EP3019792B1 - Verbrennungsofen mit einem hebewerk zur förderung des brennstoffs - Google Patents
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- EP3019792B1 EP3019792B1 EP14745062.1A EP14745062A EP3019792B1 EP 3019792 B1 EP3019792 B1 EP 3019792B1 EP 14745062 A EP14745062 A EP 14745062A EP 3019792 B1 EP3019792 B1 EP 3019792B1
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- F23H17/06—Provision for vertical adjustment of grate
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- F24B1/191—Component parts; Accessories
- F24B1/193—Grates; Irons
Definitions
- the invention relates to a combustion furnace for solid fuel, in particular a wood-burning stove, with a combustion chamber, which is associated with a storage space for supplying and refueling, wherein the combustion furnace has a height-adjustable grate in a substantially non-ventilated shaft, wherein below the combustion chamber Unvented shaft as a storage space for the fuel and in which the grate is provided as a platform for the fuel supply for supplying and refueling of fuel from the storage room into the firebox.
- the US 20060096585 A also relates to a grill with a stationary arranged charcoal bowl.
- a kinematic scissors and with an electromotive spindle drive the grill grate is changed in the distance to the charcoal grill.
- Temperature sensors measure the effective grill temperature and raise or lower the grill to keep a desired grill temperature constant.
- From the GB 972341 A is a coal furnace with arranged above the firebox storage space for coal known.
- the grate which limits the firebox down, can be lowered to accommodate the ash or slag and eventually tilted for emptying. About the height adjustment, the power can also be controlled.
- the furnace is thus fed from above with fresh coal in the manner of a continuous fire, with heat exchangers for hot water preparation (central heating) being provided in the parting plane between the storage space and the combustion chamber.
- the CH 281678 A relates to a furnace with adjustable grate, with the aim of adjusting the heat output by raising or lowering the fire and the embers in the fire shaft to the needs.
- a storage room for fuel is not provided.
- This also applies to the oven after the CN 2086372 U , It is a cooker with an attachable saucepan and a lowered against the force of a spring rust.
- the coal ignited on the grate becomes ash and slag after ignition and thus lighter.
- the decreasing heat output that goes hand in hand with this is compensated by raising the remaining embers, so that the heat output of the amount of coal used (in this case 0.5 kg) can be kept approximately the same until extinguished.
- a lever system for adjusting the grate can also be used. This makes it possible to keep the heat output constant by lifting, but also by lowering to reduce, for example, to prevent overcooking during the cooking process.
- the FR 445970 A relates to an oven that can be used both as a stove, as well as a hotplate.
- the hearth which consists of a fire bowl with a ground formed as a grate, in the interior of the furnace in height adjustable. If the fire bowl is inside one cylindrical shell of heat-storing material at the bottom, then it is heated in the first place. When cranking up the firebox in the internal thread of the furnace liner, place the firebox immediately under the furnace plate, which forms the cooking plate for heating pans or pots. The entire cylindrical interior of the furnace is ventilated from below. A refueling into the fire bowl takes place from above after removing the hotplate.
- the DE 3538511 A1 relates to underfeed firing with a horizontal auger which forces the fuel from a separate silo through a vertical fuel supply duct into a fire pit.
- the bottom of the fire bowl is formed by a perforated annular disc which surrounds the fuel feed channel like a collar.
- the fuel supply passage is telescopically inserted and deployed, thus positioning the washer within the fire pit.
- 2,624,329 relates to a combi stove with a hotplate, a grate that carries the entire fuel charge and can be adjusted by a lifting spindle or scissors (possibly with electric drive) for temperature adjustment up and down at a distance from the hotplate.
- a cage of vertical bars surrounds the grate and serves for air circulation, as well as the anti-rotation of the grate in vertical positioning.
- the outgoing heat can be used for heating domestic hot water or for space heating.
- the invention aims to keep a log fire, without refueling by hand, to keep going for several hours.
- a combustion furnace according to the invention of the type described above, characterized in that in the region of the confluence of the non-ventilated shaft in the combustion chamber surrounding a junction nozzle ring is provided for air supply into an annular space of a first combustion zone.
- the provided for refueling fuel such as logs, are thus placed on the platform located in the uppermost position prior to commissioning of the stove, this gradually lowered while stacking more logs until the platform in the unventilated shaft drove all the way down and the shaft is completely filled.
- the logs lying in the focal plane with the lateral air supply are ignited.
- a further nozzle ring is provided for air supply at a distance above the first nozzle ring which ignites flammable gases from the first combustion zone in a second combustion zone in the combustion chamber, wherein the second nozzle ring is in an annular space with preferably smaller diameter than that the annular space of the first nozzle ring and the annular space forms the mouthpiece of a burner.
- the firebox with an openable window is located above the or the nozzle rings for the supply of combustion air.
- the elevator via a crank, a cable or by means of a lever can be activated. If one recognizes that it would be useful as a result of the progressive burn-up in the focal plane and a decreasing flame height in the firebox to refill wood, then the elevator is operated by hand.
- the platform carrying the logs is e.g. lifted slightly by means of the crank and a spindle drive, a gear rack or a kinematic scissors so that new logs get into the focal plane with the lateral air supply nozzles.
- a stove of the usual size for a living room can be maintained in this way a fire for six hours or more.
- Such a stove can be equipped with a water jacket and form the heat source for central heating.
- An automatic heating results from the fact that the elevator has a motor drive, which is controllable in dependence on the combustion, for example by the exhaust gas temperature as a reference variable in terms of refilling, in particular the lifting speed of the fuel. If the exhaust gas temperature drops below an adjustable limit value, then the electromotive drive for the elevator, for example, is briefly switched on, so that new fuel is lifted into the focal plane. Thereby, a continuous burning process can be maintained.
- a arranged approximately in a living room stove with visible flame, which works as a burner for central heating, can be operated even in the absence of many hours.
- the elevator has a spring store with a spiral spring, which can be tensioned and / or recharged by means of a crank or the like while the grate is lowered, and that one Gear with a Hubspindel- or rack and pinion for the rust a regulator for the hub eg a wind vane controller as an aerodynamic escapement or one with a controlled by the exhaust gas temperature brake, for example, eddy current brake with variable braking power is switched on.
- the coil spring is tensioned at the same time.
