EP1832813A2 - Zuluftsteuervorrichtung - Google Patents

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EP1832813A2
EP1832813A2 EP07004059A EP07004059A EP1832813A2 EP 1832813 A2 EP1832813 A2 EP 1832813A2 EP 07004059 A EP07004059 A EP 07004059A EP 07004059 A EP07004059 A EP 07004059A EP 1832813 A2 EP1832813 A2 EP 1832813A2
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EP
European Patent Office
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air
supply
supply air
control device
kiln
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EP07004059A
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EP1832813A3 (de
EP1832813B1 (de
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Karl Stefan Riener
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RIENER, KARL STEFAN
Original Assignee
Individual
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L1/00Passages or apertures for delivering primary air for combustion 
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
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    • F23L13/02Construction of valves or dampers for controlling air supply or draught pivoted about a single axis but having not other movement
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    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23MCASINGS, LININGS, WALLS OR DOORS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION CHAMBERS, e.g. FIREBRIDGES; DEVICES FOR DEFLECTING AIR, FLAMES OR COMBUSTION PRODUCTS IN COMBUSTION CHAMBERS; SAFETY ARRANGEMENTS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION APPARATUS; DETAILS OF COMBUSTION CHAMBERS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F23M9/00Baffles or deflectors for air or combustion products; Flame shields
    • F23M9/02Baffles or deflectors for air or combustion products; Flame shields in air inlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
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    • F23N5/003Systems for controlling combustion using detectors sensitive to combustion gas properties
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24B5/00Combustion-air or flue-gas circulation in or around stoves or ranges
    • F24B5/02Combustion-air or flue-gas circulation in or around stoves or ranges in or around stoves
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24BDOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
    • F24B7/00Stoves, ranges or flue-gas ducts, with additional provisions for convection heating 
    • F24B7/04Stoves, ranges or flue-gas ducts, with additional provisions for convection heating  with internal air ducts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2235/00Valves, nozzles or pumps
    • F23N2235/02Air or combustion gas valves or dampers
    • F23N2235/06Air or combustion gas valves or dampers at the air intake

Definitions

  • the present invention generally relates to a supply air control device for a heater, and more particularly to a supply air control device for controlling primary air and / or secondary air for a heater such as a furnace.
  • heaters in which combustibles can be burned, known, such as tiled stoves, stoves, pellet stoves and central heating systems, which may also be partially mixed forms of the aforementioned ovens.
  • the aforementioned air supply control requires a separate control device each for primary air and secondary air.
  • the aforementioned control of the air supply - in particular the above-mentioned slider - also requires an attentive user who operates the controller by hand. This presupposes, in addition to a certain knowledge of the user on the relationship between combustion and primary and secondary air supply and the presence and the user becoming active. However, this is not desirable. In particular, in kilns, such as log burning stoves, a controller that allows automated control of the air supply is advantageous.
  • the object of the present invention is to provide an improved supply air control device.
  • the present invention provides a Zu poverty horrinvorlatin for a kiln, wherein the Zu poverty horrvorlatin an air supply, is introduced through the supply air in the Zu poverty horrvorlatin, a primary air opening, can be discharged by the supply air as the primary air from the Zu poverty horrvorlatin, a secondary air opening, through the Supply air are discharged as secondary air from the supply air control device, and comprises a first and a second control element.
  • the supply air is discharged as a function of a rotation of at least one control element as primary air and / or as secondary air through the primary air opening or secondary air opening.
  • the present invention provides a combustion furnace for combustion of a fuel, the furnace including a combustion chamber and a supply air control device that controls primary air and secondary air supplied for combustion of the fuel in the combustion chamber.
  • Fig. 1 an embodiment of a Zu poverty horrinvoroplasty is illustrated in accordance with the present invention.
  • ovens or kilns which are used as fuel
  • use wood in various embodiments.
  • kilns differ in their purpose.
  • kilns have the sole purpose of generating heat in a living space.
  • other furnaces additionally include, for example, a baking compartment and some even serve as central heating.
  • any mixed forms are realized again.
  • a stoves which includes a transparent panel on its front and thus serves as an eye-catcher in a living room and is also still water leading to serve as a central heating and possibly even used pellets as fuel, so that the fuel supply can run largely automated.
  • biomass burning means used such as wood in the form of logs, wood waste, which are pressed into pellets, for example, but also wood briquettes, coarse chippings, finely chopped, shredded or Halmgutpellets.
  • an important factor is the air supply.
  • air is taken from the room air surrounding a kiln.
  • the air supplied comes from an unfinished space, for example, from outside a house, that is, from the "outdoors".
  • the combustion of fuels, especially biomass has various effects.
  • the quality of a fuel may vary due to different types of fuel - as is the case, for example, with different types of wood - or the quality of the fuel may vary within one type of fuel - such as pellets made from pressed wood waste. Therefore, it is necessary to adjust the air supply for the kiln to the fuel accordingly.
  • the burning (burning) of fuel is also influenced by the introduction of the fuel and the arrangement of the fuel in a combustion chamber of a kiln.
  • a combustion of stacked logs in a combustion chamber is different than the combustion of pellets in a pellet stove, in which the pellets are also automatically replenished.
  • a firing process typically has different firing phases. For example, there is an ignition phase in which firing agents are set on fire, then a stable firing phase in which existing fuel is burned, possibly a "refill phase" in which new fuel is replenished - ie where in the combustion chamber burned, burned, glowing and unburned Combustant co-exists - and a burn-out phase in the fuel should burn completely to ashes. Logically, the temperature of the fuel, the corresponding flame, and the combustion chamber of the furnace and the air in the combustion chamber is different. Accordingly, it is desirable for each individual situation to control the supply of air to the firing process accordingly.
  • a fuel such as a log or wood pellets, or even other fuels consisting of biomass
  • a gasification of fuel i) burnout of the fuel gases.
  • the gasification of fuel is in some embodiments on a combustion grate which is arranged in a lower part of the kiln. On this combustion grate fuel is arranged. This fuel is set on fire. By burning the fuel not only the fuel is first converted into embers and then into ashes, but it also caused by the high temperature of the fuel gases that should be burned in the course of optimal combustion. This creates two areas during combustion - a lower one in which the fuel itself burns and glows and an upper one in which the rising gases are burned. In some embodiments, these areas are supplied individually with appropriate air. The lower area with primary air and the upper area where the combustion gases burn, with secondary air, which promotes optimal combustion.
  • a different supply of the combustion process with primary and secondary air results from the above aspects. So it makes sense, for example, in the ignition phase of the fuel, primarily to supply primary air, so that the fuel is quickly set on fire and reaches a high temperature. If the fuel burns once, the primary air supply should only be so good that the burning process is kept alive, otherwise too strong supply the fuel is burned too fast and the resulting heat primarily to the flue gas resulting from the combustion and is no longer delivered to the environment or, for example, a water-bearing heat exchanger. For this it makes sense to adjust the secondary air supply according to the combustion. Of course, depending on the fuel and combustion phase, any combination of primary air supply and secondary air supply is desirable.
  • the supply air control device comprises an air supply opening, through which supply air is introduced into the supply air control device.
  • the supply air originates from the closer environment, for example from the ambient air surrounding the air supply control device. In other embodiments, the supply air is taken from the outdoors or another room.
  • the supply air control device has, for example, a cuboid, or tubular, elongated shape. But there are also other forms, such as cubic or spherical realized.
  • the air supply opening is arranged on one side, or a location. This can be, for example, in the case of an elongated shape on an end face of the supply air control device.
  • the air supply opening is circular in some embodiments, in contrast, rectangular in others.
  • the diameter of the air supply opening varies in the embodiments, for example, from 5cm to 20cm. But there are also other diameters possible, which allow a sufficient supply of air.
  • the air supply control device has a primary air opening and a secondary air opening, through which supplied supply air is discharged as primary air or secondary air.
  • the supply air is thus divided into primary air and secondary air in the supply air control device.
  • This division takes over in some embodiments, a first and a second control element.
  • the two control elements are, for example, rotatably arranged relative to each other so that the distribution of the supply air in primary air and secondary air in response to a rotation or a rotational position of a control element with respect to the other control element happens.
  • This rotation or rotational position of the control element has the consequence, for example, that the supply air is completely discharged as primary air from the supply air control device.
  • another rotation or rotational position of the control element has the consequence, for example, that the supply air is completely discharged as secondary air.
  • Yet another turn or rotational position ensures that half of the supply air is discharged as primary air and the other half as secondary air.
  • a control element comprises control openings or at least one control opening, which are arranged, for example, so that supply air can be passed through the primary air opening and / or secondary air opening accordingly.
  • the first control element comprises, for example, a stationary element and the second control element comprises a rotary element.
  • the rotary element is for example rotatably arranged in the stationary element.
  • the stationary member is fixedly disposed in a kiln while the rotating member can rotate in the stationary member or around the stationary member.
  • the rotary member is connected so close to the stationary member that it is still easily rotatable, but the supply air escapes substantially from the primary air opening and / or secondary air opening.
  • the rotary element is, for example, cylindrically shaped and is rotatably arranged in a corresponding cylindrical cavity of the stationary element. In other embodiments, however, the rotating element is arranged, for example, around a cylindrical stationary element.
