Prüfstelle Gebäudetechnik. Prüfbericht Nr.: HP-131209 / C



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Transkript:

Prüfstelle Gebäudetechnik Prüfbericht Nr.: HP-131209 / C Objekt: AKLKK-900 Auftraggeber: Air-On AG Gewerbestrasse 11 CH-6330 Cham Datum: 2013-07-22 Dieser Bericht HP-131209/C umfasst 18 Seiten und stellt einen Auszug aus Bericht HP-131209/B vom 28. Juni 2013 dar. Er darf ohne die schriftliche Genehmigung der Prüfstelle Gebäudetechnik nur in ungekürzter Form vervielfältigt werden.

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik Inhaltsverzeichnis 1. Zusammenfassung... 3 2. Auftraggeber... 3 3. Auftrag... 3 4. Prüfobjekt, Eingangsdatum, Datum der Prüfung... 3 5. Prüfverfahren... 4 6. Messresultate thermische Messungen... 6 7. Schlussbemerkung... 7 Anhang 1: Prüfeinrichtung thermische Messungen... 8 Anhang 2, Fotos Prüfling und Aufbau... 10 Anhang 3: Bezeichnungen... 14 1.1 Symbole... 14 1.2 Abkürzungen, Indizes... 15 1.3 Berechnete Grössen... 16 Anhang 4, Spezifikationen Messgeräte... 17 HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 2 von 18

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik 1. Zusammenfassung Das Gerät AKLKK-900 der Air-On AG wurde im Labor der Prüfstelle Gebäudetechnik der Hochschule Luzern getestet. Zur Bewertung der thermischen Eigenschaften wurde der COP AKLKK900 verwendet. Diese wie bei Wärmepumpen berechnete Leistungszahl erlaubt es, verschiedene Betriebszustände des Geräts zu vergleichen. Sie ist nicht für den Vergleich mit anderen Wärmeerzeugungssystemen geeignet. Die Messungen haben gezeigt, dass hohe Luftströme und tiefe Leistungsstufen der Peltierelemente höhere COP AKLKK900 ergeben. 2. Auftraggeber Auftraggeber: Kontaktperson: Air-On AG Gewerbestrasse 11 CH-6330 Cham Matthias Schibli Telefon: +41 41 743 14 24 Email: matthias.schibli@air-on.ch 3. Auftrag Der vorliegende Auftrag beinhaltet Messungen am AKLKK-900 im Labor der Prüfstelle Gebäudetechnik. In diesem Bericht werden diese auszugsweise dargelegt. Die Messungen wurden unter ähnlichen Bedingungen durchgeführt wie bei der Messung von Kompaktlüftungsgeräten. Folgende Grössen wurden messtechnisch erfasst: Temperatur, Taupunkt und Volumenstrom aller fünf Luftströme (Zuluft, Abluft, Fortluft, Aussenluft und Sekundärluft) Temperaturen (Ein- und Austritt) und Volumenstrom des Wassers vom zentralen Heiz-/ Kühlsystem. Elektrische Leistungsaufnahme des Geräts Zur Beurteilung wurden die hier interessierenden Kenngrössen berechnet: Leistungszahl des Air-On Geräts COP AKLKK900 (Coefficient of Performance) Heizleistung Die Messungen wurden gemäss der Bestellung 50248 vom 1. Juni 2012 durchgeführt. 4. Prüfobjekt, Eingangsdatum, Datum der Prüfung Das Prüfobjekt ist ein dezentrales Lüftungs- und Klimagerät AKLKK-900. Eingangsdatum: 2012-04-20 Datum der Prüfung: 2012-09-20 bis 2013-02-22 HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 3 von 18