- the torque of the coil spring is released slowly via a gear with activated escapement or brake similar to a clockwork.
- the braking power can be changed as needed by means of the controller.
- the necessary lifting force can be applied for a continuous stroke of eg 50 cm over 6 hours.
- a temperature sensor of the exhaust gas temperature via an actuator, a cam or a cam slide shifts or linearly displaced having at least one, preferably a plurality of cams, which lever act as a sensor, wherein a lever carries permanent magnets , the temperature-dependent more or less pivotable or slidable over a disc of the eddy current brake, wherein a second lever is kinematically connected to a flue damper for temperature-dependent opening or closing and a third lever flaps such as primary air flaps and secondary air flaps of the lateral air supply into the focal plane or the Firebox controls with regard to the opening angle.
- the stroke speed ie the refueling of fuel
- the fresh air volumes in the focal plane and the deduction cross section can be adjusted so that a burn is achieved permanently and with particularly good efficiency.
- At least one mechanical stop is provided directly above the focal plane, which limits the stroke of the elevator when it contacts the ignited fuel and its position the level of air supply is preset.
- the fuel abuts the stop and prevents unnecessary further rotation of the crank or lifting the grate and limits the amount of fuel supplied to the required level.
- a motor drive ends the hub in any case, if the fuel, so here for example logs, pending the stop. Only when a certain layer has burned off, a hub can be made again.
- the pan unlocks when the door is open.
- the incinerator is particularly suitable for all wood fuels, such as wood briquettes.
- wood fuels such as wood briquettes.
- the storage space is formed as a circular cylindrical, tubular shaft for receiving preferably circular cylindrical wood briquettes.
- the then plate-shaped grate which actually represents the platform for the still unused fuel supply to be supplied, is increased inside the tube depending on the combustion or constant or simply by manual operation in the tube, which is substantially unaerated.
- This burner is similar to a candle in a candlestick, which is raised with increasing burn, so that the flame is always burning at the same height substantially.
- the grid as a platform for supporting and Nachschieben the fuel supply rotatable about a vertical axis in the shaft is arranged and over one Rotary drive in addition to the elevator has.
- the ash can then easily trickle down in the gap between the lateral surface of the wood briquettes and the inner pipe wall and is caught there in an ash tray.
- the rotation of the fuel supply also counteracts jamming in the stroke movement in the interior of the tube. As a result of the uniform burning on the surface, the efficiency increases. The heat is released evenly throughout the firebox.
- a stove after the Fig. 1 and 2 comprises a combustion chamber 1, which merges upwards into a flue 2 for the flue gases and has a grate 3 at the bottom.
- the grate 3 is arranged vertically adjustable within a shaft 4 by means of racks.
- a coil spring 7 is stretched while lowering the grate 3 for the purpose of filling or loading with wood.
- the coil spring 7 is part of a mechanical lifting gear and outputs the stored torque via a gear 8 and a brake disc 9, acting on the permanent magnets 10 braking, to the pinion of the racks 5 from.
- the brake here "eddy current brake” can be set by hand so that the torque is released very slowly (clockwise) eg within 6 hours.
- the hoist has a temperature-dependent control in the embodiment.
- a temperature sensor 12 is provided in the fume hood 2 and measures the flue gas temperature in the flue 2.
- an actuator 13 Via a capillary, into which even more temperature values can be fed, an actuator 13 is operated with a piston and a piston rod which acts eccentrically on a cam 14 and this possibly twisted over a further leverage.
- the base of the actuator 13 is adjustable in height, whereby the parameters described below (braking power, combustion air, flue gas flap position) are jointly adjustable in the sense of a throttled or high-fire fire.
- a two-armed lever 15 scans one of the curves 16 and pushes the permanent magnets 10 more and more on the brake disk 9 when the exhaust gas temperature measured by the temperature sensor 12 increases.
- a stop 23 is provided above the focal plane. Logs can be lifted on this stop 23 neither in cranking operation, nor in a motor-driven elevator. For example, the crank 6 can only be turned on again (for adding wood) if a corresponding height of the fuel material in the combustion chamber has burned down.
- the stop 23 can be swung to the side. Thus, the free access to place the logs on the grate 3 is given.
- a kinematic connection between the stopper 23 and the oven door causes the stopper 23 to pivot sideways as soon as the oven door opens.
- an oven constructed for circular-cylindrical wood briquettes 25, 25 ' has a tubular circular-cylindrical shaft 26 in which the wood briquettes 25, 25' rest on a platform as a fuel supply.
- These circular bricks carrying the wood briquettes 25, 25 ' are formed with axial openings as a grate 27, which can be lowered manually or automatically in the shaft 26 opening from below into the combustion chamber 28 for feeding fuel and can be lowered for loading.
- a first nozzle ring 29 is provided for the supply of combustion air, in the plane of which the end face of the uppermost wood briquette 25 is located.
- a second nozzle rim 31 for fresh air supply is provided in a arranged above, removable for loading with wood briquettes bottom plate and brings oxygen into a second combustion zone.
- the second nozzle ring 31 is located in the lateral surface of a second annular space 32, whose diameter in the embodiment is smaller than the diameter of the wood briquettes 25, 25 '. If the diameter is greater than the diameter of the wood briquettes 25, 25 ', then the removable base plate can remain in the combustion chamber 28 even during loading. In the second combustion zone, the still unburned gases from the first combustion zone are ignited. This results in a flame in the combustion chamber 28 above the second annulus 32, which effectively forms the mouthpiece of a burner.
- the fresh air or combustion air supply can be forcibly controlled via a controllable fan or via valves, for example via the exhaust air temperature as a reference variable.
- the automatic Nachschieben the fuel supply can be controlled by the exhaust air temperature to ensure a constant flame in the combustion chamber 28 at complete combustion largely exhaust-free.
- Fig. 3 shows further that the grate 27 here on a carriage 33 in the shaft 26 adjustable in height (rollers 34) and in addition to the vertical central axis rotatable (roller 35) is arranged. While the hub causes fuel replenishment, rotation of the fuel supply in the well 26 results in uniform burnup and facilitates the removal of ash from the burn zone down into an ash chamber 36.
- the annular gap 37 eg, 6 mm
- the grate 27 has edge recesses 38, which allow falling through of ash.
