AWN ABLUFTSYSTEME MIT ABLUFTWÄRMENUTZUNG FÜR DAS MEHRFAMILIENHAUS

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1 AWN ABLUFTSYSTEME MIT ABLUFTWÄRMENUTZUNG FÜR DAS MEHRFAMILIENHAUS

2 2 AERECO Abluftwärmenutzung BEDARFSGEFÜHRTES ABLUFTSYSTEM + ABLUFTWÄRMENUTZUNG FÜR HEIZUNG ODER WARMWASSERBEREITUNG IM MEHRFAMILIENHAUS

3 AERECO Abluftwärmenutzung 3 Die baulichen Anforderungen an den Wohnungsbau folgen dem Ziel, den Energieverbrauch immer weiter zu senken (EnEV 2016). Je schärfer die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden, desto dringender der Einsatz einer nutzerunabhängigen und bedarfsgeführten Lüftung, denn: Die richtige Menge Luft ist immer abhängig von der Situation: tagsüber ist der Bedarf an frischer Luft in den genutzten Wohnräumen größer als in den Schlafzimmern; bei Nacht ist dies genau umgekehrt, entsprechend der Nutzung und Belegung der Räume. Durch den Einsatz eines bedarfsgeführten Abluftsystems werden die Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum reduziert: Nur soviel Luft wie auch hygienisch und bauphysikalisch nötig ist, wird in den bzw. aus dem benötigten Raum gebracht. Ein weiterer Schritt in der energetischen Optimierung dieses Lüftungssystems ist die Abluftwärmenutzung. Dank eines vorgeschalteten Wärmeübertragers wird ein Großteil der Energie aus der Abluft der Wärmeerzeugeranlage zugeführt. Eine Unterstützung der Heizung bzw. der Warmwasserbereitung wird somit sichergestellt. Neben der KfW fördert zum Beispiel auch die Investions- und Förderbank Hamburg (IFB) diese Maßnahme als WRG 75 % bei Neubauten und Sanierungen.

4 4 AERECO Abluftwärmenutzung DAS PRINZIP BEDARFSGEFÜHRT LÜFTEN - ABLUFT WEITER VERWENDEN

5 AERECO Abluftwärmenutzung 5 Erster Schritt - Das bedarfsgeführte Abluftsystem Die Aereco Lüftungsanlage erkennt genau wann, wo und wie viel Bedarf an frischer Luft vorhanden ist. Dieser Bedarf spiegelt sich in der Höhe der Feuchtigkeit in jedem Raum wider. Je nach Anzahl und Aktivität der Personen in den Räumen verändert sich der Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Diesen Feuchtigkeitsgehalt misst die Aereco-Lüftungsanlage und regelt individuell die benötigten Luftmengen. Durch diese Bedarfsanpassung wird die Innenluft permanent optimiert und Energie eingespart. Über die Außenluftdurchlässe (1) strömt die frische Luft in die Wohnräume (Wohn-, Ess-, Kinder- und Schlafzimmer). In den sogenannten Ablufträumen (Bad, Küche und WC) wird die verbrauchte Luft über die Abluftelemente (2) abgesaugt. Ein zentral platzierter EC-Ventilator (3) sorgt dafür, dass die Luft in die richtige Richtung strömt. Hierdurch findet eine kontrollierte und bedarfsgeführte Lüftung der gesamten Wohnung statt. 1 Feuchtegeführte Außenluftdurchlässe sorgen für die Frischluftzufuhr (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer) 2 Bedarfsgeführte Abluftelemente 3 EC-Lüftungsgerät führen die verbrauchte sitzt zentral auf oder unter dem Dach Luft ab (Bad, Küche, WC) Zweiter Schritt - Die Abluftwärmenutzung Dem schon bedarfsgeführten Abluftvolumenstrom kann noch Energie entzogen werden, die der Wärmeerzeugeranlage wieder zugeführt wird. Beim Vorhandensein einer Wärmepumpe für die Wärmeerzeugung kann diese Energie direkt in den Wärmequellenkreis (Sole bzw. Luft) eingebunden werden. Bei anderen Wärmeerzeugern kann mittels einer autarken Wärmepumpe diese Energiemenge aus der Abluft auf ein Temperaturniveau (max. 50 C) gebracht werden. Damit ist z. B. die Vorerwärmung des Warmwassers möglich oder wird in einem Pufferspeicher für die Heizung und/oder Warmwasser bereitgestellt. Bei einer kombinierten Nutzung der Lüftungs- und Wärmepumpentechnik ist vor dem Lüftungsgerät zusätzlich ein Wärmeübertrager installiert. Die verwertbare Energie wird der Abluft entzogen. Mit der bedarfsgeführten Lüftung Aereco Hygro kombiniert, kann eine funktionell und energetisch optimale Anlage angeboten werden.

