FLYBEAM AKTIVER KÜHLBALKEN. Klimadecken & Hybridsysteme
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- Monica Beck
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1 FLYBEAM AKTIVER KÜHLBALKEN Klimadecken & Hybridsysteme
2 PRODUKTBESCHREIBUNG FlyBeam ist ein 2-seitig Ausblas-Deckeninduktionsgerät für Sichtmontage in Räumen ohne abgehängte Decken. FlyBeam kann zusätzlich zu den Standardlängen mit Leer- und Passteilen verlängert werden. In den Leerteilen können Absperr- und Regelventile integriert und mit den Passteilen können Wand zu Wand Installationen realisiert werden. Durch die geringe Aufbauhöhe von lediglich 120 mm und einer adäquaten Farbgebung können auch hohe ästhetische Anforderungen erfüllt werden. Deckeninduktionsgeräte werden in der Regel zum Kühlen eingesetzt, können aber natürlich auch zum Heizen der Räume verwendet werden. Unsere Produkte sind je nach Ausführung als 2-oder 4-Leitersystem verfügbar. Bei 2-Leiteranschluss und change over Betrieb bekommen Sie physikalisch betrachtet die gleiche spezifische Heizleistung wie Kühlleistung. Da jedoch in der Regel die Differenz zwischen der mittleren Wassertemperatur und der Raumtemperatur im Heizfall grösser ist als im Kühlfall, ist auch die Heizleistung entsprechend höher. Die Heizleistung bei 4-Leiteranschluss entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 7. Grundsätzlich sollte im Heizfall berücksichtigt werden, dass warme Luft nach oben steigt. Der Aufheizeffekt in der Aufenthaltszone wird daher geringer als die rechnerische Leistung. Eine Reduktion von bis zu 40% sollte sicherheitshalber berücksichtigt werden. Funktion Zentral aufbereitete Zuluft wird innerhalb des Induktionsgerätes in einer Druckkammer verteilt und über speziell geformte Düsen ausgeblasen. Wenn die Luftstrahlen aus den Düsen austreten, verursachen sie im umliegenden Luftraum einen Unterdruck. Umgebungsluft wird hierdurch angesaugt und vermischt sich mit den Düsenstrahlen. Durch die Anordnung der Düsen im Verhältnis zu dem Wärmetauscher wird die zu behandelnde Raumluft über den Wärmetauscher angesaugt und entsprechend den Anforderungen temperiert. Die Mischluft aus temperierter Raumluft (Sekundärluft) und Primärluft wird anschliessend entlang der Decke im Raum verteilt. AirFlex verstellbare Luftleitlamellen Merkmale Kühlleistung bis zu 1820 W bei t 10 K Primärluftvolumenstrom bis zu 125 m3/h Sehr geringe Schallemission Nur 120 mm Aufbauhöhe Regelung und Medienanschlüsse integrierbar FlyBeam wird standardmässig mit leicht verstellbaren Luftleitlamellen geliefert. Die Lamellen sind einzeln ohne Werkzeugeinsatz verstellbar. Die nominell vorgesehene Wurfweite erreichen Sie, wenn die AirFlex Luftleitlamellen in 90 zu der Längsrichtung des Produktes eingestellt sind. Werden die Luftleitlamellen dagegen fächerartig angeordnet, reduziert sich die Wurfweite um bis zu 40%. Leistungsbereich Kühlung (mm) *) Δt = 10 K Zuluft (m 3 /h) Vordruck (Pa) Kühlleistung *) (W)) Luft Wasser Gesamt AirFlex - Lufleitlamellen - einzeln verstellbar 2
