[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung einer Flamme bei einer Gasverbrennung
in einem Heizgerät sowie ein Heizgerät durch welches eine Überwachung einer Flamme
bei einer Gasverbrennung ermöglicht wird, wobei insbesondere Wasserstoffgas verbrannt
wird, so dass es sich bei der Flamme um eine Wasserstoff-Flamme handelt.
[0002] Heutige im Stand der Technik bekannte Heizgeräte und insbesondere Gasthermen verwenden
beispielsweise Erdgas oder längerkettige Kohlenwasserstoffe als Brennstoff. Für den
sicheren Betrieb solcher Heizgeräte ist eine Flammenüberwachung nötig, durch welche
sichergestellt werden soll, dass die Brennstoffzufuhr im Falle eines Erlöschens der
Flamme zeitnah gestoppt wird.
[0003] Würde die Brennstoffzufuhr nicht gestoppt werden, könnte sich Brennstoff beispielsweise
im Brennraum sammeln, so dass es durch eine erneute Zündung oder allgemein durch einen
Funken zu einer plötzlichen Verpuffung käme.
[0004] Entsprechend soll das Heizgerät, der Betreiber und die Umwelt durch die Flammenüberwachung
vor großen Schäden bewahrt werden.
[0005] Insbesondere im Haushaltsbereich erfolgt die Flammenüberwachung in der Mehrzahl der
Anlagen mittels lonisationsstromverfahrens. Durch den im Brennstoff enthaltenen Kohlenstoff
entstehen während der Verbrennung Ladungsträger, die beim Anlegen einer Spannung als
sogenannter Ionisationsstrom messbar sind. Sinkt dieser lonisationsstrom unter einen
vorgegebenen Schwellwert, wird von einem Erlöschen der Flamme ausgegangen und die
Brennstoffzufuhr unterbunden.
[0006] Zukünftig sollen jedoch gasbefeuerte Heizgeräte und insbesondere Gasthermen vermehrt
mit Wasserstoff und vorzugsweise mit reinem Wasserstoff betrieben werden.
[0007] Dieser gasförmige Brennstoff besitzt keinen Kohlenstoffanteil. Bei der Verbrennung
von im Wesentlichen reinem Wasserstoff ist daher kein Ionisationsstrom messbar. Damit
ist eine der heutigen meistverbreiteten Formen der Flammenüberwachung nicht mehr möglich.
[0008] Neben der lonisationsstromüberwachung sind im Stand der Technik auch noch weitere
Verfahren bekannt, bei welchen die Flamme beispielsweise durch Infrarot- oder Ultraviolett-Sensoren
unmittelbar überwacht werden.
[0009] Diese haben jedoch den Nachteil, dass die Sensoren auf einen Sichtkontakt zu der
Flamme angewiesen sind und verschmutzen können, was neben einem erhöhten konstruktiven
Aufwand auch zu erhöhten Produktions- und Wartungskosten führt.
[0010] Aus der
DE 12 53 205 B ist dabei bereits ein Heizgerät bekannt, bei welchem Stoffeigenschaften eines Gases
erfasst werden können. Ferner ist gemäß dem Dokument
DE 44 47 285 A1 bekannt, dass thermische Stoffeigenschaften von Gasen erfasst werden können.
[0011] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, die vorgenannten Nachteile zu überwinden
und ein Verfahren bzw. ein Heizgerät bereitzustellen, durch welches die zuverlässige
Flammenüberwachung bei einer Gasverbrennung ermöglicht wird und welche insbesondere
auch für die Überwachung einer Wasserstoffflamme bzw. einer Wasserstoffverbrennung
geeignet ist.
[0012] Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombination gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
[0013] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Überwachung einer Flamme bei einer Gasverbrennung
in einem Brennraum eines mit gasförmigen Brennstoff betriebenen Heizgeräts vorgeschlagen,
wobei es sich bei dem Heizgerät insbesondere um eine Gastherme handelt. Das Heizgerät
weist hierfür eine Auswerteeinheit, eine bei der Verbrennung von Abgas durchströmten
Entnahmeleitung und einen in der Entnahmeleitung angeordneten Sensor zur Erfassung
von thermischen Stoffeigenschaften eines die Entnahmeleitung durchströmenden Gases
auf. Vorzugsweise handelt es sich um zumindest einen in der Entnahmeleitung angeordneten
Sensor, wobei mehrere Sensoren vorgesehen sein können, welche weiter vorzugsweise
gleiche oder jeweils verschiedene Stoffeigenschaften erfassen können. Hierbei wird
als das die Entnahmeleitung durchströmende Gas jedes Gas oder Gasgemisch verstanden,
welches die Entnahmeleitung (insbesondere bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Heizgeräts)
durchströmen kann. Dabei handelt es sich bei dem die Entnahmeleitung durchströmenden
Gas zumindest um eine Umgebungsluft aus einer an das Heizgerät angrenzenden Umgebung,
um ein unverbranntes Brennstoff-Luft-Gemisch oder um ein bei der Verbrennung erzeugtes
Abgas. Die Entnahmeleitung verbindet dabei vorzugsweise den Brennraum mit der Umgebung.
Der Sensor übermittelt einen erfassten Messwert an die Auswerteeinheit, wobei der
Messwert kontinuierlich oder diskret erfasst und kontinuierlich oder in vorbestimmten
Zeitintervallen an die Auswerteeinheit übermittelt werden kann. Die Auswerteeinheit
bestimmt durch den Messwert bzw. die durch den Messwert repräsentierten Stoffeigenschaften
des die Entnahmeleitung durchströmenden Gases, ob die Entnahmeleitung von Umgebungsluft,
dem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch oder Abgas durchströmt wird. Abhängig davon,
welches Gas die Entnahmeleitung durchströmt, wird von der Auswerteeinheit ferner bestimmt,
ob die Flamme brennt oder erloschen ist. Dies ist möglich, da dass die Entnahmeleitung
durchströmende Gas in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vorhandensein der Flamme
steht.
[0014] Ist die Brennstoffzufuhr unterbunden und hat noch keine Verbrennung stattgefunden,
wird die Entnahmeleitung von Umgebungsluft durchströmt bzw. ist Umgebungsluft in der
Entnahmeleitung vorhanden. Findet eine Brennstoffzufuhr statt und ist die Flamme erloschen,
wird die Entnahmeleitung von dem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch durchströmt.