6 6 AERECO Abluftwärmenutzung ENERGETISCHE BILANZIERUNG NACH ENEV BIS Im Rahmen der Untersuchung «Energetische Bilanzierung der Aereco-Lüftungssysteme nach Energieeinsparverordnung 2014» hat das IBEU Dresden e.v. unter Leitung von Herrn Dipl.-Ing. Wolfram Helm für ein Referenzgebäude nach EnEV 2014 die 3 Aereco Lüftungsvarianten und auch eine nach DIN 4701 klassische Zu- und Abluftanlage mit WRG bilanziert. Das zugrunde gelegte Referenzgebäude nach EnEV 2014 ist hier ein MFH mit 8 Wohneinheiten à 100 m 2 (A n gesamt = m²). Der maximal zulässige Primärenergiebedarf (Q p, max ) für die Referenzaustattung (Heizsystem: Brennwert + Solar WW) beträgt 57,1 kwh/m²a. In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse für die Bauhülle nach EnEV 2014 (Bauhülle entspricht KfW EH-85) und mit dem Referenzheizsystem (Brennwertkessel) mit Solaranlage für die Warmwasserbereitung präsentiert: Aereco bedarfsgeführtes Abluftsystem mit Abluftwärmenutzung: Durch die Abluftwärmenutzung ist dieses Lüftungssystem 24% besser als EnEV (42,9 kwh/m²a). Die Nutzung der Abluftwärme für die Warmwasserbereitung / Heizung ermöglicht es, diesen Wert zu erreichen. Wird die Bauhülle um 30% verbessert (entspricht KfW EH-55), so sehen die Ergebnisse bei Verwendung des gleichen Heizsystems wie folgt aus:

7 AERECO Abluftwärmenutzung 7 ENERGETISCHE BILANZIERUNG NACH ENEV AB Ab dem werden die Effizienzanforderungen für Neubauten um einmalig 25 Prozent angehoben. Im vorgenannten Beispiel beträgt der maximal zulässige Primärenergiebedarf (Q p, max ) nun 41,5 kwh/m²a bei gleicher Referenzaustattung. Für dieses Mehrfamlienhaus mit dem Referenzheizsystem (Brennwertkessel) mit Solaranlage für die Warmwasserbereitung sehen die Ergebniss wie folgt aus: Der Einsatz des hochwertigen bedarfsgeführten Abluftsystems mit Abluftwärmenutzung ermöglicht es, die um 25% verschärften Anforderungen einzuhalten - ohne dass an der Gebäudehülle etwas verbessert werden muss. Eine klassische Zu- und Abluftanlage mit WRG reicht hier nicht aus. Bei Verwendung des gleichen Heizsystems und bei einer Verbesserung der Wärmedämmung der Gebäudehülle um 30% ergeben sich folgende Werte: Durch den Einsatz einer Holz-Pellet Heizung und bei Dämmung nach dem EnEV-Standard sinken die Primärenergiebedarfswerte deutlich - dafür ist allerdings zu beachten, dass der Endenergiebedarf deutlich steigt: Durch die zusätzliche Dämmmaßnahmen ist der Einsatz einer bedarfsgeführten Abluftanlage von Aereco möglich: Wird dieses Abluftsystem in Kombination mit einer Abluftwärmenutzung verwendet, wird hier die EnEV um 29% unterschritten (der Primärenergiebedarf beträgt nur noch 29,6 kwh/m²a). Durch die Holz-Pellet Heizung ist der Primärenergiebedarf beim Einsatz des Abluftsystems mit Abluftwärmenutzung auf 26,4 kwh/m²a gesunken - dies entspricht KfW-EH 70. Im Vergleich zum Referenzheizsystem sind jedoch die Energiekosten (Stand ) gestiegen. Die ausführliche Studie «Energetische Bilanzierung der Aereco-Lüftungssysteme nach Energieeinsparverordnung 2014» stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Beachte: Die in Ansatz gebrachten Strom- und Heizkosten basieren auf marktüblichen Energiepreisen (Stand Dezember 2013). Die daraus ermittelten Energiekosten beim Einsatz des jeweiligen Lüftungssystems basieren auf normativer Grundlage und können aufgrund unterschiedlicher Nutzungs- und Randbedingungen in der Praxis abweichen.