  • the outer shape of the stationary element is arbitrary in some embodiments and may for example be parallelepiped, which facilitates, for example, installation in the kiln.
  • the stationary element is formed, for example, as a hollow cylinder and has on its outer side mounting areas.
  • the stationary element has the primary air opening and the secondary air opening.
  • the supply air is introduced through the air supply opening in the Zu poverty horrvorraum, or in the rotary element, which includes, for example, control openings, which are arranged according to the primary air opening and secondary air opening of the stationary element.
  • the air can then escape through the primary air opening and / or through the secondary air opening in the stationary element.
  • the primary air opening and the secondary air opening in the stationary element are completely or partially hidden, or are completely or partially open, i.
  • control port (s) are located in a position corresponding to the primary air opening and / or secondary air opening.
  • the rotary element is thus designed so that, depending on the rotational position or rotational position in the stationary element, the introduced supply air discharges through the primary air opening and / or secondary air opening.
  • the rotary element is cylindrical, has a cylinder jacket and is closed at one end, ie an end face of the cylinder jacket. At the side opposite the closed end, the rotary element is open, so that there the supply air can be introduced.
  • the rotary element for example, two slot-shaped openings or
  • Control openings in the cylinder jacket which are respectively arranged at the level of the primary air opening and secondary air opening in the stationary element.
  • the two slot-shaped openings extend, for example, with the longer side in the polar direction and are, for example, in the polar direction twice as long as the primary air or secondary air opening. Viewed in the radial direction of the rotary member, the slot-shaped openings overlap in half.
  • the rotary member may be rotated to a position in which a slit-shaped opening is disposed halfway below the primary air and secondary air openings of the stationary member, respectively. In this position, the supply air is thus each half discharged from the primary air opening or secondary air opening.
  • the supply air control device additionally comprises an actuating means.
  • This adjusting means is for example connected to a control element, for example the rotary element. With the adjusting means, the rotary member can be rotated in the desired rotational position.
  • the adjusting means in some embodiments, includes an axle connected to the rotation axis of the rotary member and, in some embodiments, additionally, for example, a handle for rotation or an electromotive drive means, such as an electric servomotor.
  • the Zu poverty horrinvorraum also includes an electronic control which controls, for example, an electric or electromotive drive means or the actuating means.
  • the electronic controls Controlling the discharged primary air and / or secondary air as a function of at least one parameter that characterizes a, for example, described above, burning process.
  • a parameter can be obtained, for example, via a flue gas sensor which analyzes the flue gas produced during combustion of a fuel.
  • the electronic controller may determine that more primary air is needed for better combustion, and therefore, for example, bring the rotary member into a corresponding rotational position by means of the actuator, which results in a stronger primary air supply.
  • the electronic control can discharge more primary air than secondary air from the supply air control device and thus ensure an optimal combustion process.
  • the discharged primary air is supplied to the side facing away from combustion in a combustion chamber of a furnace side.
  • the combustion of a fuel means, as stated above, an area in which the still solid fuel is in the combustion and an upper area in which the gases resulting from the combustion of the fuel are burned.
  • the side facing away from the combustion is viewed from below on the burning fuel in the direction of the rising gases side. While the side facing the combustion, which is facing in the direction of the rising combustion gases side.
  • burning fuel located on a firing grid in a kiln is supplied with primary air from below the burn grate while being supplied with secondary air from above.
  • a furnace includes a combustion chamber and a supply air control device such as described above.
  • primary air is directed, for example, into a lower region of the combustion chamber, while secondary air is conducted, for example, into an upper region of the combustion chamber.
  • the lower region of the combustion chamber is characterized in some embodiments by the fact that there is fuel which is to be burned or which burns, while in the upper region, the gases produced during combustion are burned.
  • the kiln also includes, for example, a transparent panel, for example, mounted in an oven door.
  • Clear windows in furnaces tend to fog and so that in some embodiments the secondary air is directed from the top of the combustion chamber into the lower area of the combustion chamber along the clearing disc, such as a kind of air curtain, causing fouling and / or fogging of the pane is prevented.
  • the secondary air falls due to their lower temperature and the associated higher density than that of the combustion chamber located in the combustion chamber air from top to bottom. In the lower region of the combustion chamber, the secondary air is then supplied to the combustion, for example.
  • the secondary air is cooled by a heat exchanger located in the kiln. This is particularly advantageous if the temperature difference between the secondary air and the combustion chamber air is insufficient, that the secondary air drops to the extent that it is kept clean to the extent.
  • the heat exchanger is in some embodiments in connection with the ambient air surrounding the kiln, so that heat of the secondary air is discharged to the room air.
  • FIG. 1 shows a perspective view of a supply air control device 1 in accordance with a first embodiment of the present invention.
  • the supply air control device 1 comprises a fixed, non-moving part (hereinafter referred to as "stator") - stator 5, which receives a rotatable part (hereinafter “rotor”) - rotor 7.
  • the rotor 7 is cylindrical in shape and has control openings 9, of which only one is visible in FIG.
  • the stator 5 is cuboid outside and inside the rotor 7 is correspondingly cylindrical, so that the rotor 7 is rotatable about an axis 11 within the stator 5.
  • the stator 5 additionally has two openings, a primary air opening 17 and a secondary air opening 15, each having a rectangular shape.
  • a tubular nozzle 19 which has an air supply opening 3, passes through the supply air in the supply air control device 1.
  • air passes through the opening 3 in the rotor 7 and is then discharged from the control port 9 and the secondary air opening 15 from the supply air control device 1 again.
  • the control openings 9 of the rotor 7 are arranged so as to allow air to pass through the primary air opening 17 and / or secondary air opening 15 depending on the rotational position of the rotor 7.
  • the rotor 7 is rotatably mounted on a rotation axis 11, which breaks through a second, the first end face opposite, front side centered. This second end face is connected to the stator 5 with screws 13.
  • the rotation axis 11 is rotatably supported by an axis holding member 23, which is also connected to the second end face.
  • Both the stator 5 and the rotor 7 are made of aluminum profiles. In other embodiments, these elements, rotor and stator, for example, injection molded from plastic or molded by other known methods. Both the rotor and the stator can be made in one piece or in several parts.
  • FIG. 2 illustrates a further perspective view of the supply air control device 1.
  • the inner life of the supply air control device 1, with the rotor 7 and a further rotary axle mount 21 is visible through the air supply opening 3.
  • the rotational axis holder 21 centrally holds the axis of rotation 11.
  • the star shape of the rotary axis holder 21 ensures a central bearing of the axis of rotation 11, so that the rotor 7 can rotate about the axis 11.
  • the tubular nozzle 19 is visible, to which, for example, a Zuluftrohr (not shown) can be connected. On the visible in Fig.
  • the primary air opening 17 and the secondary air opening 15 are visible, can be discharged by the supply air which has passed through the air supply opening 3 in the rotor 7.
  • supply air discharged through the primary air opening 17 and / or secondary air opening 15 from the supply air control device.
  • the control opening 9 can be configured as desired. In some embodiments (not shown) the control aperture is circular, in others angular, in others it is latticed, etc.
  • FIGS. 3 to 7 there is shown a supply air control device 31 of a second embodiment in accordance with the present invention.
  • Fig. 4 is a sectional view of the Zu poverty horrvoroplasty 31 along a line B-B, which is shown in Fig. 3, is shown.
  • the supply air control device also has an electromotive drive 50, which is connected to the rotor 37 via a rotation axis 41.
  • a connection piece 49 is shown having an air supply opening 33.
  • screw connections 51 are visible with which the front side visible in FIG. 3 is connected to other sides of the supply air control device 31.
  • screw connections 51 are visible with which the front side visible in FIG. 5, or the stator 35, is connected to other sides of the supply air control device 31.
  • the arrangement of the rotation axis 41 in the center of the rotor 37 and a rotation axis support 53 for the rotation axis 41 is shown.
  • the rotary axis holder ensures a central mounting of the rotation axis 41, so that the rotor 37 is rotatably mounted.
  • the section through the supply air control 31 shown in FIG. 6 along a sectional axis AA shown in FIG. 4 shows a section through the stator 35.
  • the stator 35 has an air chamber 53 which serves to cool the electromotive drive 50.
  • Supply air which enters the rotor 37 through the opening 33, for example through a supply pipe connected to the connection pipe 49, is guided into the air chamber 53 through a control opening 39 (see FIG.
  • the supply air generally has a temperature which is below the temperature of the electromotive drive 50 and is therefore suitable for cooling the electromotive drive 50.
  • the electromotive drive 50 is connected via the rotation axis 41 with the rotor 37, so that with this electromotive drive 50, the rotor 37 can be rotated accordingly.
  • the electromotive drive 50 includes a safety function, so that in an emergency, for example in case of power failure or defect of the electric motor drive 50, the axis of rotation 41 can be decoupled from the drive 50 and thus a manual operation of Zu Kunststoff Kunststoffvorraum 31 is possible.
  • Fig. 7 is a schematic sectional view of the Zu poverty horrvorraum 31 is shown.
  • Supply air passes through the air supply opening 33 in the rotor 37, the control openings 39 has.