Ist die Flamme vorhanden, was die Brennstoffzufuhr voraussetzt, wird die Entnahmeleitung
von Abgas durchströmt.
[0015] Der Grundgedanke der Erfindung ist es, sich die unterschiedlichen thermischen Stoffeigenschaften
von Umgebungsluft, dem unverbrannten Wasserstoff- bzw. Brennstoff-Luft-Gemisch und
dem Abgas der Gasverbrennung und insbesondere der Wasserstoffverbrennung zu Nutze
zu machen.
[0016] Als messbare Stoffeigenschaften sind beispielsweise die Wärmeleitfähigkeit k oder
die Temperaturleitfähigkeit a geeignet. Die thermischen Stoffeigenschaften des unverbrannten
Brennstoff-Luft-Gemisches unterscheiden sich stark von den sonst am Sensor vorkommenden
Gasgemischen. Die Stoffeigenschaften des Gasgemischs, welches durch die Entnahmeleitung
aus dem Brennraum strömt, werden durch den Sensor detektiert und das Gas bzw. Gasgemisch
durch die erfassten Stoffeigenschaftenmittels der Auswerteeinheit einer der Klassen
Umgebungsluft, unverbranntes Brennstoff-Luft-Gemisch oder verbranntes Abgas zugeordnet.
[0017] Wird ein unverbranntes Gemisch detektiert, obwohl der Prozess verbranntes Abgas erfassen
müsste, wird die Gaszufuhr gestoppt. Dementsprechend kann vorgesehen sein, dass die
Auswerteeinheit den Status der Flamme (brennend oder erloschen) an ein Steuergerät
des Heizgeräts weitergibt oder die Auswerteeinheit in ein solches Steuergerät integriert
ist, so dass das erkannte Gas und/oder der ermittelte Status der Flamme (Ist-Status)
mit dem von dem Steuergerät angenommenen bzw. vorgegebenen Status (Soll-Status) verglichen
werden kann.
[0018] Da die Flamme nicht unmittelbar gemessen oder beobachtet wird, handelt es sich um
ein indirektes Verfahren zur Flammenüberwachung.
[0019] Entsprechend sieht eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens vor, dass das Heizgerät
ein Ventil zur Steuerung der Brennstoffzufuhr aufweist, welches geschlossen wird,
so dass keine Brennstoffzufuhr mehr erfolgt, wenn von dem Sensor bzw. der Auswerteeinheit
ein unverbranntes Brennstoff-Luft-Gemisch erfasst, jedoch ein Abgas erwartet wird.
Hierfür ist ein Vergleich eines Ist- und Soll-Status nicht zwingend erforderlich,
da es aufgrund der damit verbundenen Gefahren meist nicht gewünscht ist, dass ein
unverbranntes Gemisch ausströmt.
[0020] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Brennkammer nach der Detektion des Erlöschens
der Flamme mit Umgebungsluft gespült wird, um eine Ansammlung unverbrannten Gemisches
(Brennstoff-Luft-Gemisch) aus dem Brennraum zu verdrängen und dadurch eine Verpuffung
bei erneuter Zündung der Flamme im Brennraum zu vermeiden. Das erfolgreiche Spülen
mit Umgebungsluft kann wiederum mittels des Sensors bzw. mittels des Verfahrens überwacht
werden.
[0021] Der Luft- / Gas- bzw. allgemein Druck im Bereich des Sensors sowie die Temperatur
des an dem Sensor vorbei strömenden Gases ist vorzugsweise konstant, wobei ferner
Zusatzsensoren zur Erfassung von in der Entnahmeleitung herrschenden Randbedingungen,
wie insbesondere der Temperatur und/oder des Drucks, vorgesehen sein können, durch
welche die Randbedingungen in der Entnahmeleitung in der Auswerteeinheit überprüft
und berücksichtigt werden können. Schwanken beispielsweise Temperatur und/oder Druck,
können diese verwendet werden, um die erfassten Stoffeigenschaften des Gases anhand
in der Auswerteeinheit hinterlegter Umrechungsmethoden oder Umrechnungsfaktoren auf
eine vergleichbare Basis zu normalisieren. Dabei übermitteln entsprechend die Zusatzsensoren
die erfassten Randbedingungen als Messwerte an die Auswerteeinheit, welche die von
den Sensoren erfassten thermischen Stoffeigenschaften mittels der Randbedingungen
normalisiert bzw. auf vorbestimmte vergleichbare Größen bringt, also normiert.
[0022] Vorzugsweise herrscht in der Brennkammer ein höherer Druck als in der an das Heizgerät
angrenzenden Umgebung, so dass der Abgasstrom bzw. die Strömung durch die Entnahmeleitung
von dem Druckunterschied angetrieben wird.
[0023] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht zudem vor, dass das Heizgerät mehrere Sensoren
zur Erfassung von thermischen Stoffeigenschaften des die Entnahmeleitung durchströmenden
Gases aufweist. Diese sind jeweils in der Entnahmeleitung angeordnet. Die Sensoren
können jeweils gleiche oder jeweils verschiedene Stoffeigenschaften erfassen, so dass
dadurch ein Messwert verifiziert oder der Zustand der Flamme auf Basis verschiedener
Werte bestimmt werden kann.
[0024] Neben den vorgenannten Stoffeigenschaften, kann der einzelne Sensor oder können die
Sensoren ausgebildet sein, eine Dichte oder eine Schallgeschwindigkeit als Stoffeigenschaft
des die Entnahmeleitung durchströmenden Gases zu erfassen, so dass die Auswerteeinheit
durch die Übermittlung der jeweiligen durch den Sensor oder die Sensoren erfassten
Messwerte das Vorhandensein der Flamme aus der jeweiligen Stoffeigenschaft bestimmen
kann.
[0025] Wie bereits zuvor erwähnt sieht eine vorteilhafte Weiterbildung vor, dass der Brennstoff
ein Wasserstoffgasgemisch oder vorzugsweise ein reines Wasserstoffgas ist, wobei unter
reinem Wasserstoffgas auch ein im Wesentlichen reines Wasserstoffgas verstanden wird,
welches nur unwesentlich verunreinigt ist. Als Wasserstoffgasgemisch kommt beispielsweise
ein Wasserstoff-CH4-Gemsich in Frage.
