HS Flamingo | Espo II | Kaminofen | creme | 9,0 kW
Warmluftkaminofen HS Flamingo ESPO II 9 kw ist ein moderner hochwertiger Warmluftofen.
20 - 30 Werktage** Versandgewicht:
121,50 kg (Speditionsversand)
Energieeffizienzklasse
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Beschreibung
Warmluftkaminofen HS Flamingo ESPO II
Dieser eleganter und modern Warmluftkaminofen ESPO II creme mit einer Nennwärmeleistung von 7kW zeichnet sich durch technische Perfektion und hohen Fertigsqualität zu erschwinglichen Preisen aus.
Der Kamineinsatz ist schon Standardmäßig mit einer patentierte (Externen Luftanschluss) Zuluftsteuerung ausgestattet, welche die Drosselklappe (Abgaszugbegrenzer) am Kamineinsatz automatisch öffnet oder schließt.
Die Brennkammer ist so konstruiert, dass ein hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitig kleinem Brennstoffverbrauch erreicht wird, der im Durchschnitt 2,5kg pro Stunde beträgt. Der Innenraum der Brennkammer besteht aus Schamotte und einem Gusseisenrost. Dadurch ist die Brennkammer verwendet wird, wodurch wir auf die Kaminöfen eine Garantie von 5 Jahren gewähren können.
Vorteile:
Dieses System ist mit einer zentralen Luftzufuhr aus dem Außenbereich ausgestattet (externe Luftzufuhr) und schütz durch nicht verschließbare Tertiäre Luftzufuhr vor einer Explosion der gas Substanzen. Das innovative Element sorgt für einen hohen Wirkungsgrad, die Reduzierung des Brennstoffverbrauchs um bis zu 40 % und vor allem für Umweltfreundlichkeit. Die Aschemenge ist minimal. Der gesamte Verbrennungsprozess wird mit zwei Zugstangen geregelt, wobei die erste Zugstange zur Regelung der zum Anfeuern und erforderlichen Primärluft dient. Die andere Zugstange dient zur Unterstützung der sekundären Verbrennung. Durch das Öffnen kommt es zur Zuführung der vorgewärmten Luft in den oberen Bereich der Brennkammer. Diese Luft wird zum wirtschaftlichen und möglichst effizienten Brennprozess verwendet. Dadurch werden ein hoher Wirkungsgrad, hervorragende Brenneigenschaften und ein sauberes Glas erzielt
Kaminöfen erfüllen die strengsten europäischen CE-Normen (EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)
Technische Besonderheiten:
- Externe Luftzufuhr
- Konvektionskaminofen
- Aschebehälter
- 30mm Schamotteverkleidung
- Obere Rauchrohranschluss
- Doppelwand Konvektionskaminofen
- Scheibenspüllung
- Primär-, Sekundär- und Tertiärluft
Mehr Informationen
Artikel Einheit | St |
---|---|
Abmessung in | mm |
Länge | 425 |
Breite | 590 |
Höhe | 903 |
EAN | 4062852046403 |
Modell Name | Espo II |
Design | sonstige |
Farbe | sonstige |
Gewicht in kg | 121.50 |
Lieferzeit | 20 - 30 Werktage** |
Nennleistung | 9kW |
Leistungsbereich | 3-12kW |
Nennleistung wasserseitig | kW |
Nennleistung luftseitig | kW |
Gasverbrauch - Erdgas | m³/h |
Gasverbrauch - Propan | m³/h |
Öldurchsatz Stufe 1/2 | kg/h |
Brennstoffverbrauch | 2,5kg/h |
El. Nennanschlussleistung | W |
Max. Geräuschpegel | dB |
Abgastemperatur Nennleistung | 308°C |
Abgasmassenstrom | 8,7g/s |
CO Gehalt der Abgase | 1000mg/m³ |
CO2 Gehalt | % |
Feinstaubgehalt | mg/m³ |
Wirkungsgrad | 78,1% |
Förderdruck | 12Pa |
Brennkammer | HxBxT 280x405x310mm |
Volumen Wassertasche | Liter |
Abgasanschluss | 150mm |
Abmessung Füllöffnung | HxB 280x340mm |
Scheitholzlänge | 350mm |