  • the control openings 39 are arranged such that air supplied through the air supply opening 33 is discharged through the control openings 39, depending on the rotational position of the rotor 37, through a primary air opening 47 and / or secondary air opening 45.
  • the supplied air is thus discharged in a certain ratio through the primary air opening 47 and the secondary air opening 45 from the supply air control device 31.
  • the ratio depends on the rotational position of the rotor 37, from which in turn the position of the control openings 39 with respect to the primary air opening 47 and the secondary air opening 45 depends.
  • Fig. 8 illustrates a third embodiment with a kiln 61 having a supply air control device 63 in accordance with the present invention.
  • the kiln 61 comprised a combustion chamber 62 in which, for example, fuel should be burned.
  • the supply air control device 63 has a supply air connection 67 through which supply air 65 can be supplied.
  • the supply air 65 can be taken from the ambient air surrounding the kiln 61, or else independently thereof, from the outside, for example as a fresh air supply from outside a building.
  • the supply air control device 61 is, for example, a supply air control device as described above in connection with the first and second embodiments.
  • the supply air control device 61 has a primary air opening 71 and a secondary air opening 73, is distributed by the supplied supply air 65 into the combustion chamber.
  • supply air 65 which flows out of the primary air opening 71, enters a lower region of the combustion chamber 62 of the kiln 61.
  • supply air 65 which flows out of the secondary air opening 73, through a corresponding secondary air channel 77, the center in a rear area (left in Fig. 8) of the kiln 61, passed to the combustion chamber 62 over upwards.
  • a portion of the secondary air of the secondary air channel 77 is brought into a glow zone of the combustion chamber 62, in order to supply combustion in the combustion chamber 62 in accordance with air.
  • the secondary air channel 77 extends in an oblique direction in an upper region of the combustion chamber 62 and finally ends in a distribution space 79, in which the Secondary air from the secondary air channel 77 is distributed so that it can fall down as an air curtain on the entire width of a transparent plate 87 of the kiln 61.
  • the transparent panel 87 is flushed as it is and fogging and sooting is prevented.
  • the secondary air enters a lower region of the combustion chamber 62 in order to supply a combustion there with corresponding air.
  • the air supply via the primary air opening 71 and secondary air 73 is controlled by an electric motor or by a handle 69.
  • the handle 69 is connected via a connecting rod 75 to a rotor in the supply air control device 63.
  • the connecting rod 75 is also rotated and thus also the rotor.
  • the supply air 65 is distributed via the primary air opening 71 and secondary air opening 73.
  • a targeted control of a burning process in the combustion chamber 62 is possible.
  • primary air may be introduced from below into the combustion chamber to quickly ignite the fuel. Once the fuel burns accordingly, a primary primary air supply is no longer needed.
  • the secondary air fulfills, as indicated above, in this embodiment, two functions. First, by forming an air curtain, the transparent panel 87 is kept clear, and in particular fogging and sooting of the transparent panel 87 is prevented. And secondly, the secondary air, after it has fallen on the transparent plate 87, provides for a corresponding air supply in the lower region of the combustion chamber 62. As a result, for example, gases that are produced during the combustion of the fuel optimally burned.
  • FIG. 9 illustrates a fourth embodiment with a kiln 91 having a supply air control device 93 in accordance with the present invention.
  • the kiln 91 comprises a supply air control device 93 which distributes supply air 95 (supplied from the left in FIG. 9) through a primary air opening 101 and secondary air opening 103 into a combustion chamber 92 of the kiln 91.
  • the supply air control device 93 comprises a supply air connection stub 97 and can be controlled automatically by an electric motor drive and also manually by a hand controller 99 which is connected via a connecting rod 105 to a rotor of the supply air control device 93.
  • the secondary air exiting from the secondary air opening 103 is led upwards by a secondary air duct 107 which is arranged centrally behind the combustion chamber 92 (on the left in FIG. 9), ie in an upper region of the combustion chamber 92. In this region, the secondary air duct 107 bends to the right in Fig. 9 and is surrounded by a heat exchanger 102. During the ascending of the secondary air in the secondary air passage 107, the secondary air is heated by the heat radiated from the combustion chamber 92, so that the secondary air would no longer fall down as desired in the subsequent flushing process via a transparent panel 117.
  • the heat exchanger 100 which is for example in communication with room air surrounding the kiln 91, the secondary air heat extracted and released to the room air, so that due to the cooling of the secondary air has a sufficiently high density to the function of purging the Transparent panel 117 to meet.
  • the supply air control device can be controlled automatically or manually.
  • the Zu poverty horrvorraum includes, for example, an emergency operation, so that in case of failure of the electric motor drive or power failure, the air supply can be manually controlled by a handle.
  • the kiln and / or supply air control device includes an electronic controller, which in turn, includes, for example, a smoke sensor.
  • the smoke sensor is mounted, for example, in a flue gas duct of the kiln, through which flue gas formed during combustion is discharged, and measures, for example, the smoke density.
  • temperature sensors for example, in the flue gas duct, but also in a supply air duct and / or in a primary air duct and secondary air duct can be attached.
  • at least one of said sensors may be present, which then corresponding parameters to the electronic Supply control so that this causes the distribution of the supply air in the primary air and secondary air accordingly. This is done for example by sending appropriate control signals to an electric motor drive, which then brings a rotor of the supply air control device in a position (rotational position), so that the desired ratio of primary air to secondary air is achieved.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Zuluftsteuervorrichtung für Primärluft und/oder Sekundärluft für einen Brennofen, umfassend: eine Luftzuführöffnung (3; 33), durch die Zuluft in die Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63; 93) eingeleitet wird, eine Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91), durch die Zuluft als Primärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63; 93) ausgeleitet werden kann, eine Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93), durch die Zuluft als Sekundärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63; 93) ausgeleitet werden und ein erstes (5; 35) und ein zweites Regelelement (7; 37), die derart relativ zueinander drehbar angeordnet sind, dass die Zuluft in Abhängigkeit einer Drehung wenigstens eines Regelelements (5, 7; 35, 37) als Primärluft und/oder als Sekundärluft durch die Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91) bzw. Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93) ausgeleitet wird.

Description

    GEBIET DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf eine Zuluftsteuervorrichtung für eine Heizeinrichtung und insbesondere auf eine Zuluftsteuervorrichtung zum Steuern von Primärluft und/oder Sekundärluft für eine Heizeinrichtung, wie beispielsweise einen Ofen bzw. Brennofen.
  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Es sind allgemein verschiedenartige Heizeinrichtungen, in denen Brennmittel verbrannt werden können, bekannt, wie beispielsweise Kachelöfen, Kaminöfen, Pelletöfen und auch Zentralheizungen, die teilweise auch Mischformen vorgenannter Öfen sein können.
  • Insbesondere sind beispielsweise moderne Kaminöfen für den Wohnbereich bekannt, bei denen eine Klarsichtscheibe, die sich zum Beispiel in einer Ofentür befindet, den Blick auf das Feuer frei gibt. Zusätzlich ist beispielsweise aus den Offenlegungsschriften DE 42 01 740 A1 und DE 195 37 843 A1 bekannt, in Heizeinrichtungen, z.B. oben genannten Kaminöfen, die Zuluftversorgung über eine Primärluft und eine Sekundärluft zu gewährleisten und beispielsweise den Sekundärluftstrom über eine Klarsichtscheibe - wie oben genannt - fallen zu lassen, um ein Beschlagen und Verrußen der Scheibe zu verhindern. Aus diesen Schriften ist auch bekannt die zugeführte Sekundärluft über einen separaten Schieberegler zu steuern. In diesen bekannten Systemen strömt beispielsweise Raumluft oberhalb der Klarsichtscheibe in den Ofen ein und fällt, da ihre Temperatur niedriger als die Lufttemperatur in dem Ofen und damit ihre Dichte größer als die der Luft in dem Ofen ist, an der Klarsichtscheibe nach unten und wird dann einem in einem Brennraum befindlichen Brennvorgang, zum Beispiel von der dem Brennraum zugewandten Seite der Klarsichtscheibe her zugeführt. Die Luftsteuerung aus den oben zitierten Druckschriften regelt beispielsweise über einen Schieberegler die Menge der zugeführten Sekundärluft ( DE 42 01 740 A1 ), bzw. optimiert die dem Feuerbereich zugeführte Sekundärluft durch eine entsprechende Zuluftleitvorrichtung ( DE 195 37 843 ).
  • Die vorgenannte Steuerung der Luftzufuhr erfordert eine separate Steuervorrichtung jeweils für Primärluft und Sekundärluft.
  • Die vorgenannte Steuerung der Luftzufuhr - insbesondere des oben genannten Schiebereglers - bedarf außerdem eines aufmerksamen Benutzers, der den Regler per Hand betätigt. Dies setzt neben eines gewissen Wissens des Benutzers über den Zusammenhang zwischen Verbrennung und Primär- und Sekundärluftzufuhr auch die Anwesenheit und das Aktivwerden des Benutzers voraus. Dies ist allerdings wenig wünschenswert. Insbesondere bei Brennöfen, wie Scheitholzkaminöfen ist eine Steuerung, die ein automatisiertes Steuern der Luftzufuhr ermöglicht, vorteilhaft.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine verbesserte Zuluftsteuervorrichtung bereitzustellen.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Nach einem ersten Aspekt stellt die vorliegenden Erfindung eine Zuluftsteuervorrichtung für einen Brennofen bereit, wobei die Zuluftsteuervorrichtung eine Luftzuführöffnung, durch die Zuluft in die Zuluftsteuervorrichtung eingeleitet wird, eine Primärluftöffnung, durch die Zuluft als Primärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung ausgeleitet werden kann, eine Sekundärluftöffnung, durch die Zuluft als Sekundärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung ausgeleitet werden, und ein erstes und ein zweites Regelelement umfasst. Die Zuluft wird in Abhängigkeit einer Drehung wenigstens eines Regelelements als Primärluft und/oder als Sekundärluft durch die Primärluftöffnung bzw. Sekundärluftöffnung ausgeleitet.