[0026] Neben der Überwachung einer Gasverbrennung von insbesondere reinem Wasserstoffgas
oder Wasserstoffgasgemischen, kommen als gasförmige Brennstoffe, welche bei dem Verfahren
verwendet werden können, auch weitere gasförmige Brennstoffe bzw. Gase in Betracht.
Dabei ist jeweils wesentlich, dass sich die thermischen Stoffeigenschaften zwischen
Umgebungsluft, Abgas und gasförmigen Brennstoff hinreichend unterscheiden, um von
einem entsprechenden Sensor sicher erfasst und anhand der jeweiligen Messwerte in
der Auswerteeinheit unterschieden werden zu können. Als gasförmiger Brennstoff zur
Verwendung bei dem vorgeschlagenen Verfahren kann dadurch insbesondere Erdgas verwendet
werden. Bei den meisten Flüssiggasen können Abgas und Brennstoff-Luft-Gemisch aufgrund
der geringen Wärmeleitfähigkeit gegenüber der Umgebungsluft nicht eindeutig unterschieden
werden.
[0027] Daraus ergibt sich, dass das Verfahren insbesondere zur Überwachung einer Flamme
bei einer Gasverbrennung geeignet ist, welche einen gasförmigen Brennstoff nutzt,
dessen Hauptbestandteil Wasserstoff ist oder welcher ein Gemisch aus Wasserstoff und
einem Gas der zweiten Gasfamilie (Erdgas) ist oder welcher ein Gas der zweiten Gasfamilie
(Erdgas) mit einer Beimischung von Luft und Propan ist, wobei die Beimischung von
Luft und Propan zusammen einen Volumenanteil von weniger als 40% aufweist.
[0028] Besonders vorteilhaft ist eine Variante, bei welcher der Sensor ausgebildet ist,
eine Wärmeleitfähigkeit k und/oder eine Temperaturleitfähigkeit a des die Entnahmeleitung
durchströmenden Gases zu erfassen, da sich die Wärmeleitfähigkeit und die Temperaturleitfähigkeit
bei den verschiedenen die Entnahmeleitung durchströmenden Gasen besonders stark unterscheiden
und eine Änderung somit sehr gut erfassbar ist.
[0029] Der Sensor kann abhängig von den Betriebsparametern des konkret verwendeten Sensors
einen bestimmten zulässigen Temperaturbereich aufweisen, in welchem er betrieben werden
kann. Ferner ist es vorteilhaft die Messung der Stoffeigenschaften immer bei einer
vorbestimmten oder zumindest konstanten Temperatur vorzunehmen. Ist der Abgasstrom
bzw. allgemein das die Entnahmeleitung durchströmende Gas zu heiß, kann bei einer
vorteilhaften Weiterbildung daher vorgesehen sein, dass das die Entnahmeleitung durchströmende
Gas durch eine Kühlvorrichtung abgekühlt wird, welche entlang des Strömungsweges von
dem Brennraum durch die Entnahmeleitung zu dem Sensor vor dem Sensor angeordnet ist.
Dabei kann die Kühlvorrichtung ausgebildet sein, das Gas auf eine bestimmte Temperatur
oder um eine vorbestimmte Temperaturdifferenz abzukühlen, so dass die Temperatur des
den Sensor passierende Gases vorzugsweise innerhalb eines für den Sensor oder eines
für die Messung der Stoffeigenschaften zulässigen Temperaturbereichs ist.
[0030] Vorteilhaft ist ferner, dass ein Volumenstrom des die Entnahmeleitung durchströmenden
Gases bzw. allgemein die Strömung oder die Gasmenge des die Entnahmeleitung durchströmenden
Gases durch ein Drosselelement gesteuert werden kann. Hierfür umfasst das Heizgerät
vorzugsweise ein Drosselelement, das entlang des Strömungsweges von dem Brennraum
durch die Entnahmeleitung zu dem Sensor nach oder vor dem Sensor angeordnet ist.
[0031] Vorzugsweise führt die Entnahmeleitung von dem Brennraum über den Sensor zu der an
das Heizgerät angrenzenden Umgebung, wobei die Entnahmeleitung zu der Umgebung hin
einen Auslass aufweist. Dabei ist entsprechend das Drosselelement entlang des Strömungspfades
des Gases nach oder vor dem Sensor sowie vor dem Auslass angeordnet.
[0032] Um tatsächlich das bei der Verbrennung entstehende Abgas zu erfassen bzw. in die
Entnahmeleitung zu leiten, ist ferner vorzugsweise vorgesehen, dass die Entnahmeleitung
in dem Brennraum einen Einlass und vorzugsweise genau einen Einlass aufweist, welcher
in einem unmittelbaren Umfeld der Flamme oder eines die Flamme erzeugenden Brenners
angeordnet ist, so dass das bei der Verbrennung entstehende Abgas unmittelbar durch
den Einlass in die Entnahmeleitung einströmt und durch die Entnahmeleitung zu dem
Sensor geführt wird.
[0033] Weiter sieht eine besonders vorteilhafte Weiterbildung vor, dass das Heizgerät eine
Hauptabgasleitung, wie beispielsweise einen Kamin, aufweist. Die Entnahmeleitung wird
bei der Verbrennung von einem ersten Teilstrom und die Hauptabgasleitung bei der Verbrennung
von einem zweiten Teilstrom des bei der Verbrennung erzeugten Abgases durchströmt.
Insbesondere in Kombination mit einem Drosselelement in der Entnahmeleitung können
die Teilstromverhältnisse gesteuert werden. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der
Teilstrom durch die Hauptabgasleitung größer ist als der Teilstrom durch die Entnahmeleitung,
welche im Wesentlichen lediglich zur Leitung eines für die Flammenüberwachung bestimmten
Abgasstroms dient.
[0034] Alternativ kann die Entnahmeleitung integral als Hauptabgasleitung bzw. Kamin fungieren,
so dass das Heizgerät also keine zwei separaten Leitungen, sondern lediglich eine
als Kamin fungierende Entnahmeleitung aufweist.