- the annular gap would have to be at least 12 mm.
- a fully automatic control of the incinerator is additionally shown.
- a temperature sensor 39 is provided above the combustion chamber 28 .
- This is connected to a control unit 40 for guiding the same, on the one hand, the combustion air via flaps (primary air flaps, secondary air flaps) and or or metered by a blower 41 and on the other hand, the hub and the rotation of the grate 27 and thus the fuel supply (here the wood briquettes 25, 25 ') activated.
- lifting and rotary drives are electric motors, eg servo motors with gears and mechanical arrangements (see Fig. 4 ) in question.
- crank-operated rotary mechanisms for the grate 27 for common or separate activation of the two functions (lifting, turning) possible.
- FIG. 4 An example of an electromechanical lifting and turning device is in Fig. 4 shown, the furnace according to Fig. 3 in cross section according to the line IV-IV shows.
- the grate 27 is rotatably mounted on a bracket 42 which is vertically movable on a spindle 43.
- the spindle 43 is driven by a servo motor 44 which is controlled by the controller 40 (FIG. Fig. 3 ) is switched on when falling below an exhaust or exhaust air temperature threshold for a number of revolutions of the spindle 43.
- the controller 40 FIG. Fig. 3
- 25 'from the top of the grate 27 is moved all the way down in the shaft 26.
- a shaft 45 Parallel to the spindle 43, a shaft 45 is mounted, which has an axial groove 46 over the entire length (see cross-sectional view). In the groove 46 engages a driver of a pinion 47, which is penetrated by the shaft 45 as a rotation axis and along the shaft 45 slides freely in the axial direction.
- This pinion 47 is rotatably mounted in the bracket 42 and transmits, for example by means of a toothed belt or a chain 48, the rotation of the shaft 45 on a sprocket 49.
- the latter is rotatably mounted on the grate 27. Thereby, a rotation of the shaft 45 is transmitted to the grate 27.
- the shaft 45 is over a servomotor 50 driven permanently or intermittently, wherein the controller 40 ( Fig. 3 ) issued the power on and off commands to the servo motor 50.
- the console 42 passes through the lateral surface of the shaft 26 in a vertical slot, which is covered by telescopic plates ride along with the console 42 and or or the spindle 43 and the shaft 45 are located in a housing or a casing, which is closed to the outside so that no combustion air penetrates, so that the combustion is limited to the aforementioned combustion zones.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Verbrennungsofen für feste Brennstoffe, insbesondere einen Kaminofen für Holz, mit einem Feuerraum, dem ein Vorratsraum zum Zuführen und Nachlegen von Brennstoff zugeordnet ist, wobei der Verbrennungsofen einen höhenverstellbaren Rost in einem im Wesentlichen unbelüfteten Schacht aufweist, wobei unterhalb des Feuerraums ein unbelüfteter Schacht als Vorratsraum für den Brennstoff und in diesem der Rost als Plattform für den Brennstoffvorrat zum Zuführen und Nachlegen von Brennstoff aus dem Vorratsraum in den Feuerraum vorgesehen ist.
- Feuerstellen mit entnehmbaren Rosten, die in unterschiedlichen Höhen eingeschoben werden können, sind zur Anpassung an unterschiedliche Brennstoffe sowie auch zur Distanzeinstellung etwa zu einem Wassermantel für eine Zentralheizung bekannt. Eine mechanische Höhenverstellung eines Holzkohlenrostes mittels eines Kurbeltriebes kann der
US 5996572 A entnommen werden. Es wird die Distanz zwischen Glut und Grillgut eingestellt und dadurch die wirksame Grilltemperatur vorgegeben. Wesentlich ist nach der US-Ausführung, dass der Raum unter dem Rost für die Holzkohle belüftet ist. Zur Beschleunigung der Luftzirkulation unterhalb und über der Glut ist seitlich ein Gebläse angeordnet. Wenn mittels Heißluft gegart werden soll, dann wird eine Haube über den Grillrost gestülpt. Das Brennmaterial, hier also Holzkohle, wird in seiner Gesamtheit entzündet und zu Glut umgewandelt. Ein Nachschieben neuer Holzkohle ist nicht vorgesehen. - Die
US 20060096585 A betrifft ebenfalls einen Griller mit einer stationär angeordneten Holzkohlenschale. Mittels einer kinematischen Schere und mit einem elektromotorischen Spindeltrieb wird der Grillrost in der Distanz zum Holzkohlenrost verändert. Temperaturfühler messen die wirksame Grilltemperatur und heben oder senken den Grillrost, um eine gewünschte Grilltemperatur konstant zu halten. - Aus der
ist ein Kohleofen mit oberhalb des Feuerraumes angeordnetem Vorratsraum für Kohle bekannt. Der Feuerrost, der den Feuerraum nach unten begrenzt, kann zur Aufnahme der Asche bzw. Schlacke abgesenkt und schließlich zur Entleerung gekippt werden. Über die Höhenverstellung kann ferner die Leistung geregelt werden. Der Ofen wird somit in der Art eines Dauerbrandofens von oben mit frischer Kohle gespeist, wobei in der Trennebene zwischen Vorratsraum und Feuerraum Wärmetauscher zur Heißwasserbereitung (Zentralheizung) vorgesehen sind. Die Kohle sinkt aus dem Vorratsraum langsam bis zum Feuerraum ab, wird dort verbrannt und das Feuer bzw. die Glut kann lange im Wirkungsbereich des Wärmetauschers aufrecht erhalten werden, weil die zunehmend anfallende Asche und die Schlacke auf dem Rost nach unten abgesenkt und schließlich entladen wird.GB 972341 A - Die
