem RSLM-Mischer zugeführt, so lange bis im oberen Speicherbereich der Rücklaufsollwert 60°C erreicht wird.
Bei anhaltender Verbrennungsleistung fährt der Mischer (mit Rücklauf 2) unter Einhaltung der Arbeitstemperatur, schrittweise weiter auf. Der Mischer ist erst zu 100% geöffnet (Abb.2), wenn der Speicher unten auch eine Temperatur über 60°C erreicht. („Speicher unten“ wird über die Anschlusshöhe von Rücklauf 2 am Wärmespeicher definiert).

Effizienz:
Die Summe aller Details macht den Unterschied. Die RSLM Komplettstation reduziert deutlich hydraulische und regelungsbedingte Verluste: Bei der Wärmeübertragung sowie Wärmespeicherung, verhindert Fehler bei der Installation und bei der Inbetriebnahme. Spart Strom in allen Betriebsarten durch hocheffiziente Elektronik.

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