KATALOG Vents Centrale

Page 1

CENTRALE NAWIEWNE Zastosowanie Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m3/h.

Seria

VPA

KONSTRUKACJA I STEROWANIE Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, całość o grubości 25 mm. Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.

Nawiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 1520 m3/h w kompaktowej, obudowie izolowanej termicznie i akustycznie, z nagrzewnicą elektryczną.

Nagrzewnica Do podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym służy elektryczna nagrzewnica wyposażona w dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej. Wentylator Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane w nich łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin. Sterowanie i automatyka Możliwe są 2 warianty wykonania: bez sterowania i oraz z systemem sterowania i automatyki (z programatorem tygodniowym czasu pracy, wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy). System sterowanie pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać

Seria VPA

1 – zwiększona moc silnika

158

str. 280

Funkcje sterowania i zabezpieczenia regulowanie wymaganej temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury, regulowanie prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości), praca urządzenia według dobowego lub tygodniowego programatora , zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy, zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłaczenia urządzenia – m.in. brak napiecia, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Montaż Centralę nawiewną można przymocować do podłoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do połączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Urządzenie może być montowane w każdej pozycji, oprócz pionowej, kiedy strumień powietrza skierowany byłby w dół. Oznacza to, że nagrzewnica elektryczna nie może znajdować się pod wentylatorem. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Średnica kołnierza (mm)

Moc nagrzewnicy (kW)

Ilość faz

100; 125; 150; 200; 250; 315

1,8; 2,4; 3,4; 3,6; 5,1; 6; 9

1 – jednofazowy; 3 – trzyfazowy

Akcesoria

str. 234

temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.

str. 284

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V) Maksymalna moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A)

VPA 1001,8-1

VPA 1252,4-1

VPA 1502,4-1

VPA 1503,4-1

VPA 1505,1-3

1~ 230

1~ 230

73

75

98

193

0,32

0,33

0,43

0,84

1~ 230

VPA 1506,0-3

VPA 2003,4-1

3~ 400

VPA 2005,1-3

1~ 230

VPA 2006,0-3

3~ 400

Moc nagrzewnicy (kW)

1,8

2,4

2,4

3,4

5,1

6,0

3,4

5,1

6,0

Pobór prądu nagrzewnicy

7,8

10,4

10,4

14,8

7,4

8,7

14,8

7,4

8,7

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy

3

3

2

2

3

3

2

3

3

Całkowita moc urządzenia (kW)

1,873

2,475

2,498

3,498

5,198

6,098

3,593

5,293

6,193

Całkowity pobór prądu urządzenia (A)

8,12

10,73

10,83

15,23

7,83

9,13

15,64

8,24

9,54

Wydajność (m3/h)

190

285

425

810

Obroty (min-1)

2830

2800

2705

2780

27

28

29

od -25 do +55

d -25 d

Poziom hałasu na odległość [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

30 +55

d -25 d

Materiał obudowy

stop cynkowo-aluminiowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr

G4

G4

G4

G4

Rozmiar króćca przyłączeniowego (mm)

100

125

150

200

Waga (kg)

50

50

50

52

+45

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

VPA 250-9,0-3

VPA 315-6,0-3

VPA 315-9,0-3

3~ 400

VPA-1 315-6,0-3

VPA-1 315-9,0-3

3~ 400

Maksymalna moc wentylatora (W)

194

171

296

Pobór prądu wentylatora (A)

0,85

0,77

1,34

Moc nagrzewnicy (kW)

3,6

6,0

9,0

6,0

9,0

6,0

9,0

Pobór prądu nagrzewnicy

5,3

8,7

13,0

8,7

13,0

8,7

13,0

3

3

3

3

3

3

3

Całkowita moc urządzenia (kW)

3,794

6,194

9,194

6,171

9,171

6,296

9,296

Całkowity pobór prądu urządzenia (A)

6,15

9,55

13,85

9,47

13,77

10,04

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy

14,34

Wydajność (m3/h)

990

1190

1520

Obroty (min-1)

2790

2600

2720

Poziom hałasu na odległość [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

30

30

30

od -25 do +50

od -25 do +50

od -25 do +45

Materiał obudowy

VPA

VPA 250-6,0-3

CENTRALE NAWIEWNE

VPA 250-3,6-3

stop cynkowo-aluminiowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr

G4

G4

Rozmiar króćca przyłączeniowego (mm)