  • Nach einem zweiten Aspekt stellt die vorliegende Erfindung einen Brennofen für die Verbrennung von einem Brennmittel bereit, wobei der Brennofen einen Brennraum und eine Zuluftsteuervorrichtung umfasst, die für die Verbrennung des Brennmittels in dem Brennraum zugeführte Primärluft und Sekundärluft steuert.
  • Weitere Aspekte und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen, der beigefügten Zeichnung und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun beispielhaft und unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschreiben, in der:
    • Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Zuluftsteuervorrichtung eines ersten Ausführungsbeispiels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;
    • Fig. 2 eine weitere perspektivische Ansicht der in Fig. 1 gezeigten Zuluftsteuervorrichtung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;
    • Fig. 3 eine Rückansicht einer Zuluftsteuervorrichtung eines zweiten Ausführungsbeispiels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung zeigt;
    • Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der in Fig. 3 gezeigten Linie B-B der Zuluftsteuervorrichtung des zweiten Ausführungsbeispiels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung zeigt;
    • Fig. 5 eine Vorderansicht der Zuluftsteuervorrichtung des zweiten Ausführungsbeispiels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung zeigt;
    • Fig. 6 eine Schnittansicht entlang der in Fig. 4 gezeigten Linie A-A der Zuluftsteuervorrichtung des zweiten Ausführungsbeispiels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung zeigt;
    • Fig. 7 eine schematische Ansicht der Zuluftsteuervorrichtung des zweiten Ausführungsbeispiels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung zeigt;
    • Fig. 8 ein drittes Ausführungsbeispiel mit einem Brennofen mit einer Zuluftsteuervorrichtung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung veranschaulicht; und
    • Fig. 9 ein viertes Ausführungsbeispiel mit einem Brennofen mit einer Zuluftsteuervorrichtung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
    BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
  • In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer Zuluftsteuervorrichtung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Vor einer detaillierten Beschreibung folgen zunächst allgemeine Erläuterungen zu den Ausführungsbeispielen und deren Vorteile.
  • Nach den Ausführungsbeispielen gibt es Öfen bzw. Brennöfen, die als Brennmittel beispielsweise Holz benutzen, in den verschiedensten Ausführungsformen. Es existieren Kachelöfen, Kaminöfen, Pelletöfen und auch Mischformen, wie beispielsweise Kaminöfen, die auch als Pelletöfen betrieben werden können. Zusätzlich unterscheiden sich die Brennöfen in ihrem Zweck. In manchen Ausführungsformen, haben Brennöfen nur den Zweck in einem Wohnraum Wärme zu erzeugen. Andere Brennöfen hingegen umfassen beispielsweise zusätzlich ein Backfach und wieder andere dienen sogar als Zentralheizung. Auch hier sind wieder beliebige Mischformen realisiert. Wie beispielsweise ein Kaminöfen, der eine Klarsichtscheibe an seiner Front umfasst und somit als Blickfang in einem Wohnraum dient und zusätzlich noch wasserführend ist, um als Zentralheizung dienen zu können und eventuell sogar noch Pellets als Brennmittel verwendet, damit die Brennmittelzufuhr weitestgehend automatisiert ablaufen kann.
  • Als Brennmittel werden in den Ausführungsbeispielen beispielsweise auf Biomasse basierende Brennmittel benutzt, wie zum Beispiel Holz in Form von Holzscheiten, Holzabfälle, die beispielsweise zu Pellets gepresst sind, aber auch Holzbriketts, Grobhackgut, Feinhackgut, Häckselgut oder Halmgutpellets.
  • Für eine optimale Verbrennung von Brennmitteln, wie sie beispielsweise oben genannt sind, ist neben anderen Einflussgrößen (Parametern), wie Form eines Brennraumes eines Brennofens und beispielsweise die Anordnung des Brennmittels in dem Brennraum eines Brennofens, eine wichtige Einflussgröße die Luftzufuhr. In manchen Ausführungsbeispielen wird Luft beispielsweise aus der Raumluft, die einen Brennofen umgibt, genommen. In anderen hingegen stammt die zugeführte Luft aus einem nicht abgeschlossenen Raum, beispielsweise von außerhalb eines Hauses, also aus der "freien Natur".
  • Bei der Verbrennung von Brennmitteln, insbesondere von Biomasse, treten verschiedene Effekte auf. Beispielsweise kann die Qualität eines Brennmittels aufgrund unterschiedlicher Brennmittelarten variieren - wie es beispielsweise bei unterschiedlichen Holzarten der Fall ist - oder aber die Qualität des Brennmittels kann innerhalb einer Brennmittelart unterschiedlich sein - wie beispielsweise bei Pellets, die aus gepressten Holzabfällen bestehen. Daher ist es notwendig die Luftzufuhr für den Brennofen an das Brennmittel entsprechend anzupassen.
  • Weiterhin wird das Verbrennen (Brennvorgang) von Brennmittel auch durch das Einbringen des Brennmittels und die Anordnung des Brennmittels in einen Brennraum eines Brennofens beeinflusst. Beispielsweise läuft eine Verbrennung von aufeinandergelegten Holzscheiten in einem Brennraum anders ab, als die Verbrennung von Pellets in einem Pelletofen, bei dem die Pellets auch noch automatisch nachgeliefert werden.
  • Zusätzlich hat ein Brennvorgang typischerweise unterschiedliche Brennphasen. Beispielsweise gibt es eine Entzündungsphase, in der Brennmittel in Brand gesetzt werden, dann eine stabile Brennphase, in der vorhandenes Brennmittel abgebrannt wird, eventuell eine "Nachlegphase" in der neues Brennmittel nachgelegt wird - wo also in dem Brennraum verbranntes, angebranntes, glühendes und unverbranntes Brennmittel koexistiert - und eine Ausbrennphase in der Brennmittel vollständig zu Asche verbrennen soll. Logischerweise ist die Temperatur des Brennmittels, der entsprechenden Flamme, bzw. Glut, und des Brennraums des Brennofens und die Luft in dem Brennraum unterschiedlich. Dementsprechend ist es wünschenswert für jede einzelne Situation die Luftzufuhr zu dem Brennvorgang entsprechend zu steuern.
  • Weiterhin kann der Brennvorgang eines Brennmittels, beispielsweise eines Holzscheites oder Holzpellets, oder aber auch anderer Brennmittel, die aus Biomasse bestehen, aufgeteilt werden: i) eine Vergasung von Brennmittel, und ii) Ausbrand der Brenngase.
  • Die Vergasung von Brennmittel geschieht in manchen Ausführungsformen auf einem Brennrost, der in einem unteren Teil des Brennofens angeordnet ist. Auf diesem Brennrost wird Brennmittel angeordnet. Dieses Brennmittel wird in Brand versetzt. Durch die Verbrennung des Brennmittels wird nicht nur das Brennmittel erst in Glut und dann in Asche umgesetzt, sondern es entstehen auch durch die hohe Temperatur des Brennmittels Gase, die im Zuge einer optimalen Verbrennung verbrannt werden sollten. Dadurch entstehen zwei Bereiche bei der Verbrennung - ein unterer in dem das Brennmittel selbst brennt und glüht und ein oberer in dem die nach oben steigenden Gase verbrannt werden. In manchen Ausführungsbeispielen werden diese Bereiche einzeln mit entsprechender Luft versorgt. Der untere Bereich mit Primärluft und der obere Bereich, in dem die Brenngase verbrennen, mit Sekundärluft, wodurch eine optimale Verbrennung gefördert wird.
  • Eine unterschiedliche Versorgung des Brennvorgangs mit Primär- und Sekundärluft ergibt sich aus den oben genannten Aspekten. So ist es beispielsweise in der Entzündungsphase des Brennmittels sinnvoll, in erster Linie Primärluft zuzuführen, damit das Brennmittel schnell in Brand gesetzt wird und eine Hohe Temperatur erreicht. Brennt das Brennmittel erst einmal, so sollte die Primärluftversorgung nur noch so gut sein, dass der Brennvorgang am Leben gehalten wird, da ansonsten bei zu starker Versorgung das Brennmittel zu schnell verbrannt wird und die entstehende Wärme in erster Linie an das durch die Verbrennung entstehende Rauchgas und nicht mehr an die Umgebung oder zum Beispiel einen wasserführenden Wärmetauscher abgegeben wird. Dafür ist es dann sinnvoll die Sekundärluftversorgung entsprechend der Verbrennung anzupassen. Natürlich ist je nach Brennmittel und Verbrennungsphase jede Mischform von Primärluftzufuhr und Sekundärluftzufuhr wünschenswert.