Vorratsbehälter | Liter |
Scheibenspülung | Ja |
Getrennte Primär- und Sekundärluft | Ja |
Tertiäre Luftzufuhr | Ja |
Integrierter Sicherheitswärmetauscher | Nein |
max. Betriebsdruck | bar |
Externe Zuluft | ja /100mm |
BImSchV-Emissionswerte | Erfüllt die Anforderungen der BImSchV 2 |
Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 1, BImSchV Stufe 2, BVG 15a Österreich |
Abgasnormen/Zulassungen | EN 13229, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte |
Hersteller | HS-Flamingo |
Energieeffizienzklasse | A |
Frage zum Produkt
Produkt: HS Flamingo | Espo II | Kaminofen | creme | 9,0 kW
Öko Richtlinie
Die Ökodesign-Richtlinie (ErPD)
Klimaschutzziele
Die Ökodesign Richtlinie (Energy-related-Products-Directive) stellt hohe Anforderungen an Produkte mit Energierelevanz: Bis zum Jahr 2020 sind in der EU die sogenannten 20-20-20-Ziele zur Anhebung der Energieeffizienz geplant. Dabei soll der Verbrauch von Energie von natürlichen, unverarbeiteten Energieträgern wie Öl, Erdgas und Kohle (Primärenergie) um 20 Prozent gesenkt werden. Obendrein ist eine Verringerung des CO2-Austoßes um 20 Prozent und ein Anteil erneuerbarer Energien von 20 Prozent angestrebt. Die EU hat für die Umsetzung dieser Ziele die Ökodesign-Richtlinie [2009/125/EG] herausgegeben. Die Richtlinie definiert die Anforderungen an die Effizienz energieverbrauchsrelevanter Produkte. Seit 2013 fallen sämtliche Klimaanlagen und Luft-Luft-Wärmepumpen unter einer Leistung von 12 kW in den Geltungsbereich dieser Ökodesign-Richtlinie.
Saisonale Effizienz
Zusätzlich zur Ökodesign-Richtlinie, die Mindestanforderungen an das Umweltverhalten von Geräten systematisch anhebt, wurde auch das Messverfahren für die Effizienzwerte selbst geändert: Beim bisherigen Test der nominalen Effizienz (EER und COP), wurde das Leistungsverhalten bei einer einzigen, fest vorgegebenen Außentemperatur unter Volllast getestet. Diese Testverfahren gibt jedoch keine zuverlässige Aussage über die Realbedingungen und den täglichen Betrieb. Um das Leistungsverhalten unter realen Bedingungen realistischer zu erfassen, wurden die Temperaturen der jeweiligen Kühl- und Heizsaison, Teil- und Volllastzeiten, sowie Stand By-Zeiten ohne Betrieb berücksichtigt. Durch eine verschiedene Gewichtung der Messpunkte wird der Teillastbetrieb für reale Bedingungen und über die gesamte Saison errechnet.
Die Bezeichnung der Effizienzwerte wurde um ein „S“ für „saisonal“ (SEER und SCOP) erweitert. Dabei steht ein höherer Wert für mehr Effizienz!
Nach dem Gesetz gilt laut der EU Verordnung:
„Die Inbetriebnahme von Split-Klimageräten darf laut EU-Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben vorgenommen werden!“
Der Käufer erklärt mit Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr. 517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt und elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.
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FAQ
Wie berechne ich die richtige Leistung in kW?
Es gibt hierzu eine einfache pauschale Formel. Diese sollten Sie einmal auf die Wasserseitige Leistung und einmal auf die Luftseitige Leistung ausrechnen. Somit wissen Sie was der Einsatz Wasserseitig schaft und was einen Raum (wo er aufgestellt ist) er durch die Konvektion beheitzen kann.