[0035] Bei einer ebenfalls vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden der Brennraum
und die Entnahmeleitung vor einem Beginn der Verbrennung mit Umgebungsluft gespült.
Dabei werden die Stoffeigenschaften der Umgebungsluft von dem Sensor gemessen, welche
dann als Referenzwert verwendbar sind und beispielsweise vor jeder die Verbrennung
startenden Zündung in der Auswerteeinheit hinterlegt werden.
[0036] Die thermischen Eigenschaften bzw. beispielsweise die Wärmeleitfähigkeit k oder die
Temperaturleitfähigkeit a des Wasserdampf-Stickstoff-Sauerstoff-Gemisches (Abgas)
sind bei gleicher Temperatur geringer als die der Umgebungsluft. Tritt während des
Betriebs ein Flammenausfall auf, passiert das unverbrannte Brennstoff-Luft-Gemisch
den Sensor. Dessen thermische Eigenschaften bzw. insbesondere dessen Wärmeleitfähigkeit
k oder dessen Temperaturleitfähigkeit a ist weit höher als die dazu korrespondierenden
Eigenschaften von Abgas oder Umgebungsluft.
[0037] Um die Flammenüberwachung anhand der erfassten thermischen Stoffeigenschaften zu
ermöglichen, kommen grundsätzlich zwei Varianten in Frage, welche für eine zusätzliche
Sicherheit jedoch auch kombiniert werden können.
[0038] Dabei vergleicht bei der ersten Variante die Auswerteeinheit den Messwert bzw. die
von dem Sensor übermittelten Messwerte vorzugsweise während des gesamten Betriebs
kontinuierlich oder in vorbestimmten Intervallen mit zumindest einem vorbestimmten
Schwellwert oder zumindest einem Wertebereich und bestimmt aus dem Vergleich des Messwerts
bzw. der Messwerte, ob die Entnahmeleitung von Umgebungsluft, dem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch
oder Abgas durchströmt wird.
[0039] Die starken Unterschiede der erfassten thermischen Stoffeigenschaften der verschiedenen
Gase können in den Schwellwerten oder Wertebereichen abgebildet werden, so dass bei
Unter- oder Überschreiten der Werte zugeordnet werden kann, welches Gas bzw. Gas-Gemisch
am Sensor entlang strömt und entsprechend ob die Flamme brennt oder erloschen ist.
[0040] Die zweite Variante sieht vor, dass die Auswerteeinheit aus zwei oder mehreren zeitlich
aufeinanderfolgend ermittelten Messwerten eine Änderungsrate des Messwerts bestimmt.
Dadurch, dass die Änderungsrate während eines stabilen Betriebs im Wesentlichen "0"
sein sollte, kann aus einer Änderung der Rate, der Höhe der Änderungsrate oder auch
allein aus dem Vorzeichen der Änderungsrate bestimmt werden, ob eine Änderung an der
Flamme vorliegt. Wird entsprechend die Änderungsrate von Beginn der Verbrennung an
bestimmt bzw. verfolgt, kann daraus ermittelt werden, ob die Flamme erloschen ist
oder brennt. Entsprechend wird bei dieser Variante aus der Änderungsrate bestimmt,
ob die Entnahmeleitung von Umgebungsluft, dem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch
oder Abgas durchströmt wird. Erfolgt die Überwachung anhand der Änderungsrate kann
ein Toleranzbereich vorgesehen sein, so dass kleinere Schwankungen nicht zu einem
nicht gewollten Unterbinden der Brennstoffzufuhr führen. Die Änderungsrate kann auch
ermittelt und über die Zeit des Betriebs summiert werden, wobei das Erlöschen der
Flamme beim Überschreiten der Änderungsrate über einen vorbestimmten Grenz- bzw. Schwellwert
angenommen werden kann.
[0041] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Heizgerät mit einem Brennraum, einer
Auswerteeinheit, einer Entnahmeleitung, die von einem bei einer Verbrennung in dem
Brennraum entstehenden Abgas durchströmbar ist, und einem in der Entnahmeleitung angeordneten
Sensor, der ausgebildet ist, eine thermische Stoffeigenschaft eines die Entnahmeleitung
durchströmenden Gases durch Erfassung eines Messwerts zu erfassen. Dabei ist der Sensor
zur Übermittlung des Messwertes bzw. der über die Zeit von dem Sensor ermittelten
Messwerte mit der Auswerteeinheit verbunden. Zudem ist die Auswerteeinheit ausgebildet,
aus dem Messwert bzw. aus den Messwerten zu bestimmen, ob die Entnahmeleitung von
Umgebungsluft, einem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch oder Abgas durchströmt
wird und dadurch zu bestimmen, ob eine Flamme in dem Brennraum brennt oder erloschen
ist.
[0042] Das erfindungsgemäße Heizgerät ist dabei zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
ausgebildet.
[0043] Die vorstehend offenbarten Merkmale sind beliebig kombinierbar, soweit dies technisch
möglich ist und diese nicht im Widerspruch zueinander stehen.
[0044] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet
bzw. werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführung der
Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigen:
- Fig. 1
- eine erste Variante eines Heizgeräts;
- Fig. 2
- eine zweite Variante eines Heizgeräts;
- Fig. 3
- eine dritte Variante eines Heizgeräts;
- Fig. 4
- thermische Stoffeigenschaften verschiedener Gase.
[0045] Die Figuren sind beispielhaft schematisch. Gleiche Bezugszeichen in den Figuren weisen
auf gleiche funktionale und/oder strukturelle Merkmale hin.
[0046] In Figur 1 ist eine erste Variante eines erfindungsgemäßen Heizgeräts 1 gezeigt,
mit welchem das erfindungsgemäße Verfahren durchführbar ist.
[0047] Der Sensor 12 misst die thermischen Stoffeigenschaften des bei der Verbrennung in
dem Brennraum 10 entstehenden Abgases, welches durch eine Entnahmeleitung 11 aus dem
Brennraum 10 an die Umgebung 2 geleitet wird. Dabei handelt es sich bei der Strömung
durch die Entnahmeleitung 11 um eine Teilströmung, da ein Kamin als Hauptabgasleitung
16 vorgesehen ist, über welchen bei der Verbrennung ebenfalls Abgas aus dem Brennraum
10 in die Umgebung 2 strömt. Der Sensor 12 wird mit dem der Brennkammer 10 entnommenen
Abgasteilstrom beaufschlagt, so dass durch Ihn die thermischen Stoffeigenschaften
des Gases bzw. Gasgemisches erfassbar sind, welches an ihm vorbei strömt.