  • Zusätzlich ist es in manchen Ausführungsformen, insbesondere bei Brennöfen, die auch als Zentralheizung dienen, aber auch bei anderen Brennöfen, wünschenswert eine möglichste konstante Temperatur bei der Verbrennung von Brennmittel zu erhalten. Auch dafür ist es notwendig, insbesondere aufgrund der oben genannten Einflüsse, die aus der Beschaffenheit des Brennmittels, die Anordnung des Brennmittels in dem Brennraum, die Beschaffenheit des Brennraumes, etc., resultieren, die Luftzufuhr entsprechend zu steuern.
  • Diese wünschenswerte Steuerung der Primärluftzufuhr und Sekundärluftzufuhr, die einfach händisch oder automatisch bedienbar ist, wird in einigen Ausführungsbeispielen mit einer einzigen erfindungsgemäßen Zuluftsteuervorrichtung für einen Brennofen erreicht.
  • In manchen Ausführungsbeispielen umfasst die Zuluftsteuervorrichtung eine Luftzufuhröffnung, durch welche Zuluft in die Zuluftsteuervorrichtung eingeleitet wird. Die Zuluft stammt in manchen Ausführungsbeispielen aus der näheren Umgebung, beispielsweise aus der die Luftzufuhrregelvorrichtung umgebenden Raumluft. In anderen Ausführungsbeispielen wird die Zuluft aus der freien Natur oder einem anderen Raum entnommen.
  • Die Zuluftsteuervorrichtung hat beispielsweise eine quaderförmige, oder rohrförmige, längliche Form. Es sind aber auch andere Formen, wie zum Beispiel würfel- oder kugelförmig realisiert. An einer Seite, oder einer Stelle, der Zuluftsteuervorrichtung ist die Luftzufuhröffnung angeordnet. Dies kann beispielsweise bei einer länglichen Form an einer Stirnseite der Zuluftsteuervorrichtung sein.
  • Die Luftzufuhröffnung ist in manchen Ausführungsbeispielen kreisförmig ausgebildet, in anderen hingegen rechteckig. Der Durchmesser der Luftzufuhröffnung variiert in den Ausführungsbeispielen, beispielsweise von 5cm bis 20cm. Es sind aber auch andere Durchmesser möglich, die eine ausreichende Luftzufuhr ermöglichen.
  • Weiterhin weist die Luftzufuhrregelvorrichtung in einigen Ausführungsbeispielen eine Primärluftöffnung und eine Sekundärluftöffnung auf, durch die zugeführte Zuluft als Primärluft bzw. Sekundärluft ausgeleitet wird. Die Zuluft wird also in Primärluft und Sekundärluft in der Zuluftsteuervorrichtung aufgeteilt.
  • Diese Aufteilung übernimmt in manchen Ausführungsbeispielen ein erstes und ein zweites Regelelement. Die beiden Regelelemente sind beispielsweise derart relativ zueinander drehbar angeordnet, dass die Aufteilung der Zuluft in Primärluft und Sekundärluft in Abhängigkeit einer Drehung bzw. einer Drehlage eines Regelelements bezüglich des anderen Regelelements geschieht. Diese Drehung bzw. Drehlage des Regelelements hat beispielsweise zur Folge, dass die Zuluft vollständig als Primärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung ausgeleitet wird. Eine andere Drehung bzw. Drehlage des Regelelements hat hingegen beispielsweise zur Folge, dass die Zuluft vollständig als Sekundärluft ausgeleitet wird. Wieder eine andere Drehung bzw. Drehlage sorgt dafür, dass eine Hälfte der Zuluft als Primärluft und die andere Hälfte als Sekundärluft ausgeleitet wird. Bei wieder anderen Drehungen bzw. Drehlagen sind beispielsweise Aufteilungsverhältnisse der Zuluft von 20 zu 80 oder 10 zu 90 in Primärluft zu Sekundärluft realisiert. Je nach der ausgeführten Drehung bzw. der Drehlage eines Regelelements kann also jede beliebige Aufteilung der Zuluft in Primärluft und Sekundärluft erreicht werden.
  • In manchen Ausführungsbeispielen umfasst ein Regelement Steueröffnungen oder wenigstens eine Steueröffnung, die beispielsweise so angeordnet sind, dass Zuluft entsprechend durch die Primärluftöffnung und/oder Sekundärluftöffnung geleitet werden kann.
  • In machen Ausführungsbeispielen umfasst das erste Regelelement beispielsweise ein stationäres Element und das zweite Regelelement ein Drehelement. Das Drehelement ist beispielsweise drehbar in dem stationären Element angeordnet. Das stationäre Element ist beispielsweise fest in einem Brennofen angeordnet, während das Drehelement sich in dem stationären Element oder um das stationäre Element drehen kann. Vorzugsweise ist das Drehelement so dicht mit dem stationären Element verbunden, dass es noch leicht drehbar ist, aber die Zuluft im wesentlichen aus der Primärluftöffnung und/oder Sekundärluftöffnung entweicht. Das Drehelement ist beispielsweise zylinderförmig ausgebildet und ist drehbar in einem entsprechenden zylinderförmigen Hohlraum des stationären Elements angeordnet. In anderen Ausführungsbeispielen hingegen ist das Drehelement beispielsweise um ein zylinderförmiges stationäres Element herum angeordnet. Die äußere Form des stationären Elements ist in manchen Ausführungsformen beliebig und kann beispielsweise quaderförmig sein, was beispielsweise den Einbau in den Brennofen erleichtert. In anderen Ausführungsbeispielen ist das stationäre Element beispielsweise als Hohlzylinder ausgebildet und weist an seiner Außenseite Montagebereiche auf.
  • In manchen Ausführungsbeispielen weist das stationäre Element die Primärluftöffnung und die Sekundärluftöffnung auf. Hier wird beispielsweise die Zuluft durch die Luftzufuhröffnung in die Zuluftsteuervorrichtung, bzw. in das Drehelement eingeleitet, welches beispielsweise Steueröffnungen umfasst, die entsprechend der Primärluftöffnung und Sekundärluftöffnung des stationären Elements angeordnet sind. Je nach Drehlage des Drehelements bezüglich des stationären Elements und damit auch der Lage der Steueröffnungen bezüglich der Primärluftöffnung bzw. Sekundärluftöffnung, kann dann die Luft durch die Primärluftöffnung und/oder durch die Sekundärluftöffnung in dem stationären Element entweichen. Je nach Drehlage des Drehelements werden die Primärluftöffnung und Sekundärluftöffnung in dem stationären Element ganz oder teilweise verdeckt bzw. sind ganz oder teilweise offen, d.h. die Steueröffnung(en) befinden sich in einer der Primärluftöffnung und/oder Sekundärluftöffnung entsprechenden Position. Das Drehelement ist also so ausgebildet, dass je nach Drehlage bzw. Rotationslage in dem stationären Element die eingeleitete Zuluft durch die Primärluftöffnung und/oder Sekundärluftöffnung ausleitet.
  • In manchen Ausführungsbeispielen ist das Drehelement zylinderförmig ausgebildet, weist einen Zylindermantel auf und ist an einem Ende, d.h. einer Stirnseite des Zylindermantels, verschlossen. An der dem verschlossenen Ende gegenüberliegenden Seite ist das Drehelement offen, sodass dort die Zuluft eingeleitet werden kann. Weiterhin weist das Drehelement beispielsweise zwei schlitzförmige Öffnungen bzw.
  • Steueröffnungen in dem Zylindermantel auf, die jeweils in Höhe der Primärluftöffnung und Sekundärluftöffnung in dem stationären Element angeordnet sind. Die beiden schlitzförmigen Öffnungen erstrecken sich beispielsweise mit der längeren Seite in Polarrichtung und sind beispielsweise in Polarrichtung doppelt so lang wie die Primärluft- bzw. Sekundärluftöffnung. In radialer Richtung des Drehelements betrachtet, überlappen sich die schlitzförmigen Öffnungen zur Hälfte. Somit kann zum Beispiel das Drehelement in eine Stellung gedreht werden, in der jeweils eine schlitzförmige Öffnung zur Hälfte unterhalb der Primärluft- bzw. Sekundärluftöffnung des stationären Elements angeordnet ist. In dieser Stellung wird die Zuluft also je zur Hälfte aus der Primärluftöffnung bzw. Sekundärluftöffnung ausgeleitet. Dreht man das Drehelement aus dieser Drehlage heraus in eine Richtung weiter, so wird sich eine der beiden schlitzförmigen Öffnungen so in Polarrichtung weiterbewegen, dass sie weiterhin beispielsweise die Primärluftöffnung offen lässt, während die andere schlitzförmige Öffnung - in diesem Beispiel - die Sekundärluftöffnung verkleinert, bis schließlich eine Stellung erreicht ist, in der nur noch die Primärluftöffnung offen ist und die Sekundärluftöffnung vollständig verschlossen ist. Durch weiteres Drehen wird dann die Primärluftöffnung ebenfalls verschlossen.