betrifft eine Feuerung mit verstellbarem Rost, mit dem Ziel, die Wärmeleistung durch Anheben oder Absenken des Feuers und der Glut im Feuerschacht dem Bedarf anzupassen. Ein Vorratsraum für Brennstoff ist nicht vorgesehen. Dies gilt auch für den Ofen nach derCH 281678 A CN 2086372 U . Dabei handelt es sich um einen Kocher mit aufsetzbarem Kochtopf und einem gegen die Kraft einer Feder absenkbaren Rost. Die auf dem Rost entzündete Kohle wird nach Entflammung zu Asche und Schlacke und somit leichter. Die damit Hand in Hand gehende abnehmende Wärmeleistung wird durch Anheben der verbleibenden Glut kompensiert, sodass die Wärmeleistung der eingesetzten Kohlemenge (hier 0,5 kg) bis zum Erlöschen annähernd gleich gehalten werden kann. Alternativ zur Federlagerung des Rostes kann auch ein Hebelsystem zur Verstellung des Rostes eingesetzt werden. Damit ist es möglich, die Wärmeleistung durch Anheben konstant zu halten, aber auch durch Absenken zu reduzieren, um beim Kochvorgang beispielsweise ein Überkochen zu verhindern. - Die
betrifft einen Ofen, der sowohl als Heizofen, als auch als Kochstelle genützt werden kann. Zu diesem Zweck ist die Feuerstelle, die aus einer Feuerschale mit einem als Rost ausgebildeten Boden besteht, im Inneren des Ofens in der Höhe verstellbar. Befindet sich die Feuerschale innerhalb eines zylindrischen Mantels aus wärmespeicherndem Material ganz unten, dann wird in erster Linie geheizt. Kurbelt man die Feuerschale im Innengewinde der Ofenauskleidung nach oben, dann positioniert man die Feuerschale unmittelbar unter der Ofenplatte, die die Kochplatte für das Erhitzen von Pfannen oder Töpfen bildet. Der gesamte zylindrische Innenraum des Ofens ist von unten her belüftet. Ein Nachlegen in die Feuerschale hinein erfolgt von oben nach Entfernen der Kochplatte.FR 445970 A
DieDE 3538511 A1 betrifft eine Unterschubbefeuerung mit einer horizontalen Schnecke, die den Brennstoff aus einem separaten Silo durch einen vertikalen Brennstoff-Zuführungskanal in eine Feuermulde drückt. Der Boden der Feuermulde wird von einer gelochten Ringscheibe gebildet, die den Brennstoff-Zuführungskanal kragenartig umgibt. Der Brennstoff-Zuführungskanal ist teleskopartig ein und ausschiebbar und positioniert so die Ringscheibe innerhalb der Feuermulde. Es lässt sich durch Verändern der Position in Abhängigkeit von der Form und der Zusammensetzung des Brennstoffes eine stets konstante pilzförmige Oberfläche des Brennstoffes in der Feuermulde erreichen. Je nach Brennstoffqualität sollte die Einstellung zur Optimierung neu vorgenommen werden. Dieses Dokument offenbart darüber hinaus den Oberbegriff des Anspruchs 1. DieUS 2 624 329 A betrifft einen Kombi-Kochherd mit einer Kochplatte, einen Rost, der die gesamte Brennstoff-Charge trägt und der durch eine Hubspindel oder Schere (ggf. mit Elektroantrieb) zur Temperatureinstellung nach oben und unten im Abstand zur Kochplatte verstellt werden kann. Ein Käfig aus vertikalen Stäben umgibt den Rost und dient der Luftzirkulation, wie auch der Drehsicherung des Rostes bei der vertikalen Positionierung. Die abströmende Wärme kann zur Erwärmung von Brauchwasser oder zur Raumheizung verwendet werden. - Die Erfindung zielt darauf ab, ein Kaminfeuer, ohne Brennstoff händisch nachzulegen, über mehrere Stunden in Gang zu halten.
- Dies wird bei einem erfindungsgemäßen Verbrennungsofen der eingangs beschriebenen Art dadurch erreicht, dass im Bereich der Einmündung des unbelüfteten Schachtes in den Feuerraum ein die Einmündung umgebender Düsenkranz zur Luftzuführung in einen Ringraum einer ersten Brennzone vorgesehen ist. Der für das Nachlegen vorgesehene Brennstoff, beispielsweise Holzscheite, werden somit vor Inbetriebnahme des Kaminofens auf die in der obersten Stellung befindliche Plattform gelegt, diese nach und nach abgesenkt und dabei weitere Holzscheite aufgeschichtet, bis die Plattform im unbelüfteten Schacht ganz nach unten gefahren und der Schacht vollständig befüllt ist. Die in der Brennebene mit der seitlichen Luftzufuhr liegenden Holzscheite werden entzündet. Sie brennen dort - und nur dort - infolge der Luftzufuhr, während die darunter aufgeschichteten Holzscheite mangels Belüftung nicht verbrennen, sondern den langfristigen Vorrat bilden. Es können mehrere Brennzonen übereinander vorgesehen sein. So ist es zweckmäßig, wenn ein weiterer Düsenkranz zur Luftzuführung im Abstand über dem ersten Düsenkranz vorgesehen ist, der in einer zweiten Brennzone im Feuerraum brennbare Gase aus der ersten Brennzone entzündet, wobei der zweite Düsenkranz in einem Ringraum mit vorzugsweise kleinerem Durchmesser liegt, als der des Ringraumes des ersten Düsenkranzes und der Ringraum das Mundstück eines Brenners bildet. Der Feuerraum mit einem zu öffnenden Sichtfenster liegt oberhalb des oder der Düsenkränze für die Zufuhr von Verbrennungsluft.
- Bei einer einfachen bevorzugten Ausführungsform ist das Hebewerk über eine Kurbel, einen Seilzug oder mittels eines Hebels aktivierbar. Erkennt man, dass es infolge des fortschreitenden Abbrandes in der Brennebene und einer immer kleiner werdenden Flammenhöhe im Feuerraum zweckmäßig wäre, Holz nachzulegen, dann wird von Hand das Hebewerk betätigt. Es wird die die Holzscheite tragende Plattform z.B. mittels der Kurbel und einen Spindeltrieb, ein Zahnstangengetriebe oder eine kinematische Schere etwas angehoben, sodass neue Holzscheite in die Brennebene mit den seitlichen Luftzuführungsdüsen gelangen. Bei einem Kaminofen der üblichen Größe für einen Wohnraum kann auf diese Weise ein Kaminfeuer über sechs und mehr Stunden aufrechterhalten werden. Ein solcher Kaminofen kann mit einem Wassermantel ausgestattet sein und die Wärmequelle für eine Zentralheizung bilden.