[0048] Die Abgasentnahme erfolgt im direkten Umfeld des Brenners 15, so dass in die Entnahmeleitung
11, welche auch als Entnahmeleitung bezeichnet werden kann, unmittelbar die bei der
Verbrennung erzeugten Abgase einströmen.
[0049] Dabei herrscht im Inneren der Brennkammer 10 ein höherer Druck als in der Umgebung
2, so dass die Abgase durch den Druckunterschied aus der Brennkammer 10 gefördert
werden.
[0050] Ferner ist ein Drosselelement 14 vorgesehen, durch welches der Abgasstrom bzw. der
Abgasteilstrom durch die Entnahmeleitung 11 reguliert und gesteuert werden kann.
[0051] Bei der in Figur 1 dargestellten Variante ist ferner eine optionale Kühlvorrichtung
13 vorgesehen, durch welche das die Entnahmeleitung 11 durchströmende Gas abgekühlt
werden kann, bevor dieses auf den Sensor 12 trifft. Durch die Kühlung des Gases wird
erreicht, dass das auf den Sensor 12 treffende Gas eine vorzugsweise konstante Temperatur
hat, so dass die an den verschiedenen Gasen gemessenen thermischen Stoffeigenschaften
vergleichbar sind.
[0052] In der Ausführungsform gemäß Figur 1 weist das Heizgerät ferner einen Wärmeübertrager
17 auf, durch welchen die bei der Verbrennung erzeugte Wärme von dem Brenner 15 bzw.
aus dem Brennraum 10 abgeführt werden kann und nutzbar gemacht wird.
[0053] Zudem ist vorliegend ein Kondensatablauf 18 vorgesehen, durch welchen ein in dem
Brennraum 10 anfallendes Kondensat aus dem Brennraum 10 abgeführt werden kann.
[0054] Die in Figur 2 dargestellte Variante des vorzugsweise als Gastherme ausgebildeten
Heizgeräts 1 weist neben den Komponenten, wie sie zu Figur 1 beschrieben wurden, zusätzlich
zwei Sensoren 12', 12" auf, welche ausgebildet sind, weitere Eigenschaften des die
Abgasleitung 11 durchströmenden Gases zu ermitteln. Dabei handelt es sich um einen
Temperatursensor 12' und um einen Drucksensor 12". Die von den drei Sensoren 12, 12',
12" ermittelten Messwerte werden bei der beispielhaft gezeigten Variante jeweils an
die Auswerteeinheit übermittelt, welche auf Grundlage aller Messwerte bestimmt, ob
die Flamme erloschen ist oder nicht. Hierfür können beispielsweise von dem Sensor
12 erfasste Werte basierend auf einer jeweils zu dem Wert gehörenden durch den Temperatursensor
12' ermittelten Temperatur und einem ebenfalls zugehörigen durch den Drucksensor 12"
erfassten Druck normalisiert werden, so dass die verschiedenen von dem Sensor 12 erfassten
Werte vergleichbar sind und gegebenenfalls mit einer in der Auswerteeinheit hinterlegten
Tabelle bzw. mit hinterlegten Kennwerten abgleichbar sind, so dass sich dadurch wiederum
zuverlässig ermitteln lässt, ob es sich bei dem Gas in der Entnahmeleitung um Abgas,
Umgebungsluft oder das unverbrannte Brennstoff-Luft-Gemisch handelt bzw. die Flamme
erloschen oder vorhanden ist.
[0055] Sowohl bei der Variante, wie sie in Figur 1 dargestellt ist, als auch bei der Variante,
wie sie in Figur 2 dargestellt ist, kann das Drosselelement 14 alternativ auch in
Strömungsrichtung vor der optionalen Kühlvorrichtung 13 bzw. soweit keine Kühlvorrichtung
13 vorhanden ist vor dem Sensor 12 bzw. den Sensoren 12, 12', 12" angeordnet sein.
[0056] Figur 3 zeigt eine Variante des Heizgerätes 1, bei welcher wie bei der Variante gemäß
Figur 2 drei Sensoren 12, 12', 12" entlang der Entnahmeleitung 11 vorgesehen sind,
welche jedoch vorliegend in die Hauptabgasleitung 16 bzw. in den Kamin 16 integriert
ist. Es existiert daher keine separate Entnahmeleitung 11 bzw. keine separate Hauptabgasleitung
16. Nichtdestotrotz kann in der Hauptabgasleitung 16 ein abgetrennter Bereich vorgesehen
sein, welcher nur von einem Teil des Gases durchströmt wird und in welchem die Sensoren
12, 12', 12" angeordnet sind und eine Messung vornehmen. Fernerweist die Ausführungsform
gemäß der Figur 3 keine Kühlvorrichtung 13 auf, wobei eine Temperaturschwankung der
Gase durch eine Messung der Temperatur mittels des Temperatursensors 12' berücksichtigt
werden kann.
[0057] In Figur 4 ist ein Vergleich der Wärmeleitfähigkeit k bzw. der Temperaturleitfähigkeit
a der am Sensor 12 vorbeiströmenden Medien, also von Umgebungsluft B aus einer an
das Heizgerät 1 angrenzenden Umgebung 2, ein unverbranntes Brennstoff-Luft-Gemisch
C oder ein bei der Verbrennung erzeugtes Abgas A dargestellt, wodurch das Funktionsprinzip
der Flammenüberwachung mittels der Auswerteeinheit verdeutlicht werden soll.
[0058] Durch den Auftrag der thermischen Stoffeigenschaften der verschiedenen Gase bei einer
konstanten Temperatur in Figur 4 wird sichtbar, dass die thermischen Eigenschaften
der im Wesentlichen drei unterschiedlichen Gase, welche an dem Sensor 12 vorbeiströmen
können, bei gleicher Temperatur und vorzugsweise gleichem Druck bzw. Luftdruck deutlich
voneinander abweichen, so dass die Gase anhand der erfassten Stoffeigenschaft voneinander
unterscheidbar werden. Die thermischen Stoffeigenschaften des Abgases A sind geringer
als die der Umgebungsluft B. Tritt während des Betriebs ein Flammenausfall, also ein
Erlöschen der Flamme auf, passiert das unverbrannte Wasserstoff-Luft-Gemisch bzw.