3 PRODUKTBESCHREIBUNG Wartung Inspektion FlyBeam enthält keine beweglichen Komponenten und unterliegt somit keinem Verschleiss. Wartungsintervalle entfallen somit. Je nach Umgebungsverhältnissen kann aber, wie bei allen Einrichtungen, ein leichtes Verstauben stattfinden. Der Staub wird am einfachsten mit einem Staubtuch oder mit einem Staubsauger mit Bürstenvorsatz entfernt. Achten Sie bitte bei dem Absaugen des Wärmetauschers darauf dass die Lamellen des Wärmetauschers nicht verbogen werden. Durch die leicht abklappbare und perforierte Unterseite ist der Wärmetauscher einfach zu erreichen. Material Die Druckkammer und die Induktionsdüsen sind aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die von unten sichtbare und abklappbare, perforierte Frontplatte sowie die aerodynamisch geformten Ausblasschlitze sind aus einbrennlackiertem Aluminium. Der Wärmetauscher ist aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen. Die AirFlex Luftlenklamellen sind aus weissem Polyamid. Die Perforation der Frontplatte ist mit runder oder quadratrischer Perforation erhältlich. Quadratische oder runde Perforation Montage FlyBeam wird direkt unter der Decke oder auch abgependelt montiert. Das Produkt hat 4 Aufhängepunkte für die Deckenmontage. Der Luftanschluss kann entweder in der Längsrichtung oder von oben erfolgen. Der Primärluftanschluss ist mit einer Gummilippendichtung versehen. 3
4 SCHALLTECHNISCHE WERTE Schallleistungspegel LW db Schalldruckpegel L PA db (A) Korrekturfaktor: K 0 db LW = L PA + K 0 Die Labor-Messungen wurden gemäss den Normen ISO und ISO 11691:1995 durchgeführt. Schalldruckpegel Der Schalldruckpegel L PA aus der Tabelle entspricht einem A-bewerteten Schallpegel in einem Nachhallbereich mit 10 m 2 Sabin. Dieser Wert entspricht einer Raumabsorption von 4 db in einem Normalraum mit 25 m 3 Raumvolumen. Unten finden Sie Korrekturwerte für weitere Raumtypen. Alle Werte sind Annäherungswerte. Schalldruckpegel L PA Raumvolumen (m 3 ) Art von Raum Korrekturwert (db) 25 harter Raum gedämmter Raum harter Raum normaler Raum gedämmter Raum - 7 Korrekturwert K 0 db Oktavband (Hz) (mm) Schalldruckpegel Primärluft- Schalldruckpegel, db(a) bei Vordruck (Pa) Volumenstrom (mm) Kühlung Heizung (l/s) [m 3 /h] 50 Pa 75 Pa 100 Pa 50 Pa 75 Pa 100 Pa 10 [36] <20 <20 <20 <20 <20 < <20 <20 <20 <20 15 [54] < < <20 < <20 20 < [72] 2400 <20 < < < [90] <20 <20 20 <20 < < < [108] [126] Eigendämpfung Oktavband (db) (mm)
5 AUSLEGUNGSBEISPIEL KÜHL- UND HEIZLEISTUNG Ein Raum hat die Abmessungen B x T x H = 4,05 x 5,5 x 2,8 m. Dimensionierende Raumtemperatur: 26 C Kühlwassertemperatur: 16/18 C Primärluftvolumenstrom: 90 m³/h Einblastemperatur Primärluft 18 C Vordruck, luftseitig: 100 Pa Der Kühlbedarf beträgt 60 W/m². Kühlbedarf gesamt: 1340 W Die Kühlleistung der Primärluft ergibt sich aus der Temperaturdifferenz zwischen der Raumluft 26 C und der Primärluft 18 C, die Differenz beträgt somit 8 K. Die entsprechende Kühlleistung entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dieser Seite (90 m³/h und 8 K = 240 W). Die erforderliche Kühlleistung von dem Induktionselement ist somit 1340 W abzüglich 240 W = 1100 W. Die Kühlleistung des Induktionselementes ergibt sich aus der Länge des Gerätes, aus dem Primärluftvolumenstrom und aus der Differenz zwischen der mittleren Kühlwassertemperatur 16/18 C und der Raumluft 26 C, somit 17 zu 26 = 9 K. Wir nehmen jetzt die Tabelle auf Seite 6 für 3000 mm lange Induktionselemente und ermitteln unter Kühlleistung wasserseitig die Kühlleistung. Zuerst der Vordruck 100 Pa, dann den Luftvolumenstrom 90 m³/h und zum Schluss bei 9 K die Kühlleistung 1095 W. Wir haben also das Ziel erreicht. Nun müssen