PremiAir. PremiAir. Aktiver Kühlbalken
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- Franka Linden
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1 Aktiver Kühlbalken PremiAir Produktbeschreibung Gehäuse aus Stahlblech mit 4 Ausblasrichtungen und einen mittig angeordneten Wärmetauscher aus Cu-Rohren und Al-Lamellen. Die Zuluftverteilung erfolgt im Gerät durch -stufig verstellbaren Induktionsdüsen, die allseitig angeordnet und seitenunabhängig verstellbar sind. Die Raumluft wird über die perforierte Frontplatte angesaugt. Sichtseite standardmäßig in RAL 900 pulverbeschichtet. Luftleitelemente und eine werksmontierte Raumregelung optional erhältlich. Die Induktionsdüsen können bei Bedarf einfach von Raum aus jederzeit mit einem 5 mm Inbus- auch Sechskantschlüssel genannt verstellt werden. Deckeninduktionsgeräte werden in der Regel zum Kühlen eingesetzt, können aber natürlich auch zum Heizen der Räume eingesetzt werden. Unsere Produkte werden je nach Bedarf mit 2-oder 4-Rohranschluss hergestellt. Bei 2-Rohranschluss 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-Rohranschluss entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 6 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. Leitbegriffe - Primärluftvolumenstrom m /h - Lüftung, Kühlung und / oder Heizung - Hohe Kühlleistung, 2 Leistungsstufen - Einstellbare Düsen - Für abgehängte Decken - AirFlex verstellbare Luftleitbleche (optional) - ControlAir Regelung (optional) Leistungsbereich kühlung (D data) (mm) 1800 *) Δt = 10 K Vordruck (Pa) Zuluft (l/s) Kühlleistung*) (W) Luft Wasser Gesamt
2 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 Mischung aus temperierter Raumluft und Zuluft wird anschließend entlang der Decke im Raum verteilt. AirFlex verstellbare Luftrichterlamellen PremiAir wird standardmäßig mit leicht verstellbaren Luftrichterlamellen geliefert. Die Lamellen sind einzeln ohne Werkzeugeinsatz verstellbar. Die nominell vorgesehene Wurfweite erreichen Sie, wenn die AirFlex Luftlenklamellen in 90 zu der Längsrichtung des Produktes eingestellt sind. Werden die Luftlenklamellen dagegen fächerartig angeordnet, reduziert sich die Wurfweite um bis zu 40%. Düseneinstellung PremiAir wird standardmäßig mit einer Vielzahl von Düsen mit unterschiedlichen Durchmessern geliefert. Durch die StellAir Verstellvorrichtung kann jederzeit ohne Aufwand eine neue Auswahl von Düsen getroffen werden. Hierdurch kann in einem breiten Spektrum der Primärluftstrom gedrosselt oder erhöht und demzufolge auch die Kühlleistung und die Wurfweite verändert werden. Die Verstellung erfolgt vom Raum aus mit einem 5 mm Inbusschlüssel - auch Innensechskantschlüssel genannt. Die Verstellung erfolgt seitenweise und gewährleistet gemeinsam mit den verstellbaren Luftlenklamellen eine größtmögliche Flexibilität. AirFlex - Luftrichterlamellen - einzeln verstellbar ControlAir ControlAir ist ein digitales Regelungssystem, speziell entwickelt um eine energiesparende Betriebsweise von den Deckeninduktionsgeräten zu gewährleisten. ControlAir wird weitestmöglich im Werk inklusive kundenspezifischer Einstellungen und Interner Verdrahtung installiert. Vorort müssen lediglich Verbindung zu Strom- und Meldesystem angeschlossen werden. Hierdurch reduzieren sich die Installations- und Inbetriebnahmekosten Vorort auf ein absolutes Minimum. 2
3 Material Das Druckplenum und die Induktionsdüsen sind aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die von unten sichtbare und abklappbare perforierte Frontplatte und 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. Wartung Inspektion FreeAir enthält keine beweglichen Komponenten und unterliegt somit keinen Verschleiß. Das Produkt benötigt daher keine turnusmäßige Wartung im herkömmlichen Sinne. 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. Square or circular perforation as standard options Montage PremiAir wird vorzugsweise in abgehängten Decken deckenbündig montiert. Das Produkt hat 4 Aufhängepunkte. Der Luftanschluss, Durchmesser bis 0 mm, ist mit einer Gummilippendichtung versehen.