- Eine automatische Heizung ergibt sich dadurch, dass das Hebewerk über einen motorischen Antrieb verfügt, der in Abhängigkeit von der Verbrennung, z.B. durch die Abgastemperatur als Führungsgröße, hinsichtlich des Nachlegens, insbesondere der Hubgeschwindigkeit des Brennstoffes steuerbar ist. Sinkt die Abgastemperatur unter einen einstellbaren Grenzwert, dann wird der beispielsweise elektromotorische Antrieb für das Hebewerk kurzzeitig eingeschaltet, sodass neues Brennmaterial in die Brennebene gehoben wird. Dadurch kann ein kontinuierlicher Brennvorgang aufrechterhalten werden. Ein etwa in einem Wohnraum angeordneter Kaminofen mit sichtbarer Flamme, der als Brenner für eine Zentralheizung arbeitet, kann auch bei Abwesenheit für viele Stunden betrieben werden.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsform, die keine fremde Energiezuführung, wie etwa Strom, benötigt, ist dadurch gekennzeichnet, dass das Hebewerk über einen Federspeicher mit Spiralfeder verfügt, der mittels einer Kurbel oder dgl. bei gleichzeitiger Absenkung des Rostes spannbar bzw. aufladbar ist und dass einem Getriebe mit einem Hubspindel- oder Zahnstangentrieb für den Rost ein Regler für den Hub z.B. ein Windflügelregler als aerodynamische Hemmung bzw. eine mit einer von der Abgastemperatur gesteuerte Bremse, beispielsweise Wirbelstrombremse mit variabler Bremsleistung, zugeschaltet ist. Durch das Beladen mit Brennstoff wie Holz und das mehrfache Herunterkurbeln des Rostes wird gleichzeitig die Spiralfeder gespannt. Das Drehmoment der Spiralfeder wird langsam über ein Getriebe mit zugeschalteter Hemmung oder Bremse ähnlich einem Uhrwerk abgegeben. Die Bremsleistung kann mittels des Reglers bedarfsgerecht verändert werden. Dadurch kann die nötige Hubkraft für einen kontinuierlichen Hub von z.B. 50 cm über 6 Stunden aufgebracht werden. - Eine Optimierung des Brennvorganges ergibt sich in bevorzugter Weise dadurch, dass ein Temperaturfühler der Abgastemperatur über einen Stelltrieb eine Kurvenscheibe oder einen Kurvenschieber verdreht oder linear verschiebt, die mindestens eine, vorzugsweise mehrere Steuerkurven aufweisen, an welchen Hebel als Fühler anliegen, wobei ein Hebel Permanentmagnete trägt, die temperaturabhängig mehr oder weniger über eine Scheibe der Wirbelstrombremse schwenkbar oder schiebbar sind, wobei ein zweiter Hebel kinematisch mit einer Rauchgasklappe zum temperaturabhängigen Öffnen oder Schließen verbunden ist und ein dritter Hebel Klappen wie beispielsweise Primärluftklappen und Sekundärluftklappen der seitlichen Luftzufuhr in die Brennebene bzw. den Feuerraum hinsichtlich der Öffnungswinkel steuert. Auf diese Weise können die Hubgeschwindigkeit (also das Nachlegen von Brennmaterial), die Frischluftmengen in der Brennebene und der Abzugsquerschnitt so eingestellt werden, dass ein Abbrand dauerhaft und mit besonders gutem Wirkungsgrad erreicht wird.
- Sowohl bei der einfachen handbetätigten, als auch bei der komplexen Ausführung mit Regelung ist es gemäß einer bevorzugten Ausführungsform zweckmäßig, wenn mindestens ein mechanischer Anschlag unmittelbar über der Brennebene vorgesehen ist, der den Hub des Hebewerkes bei Anliegen an dem entzündeten Brennstoff begrenzt und dessen Position über der Ebene der Luftzufuhr voreinstellbar ist. Das Brennmaterial stößt an den Anschlag an und verhindert ein unnötiges Weiterdrehen der Kurbel bzw. Anheben des Rostes und beschränkt die zugeführte Brennstoffmenge auf das erforderliche Maß. Auch bei einem motorischen Antrieb endet der Hub jedenfalls dann, wenn das Brennmaterial, also hier beispielsweise Holzscheite, an dem Anschlag anstehen. Erst wenn eine gewisse Schicht abgebrannt ist, kann neuerlich ein Hub erfolgen.
- Um ein Befüllen nach vollständigem Ausbrennen des kontinuierlich oder intermittierend nachgeschobenen Materials ohne Behinderung zu ermöglichen, ist es gemäß einer bevorzugten Ausführungsform zweckmäßig, wenn der Anschlag aus der Verbrennungszone wegschwenkbar ist, wobei vorzugsweise eine Schwenkverriegelung an einer Ofentür das Schwenken bei geöffneter Tür frei gibt.
- Beim Erfindungsgegenstand wird zwischen dem Vorratsraum mit noch unverbrauchtem Brennstoff und der Brennzone mit dem Feuerraum unterschieden, der den brennenden Brennstoff bzw. auch die Glut enthält. Diese Trennung ergibt sich infolge der gezielten Luftzufuhr, die auf den Feuerraum begrenzt ist.
- Der Verbrennungsofen ist für sämtliche Holzbrennstoffe besonders gut geeignet, so etwa für Holzbriketts. Dazu ist es gemäß einer bevorzugten Ausführungsform zweckmäßig, wenn der Vorratsraum als kreiszylindrischer, rohrförmiger Schacht zur Aufnahme von vorzugsweise kreiszylindrischen Holzbriketts ausgebildet ist. Der dann tellerförmige Rost, der eigentlich die Plattform für den zuzuführenden noch unverbrauchten Brennstoffvorrat darstellt, wird im Inneren der Röhre verbrennungsabhängig oder konstant oder einfach durch Handbetätigung in der Röhre angehoben, die im Wesentlichen unbelüftet ist. Dieser Brenner ist einer Kerze in einem Leuchter vergleichbar, die bei zunehmendem Abbrand angehoben wird, damit die Flamme im Wesentlichen immer in der gleichen Höhe brennt. Um die bei Holzbrennstoff nur geringfügig anfallende Asche problemlos abzuführen und einen symmetrischen Abbrand auch bei einem Ofen mit allenfalls einseitig offenem Feuerraum zu gewährleisten, ist es ferner zweckmäßig, wenn der Rost als Plattform zur Auflage und zum Nachschieben des Brennstoffvorrates um eine vertikale Achse drehbar im Schacht angeordnet ist und über einen Drehantrieb zusätzlich zum Hebewerk verfügt. Die Asche kann dann leicht im Spalt zwischen der Mantelfläche der Holzbriketts und der inneren Rohrwand nach unten rieseln und wird dort in einer Aschenlade aufgefangen. Durch die Drehung des Brennstoffvorrates wird auch einem Verklemmen bei der Hubbewegung im Inneren der Röhre entgegengewirkt. Infolge des gleichmäßigen Abbrennens an der Oberfläche erhöht sich der Wirkungsgrad. Die Wärmeabgabe erfolgt gleichmäßig im gesamten Feuerraum.