  • In manchen Ausführungsbeispielen weist die Zuluftsteuervorrichtung zusätzlich ein Stellmittel auf. Dieses Stellmittel ist beispielsweise mit einem Regelelement, beispielsweise dem Drehelement, verbunden. Mit dem Stellmittel kann das Drehelement in die gewünschte Drehlage gedreht werden. Das Stellmittel umfasst in manchen Ausführungsformen eine Achse, die mit der Drehachse des Drehelements verbunden ist und in manchen Ausführungsbeispielen noch zusätzlich beispielsweise einen Handgriff zum Drehen oder ein elektromotorisches Antriebsmittel, wie beispielsweise einen elektrischen Stellmotor.
  • In manchen Ausführungsbeispielen umfasst die Zuluftsteuervorrichtung auch eine elektronische Steuerung die beispielsweise ein elektrisches bzw. elektromotorisches Antriebsmittel oder das Stellmittel steuert. Beispielsweise steuert die elektronische Steuerung die ausgeleitete Primärluft und/oder Sekundärluft in Abhängigkeit von wenigstens einem Parameter, der einen, beispielsweise oben beschriebenen, Brennvorgang charakterisiert. So ein Parameter kann zum Beispiel über einen Rauchgassensor gewonnen werden, der das bei der Verbrennung eines Brennmittels entstehende Rauchgas analysiert. Mit diesem Parameter kann die elektronische Steuerung beispielsweise feststellen, dass mehr Primärluft für eine bessere Verbrennung vonnöten ist und demzufolge beispielsweise das Drehelement in eine entsprechende Drehlage mit Hilfe des Stellmittels bringen, die eine stärkere Primärluftzufuhr zur Folge hat. Generell kann beispielsweise die elektronische Steuerung in einer Startphase eines Brennvorgangs und/oder in der Entzündungsphase des Brennmittels mehr Primärluft als Sekundärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung ausleiten und damit für einen optimalen Brennvorgang sorgen.
  • In manchen Ausführungsbeispielen wird die ausgeleitete Primärluft der einer Verbrennung in einem Brennraum eines Ofens abgewandten Seite zugeführt. Die Verbrennung eines Brennmittels weist, wie oben ausgeführt, einen Bereich auf, in dem sich das noch feste Brennmittel in der Verbrennung befindet und einen oberen Bereich, in dem die durch die Verbrennung des Brennmittels entstehenden Gase verbrannt werden. Die der Verbrennung abgewandte Seite ist die von unten auf das brennende Brennmittel in Richtung der aufsteigenden Gase betrachtete Seite. Während die der Verbrennung zugewandte Seite, die in Blickrichtung gegen die aufsteigenden Verbrennungsgase liegende Seite ist. Beispielsweise wird in manchen Ausführungsbeispielen brennendes Brennmittel, welches sich auf einem Brennrost in einem Brennofen befindet, von unterhalb des Brennrostes mit Primärluft versorgt, während es von oberhalb mit Sekundärluft versorgt wird.
  • In manchen Ausführungsbeispielen umfasst ein Brennofen einen Brennraum und eine Zuluftsteuervorrichtung, wie sie beispielsweise weiter oben beschrieben wurde. In manchen derartigen Ausführungsbeispielen wird Primärluft beispielsweise in einen unteren Bereich des Brennraumes geleitet, während Sekundärluft beispielsweise in einen oberen Bereich des Brennraumes geleitet wird. Der untere Bereich des Brennraumes zeichnet sich in manchen Ausführungsbeispielen dadurch aus, dass sich dort Brennmittel, welches verbrannt werden soll oder welches brennt, befindet, während in dem oberen Bereich die bei der Verbrennung entstehenden Gase verbrannt werden.
  • Zusätzlich umfasst der Brennofen auch beispielsweise eine Klarsichtscheibe, die beispielsweise in einer Ofentüre angebracht ist. Klarsichtscheiben in Brennöfen neigen dazu zu beschlagen und zu verrußen, weswegen in manchen Ausführungsbeispielen die Sekundärluft von dem oberen Bereich des Brennraums in den unteren Bereich des Brennraums entlang der Klarsichtscheibe, wie eine Art Luftvorhang, geführt wird und damit ein Verschmutzen und/oder Beschlagen der Scheibe verhindert wird. Die Sekundärluft fällt aufgrund ihrer niedrigeren Temperatur und der damit einhergehenden höheren Dichte als die der in dem Brennraum befindlichen Brennraumluft von oben nach unten. In dem unteren Bereich des Brennraumes wird dann die Sekundärluft beispielsweise der Verbrennung zugeführt.
  • In manchen Ausführungsbeispielen wird die Sekundärluft durch einen in dem Brennofen befindlichen Wärmetauscher abgekühlt. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der Temperaturunterschied zwischen Sekundärluft und Brennraumluft nicht ausreicht, dass die Sekundärluft in dem Maße an der Klarsichtscheibe herabfällt, dass diese sauber gehalten wird. Der Wärmetauscher steht in manchen Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der den Brennofen umgebenden Raumluft, sodass Wärme der Sekundärluft an die Raumluft abgegeben wird.
  • Zurückkommend zur detaillierten Beschreibung von Fig. 1 zeigt diese eine perspektivische Darstellung einer Zuluftsteuervorrichtung 1 in Übereinstimmung mit einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Zuluftsteuervorrichtung 1 umfasst einen fest stehenden, nicht beweglichen Teil (nachfolgend "Stator" genannt) - Stator 5, der einen drehbaren Teil (nachfolgend "Rotor" genannt) - Rotor 7 aufnimmt. Der Rotor 7 ist zylinderförmig hohl und weist Steueröffnungen 9 auf, von denen in Fig. 1 nur eine sichtbar ist. Der Stator 5 ist außen quaderförmig und innen dem Rotor 7 entsprechend zylinderförmig ausgebildet ist, sodass der Rotor 7 innerhalb des Stators 5 drehbar um eine Achse 11 ist. Der Stator 5 weist zusätzlich zwei Öffnungen auf, eine Primärluftöffnung 17 und eine Sekundärluftöffnung 15, die jeweils eine rechteckige Form haben. An einer ersten Stirnseite des Stators 5 befindet sich ein rohrförmiger Stutzen 19 der eine Luftzufuhröffnung 3 aufweist, durch die Zuluft in die Zuluftsteuervorrichtung 1 gelangt. In der in Fig. 1 gezeigten Stellung des Rotors 7 gelangt Luft durch die Öffnung 3 in den Rotor 7 und wird dann aus der Steueröffnung 9 und der Sekundärluftöffnung 15 aus der Zuluftsteuervorrichtung 1 wieder ausgeleitet. Die Steueröffnungen 9 des Rotors 7 sind so angeordnet, dass sie je nach Drehlage des Rotors 7 Luft durch die Primärluftöffnung 17 und/oder Sekundärluftöffnung 15 hindurchlassen. Der Rotor 7 ist drehbar auf einer Drehachse 11 gelagert, die eine zweite, der ersten Stirnseite gegenüberliegende, Stirnseite mittig durchbricht. Diese zweite Stirnseite ist mit Schrauben 13 mit dem Stator 5 verbunden. Die Drehachse 11 wird durch ein Achsenhalteelement 23, welches auch mit der zweiten Stirnseite verbunden ist, drehbar gehalten. Sowohl der Stator 5 als auch der Rotor 7 sind aus Aluprofilen hergestellt. In anderen Ausführungsbeispielen werden diese Elemente, Rotor und Stator, beispielsweise aus Kunststoff spritzgegossen oder durch andere bekannte Verfahren geformt. Sowohl der Rotor als auch der Stator können einstückig oder mehrteilig hergestellt werden.
  • In Fig. 2 ist eine weitere perspektivische Ansicht der Zuluftsteuervorrichtung 1 veranschaulicht. Hier ist durch die Luftzuführöffnung 3 das Innenleben der Zuluftsteuervorrichtung 1, mit dem Rotor 7 und einer weiteren Drehachsenhalterung 21 sichtbar. Die Drehachsenhalterung 21 hält mittig die Drehachse 11. Durch die Sternform der Drehachsenhalterung 21 ist eine mittige Lagerung der Drehachse 11 gewährleistet, sodass sich der Rotor 7 um die Achse 11 drehen kann. Weiterhin ist der rohrförmige Stutzen 19 sichtbar, an den beispielsweise ein Zuluftrohr (nicht gezeigt) angeschlossen werden kann. Auf der in Fig. 2 sichtbaren Oberseite des Stators 5 sind die Primärluftöffnung 17 und die Sekundärluftöffnung 15 sichtbar, durch die Zuluft, welche durch die Luftzuführöffnung 3 in den Rotor 7 gelangt ist, ausgeleitet werden kann. Wie oben erwähnt, wird je nach Drehlage des Rotors 7, der drehbar durch die Drehachse 11 gelagert ist, Zuluft durch die Primärluftöffnung 17 und/oder Sekundärluftöffnung 15 aus der Zuluftsteuervorrichtung ausgeleitet. Natürlich kann die Zuluft in beliebigen Volumenanteilen auf die Primärluftöffnung 17 und Sekundärluftöffnung 15, durch Einstellen der entsprechenden Drehlage des Rotors 7, aufgeteilt werden. Dies wird dadurch erreicht, dass je nach Drehlage des Rotors 7, die Primär- bzw. Sekundärluftöffnung durch den Rotor 7 verschlossen ist, bzw. ein Teil der Steueröffnung 9 (s. Fig. 1) oder die gesamte Steueröffnung 9 die Primärluftöffnung bzw. Sekundärluftöffnung freigibt. Die Steueröffnung 9 kann beliebig ausgestaltet sein. In manchen Ausführungsbeispielen (nicht gezeigt) ist die Steueröffnung kreisförmig, in anderen eckig, in wieder anderen ist sie gitterartig angelegt, etc.