Brennstoff-Luft-Gemisch C den Sensor 12, so dass der beispielhaft dargestellte Schwellwert
X überschritten wird. Beim Überschreiten des Messwertes über den Schwellwert X kann
somit beispielsweise das Erlöschen der Flamme erkannt und die Brennstoffzufuhr gestoppt
werden.
[0059] Neben den thermischen Stoffeigenschaften des Abgases A und des unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisches
C sind ferner die Stoffeigenschaften der Umgebungsluft B eingezeichnet, welche beispielsweise
bei einem Spülen der Entnahmeleitung 11 mit Umgebungsluft B vor der Zündung der Verbrennung
als Referenzwert erfassbar sind. Zudem kann durch entsprechend gewählte Schwellwerte
bestimmt werden, ob ein Spülen der Brennkammer vor dem Start der Verbrennung, also
vor der Zündung, oder nach einem Erlöschen der Flamme erfolgreich war.
[0060] Werden entsprechend gewählte Grenz- bzw. Schwellwerte unter- oder überschritten kann
das jeweilige Gas A, B oder C detektiert und Rückschlüsse auf das Vorhandensein der
Flamme gezogen werden.
[0061] Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf die vorstehend angegebenen
bevorzugten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar,
welche von der in den Ansprüchen definierten Lösung auch bei grundsätzlich anders
gearteten Ausführungen Gebrauch macht.
1. Verfahren zur Überwachung einer Flamme bei einer Gasverbrennung in einem Brennraum
(10) eines mit gasförmigen Brennstoff betriebenen Heizgeräts (1) mit einer Auswerteeinheit,
einer bei der Verbrennung von Abgas durchströmten Entnahmeleitung (11) und einem in
der Entnahmeleitung (11) angeordneten Sensor (12) zur Erfassung von thermischen Stoffeigenschaften
eines die Entnahmeleitung (11) durchströmenden Gases,
wobei das die Entnahmeleitung (11) durchströmende Gas eine Umgebungsluft (B) aus einer
an das Heizgerät (1) angrenzenden Umgebung (2), ein unverbranntes Brennstoff-Luft-Gemisch
(C) oder ein bei der Verbrennung erzeugtes Abgas (A) ist,
und wobei der Sensor (12) einen erfassten Messwert an die Auswerteeinheit übermittelt
und die Auswerteeinheit durch den Messwert bestimmt, ob die Entnahmeleitung (11) von
Umgebungsluft (B), dem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch (C) oder Abgas (A) durchströmt
wird und dadurch bestimmt, ob die Flamme brennt oder erloschen ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei ein Hauptbestandteil des Brennstoffs Wasserstoff ist und der Brennstoff insbesondere
ein reines Wasserstoffgas ist oder
wobei der Brennstoff ein Gemisch aus Wasserstoff und einem Gas der zweiten Gasfamilie
sowie Luft und Propan ist, wobei der Anteil von Luft und Propan an dem Gemisch zusammen
einen Volumenanteil von weniger als 40% beträgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Sensor (12) ausgebildet ist, eine Wärmeleitfähigkeit k und/oder eine Temperaturleitfähigkeit
a des die Entnahmeleitung (11) durchströmenden Gases zu erfassen.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Heizgerät (1) mehrere in der Entnahmeleitung (11) angeordnete Sensoren (12)
zur Erfassung von thermischen Stoffeigenschaften des die Entnahmeleitung (11) durchströmenden
Gases aufweist, welche jeweils ausgebildet sind gleiche oder verschiedene thermische
Stoffeigenschaften zu erfassen.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Heizgerät (1) zumindest einen in der Entnahmeleitung (11) angeordneten Zusatzsensor
(12', 12") zur Erfassung von in der Entnahmeleitung (11) herrschenden Randbedingungen
aufweist,
wobei der zumindest eine Zusatzsensor (12', 12") die erfassten Randbeindgungen als
Messwerte an die Auswerteeinheit übermittelt
und wobei die Auswerteeinheit den von dem Sensor (12) erfassten thermischen Stoffeigenschaften
durch den von dem zumindest einen Zusatzsensor (12', 12") erfassten Randbedingungen
normalisiert.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das die Entnahmeleitung (11) durchströmende Gas durch eine Kühlvorrichtung (13)
abgekühlt wird, welche entlang des Strömungsweges von dem Brennraum (10) durch die
Entnahmeleitung (11) zu dem Sensor (12) vor dem Sensor (12) angeordnet ist.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei ein Volumenstrom des die Entnahmeleitung (11) durchströmenden Gases durch ein
Drosselelement (14) gesteuert wird, welches entlang des Strömungsweges von dem Brennraum
(10) durch die Entnahmeleitung (11) zu dem Sensor (12) nach oder vor dem Sensor (12)
angeordnet ist.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Entnahmeleitung (11) in dem Brennraum (10) einen Einlass aufweist, welcher
in einem unmittelbaren Umfeld der Flamme oder eines die Flamme erzeugenden Brenners
(15) angeordnet ist, so dass das bei der Verbrennung entstehende Abgas unmittelbar
durch den Einlass in die Entnahmeleitung (11) einströmt und durch die Entnahmeleitung
(11) zu dem Sensor (12) geführt wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Heizgerät (1) eine Hauptabgasleitung (16) aufweist und
die Entnahmeleitung (11) bei der Verbrennung von einem ersten Teilstrom und die Hauptabgasleitung
(16) bei der Verbrennung von einem zweiten Teilstrom des bei der Verbrennung erzeugten
Abgases durchströmt wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Brennraum (10) und die Entnahmeleitung (11) vor einem Beginn der Verbrennung
mit Umgebungsluft gespült werden
und die Stoffeigenschaften der Umgebungsluft bei dem Spülen von dem Sensor (12) gemessen
werden.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Auswerteeinheit den Messwert mit zumindest einem vorbestimmten Schwellwert
(X) oder zumindest einem Wertebereich vergleicht und aus dem Vergleich des Messwerts
bestimmt wird, ob die Entnahmeleitung (11) von Umgebungsluft (B), dem unverbrannten
Brennstoff-Luft-Gemisch (C) oder Abgas (A) durchströmt wird.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Auswerteeinheit aus zwei oder mehreren aufeinanderfolgend ermittelten Messwerten
eine Änderungsrate des Messwerts bestimmt
und wobei aus der Änderungsrate bestimmt wird, ob die Entnahmeleitung (11) von Umgebungsluft
(B), dem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch (C) oder Abgas (A) durchströmt wird.