- Ausführungsbeispiele zum Erfindungsgegenstand sind in den Zeichnungen schematisch dargestellt.
-
Fig. 1 zeigt eine Schrägansicht eines Kaminofens von vorne, teilweise im Schnitt, -
Fig. 2 eine Schrägansicht des Kaminofens von der Seite mit einem temperaturgesteuerten Hebewerk, -
Fig. 3 einen Querschnitt durch einen Kaminofen für Holzbriketts mit drehendem Rost in einem rohrförmigen Schacht und -
Fig. 4 eine Variante zuFig. 3 mit spezieller Hub- und Dreheinrichtung im Schnitt nach der Linie IV-IV inFig. 3 . - Ein Kaminofen nach den
Fig. 1 und2 umfasst einen Feuerraum 1, der nach oben in einen Abzug 2 für die Rauchgase übergeht und unten über einen Rost 3 verfügt. Der Rost 3 ist innerhalb eines Schachtes 4 mittels Zahnstangen höhenverstellbar angeordnet. Dazu dient eine Handkurbel 6, mit deren Hilfe entweder nicht dargestellte Ritzel selbsthemmend in die Zahnstangen eingreifen -oder (wie hier dargestellt) eine Spiralfeder 7 bei gleichzeitigem Absenken des Rostes 3 zwecks Befüllung bzw. Beladung mit Holz gespannt wird. Die Spiralfeder 7 ist Teil eines mechanischen Hebewerkes und gibt das gespeicherte Drehmoment über ein Getriebe 8 und eine Bremsscheibe 9, auf die Permanentmagnete 10 bremsend einwirken, an die Ritzel der Zahnstangen 5 ab. Die Bremse (hier "Wirbelstrombremse") kann von Hand so eingestellt werden, dass das Drehmoment sehr langsam (uhrwerkartig) z.B. innerhalb von 6 Stunden, abgegeben wird. - Dadurch nimmt ein Hub des Rostes 3 aus seiner tiefsten Stellung über die gesamte Höhe des Schachtes 4 dann 6 Stunden in Anspruch. Es wird also das beim Absenken des Rostes 3 bis zum Boden des Schachtes als Brennmaterialvorrat aufgeschichtete Holz im Gesamtgewicht von beispielsweise 15 kg langsam gehoben. So gelangt sukzessive entweder kontinuierlich oder intermittierend das Brennholz in die Ebene (Brennebene oder Brennzone) mit seitlichen Öffnungen 11 für Frischluft. Diese Öffnungen sind um die Brennebene herum ganz oben in den Wänden des Schachtes 4 angeordnet. Im Ausführungsbeispiel erfolgt der Nachschub von frischem Brennmaterial von unten. Mangels einer Luftzuführung in den Schacht (etwa von unten) bleibt das Feuer auf die Brennebene beschränkt, die durch die Luftöffnungen 11 bestimmt wird.
- Das Hubwerk, wie es bisher beschrieben wurde, verfügt beim Ausführungsbeispiel über eine temperaturabhängige Steuerung. Ein Temperaturfühler 12 ist im Abzug 2 vorgesehen und misst die Rauchgastemperatur im Abzug 2. Über eine Kapillarleitung, in die noch weitere Temperaturwerte eingespeist werden können, wird ein Stelltrieb 13 mit einem Kolben und einer Kolbenstange betätigt, der an einer Kurvenscheibe 14 exzentrisch angreift und diese ggf. über eine weitere Hebelübersetzung verdreht. Der Fußpunkt des Stelltriebes 13 ist höhenverstellbar, wodurch die nachfolgend beschriebenen Parameter (Bremsleistung, Verbrennungsluft, Rauchgasklappenstellung)gemeinsam im Sinne eines gedrosselten oder hochflammigen Feuers vorweg einstellbar sind. Am Umfang der Kurvenscheibe 14 befinden sich drei Kurven mit einem in Umfangsrichtung zunehmenden radialen Abstand zum Mittelpunkt (Drehpunkt der Kurvenscheibe 14) .Ein zweiarmiger Hebel 15 tastet eine der Kurven 16 ab und schiebt die Permanentmagnete 10 mehr und mehr über die Bremsscheibe 9, wenn die vom Temperaturfühler 12 gemessene Abgastemperatur zunimmt. Es wird dann der Hub des Hebewerkes angehalten oder verlangsamt und kein neues Brennmaterial aus dem Schacht 4 nachgeschoben, weil das Feuer offensichtlich bereits ausreichend oder übermäßig brennt und allenfalls gedrosselt werden sollte. In diesem Sinn betätigt der zweiarmige Hebel 17, der die Steuerkurve 18 abtastet, eine Rauchgasklappe 19 und vermindert so den Zug im Brennraum. Ein hier einarmiger Hebel 20 tastet eine Steuerkurve 21 ab und bewegt Klappen 22, die die seitliche Luftzufuhr über die Öffnungen 11 in die Brennebene beeinflussen. Die Klappen 22 werden etwas geschlossen, und damit das Feuer mangels Zuluft gedrosselt. Wenn der Temperaturfühler 12 ein Absinken der Rauchgastemperatur feststellt, dann wird die Bremsleistung reduziert, also Brennmaterial kurzfristiger nachgelegt und es werden die Rauchgasklappe 19 sowie die Klappen 22 für Frischluft geöffnet. Der auf diese Weise forcierte Zug facht das Feuer an.