  • In den Figuren 3 bis 7 ist eine Zuluftsteuervorrichtung 31 eines zweiten Ausführungsbeispiels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung gezeigt.
  • In Fig. 4 ist eine Schnittansicht der Zuluftsteuervorrichtung 31 entlang einer Linie B-B, die in Fig. 3 gezeigt ist, dargestellt. Die Zuluftsteuervorrichtung weist neben einem Stator 35 und einem Rotor 37 auch einen elektromotorischen Antrieb 50 auf, der über eine Drehachse 41 mit dem Rotor 37 verbunden ist. An einem - in Fig. 4 linken - Ende der Zuluftsteuervorrichtung 31 ist ein Anschlussstutzen 49 gezeigt, der eine Luftzufuhröffnung 33 aufweist.
  • In einer in Fig. 3 veranschaulichten Rückansicht der Zuluftsteuervorrichtung 31 sind Verschraubungen 51 sichtbar mit denen die in Fig. 3 sichtbare Stirnseite mit anderen Seiten der Zuluftsteuervorrichtung 31 verbunden ist.
  • In einer in Fig. 5 veranschaulichten Frontansicht der Zuluftsteuervorrichtung 31 sind Verschraubungen 51 sichtbar mit denen die in Fig. 5 sichtbare Stirnseite, bzw. der Stator 35, mit anderen Seiten der Zuluftsteuervorrichtung 31 verbunden ist. Zusätzlich ist die Anordnung der Drehachse 41 in der Mitte des Rotors 37 und eine Drehachsenhalterung 53 für die Drehachse 41 gezeigt. Die Drehachsenhalterung sorgt für eine mittige Lagerung der Drehachse 41, sodass der Rotor 37 drehbar gelagert ist.
  • Der in Fig. 6 gezeigte Schnitt durch die Zuluftsteuerung 31 längs einer in Fig. 4 gezeigten Schnittachse A-A zeigt einen Schnitt durch den Stator 35. Der Stator 35 weist eine Luftkammer 53 auf, die zur Kühlung des elektromotorischen Antriebs 50 dient. Zuluft, die durch die Öffnung 33, beispielsweise durch ein an den Anschlussstutzen 49 angeschlossenes Zuluftrohr, in den Rotor 37 gelangt, wird durch eine Steueröffnung 39 (s. Fig. 7) in die Luftkammer 53 geleitet. Die Zuluft hat im allgemeinen eine Temperatur, die unterhalb der Temperatur des elektromotorischen Antriebs 50 liegt und ist daher zur Kühlung des elektromotorischen Antriebes 50 geeignet. Der elektromotorische Antrieb 50 ist über die Drehachse 41 mit dem Rotor 37 verbunden, sodass mit diesem elektromotorischen Antrieb 50 der Rotor 37 entsprechend gedreht werden kann. Der elektromotorische Antrieb 50 umfasst eine Sicherheitsfunktion, sodass im Notfall, beispielsweise bei Stromausfall oder Defekt des elektromotorischen Antriebs 50, die Drehachse 41 von dem Antrieb 50 entkoppelt werden kann und damit ein Handbetrieb der Zuluftsteuervorrichtung 31 möglich ist.
  • In Fig. 7 ist eine schematische Schnittansicht der Zuluftsteuervorrichtung 31 gezeigt. Zuluft gelangt durch die Luftzufuhröffnung 33 in den Rotor 37, der Steueröffnungen 39 aufweist. Die Steueröffnungen 39 sind so angeordnet, dass durch die Luftzufuhröffnung 33 zugeführte Luft, durch die Steueröffnungen 39, je nach Drehlage des Rotors 37, durch eine Primärluftöffnung 47 und/oder Sekundärluftöffnung 45 ausgeleitet wird. Damit wird also die zugeführte Luft in einem bestimmten Verhältnis durch die Primärluftöffnung 47 und die Sekundärluftöffnung 45 aus der Zuluftsteuervorrichtung 31 ausgeleitet. Das Verhältnis richtet sich nach der Drehlage des Rotors 37, von der wiederum die Lage der Steueröffnungen 39 bezüglich der Primärluftöffnung 47 bzw. der Sekundärluftöffnung 45 abhängt.
  • Fig. 8 veranschaulicht ein drittes Ausführungsbeispiel mit einem Brennofen 61 mit einer Zuluftsteuervorrichtung 63 in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung. Der Brennofen 61 umfasste einen Brennraum 62 in dem beispielsweise Brennmittel verbrannt werden soll. Die Zuluftsteuervorrichtung 63 weist einen Zuluftanschluss 67 auf, durch den Zuluft 65 zugeführt werden kann. Die Zuluft 65 kann aus der den Brennofen 61 umgebenden Raumluft genommen werden, oder aber auch davon unabhängig, von außen, beispielsweise als Frischluftzufuhr von außerhalb eines Gebäudes. Die Zuluftsteuervorrichtung 61 ist beispielsweise eine Zuluftsteuervorrichtung wie sie weiter oben im Zusammenhangen mit dem ersten und zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben wurde. Die Zuluftsteuervorrichtung 61 weist eine Primärluftöffnung 71 und eine Sekundärluftöffnung 73 auf, durch die zugeführte Zuluft 65 in den Brennraum verteilt wird. Wie aus Fig. 8 ersichtlich, gelangt Zuluft 65, die aus der Primärluftöffnung 71 ausströmt, in einen unteren Bereich des Brennraums 62 des Brennofens 61. Hingegen wird Zuluft 65, die aus der Sekundärluftöffnung 73 ausströmt, durch einen entsprechenden Sekundärluftkanal 77, der mittig in einem hinteren Bereich (links in Fig. 8) des Brennofens 61 angeordnet ist, an dem Brennraum 62 vorbei nach oben geleitet. In einem Bereich 83 des Sekundärluftkanals 77 wird beispielsweise ein Teil der Sekundärluft des Sekundärluftkanals 77 in eine Glutzone des Brennraumes 62 gebracht, um eine Verbrennung im Brennraum 62 entsprechend mit Luft zu versorgen. Während die Sekundärluft in dem Sekundärluftkanal 77 nach oben steigt, erwärmt sie sich durch die von dem Brennraum 62 abgegebene Wärme. Der Sekundärluftkanal 77 erstreckt sich in schräger Richtung in einem oberen Bereich des Brennraumes 62 und endet schließlich in einem Verteilungsraum 79, in dem die Sekundärluft aus dem Sekundärluftkanal 77 so verteilt wird, dass sie als Luftvorhang auf die gesamte Breite einer Klarsichtscheibe 87 des Brennofens 61 herabfallen kann. Dadurch wird die Klarsichtscheibe 87 gleichsam gespült und ein Beschlagen und Verrußen wird verhindert. Nach dem Herabfallen gelangt die Sekundärluft in einen unteren Bereich des Brennraumes 62, um dort eine Verbrennung mit entsprechender Luft zu versorgen.
  • Die Luftzufuhr über die Primärluftöffnung 71 und Sekundärluft 73 wird elektromotoriscch oder über einen Handgriff 69 gesteuert. Der Handgriff 69 ist über eine Verbindungsstange 75 mit einem Rotor in der Zuluftsteuervorrichtung 63 verbunden. Bei Drehung des Handgriffs 69 wird die Verbindungsstange 75 ebenfalls gedreht und damit auch der Rotor. Wie oben ausgeführt, wird die Zuluft 65 in Abhängigkeit der Drehlage des Rotors in der Zuluftsteuervorrichtung 62 über die Primärluftöffnung 71 und Sekundärluftöffnung 73 verteilt. Somit ist eine gezielte Steuerung eines Brennvorgangs in dem Brennraum 62 möglich. Beispielsweise kann in einer Entzündungsphase eines Brennmittels hauptsächliche Primärluft von unten in den Brennraum geführt werden, damit das Brennmittel schnell in Brand gerät. Sobald das Brennmittel entsprechend brennt, ist eine hauptsächliche Primärluftversorgung nicht mehr vonnöten. Ganz im Gegenteil führt eine zu starke Versorgung mit Primärluft dazu, dass das Brennmittel schnell verbrennt und bei der Verbrennung entstehende Gase nicht richtig abgebrannt werden. Dies verringert den Wirkungsgrad erheblich. Daher wird nach der Entzündungsphase des Brennmittels die Primärluftversorgung zugunsten der Sekundärluftversorgung verringert. Die Sekundärluft erfüllt, wie oben angedeutet, in diesem Ausführungsbeispiel zwei Funktionen. Erstens wird durch das Bilden eines Luftvorhanges die Klarsichtscheibe 87 frei gehalten, insbesondere wird ein Beschlagen und Verrußen der Klarsichtscheibe 87 verhindert. Und zweitens sorgt die Sekundärluft, nachdem sie an der Klarsichtscheibe 87 herabgefallen ist, für eine entsprechende Luftversorgung in dem unteren Bereich des Brennraums 62. Dadurch werden beispielsweise Gase, die bei der Verbrennung des Brennmittels entstehen optimal verbrannt.