8 8 AERECO Abluftwärmenutzung ENEV BERÜCKSICHTIGUNG IM BERECHNUNGSPROGRAMM Aereco Lüftungssysteme Mit dem Einsatz eines Aereco bedarfsgeführten Abluftsystems in Kombination mit einer Abluftwärmenutzung kann der Primärenergiebedarf eines nach EnEV 2014 geplanten Wohngebäudes im Vergleich zum Referenzgebäude deutlich unterschritten werden. In der EnEV ist die bedarfsgeführte Lüftungsanlage Referenztechnik für die Berechnung gemäß Referenzgebäude ( Referenztabelle, Zeile 8: Lüftung - Zentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit geregeltem DC-Lüftungsgerät ): Für die Anrechenbarkeit der Aereco bedarfsgeführten (feuchtegeführten) Lüftungsanlage mit Abluftwärmenutzung gemäß EnEV 2014 und für die Berücksichtigung in den Berechnungsprogrammen sind unterschiedliche Parameter zu beachten: 1. Mit oder ohne Lüftungssystem? Das Lüftungssystem Abluftanlage wird ausgewählt. Der Effekt: Gesamtluftwechsel beträgt 0,55 h -1 (Anlage und Infiltration) statt 0,60 h -1 mit luftdichter Gebäudeausführung. 2. Welches Lüftungssystem: Das Lüftungssystem bedarfsgeführte Abluftanlage wird ausgewählt. Durch diese Auswahl ist eine verminderte Luftwechselrate zulässig (nach Anlage 1, 2.7, Anrechnung mechanisch betriebener Lüftungsanlagen). Der Effekt: Luftwechselrate beträgt 0,35 h -1 (Anlagenluftwechsel) statt 0,40 h -1 mit einem konventionellen Lüftungssystem. 3. Mit DC- oder AC-Lüftungsgerät? Die Lüftungsgeräte der Aereco Lüftungsanlage sind DC-Lüftungsgeräte. Durch diese Auswahl wird die spezifische Leistungsaufnahme gesenkt. 4. Volumenstrombezogene Ventilatorleistung: In den meisten Berechnungsprogrammen der EnEV sind die Lüftungsgeräte mit einem Standardwert für die spezifische Leistungsaufnahme von 0,29 W/(m³/h) definiert. Alle DC-Lüftungsgeräte für die Abluftwärmenutzung im Aereco-Produktprogramm haben deutlich geringere Werte: von 0,11 bis 0,16 W/(m³/h). 5. Abluft-Wasser-Wärmepumpe: Die Abluft-Wasser-Wärmepumpe wird als 2. Wärmeerzeuger - Grundlast-Wärmeerzeuger zur Heizung oder Trinkwassererwärmung im bivalent-parallelen Betrieb - zum konventionellen Heizsystem eingegeben. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert.