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik 5. Prüfverfahren Das Prüfverfahren wurde in Absprache mit dem Auftraggeber definiert. Abbildung 1 zeigt den Messaufbau der thermischen Messungen. Als Basis dienten die Prüfverfahren für Kompaktlüftungsgeräte EN 13141-7 und für mechanische Zuluft- und Ablufteinheiten ohne Luftführung EN 13141-8. Abbildung 1: Prüfling AKLKK-900 eingebaut in den Prüfstand für Kompaktlüftungsgeräte Prükom. In Einklang mit den erwähnten Normen werden sämtliche Messungen im stationären Zustand gemessen, d.h. Prüfling und Prüfstand stehen im thermischen Gleichgewicht und Temperaturen, Volumenströme, etc. sind während der Messdauer konstant (siehe Anhang 1: Prüfeinrichtung thermische Messungen für Beispiel). HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 4 von 18

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik Die thermischen Messungen wurden auf dem Prüfstand für Kompaktlüftungsgeräte durchgeführt. In Anhang 2 werden der Aufbau und die Messstellen detailliert beschrieben. Damit der Prüfling mit den entsprechenden Luftzuständen versorgt werden konnte sowie auch für die Erfassung der Luftvolumenströme, mussten dem Prüfling Luftströme in Rohren zu- bzw. abgeführt werden. Als Übergänge zwischen Rohren und den Öffnungen des Prüflings wurden Anschlussboxen gebaut und montiert. Undichtheiten zwischen Anschlussboxen und Gerät mussten abgedichtet werden (siehe Fotos im Anhang). Unmittelbar an den luftseitigen Ein- und Austritten der Luftströme am Prüfling (Anschlussboxen) wurde der Druck der Luft gegenüber der Umgebung angeglichen (Druckdifferenz null), so dass der Prüfling unter realen Druckverhältnissen betrieben wurde. Um Teillastbedingungen des Prüflings AKLKK-900 unter stationären Betriebsbedingungen messen zu können, wurde in die Steuerung des Prüflings eingegriffen. Die Aktoren im Air-On Gerät konnten per mitgelieferter Software und PC-Schnittstelle manuell gesteuert werden. Bei den thermischen Messungen wurde wie folgt vorgegangen: Einstellen der Luftzustände SEK / ABL und AUL am Prüfstand für Kompaktlüftungsgeräte Prükom Einstellen der Leistungsstufen der Aktoren vom Air-On Gerät AKLKK-900 (Peltierelement Sekundärluft n Pel, Peltierelement Strahlungsplatte n Str, Sekundärluftventilator n SEK, Fortluftventilator n FOL, Aussenluftventilator n AUL ) Druckdifferenz gegen Umgebung bei allen Luftein- und austritten auf null stellen. Stationären Zustand abwarten Messung starten HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 5 von 18

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik 6. Messresultate thermische Messungen In der folgenden Tabelle ist ein Auszug der Resultate bei Umluft- und Heizbetrieb dargestellt. MESS- EINSTELLUNGEN SEKUNDÄRLUFT ZULUFT WASSER THERMOELEKTRISCHE WÄRMEPUMPE PUNKT n SEK n Pel n Str t SEK ϕ SEK qm SEK t ZUL ϕ ZUL qm ZUL t VL qm RL t RL Φ hk Φ W P EL Φ Str, V Φ HK COP AKLKK900 qm KD % % % C % rh kg/h C % rh kg/h C kg/h C W W W W W [-] g/h MP6 60 0 0 20.1 26 58.4 37.4 9 65.8 40.4 97.6 37.2 384 366 12-6 378 31.8 - MP7 60-20 14 20.2 26 58.2 40.1 8 65.3 40.5 97.7 36.9 427 408 28 8 435 15.7 - MP8 60-40 28 20.3 25 58.2 43.0 7 64.7 40.4 98.5 36.6 472 440 56 24 496 8.8 - MP4 60-60 42 20.4 25 58.7 44.2 7 62.8 40.2 77.5 34.8 469 495 106 132 601 5.7 - MP9 60-80 56 20.4 26 58.2 48.9 6 63.5 40.5 99.2 36.4 567 470 162 65 632 3.9 - MP10 60-100 70 20.7 29 58.1 50.8 6 63.1 40.5 100.0 36.4 591 476 240 125 716 3.0 - Tabelle 1: Resultate der Messungen im Umluftbetrieb (Heizen ohne Lüftung). HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 6 von 18