250

315

Waga (kg)

52

62

Wymiary centrali: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1

H

L

L1

VPA 100

99

382

421,5

408

800

647

VPA 125

124

382

421,5

408

800

647

VPA 150

149

455

496,5

438

800

647

VPA 200

199

487

526,5

513

835

684

VPA 250

249

487

526,5

513

835

684

VPA 315

314

527

566,5

548

900

750

WWW.VENTS-GROUP.PL

159


CENTRALE NAWIEWNE VENTS VPA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VPA

VPA 100

VPA 125

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 50 58 31

63 30 39 5

125 47 50 21

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 35 40 37 56 49 45 42 28 24 19 13

Poziom hałasu 4000 28 33 4

8000 16 23 0

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 52 62 33

63 31 40 9

125 48 53 24

VPA 150

Poziom hałasu

160

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 65 63 41

63 37 22 14

125 53 43 34

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 50 53 53 53 52 57 57 39 19 27 19

8000 18 23 4

VPA 200

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 32 37 3

VENTS VPA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VPA

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 36 41 40 56 52 47 47 33 26 17 16

Poziom hałasu 4000 45 46 7

8000 30 36 0

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 65 71 46

63 41 46 15

125 58 57 31

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 56 60 62 63 64 66 66 43 40 34 30

4000 56 58 22

8000 41 45 8


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VPA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VPA

VPA 250

VPA 315

Wydajność (m3/h)

63 41 42 15

125 54 55 30

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 58 63 62 63 63 68 70 44 39 37 28

Poziom hałasu 4000 55 60 23

8000 43 45 6

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 82 55

63 55 55 32

125 69 74 44

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 74 68 71 65 74 77 76 74 50 49 46 36

4000 64 70 31

8000 62 59 24

VENTS VPA

VPA-1 315

VPA

Całkowita 65 72 45

CENTRALE NAWIEWNE

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Ciśnienie (Pa)

Poziom hałasu

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 79 58

63 61 43 37

125 72 65 47

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 68 69 66 71 72 77 74 51 54 46 38

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 67 69 36

8000 59 60 34

161


CENTRALE NAWIEWNE

Seria

Seria

MPA E

MPA W

Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3500 m3/h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o wydajności do 6500 m3/h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Opis Nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G4, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica wodna (MPA W). Całość zamknięta w izolowanej obudowie. Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. bez sterowania, 2. z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, z programatorem tygodniowym wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy.

KONSTRUKCJA I STEROWANIE Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, całość o grubości 25 mm. Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.

Centrala nawiewna MPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 800 do 6500 m3/h.

Nagrzewnica Do podgrzania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy nagrzewnica elektryczna (modele MPA E), lub nagrzewnica wodna (modele MPA W). Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

MPA

800, 1200, 1800, 2500, 3200, 3500, 5000

Akcesoria

str. 238

162

str. 272

str. 274

str. 281

str. 283

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wentylator Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z dwustronnym zasysaniem, z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach. Okres pracy silnika nie mniej niż 40000 godzin. Sterowanie i automatyka System sterowania pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego

Typ nagrzewnicy E – elektryczna; W – wodna

Ilość faz 1 – jednofazowa; 3 – trzyfazowa


WWW.VENTS-GROUP.PL

dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.

utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy), sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury), sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat), sterowanie zewnętrzną przepustnicą, zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż. Zawór trójdrogowy – blok sterowania, który pozwala utrzymywać zadaną temperaturę w pomieszczeniu z pomocą zmian przepływu nośnika ciepła

Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA E włączenie / wyłączenie samego wentylatora, regulowanie temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury, regulowanie prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości), praca urządzenia według dobowego albo tygodniowego programatora, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy, zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia wentylatora, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA W włączenie/wyłączenie samego wentylatora, wybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości),

przez nagrzewnicę. Wykorzystywanie zaworu trójdrogowego z pompą, pozwala realizować opisaną wcześniej funkcję przy różnicy ciśnienia nośnika ciepła w przewodzie zasilającym i zwrotnym mniej niż 40 kPA. Zawór ten wraz z pompą, pomaga zapobiec zamrożeniu nagrzewnicy i daje dodatkowy czas na przeprowadzenie działań serwisowych w przypadku pojawienia się awarii. Montaż Centralę nawiewną można przymocować do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju: 400 x 200, 500 x 250, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 350, 800 x 500 mm.