- Um einen Hub durch das Hebewerk weit über die Brennebene hinaus zu unterbinden, bzw. bei reinem Handbetrieb eine Grenze für den Kurbelvorgang zu setzen, ist ein Anschlag 23 über der Brennebene vorgesehen. Holzscheite können weder im Kurbelbetrieb, noch bei einem motorisch angetriebenen Hebewerk über diesen Anschlag 23 gehoben werden. Die Kurbel 6 lässt sich beispielsweise erst dann wieder (zum Nachlegen von Holz) weiter drehen, wenn eine entsprechende Höhe des Brennmaterials im Brennraum niedergebrannt ist. Um ein Beladen des Magazins, nämlich des Schachtes 4 bei gleichzeitigem Absenken des Rostes 3 nach vollständigem Verbrauch des Holzvorrats im Schacht 4 zu ermöglichen, kann der Anschlag 23 zur Seite geschwenkt werden. Damit ist der freie Zugang zum Auflegen der Scheite auf den Rost 3 gegeben. Eine kinematische Verbindung zwischen dem Anschlag 23 und der Ofentür lässt den Anschlag 23 zur Seite schwenken, sobald sich die Ofentür öffnet.
- Gemäß
Fig. 3 und4 weist ein Ofen, der für kreiszylindrische Holzbriketts 25, 25' gebaut wurde, einen rohrförmigen kreiszylindrischen Schacht 26 auf, in welchem die Holzbriketts 25, 25' auf einer Plattform als Brennstoffvorrat aufliegen. Diese die Holzbriketts 25, 25' tragende kreisrunde Plattform ist mit axialen Durchbrüchen als Rost 27 ausgebildet, der in dem von unten in den Feuerraum 28 einmündenden Schacht 26 zum Nachschieben von Brennstoff händisch oder automatisch anhebbar und zum Beladen absenkbar ist. Im Bereich der Einmündung des Schachtes 26 in den Feuerraum 28 ist ein erster Düsenkranz 29 für die Zufuhr von Verbrennungsluft vorgesehen, in dessen Ebene die Stirnfläche des obersten Holzbrikett 25 liegt. InFig. 3 und4 erkennt man dort eine erste als Ringraum 30 ausgebildete Brennzone unmittelbar an und über der genannten Stirnfläche. Ein zweiter Düsenkranz 31 zur Frischluftzufuhr ist in einer darüber angeordneten, für das Beladen mit Holzbriketts entnehmbaren Bodenplatte vorgesehen und bringt Sauerstoff in eine zweite Brennzone ein. Der zweite Düsenkranz 31 liegt in der Mantelfläche eines zweiten Ringraumes 32, dessen Durchmesser im Ausführungsbeispiel kleiner ist, als der Durchmesser der Holzbriketts 25, 25'. Ist der Durchmesser größer als der Durchmesser der Holzbriketts 25, 25', dann kann die an sich herausnehmbare Bodenplatte auch beim Beladen im Feuerraum 28 verbleiben. In der zweiten Brennzone werden die noch unverbrannten Gase aus der ersten Brennzone entzündet. Es ergibt sich eine Flamme im Feuerraum 28 über dem zweiten Ringraum 32, der gewissermaßen das Mundstück eines Brenners bildet. - Wie bekannt, kann die Frischluft- bzw. Verbrennungsluftzuführung forciert über ein regelbares Gebläse bzw. über Klappen beispielsweise über die Ablufttemperatur als Führungsgröße gesteuert erfolgen. Auch das automatische Nachschieben des Brennstoffvorrates lässt sich über die Ablufttemperatur steuern, um eine konstante Flamme im Feuerraum 28 bei vollständiger Verbrennung weitgehend abgasfrei zu gewährleisten.
-
Fig. 3 zeigt ferner, dass der Rost 27 hier auf einem Schlitten 33 im Schacht 26 höhenverstellbar (Rollen 34) und zusätzlich um die vertikale Mittelachse drehbar (Rolle 35) angeordnet ist. Während der Hub das Nachlegen von Brennstoff bewirkt, ergibt die Drehung des Brennstoffvorrats im Schacht 26 einen gleichmäßigen Abbrand und erleichtert das Abführen von Asche aus der Brennzone nach unten in eine Aschenkammer 36. Dazu steht der Ringspalt 37 (z.B. 6 mm) zwischen der inneren Mantelfläche des Schachtes 26 und den äußeren Mantelflächen der Holzbriketts 25, 25' zur Verfügung. Auch der Rost 27 weist randseitig Ausnehmungen 38 auf, die ein Hindurchfallen von Asche ermöglichen. Im Gegensatz zu den Verbrennungsrückständen bei Kohle oder Briketts aus Kohle, fällt bei Holzbrennstoffen nur wenig Asche an, sodass die Austragung nach unten am Brennstoffvorrat vorbei, kein Problem darstellt. Für Kohlebriketts müsste der Ringspalt mindestens 12 mm betragen. - In
Fig. 3 ist ferner noch ergänzend eine vollautomatische Steuerung des Verbrennungsofens dargestellt. Oberhalb des Feuerraumes 28 setzt ein Abzug an, in welchem ein Temperaturfühler 39 vorgesehen ist. Dieser ist an ein Steuergerät 40 zur Führung desselben angeschlossen, das einerseits die Verbrennungsluft über Klappen (Primärluftklappen, Sekundärluftklappen) und bzw. oder mittels eines Gebläses 41 dosiert und anderseits auch den Hub sowie die Drehung des Rostes 27 und damit des Brennstoffvorrats (hier der Holzbriketts 25, 25') aktiviert. Als Hub- und Drehantriebe kommen Elektromotoren, z.B. Stellmotoren mit Getrieben und mechanische Anordnungen (sieheFig. 4 ) in Frage. Natürlich sind für einfache Anwendungen auch manuelle Kurbelhebeeinrichtungen sowie (mit diesen kinematisch allenfalls verbundene) kurbelbetätigte Drehmechanismen für den Rost 27 für gemeinsame oder getrennte Aktivierung der beiden Funktionen (Heben, Drehen) möglich. - Ein Beispiel für eine elektromechanische Hub- und Dreheinrichtung ist in