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik COPAKLKK900 [-] 35 30 25 20 15 10 5 COPAKLKK900 Vorlauftemperatur 40 C Abbildung 2: Leistungszahl in Abhängigkeit der Heizleistung (MP4 und MP6 MP10). n SEK : 60 % n Str : 42 % t SEK : 20 C ϕ SEK : - % r.f t VL : 40 C 0 300 400 500 600 700 800 Heizleistung [W] 7. Schlussbemerkung Mit diesem Auszug aus Bericht HP-131209/B sind die Anforderungen des Kunden erfüllt. Die Messresultate gelten ausschliesslich für das gemessene Prüfobjekt. Die elektronisch erfassten Daten werden während 3 Jahren gespeichert. Der Prüfbericht und die zugehörigen Dokumente werden bei uns an der Prüfstelle während 10 Jahren archiviert. Der Auftraggeber kann während dieser Zeit die Dokumente einsehen. Der Aufwand beim Erstellen von Kopien wird dem Kunden verrechnet. Horw, 2013-07-22 A. Tjeerd de Neef, dipl. Masch.Ing. ETH Leiter Prüfstelle Gebäudetechnik HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 7 von 18

Anhang 1: Prüfeinrichtung thermische Messungen Im Schema in Abbildung 4 ist der Prüfling AKLKK-900 inklusive Prüfeinrichtung dargestellt. Der Prüfling wurde in den Prüfstand für Kompaktlüftungsgeräte Prükom eingebaut. An allen luftseitigen Ein- und Austritten am Prüfling wurden Temperatur, Feuchte, Luftvolumenstrom und Druckdifferenz gegen Umgebung gemessen. Die Druckdifferenz gegen Umgebung wurde dabei auf null eingestellt, so dass der Prüfling möglichst nicht beeinflusst wurde und wie im realen Betrieb getestet werden konnte. Die Sekundär-/ Abluftkonditionen sowie die Aussenluftkonditionen wurden vom Prüfstand für Kompaktlüftungsgeräte vorgegeben. Auch die Vorlauftemperatur des Wassers konnte eingestellt werden: Der Prozesstermostat übernimmt die Funktion des zentralen Wärme-/ Kälteversorgungssystems, welches das Air-On Gerät mit thermischer Energie versorgt. Dass die Messungen grundsätzlich nur bei konstanten Bedingungen durchgeführt wurden, verdeutlichen unterstehende Graphiken einer Messung beispielhaft. Lufttemperaturen (Mittelwerte) Temperatur C 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Zeit VL und RL Temp. und Wasserfluss T_SEK T_ABL T_ZUL T_AUL T_FOL t_stp3 Massenströme Massenströme Luft kg/h 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Zeit qm_z UL qm_f OL qm_a BL elektrische Leistungen Temperatur C 41.0 40.5 40.0 39.5 39.0 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 0.0 10.0 20.0 30.0 t_rl t_vl Zeit qm_rl 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 Abbildung 3: Beispiel für stationäre Messbedingungen Leistung W 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 Zeit P_EL Leistun g P Phase 1 [W] In Abbildung 4 sind die wichtigsten Aktoren im Prüfling dargestellt. Um Messungen unter Teillastbetrieb des Prüflings durchführen zu können, wurden Sekundär-, Fort- und Aussenluftventilator sowie die Peltierelemente (Sekundärluft und Strahlungsplatte) für jeden Messpunkt fix eingestellt. Die Messpunkte wurden zusammen mit der Air-On AG erarbeitet, da die Ventilatoren und Peltierelemente nicht komplett unabhängig voneinander betrieben werden können. Vor allem zwischen den drei Ventilatoren können nicht alle Kombinationen von Betriebszuständen gewählt werden. Beispielsweise muss bei laufendem Aussenluftventilator der Sekundärluftventilator auch einen minimalen Volumenstrom fördern. HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 8 von 18