4 Schalltechnische Werte Schallleistungspegel L W db Schalldruckpegel L PA db (A) Korrekturfaktor: K 0 db Schalldruckpegel PremiAir - diagramm 1. LW = L PA + K 0 Die Labor-Messungen wurden gemä 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 Raumvolumen. P s(pa) Unten finden Sie Korrekturwerte für weitere Raumtypen. Alle Werte sind Annäherungswerte. L PA db(a) q(l/s) Schalldruckpegel L PA Raumvolumen (m ) Art von Raum Korrekturwert (db) 25 harter Raum gedämmter Raum harter Raum - 1 normaler Raum gedämmter Raum - 7 PremiAir - diagramm 2. P s(pa) Korrekturwert K 0 db (mm) Oktavband (Hz) L PA db(a) q(l/s) PremiAir diagramm. Eigendämpfung (mm) Oktavband (Hz) P s(pa) L PA db(a) q(l/s) 4
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: 125 m³/h Einblastemperatur Primärluft 18 C, Vordruck luftseitig Pa Der Kühlbedarf beträgt 60 W/m² Kühlbedarf gesamt 1.40 W Die Kühlleistung der Primärluft ergibt sich aus der Temperaturdifferenz zwischen der Raumluft 26 C und der Primärluft 18 C, Differenz somit 8K. Die entsprechende Kühlleistung entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dieser Seite. 90 m³/h und 8K = 240 W. Die erforderliche Kühlleistung von dem Induktionselement ist somit 1110 W abzüglich 240 W = 1 W Die Kühlleistung des Induktionselementes ergibt sich aus der Länge des Gerätes, aus dem Primärluftvolumenstrom und ausn der Differenz zwischen der mittleren Kühlwassertemperatur 16/18 C und der Raumluft 26 C, somit 17 zu 26 = 9K. Wir nehmen jetzt die Tabelle unten und ermitteln unter Kühlleistung standardausführung die Kühlleistung. Zuerst der Vordruck Pa., dann den Luftvolumenstrom 90 m³/h und zum Schluss bei 9K die Kühlleistung für ein 1800 mm langes Produkt 1102 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/40 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: 1102/40 x 2 = 0,1 l/sek. Gem. Im Diagramm 2 auf Seite 7 stellen wir fest, dass wir mit der Type PA (wasserkreise) einen Druckabfall von 5, kpa. bekommen. Die Kühlleistung ist aber auch von der Geschwindigkeit des Wassers durch die im Wärmetauscher liegenden Kupferrohre. Bei weniger als 0,7 l/sek nimmt die Leistung ab und bei Werten über 0,7 l/sek. steigt die Leistung leicht an. In dem Diagramm 1 auf Seite 7 sehen wir dass wir eine Mehrleistung von etwa 5 % bekommen werden. Die Auslegung der Heizleistung erfolgt analog zu der vorgenannten Methode. Mit dem gewählten Produkt PremiAir 1800 bekommen wir mit 125 m³/h, Pa. und K Temperaturunterschied zwischen der mittleren Heizwassertemperatur und der Raumluft 1014 W Heizleistung. Kühlleistung standardausfürung (mm) Primärluft volumenström Kühlleistung wasserseitig (W) bei Vordruck (Pa) und t K* Pa 75 Pa Pa l/s [m/h] [29] [6] [4] [54] [72] [90] [108] [126] [144] [162] [198] [24] [259] [270] [06] Die Kühlleistung bezieht sich auf einem Wasservolumenstrom von 0,066 l/s. * t K= Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Wassertemperatur und der Raum luft. 5
