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title: "Eichen-Trocknercharge: was hineinpasst und wie weit es arbeitet"
description: "Chargenvolumen für einen Stapel 32-mm-Eiche, die Holzfeuchte, auf die er sich in der Werkstatt einpendelt, und wie stark ein 200-mm-Brett auf dem Weg dorthin schwindet."
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[Praxisbeispiele](https://nestingcalc.com/de/case-studies/)

# Eichen-Trocknercharge: was hineinpasst und wie weit es arbeitet

Chargenvolumen für einen Stapel 32-mm-Eiche, die Holzfeuchte, auf die er sich in der Werkstatt einpendelt, und wie stark ein 200-mm-Brett auf dem Weg dorthin schwindet.

13,10 m³ Eiche pro Charge

12,0% GFE in der Werkstatt

7,7% Tangentialschwindung

## Der Auftrag

Eine kleine Laubholz-Trockenkammer hat ein nutzbares Stapelmaß von 6,0 × 1,8 × 2,4 m. Vor dem Beschicken braucht der Betreiber drei Zahlen: wie viel Eiche tatsächlich hineingeht, auf welche Holzfeuchte sich die Bretter in der Werkstatt des Kunden einpendeln und wie weit ein breites, flach gesägtes Brett auf dem Weg dorthin arbeitet.

## Eingaben

| Position | Wert |
| --- | --- |
| Stapelmaß (L × B × H) | 6,0 × 1,8 × 2,4 m |
| Brettdicke | 32 mm |
| Stapelleistendicke | 25 mm |
| Stapel-Füllfaktor | 0,90 |
| Lagerklima | 20 °C / 65% RH |

## So wurde gerechnet

Die Chargenkapazität nutzt die Stapelgeometrie aus dem Dry Kiln Operator's Manual (USDA AH-188): Holzvolumen = Stapelvolumen × t / (t + s) × Füllfaktor, mit t als Brettdicke und s als Stapelleistendicke. Die Gleichgewichtsfeuchte folgt der Hailwood-Horrobin-Sorptionsgleichung in der Simpson-Form aus dem Wood Handbook 2021. Die Schwindung rechnet mit dem veröffentlichten Tangentialkoeffizienten für Weißeiche zwischen Fasersättigung und Zielfeuchte.

## Was die Rechner ausgeben

| Position | Wert |
| --- | --- |
| Holz pro Charge | 13,10 m³ |
| Board Feet pro Charge | 5.550 |
| Holzanteil am Stapel | 56,1% |
| Gleichgewichtsfeuchte im Lager | 12,0% |
| 200-mm-Tangentialbrett bei Zielfeuchte | 184,6 mm (−7,7%) |

## Im Vergleich zur üblichen Vorgehensweise

| Position | 25-mm-Stapelleisten | 19-mm-Stapelleisten |
| --- | --- | --- |
| Holz pro Charge | 13,10 m³ | 14,64 m³ |
| Holzanteil am Stapel | 56,1% | 62,7% |
| Unterschied pro Charge | — | +1,54 m³ (+11,8%) |

Jede Zahl auf dieser Seite wird beim Build von den Rechnern selbst neu berechnet — nichts ist von Hand eingetragen.

## Fazit

Die Stapelleistendicke ist kein Detail. Der Wechsel von 25-mm- auf 19-mm-Stapelleisten bringt über anderthalb Kubikmeter Eiche zusätzlich in dieselbe Kammer — rund 12 % mehr pro Charge, bei jeder Charge, zum Preis einer anderen Partie Leisten. Der Kompromiss ist allerdings real: Dünnere Leisten bremsen den Luftstrom und erhöhen das Risiko ungleichmäßiger Trocknung. Wägen Sie also Kapazität gegen Qualitätsverluste ab, statt die größere Zahl für geschenkt zu halten. Und ein 200 mm breites, flach gesägtes Eichenbrett, das direkt aus der Kammer maßhaltig ist, wird mehrere Millimeter schmaler, sobald es das Gleichgewicht in der Werkstatt erreicht — legen Sie die Verbindung auf das eingependelte Maß aus, nicht auf das feuchte.

## Selbst nachrechnen

[Trocknerkapazität](https://nestingcalc.com/de/kiln-capacity-calculator/)

Ebenfalls verwendet: [GFE](https://nestingcalc.com/de/emc-calculator/) , [Schwindung](https://nestingcalc.com/de/wood-shrinkage-calculator/) , [Holzfeuchte](https://nestingcalc.com/de/moisture-content-calculator/)

[Praxisbeispiele](https://nestingcalc.com/de/case-studies/) [Benchmarks des Zuschnittoptimierers](https://nestingcalc.com/de/benchmarks/)

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