ZUL-Anschluss Prükom TR 111 PR 111 MR 111 PDR 201 FR 201 TR 20X MR 201 ZUL ER 131 Prozessthermostat VL RL FR 601 TR 601 TR 701 FR 101 2 TR 10X PDR 101 SEK MR 801 ABL TR 30X Abbildung 4: Schema Prüfaufbau thermische Messungen. Air-On Gerät AKLKK-900. 1 3 4 5 ABL-Anschluss Prükom TR 12X WRG FR 301 AKLKK-900 6 7 PDR 301 8 PDR 501 PDR 401 FR 501 MR 501 TR 50X AUL MR 401 TR 40X FR 401 FOL AUL-Anschluss Prükom FOL-Anschluss Prükom Nr. Bezeichnung Bezeichnung Einstellung 1 Sekundärluftventilator n SEK : 0 100 % 2 Wasserventil nicht fixiert 3 Peltierelemente Sekundärluft n Pel :-100 % (Heizen) 100 % 4 Peltierelemente Strahlungsplatte n Str : 0 100 % 5 Elektrofilter Sekundärluft nicht fixiert 6 Fortluftventilator n FOL : 0 100 % 7 Aussenluftventilator n AUL : 0 100 % 8 Elektrofilter Aussenluft nicht fixiert HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 9 von 18

Anhang 2, Fotos Prüfling und Aufbau Abbildung 5: Prüfling Ansicht vorne Abbildung 6: Prüfling Rückseite Abbildung 8: Datenschild Abbildung 7: Bedieneinheit des Prüflings Abbildung 9: Steuergerät AKLKK-900 HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 10 von 18

Abbildung 10:Prüfling Aufbau. Abbildung 11: Aufbau thermische Messungen HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 11 von 18

Abbildung 12: Anschlussboxen Sekundärluft (unten) und Zuluft (oben) HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 12 von 18

Abbildung 14: Abdichtung am Sekundärlufteintritt für unverfälschte Volumenstrommessung (Kein Qualitätsmangel vom AKLKK-900). Abbildung 13: Volumenstrommessung Sekundärluft mit V- Control Filtermatte (hellblau) im Rohr zur Homogenisierung der Strömung. Abbildung 15: Abdichtung am Ablufteintritt für unverfälschte Volumenstrommessung (Kein Qualitätsmangel vom AKLKK-900). Abbildung 16: Abdichtung am Ablufteintritt HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 13 von 18

Anhang 3: Bezeichnungen 1.1 Symbole Symbol Einheit Bezeichnung t C Temperatur p Pa Druck x g/kg absolute Luftfeuchte ϕ % r.f. relative Luftfeuchte ρ kg/m 3 Dichte h J/kg spezifische Enthalpie c J/(kg K) spezifische Wärmekapazität dp Pa Druckdifferenz dpv Pa Druckverlust tp C Taupunkttemperatur qm kg/h Massenstrom qv m 3 /h Volumenstrom n Pel % Leistungsstufe Peltierelemente Sekundärluft (Heizen -100% bis Kühlen +100%) n Str % Leistungsstufe Peltierelemente Strahlungsplatte (0 100% Heizen) n SEK % Leistungsstufe Sekundärluftventilator n AUL % Leistungsstufe Aussenluftventilator n FOL % Leistungsstufe Fortluftventilator H W Enthalpiestrom Φ hk W Heizleistung (+) bzw. Kühlleistung (-) des Air-On Geräts Φ w W dem Wasser abgeführte (+) bzw. zugeführte (-) Wärmeleistung P el W Elektrische Leistungsaufnahme des Geräts HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 14 von 18