Wymiary (mm)

MPA E

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

L2

MPA 800 E1

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1200 E3

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1800 E3

500

520

649

600

250

270

480

800

680

-

MPA 2500 E3

500

520

649

600

300

320

480

800

680

-

MPA 3200 E3

600

620

759

710

300

320

530

1000

880

440

MPA 3500 E3

600

620

759

710

350

370

530

1000

880

440

CENTRALE NAWIEWNE

Typ

MPA E MPA W

Wymiary nagrzewnic:

Wymiary nagrzewnic: Typ

Wymiary (mm)

MPA W

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

L2

MPA 800 W

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1200 W

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1800 W

500

520

649

600

250

270

480

800

680

-

MPA 2500 W

500

520

649

600

300

320

480

800

680

-

MPA 3200 W

600

620

759

710

300

320

530

1000

880

440

MPA 3500 W

600

620

759

710

350

370

530

1000

880

440

MPA 5000 W

800

820

971

925

500

520

670

1299

720

360

WWW.VENTS-GROUP.PL

163


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyki techniczne: MPA 800 E1 Napięcie (V)

MPA 800 W 1~ 230

MPA 1200 E3

MPA 1200 W

3~ 400

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

245

410

Pobór prądu przez wentylator (A)

1,08

1,8

Moc nagrzewnicy (kW)

3,3

-

9,9

-

Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)

14,3

-

24,8

-

1

4

3

4

Całkowita moc urządzenia (kW)

3,55

0,245

9,94

0,410

Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)

15,38

1,08

26,6

1,8

800

750

1200

1200

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej

Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

1650

1850

35

38

od -25 do +45

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

G4

G4

400x200

400x200

36,2

41,3

38,9

42,8

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

MPA 1800 E3

MPA 1800 W

MPA 2500 E3

MPA 2500 W

3~ 400

1~ 230

3~ 400

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

490

650

Pobór prądu przez wentylator (A)

2,15

2,84

Moc nagrzewnicy (kW)

18,0

-

18,0

-

Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)

45,0

-

45.0

-

3

4

3

4

Całkowita moc urządzenia (kW)

18,49

0,490

18,65

0,650

Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)

47,15

2,15

47,84

2,84

Wydajność (m3/h)

2000

1870

2500

2150

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej

Obroty (min-1)

Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

1000

40

45

od -25 do +45

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

164

1100

61,5

G4

G4

500x250

500x300 62,5

WWW.VENTS-GROUP.PL

62

63


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: MPA 3200 E3 Napięcie (V)

MPA 3200 W

MPA 3500 E3

MPA 3500 W

MPA 5000 W

3~ 400Y

3~ 400Y

3~ 400

Maksymalna moc wentylatora (W)

1270

1270

1800

Pobór prądu przez wentylator (A)

2,3

2,3

4,5

Moc nagrzewnicy (kW)

25,2

-

25,2

-

-

Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)

63,0

-

63,0

-

-

6

4

6

4

4

26,47

1,270

26,47

1,270

1,80

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)

65,3

2,3

65,3

2,3

4,5

Wydajność (m3/h)

3200

3000

3500

3250

6500

Obroty (min-1)

1200

Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

1200

1400

53

53

55

od -40 do +45

od -40 do +45

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

G4

G4

G4

600x300

600x350

800x500

69,4

73,2

69,3

73,1

VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

MPA 800 W

CENTRALE NAWIEWNE

MPA 800 E1

MPA E MPA W

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

136

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 63 64 39

63 66 67 42

125 63 65 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 61 56 53 64 56 61 56 43 36 34 28

Poziom hałasu 4000 50 51 24

8000 41 46 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 61 38

63 64 67 45

125 62 65 55

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 62 54 56 63 59 59 55 42 36 34 26

4000 50 52 24

8000 44 45 21

165


CENTRALE NAWIEWNE VENTS MPA W

MPA 1200 E3

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

MPA 1200 W

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 67 72 45

63 66 71 55

125 66 70 54

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 66 60 63 68 68 65 60 48 52 40 37

Poziom hałasu 4000 60 60 34

8000 55 57 35

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 71 71 48

63 70 68 56

125 68 69 54

MPA 1800 E3

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

166

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 75 52

63 79 82 64

125 76 78 62

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 74 67 67 64 74 68 73 66 54 48 44 40