13. Heizgerät (1) mit einem Brennraum (10), einer Auswerteeinheit, einer Entnahmeleitung
(11), die von einem bei einer Gasverbrennung eines gasförmigen Brennstoffs in dem
Brennraum (10) entstehenden Abgas durchströmbar ist, und einem in der Entnahmeleitung
(11) angeordneten Sensor (12), der ausgebildet ist, eine thermische Stoffeigenschaft
eines die Entnahmeleitung (11) durchströmenden Gases durch Erfassung eines Messwerts
zu erfassen,
wobei der Sensor (12) zur Übermittlung des Messwertes mit der Auswerteeinheit verbunden
ist und die Auswerteeinheit ausgebildet ist, aus dem Messwert zu bestimmen, ob die
Entnahmeleitung (11) von Umgebungsluft (B), einem unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemisch
(C) oder Abgas (A) durchströmt wird und dadurch zu bestimmen, ob eine Flamme in dem
Brennraum (10) brennt oder erloschen ist,
und wobei das Heizgerät (1) zur Durchführung des Verfahrens nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 12 ausgebildet ist.
1. A method for monitoring a flame during gas combustion in a combustion chamber (10)
of a heating unit (1) operated with gaseous fuel having an evaluation unit, an extraction
line (11) through which waste gas flows during combustion, and a sensor (12) arranged
in the extraction line (11) for detecting thermal substance properties of a gas flowing
through the extraction line (11),
wherein the gas flowing through the extraction line (11) is ambient air (B) from an
environment (2) adjoining the heating unit (1), a non-combusted fuel-air mixture (C),
or a waste gas (A) generated during combustion,
and wherein the sensor (12) transmits a recorded measured value to the evaluation
unit and the evaluation unit uses the measured value to determine whether ambient
air (B), the non-combusted fuel-air mixture (C), or waste gas (A) is flowing through
the extraction line (11) and thereby determines whether the flame is burning or extinguished.
2. The method according to claim 1,
wherein a primary fraction of the fuel is hydrogen and the fuel is particularly a
pure hydrogen gas or
wherein the fuel is a mixture of hydrogen and a gas of the second family of gases
as well as air and propane, wherein the fraction of air and propane together in the
mixture has a volume fraction of less than 40%.
3. The method according to claim 1 or 2,
wherein the sensor (12) is formed to detect a thermal conductivity k and/or a thermal
diffusivity a of the gas flowing through the extraction line (11).
4. The method according to any of the preceding claims,
wherein the heating unit (1) has several sensors (12) arranged in the extraction line
(11) in order to detect thermal substance properties of the gas flowing through the
extraction line (11) which are respectively formed to detect the same or different
thermal substance properties.
5. The method according to any of the preceding claims,
wherein the heating unit (1) has at least one auxiliary sensor (12', 12") arranged
in the extraction line (11) in order to detect boundary conditions prevailing in the
extraction line (11),
wherein the at least one auxiliary sensor (12', 12") transmits the detected boundary
conditions to the evaluation unit as measured values
and wherein the evaluation unit normalizes the thermal substance properties detected
by the sensor (12) based on the boundary conditions detected by the at least one auxiliary
sensor (12', 12").
6. The method according to any of the preceding claims,
wherein the gas flowing through the extraction line (11) is cooled down by a cooling
device (13), which is arranged along the flow path from the combustion chamber (10),
through the extraction line (11), to the sensor (12) before that sensor (12).
7. The method according to any of the preceding claims,
wherein a volumetric flow of the gas flowing through the extraction line (11) is controlled
by a throttling element (14), which is arranged along the flow path from the combustion
chamber (10), through the extraction line (11), to the sensor (12) after or before
that sensor (12).
8. The method according to any of the preceding claims,
wherein the extraction line (11) in the combustion chamber (10) has an inlet, which
is arranged in a direct vicinity of the flame or a burner (15) generating the flame
such that the waste gas resulting during combustion flows directly into the extraction
line (11) through the inlet and is routed through the extraction line (11) to the
sensor (12).
9. The method according to any of the preceding claims,
wherein the heating unit (1) has a primary waste gas line (16) and
a first partial stream of the waste gas generated during combustion flows through
the extraction line (11) and a second partial stream of the waste gas generated during
combustion flows through the primary waste gas line (16) during combustion.
10. The method according to any of the preceding claims,
wherein the combustion chamber (10) and the extraction line (11) are flushed with
ambient air before a start of combustion
and the substance properties of the ambient air are measured by the sensor (12) during
the flushing.
11. The method according to any of the preceding claims,
wherein the evaluation unit compares the measured value with a predetermined threshold
value (X) or at least a value range and determines from the comparison of the measured
value whether ambient air (B), the non-combusted fuel-air mixture (C), or waste gas
(A) is flowing through the extraction line (11).
12. The method according to any of the preceding claims,
wherein the evaluation unit determines a rate of change of the measured value from
two or more sequentially determined measured values
and wherein the rate of change is used to determine whether ambient air (B), the non-combusted
fuel-air mixture (C), or waste gas (A) is flowing through the extraction line (11).
13. A heating unit (1) having a combustion chamber (10), an evaluation unit, an extraction
line (11), it being possible for waste gas resulting during gas combustion of a gaseous
fuel in the combustion chamber (10) to flow through the extraction line, and a sensor
(12) arranged in the extraction line (11), the sensor (12) being formed to detect
a thermal substance property of a gas flowing through the extraction line (11) by
recording a measured value,
wherein the sensor (12) is connected to the evaluation unit in order to transmit the
measured value, and the evaluation unit is formed to use the measured value to determine
whether ambient air (B), a non-combusted fuel-air mixture (C), or waste gas (A) is
flowing through the extraction line (11) and thereby to determine whether a flame
in the combustion chamber (10) is burning or extinguished,
and wherein the heating unit (1) is formed to implement the method according to at
least any one of claims 1 to 12.