Fig. 4 dargestellt, die den Ofen gemäßFig. 3 im Querschnitt nach der Linie IV-IV zeigt. Der Rost 27 ist auf einer Konsole 42 drehbar gelagert, die auf einer Spindel 43 vertikal verfahrbar ist. Die Spindel 43 wird über einen Stellmotor 44 angetrieben, der von der Steuerung 40 (Fig. 3 ) etwa bei Unterschreiten einer Abgas- bzw. Ablufttemperaturschwelle für eine Anzahl von Umdrehungen der Spindel 43 eingeschaltet wird. Für das Beladen mit Holzbriketts 25, 25' von oben wird der Rost 27 ganz nach unten im Schacht 26 gefahren. - Parallel zur Spindel 43 ist eine Welle 45 gelagert, die eine axiale Nut 46 über die gesamte Länge aufweist (siehe Querschnittsdarstellung). In die Nut 46 greift ein Mitnehmer eines Ritzels 47, das von der Welle 45 als Drehachse durchsetzt wird und längs der Welle 45 in axialer Richtung frei gleitet. Dieses Ritzel 47 ist in der Konsole 42 drehbar gelagert und überträgt z.B. mittels eines Zahnriemens oder einer Kette 48 die Drehung der Welle 45 auf ein Kettenrad 49. Letzteres ist drehfest am Rost 27 montiert. Dadurch wird eine Drehung der Welle 45 auf den Rost 27 übertragen. Die Welle 45 wird über einen Stellmotor 50 permanent oder intermittierend angetrieben, wobei die Steuerung 40 (
Fig. 3 ) die Ein- und Ausschaltbefehle an den Stellmotor 50 erteilt. - Die Konsole 42 durchgreift die Mantelfläche des Schachtes 26 in einem vertikalen Schlitz, der durch Teleskopbleche mitfahrend mit der Konsole 42 abgedeckt ist und bzw. oder die Spindel 43 sowie die Welle 45 befinden sich in einem Gehäuse oder einer Verschalung, die nach außen hin geschlossen ist, damit keine Verbrennungsluft eindringt, sodass die Verbrennung auf die vorgenannten Brennzonen beschränkt bleibt.
Claims (8)
- Verbrennungsofen für feste Brennstoffe, insbesondere Kaminofen für Holz, mit einem Feuerraum (1,28)und mit einem höhenverstellbar geführten Rost (3,27), der mit einem Hebewerk verbunden ist, wobei unterhalb des Feuerraums (1,28) ein unbelüfteter Schacht (4,26) als Vorratsraum für den Brennstoff und in diesem der Rost (3,27) als Plattform für den Brennstoffvorrat zum Zuführen und Nachlegen von Brennstoff aus dem Vorratsraum in den Feuerraum (1, 28) vorgesehen ist, und wobei das Hebewerk über einen motorischen Antrieb verfügt, der in Abhängigkeit von der Verbrennung, vorzugsweise durch die Abgastemperatur als Führungsgröße, hinsichtlich der Hubgeschwindigkeit des Brennstoffvorrates steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Einmündung des unbelüfteten Schachtes (4, 26) in den Feuerraum (1, 28) ein die Einmündung umgebender Düsenkranz (29) zur Luftzuführung in einen Ringraum (30) einer ersten Brennzone vorgesehen ist.
- Verbrennungsofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Hebewerk über einen Federspeicher mit Spiralfeder (7) verfügt, der mittels einer Handkurbel (6) oder eines Seilzuges bei gleichzeitiger Absenkung des Rostes (3) spannbar bzw. aufladbar ist und dass einem Getriebe (8) mit einem Hubspindeltrieb oder einem Zahnstangentrieb (5) für den Rost (3) ein Regler für den Hub, vorzugsweise ein Windflügelregler als aerodynamische Hemmung bzw. eine mit einer von der Abgastemperatur gesteuerte Bremse, beispielsweise eine Wirbelstrombremse mit variabler Bremsleistung, zugeschaltet ist.
- Verbrennungsofen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Temperaturfühler (12) für die Abgastemperatur über einen Stelltrieb (13) temperaturabhängig eine Kurvenscheibe (14) oder einen Kurvenschieber verdreht oder verschiebt, die mindestens eine, vorzugsweise mehrere Steuerkurven (16, 18, 21) aufweisen, an welchen Hebel (15, 17, 20) als Fühler anliegen, wobei ein Hebel (15) Permanentmagnete (10) trägt, die temperaturabhängig mehr oder weniger über eine Scheibe (9) einer Wirbelstrombremse drehbar oder schiebbar sind, wobei ein zweiter Hebel (17) kinematisch mit einer Rauchgasklappe (19) zum temperaturabhängigen Öffnen oder Schließen verbunden ist und ein dritter Hebel (20) Klappen (22) wie beispielsweise eine Primärluft- und eine Sekundärluftklappe zur seitlichen Luftzufuhr in die Verbrennungsebene hinsichtlich des Öffnungswinkels steuert.
- Verbrennungsofen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein mechanischer Anschlag (23) unmittelbar über der Brennzone vorgesehen ist, der den Hub des Hebewerkes bei Anliegen an dem entzündeten Brennstoff begrenzt und dessen Position über der Ebene der Luftzufuhr einstellbar ist.
- Verbrennungsofen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag (23) aus der Verbrennungszone zum Befüllen des Vorratsraumes wegschwenkbar ist, wobei vorzugsweise eine Schwenkverriegelung der Ofentür das Schwenken bei geöffneter Tür frei gibt.
- Verbrennungsofen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein weiterer Düsenkranz zur Luftzuführung im Abstand über dem ersten Düsenkranz vorgesehen ist, der in einer zweiten Brennzone im Feuerraum brennbare Gase aus der ersten Brennzone entzündet, wobei der zweite Düsenkranz in einem Ringraum (32) mit vorzugsweise kleinerem Durchmesser liegt, als der des Ringraumes (30) des ersten Düsenkranzes (29) und der Ringraum (32) das Mundstück eines Brenners bildet.
- Verbrennungsofen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorratsraum als kreiszylindrischer, rohrförmiger Schacht (26) zur Aufnahme von vorzugsweise kreiszylindrischen Holzbriketts (25, 25') ausgebildet ist.
- Verbrennungsofen nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Rost (27) als Plattform zur Auflage und zum Nachschieben des Brennstoffvorrates um eine vertikale Achse drehbar im Schacht (26) angeordnet ist und über einen Drehantrieb zusätzlich zum Hebewerk verfügt.
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