8000 56 57 33

MPA 1800 W

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 61 61 35

VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 68 62 61 67 64 67 62 48 53 40 39

Poziom hałasu 4000 64 70 36

8000 54 67 34

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 73 75 51

63 78 79 63

125 77 78 61

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 67 68 62 74 68 73 66 54 47 44 40

4000 63 69 37

8000 57 66 33


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS MPA W

MPA 2500 E3

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

MPA 2500 W

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 82 55

63 82 82 67

125 80 84 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 70 70 66 79 75 79 74 61 54 48 45

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 66 71 40

8000 58 68 37

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 80 54

63 81 86 68

125 83 81 65

4000 66 75 41

8000 59 68 40

VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 71 72 67 79 75 77 71 59 51 50 45

MPA 3200 W

CENTRALE NAWIEWNE

MPA E MPA W

MPA 3200 E3

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 86 63

63 85 83 68

125 84 83 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 83 76 77 73 83 82 80 72 67 55 55 52

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 73 73 45

8000 68 70 45

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 83 86 63

63 86 86 66

125 86 83 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 76 75 75 85 81 77 74 71 58 51 50

4000 72 75 45

8000 68 72 44

167


CENTRALE NAWIEWNE VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

MPA 3500 E3

MPA 3500 W

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 87 62

63 85 86 68

125 88 83 67

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 77 75 85 84 79 72 71 56 51 50

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 72 75 47

8000 70 71 43

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 84 84 60

63 84 83 67

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA W

MPA 5000 W

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

168

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 85 68

63 89 90 82

125 86 92 79

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 74 66 88 79 76 71 75 68 62 55

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 61 65 52

8000 54 56 43

125 86 84 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 76 73 83 82 80 72 71 54 55 50

4000 71 75 45

8000 69 73 45


WWW.VENTS-GROUP.PL

Przykład instalacji wentylacyjnej podgrzewane do wymaganej temperatury i przez wentylator nawiewny dostarczane do odpowiednich pomieszczeń. Zabrudzone powietrze, wyrzucane jest na zewnątrz, przez system wentylacji wyciągowej, za pomocą wentylatora wywiewnego. W ten sposób, w budynku zawsze jest świeże powietrze, co więcej, wymiana tego powietrza odbywa się w sposób całkowicie kontrolowany przez użytkownika bez konieczności otwierania okien mogącego spowodować wzrost hałasu dobiegającego z zewnątrz.

Wariant zastosowania centrali wentylacyjnej MPA w celu organizacji wymiany powietrza

WWW.VENTS-GROUP.PL

CENTRALE NAWIEWNE

MPA E MPA W

W nowych lub remontowanych budynkach instalacje wentylacyjną można wykonać wg poniższego przykładu. W korytarzu, nad podwieszanym sufitem montuje się nawiewną centrale wentylacyjną MPA i wywiewny wentylator (odpowiadający charakterystyką nawiewnej centrali wentylacyjnej) oraz nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne. Do pomieszczeń doprowadza się odgałęzienia z zakończeniami wentylacyjnymi w postaci np. anemostatów. Świeże powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku przez czerpnie, w centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane,

169


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej: VENTS MPA W

MPA 800 W MPA 1200 W

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (Pa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

VENTS MPA W Moc nagrzewnicy (kW) Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

MPA 1800 W MPA 2500 W

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (Pa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,3 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (30ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (33 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,42 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (10,0 kPa).

170

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej: VENTS MPA W

MPA 3200 W MPA 3500 W

Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (Pa)

Prędkość powietrza przepł ywającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 2400 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,61 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (30ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (50 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,62 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).