6 Kühlleistung Hochleistungsausfürung (mm) Primärluft volumenström Kühlleistung wasserseitig (W) bei Vordruck (Pa) und t K* Pa 75 Pa Pa l/s [m /h] [72] [90] [108] [126] [144] [162] [198] [24] [259] [270] [06] Die Kühlleistung bezieht sich auf einem Wasservolumenstrom von 0,066 l/s. * t K= Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Wassertemperatur und der Raum luft. Heizleistung für Standard- und Hochleistungsausführung Heating capacity *) of water (W) pressure (Pa) at given T ( C) Pa 75 Pa Pa Size l/s [m /h] [29] [6] [4] [54] [72] [90] [108] [126] [144] [162] [198] [24] [259] [270] [06] Die Heizleistung bezieht sich auf einem Wasservolumenstrom von 0,0 l/s. * t K= Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Wassertemperatur und der Raumluft. 6
7 Kühlleistung Luft Kühlleistung Luft (W) bei Primärluftvolumenstrom l/s [m/h] t K * 10 [6] 15 [54] [72] 25 [90] 0 [108] 5 [126] / / / / / / / / / 4 Korrekturfaktor gg gg gg gg Diagramm 4. Korrekturfaktor für Wasservolumenströme. Blaue Kurve = kühlung Rote Kurve= heizung k = Korrekturfaktor Diagramm 5. Druckabfall Kühlwasser PA18-1-2wc PA12-2-2wc PA18-2-2wc PA12-1-1wc PA06-2-1wc PA18-1-1wc PA12-2-1wc Diagramm 4. Korrekturfaktor K* für den Wasservolumenström Diagramm 6. Druckabfall Heizwasser PA06 PA12 PA18 7
8 Einstellung der Düsen bei Vordrücken und Primärluftvolumenströmen Vordruck (Pa) 8 [29] 10 [6] 12 [4] 15 [54] [72] 25 [90] Primärluftvolumströmen 0 [108] [126] 40 [144] 45 [162] 55 [198] 65 [24] 72 [259] 75 [270] [06] Einstellung der Düsen PremiAir kann im Werk für einen bestimmten Luftvolumenstrom eingestellt werden. Beispiel 21 1 XXXX Hierfür wird ein 4-stelliger kod verwendet. 1. Produkten wird von oben betrachtet. 2. Die erste Zahl ist immer die Seite mit dem Luftanschluss.. Die weiteren Zahlen folgen im urzeigersinn. 1 = geringer Luftvolumenstrom 2 = mittlerer Luftvolumenstrom = höchster Luftvolumenstrom Beispiel: 21 XXXX XXXX 2= positon 6 = position 9 1= position 12 = position 2 XXXX 8
9 Einstellung der Düsen und entsprechende Luftvolumenströme Diagramm 7. Diagramm 9. P t(pa) Grösse Kurze seite für Grösse und , q(l/s) Diagramm 8. Diagramm Lange seite für Grösse Lange seite für Grösse , ,
10 Abmessungen 19 B 94, ,5 225 HW in 175 0±27,5 0±27,5 B ,5 CW out HW out CW in Ø ±9,5 292±9,5 19 A X±27,5 90,5 7 69, ,5±9,5 B ,5 17,5 HW in CW in CW out ,5±9,5 HW out C ØD 16 n Abmessungen A B C (mm) (mm) (mm) Ø Ø125 Ø160 Ø Wasseranschluss Anzahl Kreise Kühlung **) 1-Kreis Ø 12 1-Kreis / Kreise Ø 15 **) Size can only be ordered with one water circuit. Heizung In [Ci] Out [Co] In [Hi] Out [Ho] Ø 12 Luftanschluss Durchmesser ØD *) (mm) Ø Ø125 Ø160 Ø Wasservolumen und Gewicht Leistungsar Gewicht (kg) Standard (v2) Wasservolumen (l) 1,0 Standard (v1) 25 1,25 Hoschleistung (v2) 27 2,5 Standard (v1) 4 2,0 Hoschleistung (v2) 46 4,0 10
11 Spezifikation Bestellkod XX -XXXX -XXX -X -X -X -X -X -X Produktbezeichnung PA (mm) 1800 Luftanschluss (Ød, mm) *) Heizfunktion Wasseranschluss 125 *) ohne rechtst R Leistungsart standard 1 hochleistung 2 Perforation quadratisch Q rund D Anzahl Wasserkreise: ein Kreis 1 zwei Kreise 2 Regelung keine 0 Beispiel: PA L-1-D Rohrreihen 1 links L integriert 1 extern 2 11
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