9 AERECO Abluftwärmenutzung 9 6. Leistungszahl Wärmepumpe: Da das Abluftsystem mit Wärmepumpen verschiedener Anbieter kombiniert werden kann, kann hier mit Standardwerten gerechnet werden, wenn keine konkreten Produktkennwerte bekannt sind: - Nutzung für Trinkwassererwärmung mit indirekter Verdampfung (zwischengeschalteter Sole-Kreislauf): COP w = 2,93 - Nutzung für Heizung mit indirekter Verdampfung (zwischengeschalteter Sole-Kreislauf): COP h = 3,21 - Nutzung für Trinkwassererwärmung mit direkter Verdampfung (Verdampfer direkt in der Abluft): COP w = 3,40 - Nutzung für Heizung mit direkter Verdampfung (Verdampfer direkt in der Abluft): COP h = 3,90 7. Leistungsaufnahme Wärmepumpe: Da das Abluftsystem mit Wärmepumpen verschiedener Anbieter kombiniert werden kann, kann hier mit Standardwerten gerechnet werden, wenn keine konkreten Produktkennwerte bekannt sind: - Nutzung für Trinkwassererwärmung: p el,w,hp = 2,50 W/(m³/h) - Nutzung für Heizung: p el,w,hp = 2,70 W/(m³/h) 8. Energiebedarf Sole-Umwälzpumpe: Erfolgt die Nutzung der in der Abluft enthaltenen Abwärme mit indirekter Verdampfung, ist der Energiebedarf der Sole-Umwälzpumpe unter Angabe der Nennleistung der Sole-Pumpe P pu und der monatlichen Betriebsdauer der Sole-Pumpe t pu,mth (entspricht der Laufzeit der Wärmepumpe) zu berücksichtigen. 9. Hinweise zur Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Die Anrechnung der anlagenrelevanten Luftvolumenströme bei der Heizlastberechnung ist danach für die Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung nach DIN und damit mit einer Verringerung um ca. 30% gegenüber der Nennlüftung zulässig.