MPA E MPA W

VENTS MPA W Moc nagrzewnicy (kW)

MPA 5000 W

CENTRALE NAWIEWNE

Temperatura zew nętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego prz ez nagrzewnicę (m/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 6000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 4,15 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (27ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (121 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (1,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

171


CENTRALE NAWIEWNE

Seria

Seria

PA...E

PA...W

Podwieszana centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3350 m3/h, w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Podwieszana centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o wydajności do 4100 m3/h w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Opis Centrala wentylacyjna PA jest kompletnym urządzeniem zapewniającym filtrację, podgrzewanie i doprowadzenie czystego powietrza do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. Bez sterowania, z możliwością samodzielnego określenia i konfiguracji automatyki systemu. 2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki. J

Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4. J

Nagrzewnica Do podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy elektryczna nagrzewnica (modele PA…E), lub nagrzewnica wodna (modele PA…W). W zależności od wymaganej mocy stosuje się dwu, trzy lub czterorzędowe nagrzewnice wodne. J

KONSTRUKCJA Wentylator Centrale PA wyposażone są w wysokociśnieniowy, bezkadłubowy wentylator promieniowy z bezpośrednim napędem z zewnętrznym wirnikiem. Łopatki wirnika zagięte są do tyłu. Konstrukcja centrali zapewnia łatwy dostęp do serwisowania i wymiany wentylatora. J

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm. J

Seria

Rozmiar urządzenia

Typ nagrzewnicy

PA

01; 02; 03; 04

E – elektryczna; W – wodna Akcesoria

str. 238

172

str. 272

str. 274

str. 281

str. 283

WWW.VENTS-GROUP.PL

Montaż Urządzenie nawiewne montuje się na podłodze, podwiesza się do sufitu albo umieszcza się na ścianie za pomocą wsporników. Uchwyty centrali wyposażone są w podkładki antywibracyjne. Wszystkie podłączenia elektryczne realizuje się przez skrzynkę zaciskową, zamieszczoną w puszce połączeniowej. Urządzenie można montować w każdej pozycji, oprócz pionowej kiedy strumień powietrza jest skierowany w dół (nagrzewnica elektryczna nie powinna znajdować się pod wentylatorem). Konieczne jest zapewnienie dostępu dla obsługi serwisu i czyszczenia filtra. J Sterowanie i automatyka Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. Bez sterowania, kiedy klient samodzielnie określa i dobiera (zestawia) konieczną automatykę systemu. J

Ilość rzędów nagrzewnicy 2 – dwurzędowa; 3 – trzyrzędowa; 4 – czterorzędowa


WWW.VENTS-GROUP.PL

2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, która pozwala regulować wydajność wentylatora (3 prędkości), ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stan filtra (stopień zabrudzenia). Oprócz tego automatyka systemu zabezpiecza aktywną ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej (dla PA...E). Sterować urządzeniem można za pomocą panelu sterującego. Panel sterujący pozwala na korzystanie z następujących funkcji centrali: włączenie / wyłączenie centrali wentylacyjnej; ustawienie wydajności; ustawienie temperatury nawiewanego powietrza; odczyt temperatury otoczenia; odczyt ewentualnych komunikatów o błędach. J Funkcje sterowania PA...E włączenie / wyłączenie samego wentylatora; regulowanie wymaganej temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej;

regulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości); praca urządzenia według dobowego lub tygodniowego programatora ; zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra ( presostat). Funkcje sterowania PA...W 1. włączenie / wyłączenie samego wentylatora 2. regulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości), 3. utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego, regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej, 4. zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (ochrona czujnika temperatury

J

powietrza i czujnika temperatury na powrocie z nagrzewnicy), 5. sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, 6. sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury), 7. sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia, 8. kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat), 9. sterowanie zewnętrzną przepustnicą, 10. zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż. (zatrzymanie systemu w momencie włączenia systemu przeciwpożarowego). Dodatkowe wyposażenie Do centrali nawiewnej można oddzielnie zamówić: przepustnicę z siłownikiem, kołnierze elastyczne, zawór trójdrogowy z siłownikiem i mieszaczem, chłodnicę kanałową, która jest montowana za centralą. J

Wymiary centrali:

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

PA 01 E

400

420

624

582

200

220

374

1145

1106

PA 02 E

500

520

689

646

300

320

447

1250

1212

PA 03 E

600

620

888

744

350

370

500

1252

1212

PA 01 W

400

420

624

582

200

220

374

1145

1106

PA 02 W

500

520

689

646

300

320

447

1250

1212

PA 03 W

600

620

787

744

350

370

500

1252

1212

PA 04 W

700

720

888

844

400

420

546

1302

1262

PA E PA W

Wymiary (mm) B

CENTRALE NAWIEWNE

Typ

PA...W

PA...E

WWW.VENTS-GROUP.PL

173


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyki techniczne: PA 01 E Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu przez wentylator (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu przez nagrzewnicę (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd przez urządzenie (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

