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Aber auch Zweikreiser lassen sich so konstruieren, dass Brühkopf und einströmendes Brühwasser annähernd die gleiche Temperatur haben.
 
Aber auch Zweikreiser lassen sich so konstruieren, dass Brühkopf und einströmendes Brühwasser annähernd die gleiche Temperatur haben.
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Z.N. UNIC DIVA: <br>
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Z.B. UNIC DIVA: <br>
Konstruktiv geht es so das man der Gruppe mehr Energie zufügen muss als den HX bzw. beides separat auf Temperatur bringt.
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Konstruktiv geht es so, dass man der Gruppe mehr Energie zufügen muss als dem HX bzw. beides separat auf Temperatur bringt.
 
Separat ist es leicht man muss ja nur beides Steuern.
 
Separat ist es leicht man muss ja nur beides Steuern.
 
Ist es verbunden und man hat nur eine Wärmequelle wird es richtig schwer.
 
Ist es verbunden und man hat nur eine Wärmequelle wird es richtig schwer.
UNIC macht es so das der HX hat eine höhere Temperatur nehmen wir mal +3 °C die Gruppe wird über den HX geheizt. Der Verlust + die 3° ergeben dann +-0° an der Gruppe.
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UNIC macht es so, dass der HX eine höhere Temperatur hat, nehmen wir mal +3 °C. Die Gruppe wird über den HX geheizt. Der Verlust + die 3° ergeben dann +-0° an der Gruppe.
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Das einströmende Frischwasser in den HX mischt sich direkt vor der Gruppe mit dem zu warmen HX Wasser so das auch +-0° raus kommt.
 
Das einströmende Frischwasser in den HX mischt sich direkt vor der Gruppe mit dem zu warmen HX Wasser so das auch +-0° raus kommt.
 
Der HX bleibt durch den Verlust von der Gruppe stabil und überhitzt sich nicht.
 
Der HX bleibt durch den Verlust von der Gruppe stabil und überhitzt sich nicht.
    
Und das gesättigte System hat auch Nachteile. Will man schnell mal einen Kaffee etwas wärmer oder kälter beziehen muss man immer erst warten bis sich das gesamte System auf der richtigen Temperatur eingependelt hat.
 
Und das gesättigte System hat auch Nachteile. Will man schnell mal einen Kaffee etwas wärmer oder kälter beziehen muss man immer erst warten bis sich das gesamte System auf der richtigen Temperatur eingependelt hat.
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