wir als nächstes den wasserseitigen Druckabfall im Induktionselement ermitteln. Zuerst berechnen wir die Wasserdurchflussmenge. Durch die Formel W/4200 x t erhalten wir die Durchflussmenge, wobei W die Kühlleistung und t Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf Kühlwasser ist. In unserem Fall sieht die Formel dann wie folgt aus: 1095/4200 x 2 = 0,13 l/sek. Im Diagramm 2 auf Seite 8 stellen wir fest, dass der Typ CA-30/20 einen Druckabfall von ca. 6 kpa ergibt. Die Kühlleistung ist aber auch von der Geschwindigkeit des Wassers durch die im Wärmetauscher liegenden Kupferrohre abhängig. Bei weniger als 0,07 l/s nimmt die Leistung ab und bei Werten über 0,07 l/s steigt die Leistung leicht an. In dem Diagramm 1 auf Seite 8 sehen wir, dass wir eine Mehrleistung von etwa 5-6 % bekommen werden. Die Auslegung der Heizleistung erfolgt analog zu der vorgenannten Methode. Mit dem gewählten Produkt FlyBeam 3000 bekommen wir mit 90 m³/h, 100 Pa und 20 K Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Heizwassertemperatur und der Raumluft 1266 W Heizleistung. Kühlleistung Luft t ( C ) Kühlleistung Luft (W) bei Primärluftvolumenstrom l/s [m3/h] 10 [36] 15 [54] 20 [72] 25 [90] 30 [108] 35 [126] / / / / / / / / / 420 5
6 Kühlleistung wasserseitig Primärluft- Volumenstrom (l/s) [m3/h] 10 [36] 15 [54] 20 [72] 25 [90] 30 [108] (mm) Kühlleistung wasserseitig (W) bei Vordruck (Pa) und t K* 50 Pa 75 Pa 100 Pa , , , [126] Die Kühlleistung bezieht sich auf einen Wasservolumenstrom von 0,066 l/s. * t K = Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Wassertemperatur und der Raumluft. 6
7 Heizleistung wasserseitig 4- Rohranschluss Primärluft- Volumenstrom (l/s) [m3/h] 10 [36] 15 [54] 20 [72] 25 [90] 30 [108] (mm) Heizleistung wasserseitig (W) bei Vordruck (Pa) und t K* 50 Pa 75 Pa 100 Pa [126] Die Heizleistung bezieht sich auf einen Wasservolumenstrom von 0,03 l/s. * t K = Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Wassertemperatur und der Raumluft.. 7
8 KORREKTURFAKTOR Diagramm 1. Korrekturfaktor für Wasservolumenströme. Blaue Kurve = Kühlung Rote Kurve = Heizung k = Korrekturfaktor wc/wk = Anzahl Wasserkreise Diagramm 1 Korrekturfaktor K* für den Wasservolumenstrom k * 1,2 Diagramm 2 Druckabfall Kühlwasser kpa wc 24-1wc 27-1wc 21-1wc 15-1wc 18-1wc 30-2wc 24-2wc 18-2wc 1,1 1,0 1 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 0,15 l/s 0,9 0,8 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 qv(l/s) Diagramm 3 Druckabfall Heizwasser kpa ,5 0,3 0,1 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 l/s 8
9 ABMESSUNGEN 405, ,6 100 B C D E 149 ø9 L 37 A 82 CW in CW out HW in HW out 108 ø98 60 ø n (mm=l) A B C D E Rohrdurchmesser Kühlung und Heizung Anzahl Wasserkreise Ø12 Ø12 Ø12 Ø12 Ø12 Ø Ø15 Ø15 Ø15 Ø15 Heizung Ø12 Ø12 Ø12 Ø12 Ø12 Ø12 9
10 Disclaimer: Alle Angaben in diesem Prospekt ohne Gewähr SPEZIFIKATIONEN Bestellbeisipel FA L D 1 1 Bestellcode XX -XXXX -XXX -X -X -X -X -X Produktbezeichnung FA (mm) Luftanschluss (Ød, mm) 100 Heizfunktion ohne 0 mit 1 Wasseranschluss links rechts L R Perforation quadratisch Q rund D Anzahl Wasserkreise ein kreis zwei Kreise 1 2 Regelung keine integriert extern Technische Änderungen vorbehalten 10/2017 Barcol-Air Group AG Wiesenstrasse 5, 8603 Schwerzenbach T , F Klimadecken & Hybridsysteme
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