PA 01 W2

PA 01 W4

PA 02 E

PA 02 W2

3~ 400 320 0,55 12,0 17,4

-

3x4,0

18,0 26,0

2

12,32 17,95 1275

4

-

3x6,0

0,32 0,55 1200

2

18,62 27,05 2500

56

4 0,62 1,05 2350

2700 51 od -25 do +55

G4 (F7)*

PA 02 W4

3~ 400 620 1,05

2690 54 od -25 do +45

stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna G4 (F7)* kieszeniowy G4 (F7)* 400x200 55 57 61

kieszeniowy G4 (F7)* 500x300 61 63

*opcja VENTS PA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS PA E

PA 01 E

PA 01 W

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 62 73 47

63 45 48 22

125 62 60 40

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 55 45 45 66 71 62 64 47 44 30 32

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 47 62 29

8000 35 56 19

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 73 47

63 47 49 24

125 62 61 39

PA 02 E

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

174

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 70 84 55

63 52 56 35

125 67 70 57

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 60 55 51 81 77 76 74 62 52 48 54

8000 37 57 19

4000 55 73 55

8000 49 69 52

PA 02 W

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 44 61 27

VENTS PA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS PA E

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 54 43 45 70 70 62 63 44 46 33 35

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 53 74 52

8000 49 70 53

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 85 55

63 52 57 37

125 69 71 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 60 58 49 82 77 75 74 61 53 51 52


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: PA 03 e Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu przez wentylator (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu przez nagrzewnicę (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd przez urządzenie (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

PA 03 W2

PA 03 W4

PA 04 W2

3~ 400 1330 2,4 21,0 30,0

-

3x7,0

2

4

22,33 32,4 3350

PA 04 W3 3~ 400 2300 4,3 -

2

1,33 2,4 3260

3 2,30 4,3 4100 2840 58 od -25 do +70

2730 57 od -25 do +45

stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna kieszeniowy G4 (F7)* kieszeniowy G4 (F7)* 600x350 700x400 91 94 107 110

G4 (F7)* 91

*opcja VENTS PA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS PA E

PA 03 W

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 77 58

63 58 58 41

125 71 71 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 59 49 51 73 71 70 68 62 51 47 53

Poziom hałasu 4000 56 65 51

8000 54 55 46

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 71 78 59

63 57 57 39

VENTS PA W Ciśnienie (Pa)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

125 71 70 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 57 51 50 73 73 70 67 62 51 44 52

4000 56 64 49

8000 56 53 46

CENTRALE NAWIEWNE

PA E PA W

PA 03 E

PA 04 W

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 85 62

63 57 60 47

125 73 84 72

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 68 66 66 82 77 77 72 71 59 52 50

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 64 71 55

8000 52 61 53

175


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 01 B2 Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą

(oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).

VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 01 W4 Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

176

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 02 W2 Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (3,8 kPa).

PA E PA W

VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 02 W4

CENTRALE NAWIEWNE

Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

177


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 03 W2 Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 2500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,32 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (40,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,47 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (6,0 kPa).

VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 03 W4 Temperatu ra zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przep ływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2700 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,59 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (28ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (58,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,73 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (14,0 kPa).

178

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 04 W2 Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza pr zepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,48 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (55,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,68 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (9,2 kPa).

PA E PA W

VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA 04 W3

CENTRALE NAWIEWNE

Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza pr zepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,48 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 80/60) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (24ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 80/60) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (65,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,81 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (8,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

179


CENTRALE WYWIEWNE Opis Centrala wywiewna VA o wydajności do 4450 m3/h, zapewnia wyciąg zużytego powietrza z pomieszczenia. Wentylator ten współpracuje z centralami nawiewnymi PA za wykorzystaniem automatyki dołączonej do central nawiewnych.

Seria

VENTS VA

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo - cynkowego, z izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Wentylator Urządzenia VA wyposażone są w wysokociśnieniowy, bezkadłubowy wentylator promieniowy z bezpośrednim napędem z wirnikiem zewnętrznym. Łopatki wirnika są zagięte do tyłu. Konstrukcja centrali zapewnia łatwy dostęp serwisowy i ewentualną wymianę wentylatora.

Centrala wywiewna o wydajności do 4450 m3/h w izolowanej obudowie.