- 0,08 kW je m² bei einem Neubau mit hohem Dämmungsstandard
- 0,12 kW je m² bei einem Altbau mit mitllerem Dämmungsstandard
- 0,15 kW je m² bei einem Altbau mit mäßig oder schlechtem Dämmstandard
Beispielrechnung von Kaminleistung Wasserseitig in kW auf m²:
10 kW / 0,08 kW= 125m² bei hohem Dämmungsstandard
Beispielrechnung von m² auf Kaminleistung Wasserseitig in kW:
125m² x 0,08 kW= 10 kW bei hohem Dämmungsstandard
Brauche ich zwingend einen Pufferspeicher oder kann man den Kamin auch direkt in die Heizung speisen?
Es ist zwingend erforderlich einen Puffespeicher einzubinden, da ein Kamin nicht einfach so seine Heizkraft abschalten kann. Bei einer Gastherme mit einem Durchlauferhitzer ist das zum beispiel nicht der Fall, hier wird das Gas zugeführt wenn es benötigt wird und die Zufuhr sofort gestoppt, wenn kein Bedarf mehr da ist. Das ist bei einem Kamin wo bspw. Scheitholz oder Kohle gefeuert wird natürlicht nicht möglich, da das Holz o.ä. nicht einfach aus geht wenn kein Bedarf mehr da ist. Die erzeugte Energie muss also irgendwo hin und da kommt der Pufferspeicher zum Einsatz.
Wie groß muss der Pufferspeicher sein?
Das Pufferspeichervolumen sollte mindestens 50 - 100 Liter pro Wasserseitigem kW betragen
Beispiel: ein Kamin hat eine Gesamtleistung von 15 kW, davon gibt er sind 5 kW an die Raumluft ab und 10 kW stellt er dem Pufferspeicher zur Verfügung.
10kW x 50 Liter = 500 Liter mindest Puffervolumen
Welche Art von Pufferspeicher gibt es?
Es gibt viele Varianten:
Heizungspuffer (nur für die Heizungseinspeisung)
Brauchwasserpuffer (nur für die Trinkwassererwärmung)
Tank im Tank Kombispeicher (für Heizung und Trinkwasser) hier ist in einem Pufferspeicher ein zweiter emmailierter Speicher eingebaut und wird durch das umliegende Heizungswasser erwärmt
Hygiene Kombispeicher (für Heizung und Trinkwasser) hier ist ein Edelstahlwärmetauscher im Speicher verbaut, dieser wird wie im Tank im Tank System vom umliegenden Heizungswasser erwärmt. der Vorteil zum Tank im Tank System ist, das der Edelstahlwärmetauscher nicht so viel Platz weg nimmt wie ein zzl. Tank und somit hat man mehr Speichervolumen für die Heizung. Dies ist also die effektivste Variante bei Heizung und Trinkwassererwärmung.
Wofür braucht man einen raumluftunabhängigen Kamin?
Zwingend ist der Externe Luftanschluss bei Energieeffizienten Neubauten sogenannten EEF Häusern. Jeder Kaminofen benötigt Sauerstoff, also Luftzufuhr, für die Verbrennung. Normalerweise genügt dazu die vorhandene Raumluft. Die heutigen Neubauten (EEF Häuser) oder sanierten Altbauten sind allerdings oftmals so gut gegen Zugluft abgedichtet, dass die permanente Frischluftzufuhr, die in älteren Gebäuden und Altbauten "automatisch" durch kleinste Ritze und Spalten erfolgt, oft nicht mehr gewährleistet ist. Das kann gefährlich werden, da der Kaminofen den Sauerstoff im Raum absaugt, ohne dass Sie es bemerken. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Ohnmacht und Schlimmeres können die Folge sein.
Mit der Externen Zuluft wird also die haupsächliche Luft für die Verbrennung von außen angesaugt. Über eine (optionale) elektronische Luftdrosselklappen Steuerung wird die Außenluft und somit die Verbrennung reguliert. Wenn der Kamin nicht benutzt wird, würde die Drosselklappe die Außenluftzufuhr selbstverständlich kappen.
Der Externe Lufanschluss ist aber kein muss für Häuser die über ausreichen Luftzikulation verfügen. Der Luftanschluss bleibt dann einfach durch die Blindkappe verschlossen.