10 10 AERECO Abluftwärmenutzung AWN-DV Abluftwärmenutzungsmodul Auf-Dach (Lüftungsgerät + Wärmeübertrager) AWN DV-A40 h G AWN DV-A50 h G AWN DV-A70 h G Ausführung Außenaufstellung Standardausführung Anschlussseite für Medium links (in Luftrichtung gesehen) Energetische Daten SEV-Klasse* (Sole 7 C)- AWN-DV A A+ A+ SEV-Klasse* (Sole 7 C) - AWN-DV + konstante / bedarfsg. Abluftelemente A+ A+ A+ SEV-Klasse* (Sole 7 C) - AWN-DV + bedarfsgeführte Abluftelemente A+ A+ A+ Entsprechende überschlägige Wohnfläche m² Maximaler Wärmeentzug pro Jahr MWh Wärmebereitstellungsgrad (Sole 7 C/0 C) nach DIN EN % 63 / / / 109 Maximale Wärmebereitstellung einer Wärmepumpe** kw 11,2 22,1 29,0 Eigenschaften Abmessungen (BxHxL) mm 992 x 1362 x x 1627 x x 1828 x 1610 Schallleistung Gehäuseabstrahlung Lw(A)*** bei 100 / 75 / 50 % db(a) 71 / 65 / / 64 / / 66 / 60 Schallleistung Saugseite*** bei 100 / 75 / 50 % db(a) 54 / 52 / / 57 / / 61 / 56 Schalldruck in 3m Entfernung bei 100 / 75 / 50 % db(a) 53 / 47 / / 46 / / 48 / 42 Gewicht kg Anschlussmöglichkeiten (Abluftleitungen) seitlich (2x), stirnseitig (1x) seitlich (2x), stirnseitig (1x) seitlich (2x), stirnseitig (2x) Anschlussdurchmesser Abluftleitung (DN) mm Wärmeübertrager Luft/Wasser-Glykol**** - Übergabe an Tauschermedium Leistung des Wärmeübertragers kw 3,5 11,0 14,7 Abluft-Eintritttemperatur / Abluft-Austritttemperatur C 20 / 12,6 20 / 10,1 20 / 10,9 Wasser Glycol (35%) Fluid m³/h 1,0 2,4 2,8 Wasser Glycol Eintrittstemperatur / Austritttemperatur C 7 / 12,3 7 / 11,4 7 / 12,1 Filterklasse G4 (mit Filterüberwachung) Wärmeübertrager Vorlauf und Rücklauf mm Cu ø 22 Cu ø 28 Cu ø 28 Standardausführung Ethylenglycol 35 % Ethylenglycol 35 % Ethylenglycol 35 % Glykoldrucksensor / Glykolauffangwanne einschließlich Zubehör Kondensatwanne einschließlich Zubehör Kondensatrohrdurchmesser mm ø 20 ø 20 ø 20 Lüftungsgerät in EC-Technik Lüftungsgerätetyp DV-A40 DV-A50 DV-A Pa*** m³/h Pa*** / SFP bei 130 Pa*** W/(m 3 /h) 0,149 / 0,107 0,114 / 0,091 0,124 / 0,099 Leistungsaufnahme bei 75% (Auslegung)*** W Anschlussspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Nennstrom max. A 2,0 2,4 3,3 130 Pa*** W Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) W Schutzart IP Max. Lufttemperatur C Störmeldung / Reparaturschalter Elektrischer Anschluss An Reparaturschalter, sonst komplett verdrahtet Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung im Brandfall Zubehör SPS-Steuerung zur Datenüberwachung *spezifischer Energieverbrauch in Anlehnung an ERP 1254/2014, abhängig von der Anlagenkonfiguration **mit COP W = 2,93 berechnet nach DIN V ***Geprüft vom Institut für Luft und Kältetechnik (ILK) Dresden. ****auf Anfrage mit Kältemittel R134A *****SFP = volumenstrombezogene Lüftungsgerätleistung standard optional