1.2 Abkürzungen, Indizes AUL Aussenluft (grün) FOL Fortluft (braun) ABL Abluft (gelb) ZUL Zuluft (blau) SEK Sekundärluft (orange) RAL Raumluft (grau) TRZ Tubinenrad-Gaszähler baro barometrisch mess bei Luftbedingungen an der Messstelle Norm Luft bei Normbedingungen: t = 20 C, p baro = 1013 mbar ρ = 1.2 kg/m 3 Leck Leckage EL Elektrisch L Luft D Dampf KD Kondensat H Heizmodus K Kühlmodus W Wasser VL Vorlauf RL Rücklauf Pel Peltierelement Str Strahlungsplatte V Verlust HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 15 von 18

1.3 Berechnete Grössen Formel Einheit Bezeichnung x = f(p baro, tp) g/kg absolute Luftfeuchte in Gramm pro Kilogramm trockene Luft φ = f(p baro, tp, t) % relative Luftfeuchte ρ L = f(p baro, t, x) kg/m 3 Luftdichte h L = c L t + x (r w + c D t) J/kg spezifische Enthalpie von Luft H = qm h W Enthalpiestrom h W = c W t J/kg Enthalpie von Wasser Φ h,k = H ZUL H SEK + H FOL H ABL H AUL W Heizleistung bzw. Kühlleistung luftseitig Φ W = H VL H RL W Wärmezufuhr ins Gerät über das Wasser Φ Str,V = Φ W + P el Φ h,k W Heizleistung über Strahlungsplatte und Abwärme des Geräts (berechnet aus Energiebilanzierung am Gerät) Φ H,K = Φ h,k + Φ Str,V = Φ W + P el W Heizleistung total. Die abgegebene Wärme über die Strahlungsplatte und die Verluste tragen zur Raumheizung bei. COP AKLKK900 = Φ H,K P el [-] Leistungszahl 1 (Coefficient of Performance) des Air-On Geräts AKLKK900. η t = t ABL t FOL t ABL t AUL [-] Mit ABL-FOL berechneter Temperaturänderungsgrad im Wärmetauscher. Üblicherweise wird dieser mit der AUL-ZUL berechnet. Die ZUL wurde aber nicht direkt am Wärmetauscher (innerhalb des Geräts) gemessen. Φ WRG = H ABL H FOL W Rückgewonnener Wärmestrom im Wärmetauscher 1 Die Leistungszahl des Air-On Geräts COP AKLKK900 beschreibt die Heizleistung im Verhältnis zur elektrisch aufgewendeten Leistung und dient dem Vergleich zwischen einzelnen Messpunkten. Der COP AKLKK900 kann beispielsweise nicht mit dem COP einer Wärmepumpe verglichen werden, da das Air-On Gerät mit Wärme aus einem zentralen Wärmeerzeugungssystem versorgt wird (bei den vorliegenden Messungen: Prozessthermostat). HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 16 von 18

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik Anhang 4, Spezifikationen Messgeräte Die Log.-Nr. sind die internen Messmittelbezeichnungen der Prüfstelle Gebäudetechnik an der Hochschule Luzern T&A. Wenn Hinweise auf Kalibrierscheine angegeben sind, beziehen sich die Angaben auf ein Vertrauensniveau von 68 %. Messstelle Messgrösse Bezeichnung Hersteller, Typ Ein-heit Messunsicherheit Log.-Nr. Kalibrierdatum (Kapitel 0) TR 101 t SEK Temperatur SEK Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 101 19.04.2012 TR 102 t SEK Temperatur SEK Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 102 19.04.2012 TR 103 t SEK Temperatur SEK Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 103 19.04.2012 TR 111 t UMG Umgebungstemperatur Moser AG, PT100 C 0.20 K 1.09HP042 Herstellerangabe TR 301 t ABL Temperatur ABL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 200 19.04.2012 TR 302 t ABL Temperatur ABL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 201 19.04.2012 TR 303 t ABL Temperatur ABL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 202 19.04.2012 TR 201 t ZUL Temperatur ZUL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 204 19.04.2012 TR 202 t ZUL Temperatur ZUL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 205 19.04.2012 TR 203 t ZUL Temperatur ZUL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 206 19.04.2012 TR 501 t AUL Temperatur AUL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 103 19.04.2012 TR 502 t AUL Temperatur AUL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 104 19.04.2012 TR 503 t AUL Temperatur AUL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 105 19.04.2012 TR 401 t FOL Temperatur FOL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 106 19.04.2012 TR 402 t FOL Temperatur FOL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 300 23.04.2012 TR 403 t FOL Temperatur FOL Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 301 23.04.2012 TR 601 t VL Temperatur Vorlauf Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 203 19.04.2012 TR 701 t RL Temperatur Rücklauf Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 209 19.04.2012 TR 101 t STP Temperatur Strahlungsplatte Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 302 23.04.2012 TR 121 t STP Temperatur Strahlungsplatte Moser AG, PT100 C 0.06 C 1.16HP009 Kanal 303 23.04.2012 TR 122 t STP Temperatur Strahlungsplatte Moser AG, PT100 C 0.09 C 1.16HP009 Kanal 507 24.04.2012 HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 17 von 18