1. Procédé permettant de surveiller une flamme lors d'une combustion de gaz dans une
chambre de combustion (10) d'un appareil de chauffage (1) fonctionnant avec un combustible
gazeux, comprenant une unité d'évaluation, une conduite de prélèvement (11) traversée
par des gaz d'échappement lors de la combustion, et un capteur (12) disposé dans la
conduite de prélèvement (11) pour détecter des propriétés matérielles thermiques d'un
gaz traversant la conduite de prélèvement (11),
dans lequel le gaz traversant la conduite de prélèvement (11) correspond à de l'air
ambiant (B) provenant d'un environnement (2) adjacent à l'appareil de chauffage (1),
à un mélange combustible/air non brûlé (C) ou à des gaz d'échappement (A) générés
lors de la combustion,
et dans lequel le capteur (12) transmet à l'unité d'évaluation une valeur mesurée
détectée, et l'unité d'évaluation détermine à l'aide de la valeur mesurée si la conduite
de prélèvement (11) est traversée par de l'air ambiant (B), le mélange de combustible/air
non brûlé (C) ou des gaz d'échappement (A), et détermine ainsi si la flamme brûle
ou s'est éteinte.
2. Procédé selon la revendication 1,
dans lequel un composant principal du combustible est de l'hydrogène et le combustible
est en particulier un gaz hydrogène pur, ou
dans lequel le combustible est un mélange d'hydrogène et d'un gaz de la deuxième famille
de gaz ainsi que d'air et de propane, la proportion d'air et de propane dans le mélange
représentant ensemble une part de volume de moins de 40 %.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
dans lequel le capteur (12) est réalisé pour détecter une conductibilité thermique
k et/ou une diffusion thermique a du gaz traversant la conduite de prélèvement (11).
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel l'appareil de chauffage (1) présente plusieurs capteurs (12) disposés
dans la conduite de prélèvement (11) pour détecter des propriétés matérielles thermiques
du gaz traversant la conduite de prélèvement (11) et qui sont respectivement réalisés
pour détecter des propriétés matérielles thermiques identiques ou différentes.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel l'appareil de chauffage (1) présente au moins un capteur supplémentaire
(12', 12") disposé dans la conduite de prélèvement (11) pour détecter des conditions
marginales régnant dans la conduite de prélèvement (11),
dans lequel ledit au moins un capteur supplémentaire (12', 12") transmet les conditions
marginales détectées à l'unité d'évaluation sous forme de valeurs mesurées,
et dans lequel l'unité d'évaluation normalise les propriétés matérielles thermiques
détectées par le capteur (12) par des conditions marginales détectées par ledit au
moins un capteur supplémentaire (12', 12").
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel le gaz traversant la conduite de prélèvement (11) est refroidi par un
dispositif de refroidissement (13) qui est disposé avant le capteur (12) le long du
trajet d'écoulement allant de la chambre de combustion (10) à travers la conduite
de prélèvement (11) jusqu'au au capteur (12).
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel un débit volumique du gaz traversant la conduite de prélèvement (11) est
commandé par un élément d'étranglement (14) qui est disposé après ou avant le capteur
(12) le long du trajet d'écoulement allant de la chambre de combustion (10) à travers
la conduite de prélèvement (11) jusqu'au capteur (12).
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel la conduite de prélèvement (11) présente dans la chambre de combustion
(10) une entrée qui est disposée dans un environnement direct de la flamme ou d'un
brûleur (15) générant la flamme de sorte que des gaz d'échappement générés lors de
la combustion entrent directement à travers l'entrée dans la conduite de prélèvement
(11) et sont guidés à travers la conduite de prélèvement (11) jusqu'au capteur (12).
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel l'appareil de chauffage (1) présente une conduite de gaz d'échappement
principale (16), et
la conduite de prélèvement (11) est traversée lors de la combustion par un premier
flux partiel, et la conduite de gaz d'échappement principale (16) est traversée lors
de la combustion par un deuxième flux partiel des gaz d'échappement générés lors de
la combustion.
10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel la chambre de combustion (10) et la conduite de prélèvement (11) sont
purgées avec de l'air ambiant avant le début de la combustion,
et les propriétés matérielle de l'air ambiant sont mesurées par le capteur (12) lors
de la purge.
11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel l'unité d'évaluation compare la valeur mesurée avec au moins une valeur
seuil prédéterminée (X) ou du moins une plage de valeurs, et il est déterminé à partir
de la comparaison de la valeur mesurée si la conduite de prélèvement (11) est traversée
par de l'air ambiant (B), le mélange combustible/air non brûlé (C) ou des gaz d'échappement
(A).
12. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel l'unité d'évaluation détermine à partir de deux ou plusieurs valeurs mesurées
établies consécutivement un taux de variation de la valeur mesurée,
et dans lequel il est déterminé à partir du taux de variation si la conduite de prélèvement
(11) est traversée par de l'air ambiant (B), le mélange combustible/air non brûlé
(C) ou des gaz d'échappement (A).
13. Appareil de chauffage (1) comprenant une chambre de combustion (10), une unité d'évaluation,
une conduite de prélèvement (11) qui peut être traversée par des gaz d'échappement
générés lors d'une combustion de gaz d'un combustible gazeux dans la chambre de combustion
(10), et un capteur (12) disposé dans la conduite de prélèvement (11) et qui est réalisé
pour détecter une propriété matérielle thermique d'un gaz traversant la conduite de
prélèvement (11) par la détection d'une valeur mesurée,
dans lequel le capteur (12) est relié à l'unité d'évaluation pour transmettre la valeur
mesurée, et l'unité d'évaluation est réalisée pour déterminer à partir de la valeur
mesurée si la conduite de prélèvement (11) est traversée par de l'air ambiant (B),
un mélange combustible/air non brûlé (C) ou des gaz d'échappement (A), et pour déterminer
ainsi si une flamme dans la chambre de combustion (10) brûle ou s'est éteinte,
et dans lequel l'appareil de chauffage (1) est réalisé pour exécuter le procédé selon
au moins l'une des revendications 1 à 12.