11 AERECO Abluftwärmenutzung 11 AWN-RV Abluftwärmenutzungsmodul Unter-Dach (Lüftungsgerät + Wärmeübertrager) AWN RV-A40 h G AWN RV-A50 h G Ausführung Innenaufstellung (Außenaufstellung auf Anfrage) Standardausführung Anschlussseite links (in Luftrichtung gesehen) Energetische Daten SEV-Klasse* (Sole 7 C) - AWN-RV A+ A+ SEV-Klasse* (Sole 7 C) - AWN-RV + konstante / bedarfsg. Abluftelemente A+ A+ SEV-Klasse* (Sole 7 C) - AWN-RV + bedarfsgeführte Abluftelemente A+ A+ Entsprechende überschlägige Wohnfläche m² Maximaler Wärmeentzug pro Jahr MWh Wärmebereitstellungsgrad (Sole 7 C/0 C) nach DIN EN % 71 / / 130 Maximale Wärmebereitstellung einer Wärmepumpe** kw 9,9 18,7 Eigenschaften Abmessungen (BxHxL) mm 916 x 847 x x 908 x Schallleistung Gehäuseabstrahlung Lw(A)*** bei 100 / 75 / 50 % db(a) 61 / 60 / / 53 / 46 Schallleistung Saugseite*** bei 100 / 75 / 50 % db(a) 71 / 67 / / 53 / 49 Schalldruck in 3m Entfernung bei 100 / 75 / 50 % db(a) 43 / 42 / / 35 / 28 Gewicht kg Anschlussmöglichkeiten (Abluftleitungen) seitlich (2x), stirnseitig (1x) seitlich (2x), stirnseitig (1x) Anschlussdurchmesser Abluftleitung (DN) mm Wärmeübertrager Luft/Wasser-Glykol**** - Übergabe an Tauschermedium Leistung des Wärmeübertragers kw 4,9 9,5 Abluft-Eintritttemperatur / Austritttemperatur C 20 / 11,5 20 / 9,2 Wasser Glycol (35%) Fluid m³/h 1,0 2,4 Wasser Glycol Eintrittstemperatur / Austritttemperatur C 7 / 11,7 7 / 10,8 Filterklasse G4 (mit Filterüberwachung) Wärmeübertrager Vorlauf und Rücklauf mm Cu ø 22 Cu ø 28 Standardausführung Ethylenglycol 35 % Ethylenglycol 35 % Glykoldrucksensor / Glykolauffangwanne einschließlich Zubehör Kondensatwanne einschließlich Zubehör Kondensatrohrdurchmesser mm Lüftungsgerät in EC-Technik Lüftungsgerätetyp RV-A40 RV-A Pa*** m³/h Pa*** / SFP bei 130 Pa*** W/(m 3 /h) 0,141 / 0,118 0,140 / 0,115 Leistungsaufnahme bei 75% (Auslegung)*** Watt Anschlussspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Nennstrom max. A 2,0 2,3 130 Pa*** W Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) Watt Schutzart IP Max. Lufttemperatur C Störmeldung / Reparaturschalter Elektrischer Anschluss An Reparaturschalter, sonst komplett verdrahtet Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung im Brandfall Zubehör SPS-Steuerung zur Datenüberwachung *spezifischer Energieverbrauch in Anlehnung an ERP 1254/2014, abhängig von der Anlagenkonfiguration **mit COP W = 2,93 berechnet nach DIN V ***Geprüft vom Institut für Luft und Kältetechnik (ILK) Dresden. ****auf Anfrage mit Kältemittel R134A *****SFP = volumenstrombezogene Lüftungsgerätleistung standard optional

12 12 AERECO Abluftwärmenutzung KALORISCHE LEISTUNGEN DER SERIE AWN-A40 Auslegung Wärmeübertrager LUFT Luftvolumen m 3 /h m³/s 0,47 0,61 Eintritt - trocken C Eintritt - relative Feuchte % Eintritt - Enthalpie kj/kg 38,52 38,52 Eintritt - absolute Feuchte g/kg 7,25 7,25 Leistung kw 4,74 5,30 Massenstrom kg/h 2.027, ,11 Geschwindigkeit m/s 2,376 3,075 Austritt - trocken C 11,75 12,87 Austritt - relative Feuchte % 84,62 78,63 Austritt - Enthalpie kj/kg 30,10 31,24 Austritt - absolute Feuchte g/kg 7,25 7,25 Luftdruck mbar Dichte kg/m³ 1,20 1,20 Druckabfall trocken Pa Druckabfall feucht Pa MEDIUM Ethylenglycol % Medium - Eintritt C 7 7 Medium - Austritt C 12,09 12,69 Druckabfall kpa 16,8 16,8 Medium - Volumenstrom m³/h 0,9 0,9 Geschwindigkeit m/s 0,567 0,567 Verdickungspunkt C ca. -20 C ca. -20 C Dichte kg/m³ Wärmekapazität kj/(kgk) 3,53 3,53 Viskosität Pas 3,491 E-03 3,457 E-03 Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,42 0,42 Leistung Wärmeübertrager [kw] Vorlauftemperatur 0 C 7 Vorlauftemperatur 2,5 C Vorlauftemperatur 4 C 6 Vorlauftemperatur 7 C Maße in mm Draufsicht - AWN DV-A40 h G Seitenansicht - AWN DV-A40 h G Vorderansicht - AWN DV-A40 h G EC-Lüftungsgerät DV-A Reparaturschalter DN 355 DN DN DN bis zu zwei Anschlussmöglichkeiten 1x seitlich, 1x stirnseitig 305 Schalldruckpegel [db(a)] Volumenstrom [m³/h] DV Betriebspunkt 100 % 30 RV Betriebspunkt 100 % 20 DV/RV Betriebspunkt 50 % Abstand zur Quelle [m] Bypassklappe (links oder rechts einsetzbar) Steuerungsmodul (links oder rechts einsetzbar) Anschluss Medium (IN/OUT) 661, höhenverstellbare Füße 679