Hochschule Luzern Technik & Architektur Prüfstelle Gebäudetechnik PDR 301 p ABL Druckdifferenz ABL-UMG Rosemount Pa 0.3 Pa 1.07HP207 05.09.2012 PDR 501 p AUL Druckdifferenz AUL-UMG Rosemount Pa 0.4 Pa 1.07HP180 05.09.2012 PDR 101 p SEK Druckdifferenz SEK-UMG Endress + Hauser Pa 0.6 Pa 1.07HP195 08.05.2012 PDR 401 p FOL Druckdifferenz FOL-UMG Endress + Hauser Pa 0.6 Pa 1.07HP199 08.05.2012 PDR 201 p ZUL Druckdifferenz ZUL-UMG Endress + Hauser Pa 1.0 Pa 1.07HP200 08.05.2012 PR 111 p Baro Barometerdruck Endress + Hauser mbar 0.01 %FS 1.07HP202 04.06.2012 FR 201 qv ZUL Volumenstrom ZUL GWF, Gaszähler Impulse 0.3 % MW 1.08HP266 10.08.2008 FR 401 qv FOL Volumenstrom FOL GWF, Gaszähler Impulse 0.4 % MW 1.08HP190 20.02.2008 FR 301 qv ABL Volumenstrom ABL Rosemount, Staudruck Pa 0.7 1.07HP164 05.09.2012 FR 101 qv SEK Volumenstrom SEK Rosemount, Staudruck Pa 0.6 1.07HP215 05.09.2012 FR 501 qv AUL Volumenstrom AUL Rosemount, Staudruck Pa 0.8 1.07HP166 05.09.2012 FR 601 qv VL Volumenstrom Wasser GWF, MID l/h 5.2 l/h 1.08HP001 10.02.2009 MR 201 TP ZUL Taupunkt ZUL MBW, TP-Spiegel C 0.04 C 1.09HP015 18.08.2011 MR 401 TP FOL Taupunkt FOL MBW, TP-Spiegel C 0.04 C 1.09HP016 18.08.2011 MR 801 TP SEKABL Taupunkt SEK und ABL MBW, TP-Spiegel C 0.04 C 1.09HP014 18.08.2011 MR 501 TP AUL Taupunkt AUL MBW, TP-Spiegel C 0.06 C 1.09HP017 20.10.2009 ΜΡ 111 ϕ UMG Umgebungsfeuchte Rotronic, kapazitiv % r.f. 2.18 %MW 1.09HP045 14.11.2011 ER 131 I elektrischer Strom Infratek, 106A A 0.005 A 0.10% rdg 1.13HP117 18.05.2012 ER 131 U elektrische Spannung Infratek, 106A V 0.300 V 0.10% rdg 1.13HP117 18.05.2012 ER 131 P elektrische Leistung Infratek, 106A W 0.150 W 0.10% rdg 1.13HP117 18.05.2012 Tabelle 2: Messfühler für die thermischen Messungen HSLU T&A, Prüfstelle Gebäudetechnik / HP-131209/C / 2013-07-22 /Dat Seite 18 von 18