  • In Fig. 9 ist ein viertes Ausführungsbeispiel mit einem Brennofen 91 mit einer Zuluftsteuervorrichtung 93 in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Dieses Ausführungsbeispiel ist ähnlich zu dem in Fig. 8 gezeigten dritten Ausführungsbeispiel. Der Brennofen 91 umfasst eine Zuluftsteuervorrichtung 93, die Zuluft 95 (von links in Fig. 9 zugeführt) durch eine Primärluftöffnung 101 und Sekundärluftöffnung 103 in einen Brennraum 92 des Brennofens 91 verteilt. Die Zuluftsteuervorrichtung 93 umfasst einen Zuluftanschlussstutzen 97 und kann automatisch durch einen elektromotorischen Antrieb und auch manuell durch einen Handregler 99 gesteuert werden, der über eine Verbindungsstange 105 mit einem Rotor der Zuluftsteuervorrichtung 93 verbunden ist. Die aus der Sekundärluftöffnung 103 austretende Sekundärluft wird durch einen Sekundärluftkanal 107, der hinter (links in Fig. 9) dem Brennraum 92 zentral angeordnet ist nach oben geführt, d.h. in einen oberen Bereich des Brennraums 92. In diesem Bereich biegt der Sekundärluftkanal 107 nach rechts in Fig. 9 ab und wird von einem Wärmetauscher 102 umgegeben. Bei dem Aufsteigen der Sekundärluft in dem Sekundärluftkanal 107 erwärmt sich die Sekundärluft durch die, von dem Brennraum 92 ausgestrahlte Wärme, sodass die Sekundärluft bei dem anschließenden Spülvorgang über ein Klarsichtscheibe 117 nicht mehr wie erwünscht nach unten fallen würde. Daher wird durch den Wärmetauscher 100, der beispielsweise mit Raumluft in Verbindung ist, die den Brennofen 91 umgibt, der Sekundärluft Wärme entzogen und an die Raumluft abgegeben, sodass aufgrund der Kühlung der Sekundärluft diese eine genügend hohe Dichte besitzt, um die Funktion des Spülens der Klarsichtscheibe 117 zu erfüllen.
  • Wie oben ausgeführt, kann die Zuluftsteuervorrichtung automatisch oder manuell gesteuert werden. Zusätzlich umfasst die Zuluftsteuervorrichtung beispielsweise eine Notfallbedienung, sodass bei Defekt des elektromotorischen Antriebs oder Stromausfall, die Luftzufuhr über einen Handgriff manuell geregelt werden kann.
  • In manchen Ausführungsbeispielen (nicht gezeigt) umfasst der Brennofen und/oder die Zuluftsteuervorrichtung eine elektronische Steuerung, die wiederum beispielsweise einen Rauchsensor umfasst. Der Rauchsensor ist beispielsweise in einem Rauchgaskanal des Brennofens, durch den bei einer Verbrennung entstehendes Rauchgas abgeleitet wird, angebracht und misst beispielsweise die Rauchdichte. Auch können Temperatursensoren, beispielsweise in dem Rauchgaskanal, aber auch in einem Zuluftkanal und/oder in einem Primärluftkanal und Sekundärluftkanal angebracht werden. Je nach Ausführungsbeispiel kann wenigstens einer der genannten Sensoren vorhanden sein, die dann entsprechende Parameter an die elektronische Steuerung liefern, damit diese die Aufteilung der Zuluft in Primärluft und Sekundärluft entsprechend veranlasst. Dies geschieht beispielsweise durch Senden entsprechender Steuersignale an einen elektromotorischen Antrieb, der dann einen Rotor der Zuluftsteuervorrichtung in eine Position (Drehlage) bringt, sodass das gewünschten Verhältnis von Primärluft zu Sekundärluft erreicht wird.

Claims (23)

  1. Zuluftsteuervorrichtung für Primärluft und/oder Sekundärluft für einen Brennofen, umfassend:
    eine Luftzuführöffnung (3; 33), durch die Zuluft in die Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63; 93) eingeleitet wird,
    eine Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91), durch die Zuluft als Primärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63; 93) ausgeleitet werden kann,
    eine Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93), durch die Zuluft als Sekundärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63; 93) ausgeleitet werden, und
    ein erstes (5; 35) und ein zweites Regelelement (7; 37), die derart relativ zueinander drehbar angeordnet sind, dass
    die Zuluft in Abhängigkeit einer Drehung wenigstens eines Regelelements (5, 7; 35, 37) als Primärluft und/oder als Sekundärluft durch die Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91) bzw. Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93) ausgeleitet wird.
  2. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher das erste Regelement ein stationäres Element (5; 35) umfasst und das zweite Regelelement ein Drehelement (7; 37) umfasst, welches drehbar in dem stationären Element (5; 35) angeordnet ist.
  3. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 2, bei welcher das stationäre Element (5; 35) die Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91) und die Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93) aufweist.
  4. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher ein Regelelement (7; 37) wenigstens eine Steueröffnung (9; 39) umfasst, sodass mit diesem Regelelement (7; 37) die Zuluft durch die Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91) und/oder die Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93) ausgeleitet werden kann.
  5. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 3, bei welcher das Drehelement (7; 37) so ausgestaltet ist, dass es je nach Drehlage die Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91) und/oder die Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93) wenigstens teilweise verschließt.
  6. Zuluftsteuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welche zusätzlich ein Stellmittel (50; 69, 75; 99, 105) aufweist, welches mit wenigstens einem Regelelement (5, 7; 35, 37) verbunden ist.
  7. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 6, bei welcher das Stellmittel (50; 69, 75; 99, 105) ausgebildet ist, um das mit dem Stellmittel (50; 69, 75; 99, 105) verbundene Regelelement (5, 7; 35, 37) in wenigstens einer Richtung zu verstellen.
  8. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 7, bei welcher das Stellmittel einen elektrischen Antrieb (50) umfasst.
  9. Zuluftsteuervorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, bei welcher das Stellmittel (50) mittels einer elektronischen Steuerung gesteuert wird.
  10. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 9, bei welcher die elektronische Steuerung die ausgeleitete Primärluft und Sekundärluft in Abhängigkeit von wenigstens einem Parameter steuert, der einen Brennvorgang in dem Brennofen charakterisiert.
  11. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 10, bei welcher die elektronische Steuerung einen Rauchgassensor umfasst, der wenigstens einen Parameter an die Steuerung liefert, der durch den Brennvorgang entstehendes Rauchgas charakterisiert.
  12. Zuluftsteuervorrichtung nach Anspruch 10, bei welcher die elektronische Steuerung in einer Startphase des Brennvorgangs mehr Primärluft als Sekundärluft ausleiten lässt.
  13. Zuluftsteuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die Zuluft aus einem Raum, in dem der Brennofen angeordnet ist, entnommen wird.
  14. Zuluftsteuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei welcher die Zuluft aus einem nicht geschlossenen Raum entnommen wird.
  15. Zuluftsteuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die ausgeleitete Primärluft von einer in dem Brennofen ablaufenden Verbrennung abgewandten Seite zugeführt wird.
  16. Zuluftsteuervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die ausgeleitete Sekundärluft von einer in dem Brennofen ablaufenden Verbrennung zugewandten Seite zugeführt wird.
  17. Brennofen für die Verbrennung von einem Brennmittel, umfassend:
    einen Brennraum (62; 92), und
    eine Zuluftsteuervorrichtung (1; 31), nach einem der Ansprüche 1 bis 16, zur Steuerung der für die Verbrennung des Brennmittels in dem Brennraum (62; 92) zugeführten Primärluft- und/oder Sekundärluftzufuhr.
  18. Brennofen nach Anspruch 17, bei welchem die Zuluftsteuervorrichtung in einem unteren Bereich des Brennofens (61; 91) angeordnet ist.
  19. Brennofen nach Anspruch 17 oder 18, bei welchem die Sekundärluft durch ein Rohrsystem (77; 107) von einem unteren Bereich des Brennofens in einen oberen Bereich des Brennofens geleitet wird.
  20. Brennofen nach Anspruch 19, bei welchem das Rohrsystem (107) einen Wärmetauscher (100) durchläuft, sodass die Sekundärluft Wärme an den Wärmetauscher (100) abgibt.
  21. Brennofen nach Anspruch 19, bei welchem das Rohrsystem (83) durch den Brennraum (62) von dem unteren Bereich des Brennofens in den oberen Bereich des Brennofens geleitet wird.
  22. Brennofen nach einem der Ansprüche 19 bis 21, zusätzlich umfassend eine Klarsichtscheibe (87; 117) vor dem Brennraum (62; 92), wobei die Sekundärluft an der Klarsichtscheibe (87; 117) von oben nach unten entlang fließt und schließlich in einen unteren Bereich des Brennraums (62; 92) gelangt.
  23. Brennofen nach Anspruch 21, bei welchem der Wärmetauscher (100) in Verbindung mit Raumluft steht, die den Brennofen (61; 91) umgibt.
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