13 AERECO Abluftwärmenutzung 13 KALORISCHE LEISTUNGEN DER SERIE AWN-A50 Auslegung Wärmeübertrager LUFT Luftvolumen m 3 /h m³/s 0,72 0,92 Eintritt - trocken C Eintritt - relative Feuchte % Eintritt - Enthalpie kj/kg 38,52 38,52 Eintritt - absolute Feuchte g/kg 7,25 7,25 Leistung kw 9,84 11,44 Massenstrom kg/h 3.101, ,18 Geschwindigkeit m/s 1,563 1,984 Austritt - trocken C 9,28 9,90 Austritt - relative Feuchte % 97,17 94,83 Austritt - Enthalpie kj/kg 27,10 28,05 Austritt - absolute Feuchte g/kg 7,06 7,18 Luftdruck mbar Dichte kg/m³ 1,20 1,20 Druckabfall trocken Pa Druckabfall feucht Pa MEDIUM Ethylenglycol % Medium - Eintritt C 7 7 Medium - Austritt C 10,96 11,60 Druckabfall kpa 32,8 32,7 Medium - Volumenstrom m³/h 2,4 2,4 Geschwindigkeit m/s 0,806 0,806 Verdickungspunkt C ca. -20 C ca. -20 C Dichte kg/m³ Wärmekapazität kj/(kgk) 3,53 3,53 Viskosität Pas 3,557 E-03 3,519 E-03 Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,42 0, Vorlauftemperatur 0 C Vorlauftemperatur 2,5 C Vorlauftemperatur 4 C Vorlauftemperatur 7 C Maße in mm Draufsicht - AWN DV-A50 h G Seitenansicht - AWN DV-A50 h G Vorderansicht - AWN DV-A50 h G 290 EC-Lüftungsgerät DV-A Reparaturschalter DN 400 DN bis zu zwei Anschlussmöglichkeiten 1x seitlich, 1x stirnseitig DN 400 DN Leistung Wärmeübertrager [kw] Schalldruckpegel [db(a)] Volumenstrom [m³/h] 60,0 50,0 40,0 DV Betriebspunkt 100 % 30,0 RV Betriebspunkt 100 % 20,0 DV Betriebspunkt 50 % RV Betriebspunkt 50 % 10,0 0, Abstand zur Quelle [m] Anschluss Medium (IN/OUT) Bypassklappe (links oder rechts einsetzbar) Steuerungsmodul (links oder rechts einsetzbar) 711, höhenverstellbare Füße 1230

14 14 AERECO Abluftwärmenutzung KALORISCHE LEISTUNGEN DER SERIE AWN-A70 Auslegung Wärmeübertrager LUFT Luftvolumen m 3 /h m³/s 1,11 1,33 Eintritt - trocken C Eintritt - relative Feuchte % Eintritt - Enthalpie kj/kg 38,52 38,52 Eintritt - absolute Feuchte g/kg 7,25 7,25 Leistung kw 13,71 15,23 Massenstrom kg/h 4.771, ,35 Geschwindigkeit m/s 1,717 2,061 Austritt - trocken C 9,95 10,61 Austritt - relative Feuchte % 94,85 91,23 Austritt - Enthalpie kj/kg 28,17 28,94 Austritt - absolute Feuchte g/kg 7,25 7,25 Luftdruck mbar Dichte kg/m³ 1,20 1,20 Druckabfall trocken Pa Druckabfall feucht Pa Leistung Wärmeübertrager [kw] 25 Vorlauftemperatur 0 C 20 Vorlauftemperatur 2,5 C Vorlauftemperatur 4 C 15 Vorlauftemperatur 7 C Volumenstrom [m³/h] MEDIUM Ethylenglycol % Medium - Eintritt C 7 7 Medium - Austritt C 11,73 12,26 Druckabfall kpa 29,1 29,2 Medium - Volumenstrom m³/h 2,8 2,8 Geschwindigkeit m/s 0,672 0,672 Verdickungspunkt C ca. -20 C ca. -20 C Dichte kg/m³ Wärmekapazität kj/(kgk) 3,53 3,53 Viskosität Pas 3,512 E-03 3,481 E-03 Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,42 0,42 Draufsicht - AWN DV-A70 h G Seitenansicht - AWN DV-A70 h G Vorderansicht - AWN DV-A70 h G Schalldruckpegel [db(a)] EC-Lüftungsgerät DV-A DV Betriebspunkt 100 % DV Betriebspunkt 75 % DV Betriebspunkt 50 % Maße in mm Reparaturschalter DN 400 DN DN 400 DN zwei Anschlussmöglichkeiten stirnseitig Abstand zur Quelle [m] Bypassklappe (links und rechts) Steuerungsmodul (links oder rechts einsetzbar) Anschluss Medium (IN/OUT) 711, höhenverstellbare Füße

15 AERECO Abluftwärmenutzung 15 BYPASS-SET FÜR ABLUFTWÄRMENUTZUNGSMODULE Das Bypass-Set, bestehend aus Abströmklappe und Kanalrauchmelder, ist ein Bestandteil des Abluftwärmenutzungsmoduls (AWN). Die Funktion des Bypass- Sets besteht darin, Rauch im Ansaugraum der AWN zu detektieren und eine Abströmklappe zu öffnen. Dies ermöglicht dem Luftstrom, im Brandfall, den Luftfilter und den Wärmetauscher der AWN zu umgehen und damit eine freie Abströmung der Rauch- und Brandgase über Dach, wie sie für Lüftungsanlagen nach DIN gefordert wird, zu gewährleisten. Funktionsweise: Im Alarmzustand des Kanalrauchmelders wird über die Steuereinheit des Abluftwärmenutzungsmoduls das Signal an den Stellmotor der Jalousieklappe weitergeleitet. Die Jalousieklappe öffnet und ermöglicht es, Rauchgase direkt aus dem Kanalsystem ausströmen zulassen. Bei Reset des Alarmzustandes am Kanalrauchmelder, fällt das Signal ab und der Stellmotor geht in Ausgangsposition zurück und schließt die Jalousieklappe selbstständig. Bei Unterbrechung der Stromversorgung zum Kanalrauchmeldern oder dem Federrücklaufmotor (Stellmotor) wird die Jalousieklappe automatisch geöffnet. Variable Anbringung am Gerät Die Abströmklappe wird werksseitig auf der Seite der Steuereinheit an einen Rohranschlussstutzen des Abluftwärmenutzungsmoduls montiert. Je nach Baugröße und Luftvolumenstrom können bis zu zwei Abströmklappen an den jeweils 3 Seiten des Gerätes verbaut werden. Die Abströmklappe ist ausgestattet mit einem Griff- und Tierschutzgitter auf der Außenseite. Für die RV-Varianten (Unter-Dach) entfällt das Gitter. Stattdessen ist die Abströmklappe alternativ mit einem Rohranschlußstutzen ausgestattet, über den eine Wickelfalzrohrleitung ins Freie geführt werden kann. RV-Ausführung AWN RV-A40 DV-Ausführung AWN DV-A50 AWN DV-A70

16 Aereco GmbH Robert-Bosch-Str Hofheim-Wallau - DEUTSCHLAND - Tel. +49 (0)6122/ Fax +49 (0)6122/ FLY024GM Juni 2016 Aereco, Fotolia, PhotoAlto

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