Wymiary urządzenia: Wymiary (mm)

Typ

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

VA 01

400

420

624

585

200

220

375

660

621

VA 02

500

520

689

646

300

320

450

665

627

VA 03

600

620

787

745

350

370

500

696

657

VA 04

700

720

888

844

400

420

546

805

766

Seria

Rozmiary centrali

VA

01; 02; 03; 04

Akcesoria

str. 238

180

str. 241

str. 244

str. 281

str. 283

str. 292

str. 294

WWW.VENTS-GROUP.PL

Montaż Centralę można przymocować do podłoża lub stropu za pomocą uchwytów montażowych wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Możliwy jest również montaż na ścianie pod warunkiem umieszczenia wentylatora na odpowiednich wspornikach. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonać w skrzynce przyłączeniowej z listwą zaciskową. Wyposażenie dodatkowe Centrala może być skompletowana z przepustnicą wielopłaszczyznową, łącznikami elastycznymi oraz kasetą filtracyjną.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

VA 01

VA 02

VA 03

VA 04

3~ 400

3~ 400

3~ 400

3~ 400

320

620

1330

2300

oc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A)

0,55

1,05

2,4

4,3

Wydajność (m3/h)

1400

2700

3450

4450

Obroty (min-1)

2700

2690

2730

2840

Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

51

54

57

58

od -25 do +55

od -25 do +45

od -25 do +45

od -25 do +70

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

50 mm, wełna mineralna

Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm)

400x200

500x300

600x350

700x400

35

38

59

71

Waga (kg)

VENTS VA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VA

VA 02

VA

VA 01

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 75 58

63 53 56 32

125 66 69 47

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 57 53 50 67 71 63 64 48 51 44 46

Poziom hałasu 4000 56 65 49

8000 52 57 40

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 81 62

63 56 57 37

125 68 71 51

VA 03

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 78 63

63 57 57 41

125 73 72 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 55 53 50 73 74 69 68 61 55 45 53

8000 57 62 34

VA 04

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 61 69 39

VENTS VA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VA

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 57 55 58 80 74 70 69 62 52 39 36

Poziom hałasu 4000 55 64 48

CENTRALE WYWIEWNE

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

8000 54 55 48

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 87 71

63 56 60 45

125 73 84 70

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 69 69 62 80 78 76 70 68 58 51 48

4000 63 72 53

8000 55 62 52

181


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT V mini

VUT H mini

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 300 m3/h, w kompaktowej, izolowanej obudowie, z pionowym usytuowaniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 300 m3/h, w kompaktowej, izolowanej obudowie, z poziomym usytuowaniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego wymiennika płytowego ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Wszystkie modele, przystosowane są do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100, 125 mm.

Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4.

Warianty VUT V MINI – modele z pionowym usytuowaniem króćców, wentylatory z asynchronicznymi silnikami. VUT H MINI – modele z poziomym usytuowaniem króćców, wentylatory z asynchronicznymi silnikami.

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z aluminiowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła, wymiennik krzyżowy można zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi on w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, o grubości 20 mm.

Wentylatory Do transportu powietrza służą wentylatory odśrodkowe z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym oraz automatycznym restartem. Silniki wentylatorów i ich wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe wydłużają ich żywotność i nie wymagają obsługi.

188

Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się za pomocą tyrystorowego regulatora obrotów silnika RS-1-300, który pozwala płynnie sterować prędkością obrotową wentylatorów. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Usytuowanie króćców

Typ

VUT

200; 300

V – pionowe H – poziome

mini

Akcesoria

str. 234

temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyhamowuje lub całkowicie wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej, uruchamiany jest ponownie wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy.

str. 280

str. 284

str. 290

str. 290

str. 291

str. 291

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 200 H mini Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 200 V mini

VUT 300 H mini

1~ 230 2 szt. x 58 2 szt. x 0,26 116 0,52 200 2500 24-45

1~ 230 2 szt. x 58 2 szt. x 0,26 116 0,52 300 2500 28-47 od -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna

G4 G4 Ø100 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium

G4 G4 Ø125 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium VENTS VUT mini Ciśnienie (Pa)

VUT 200 H mini VUT 200 V mini

VUT 300 H mini VUT 300 V mini

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VUT 200 H mini

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VUT mini

VUT 300 H mini

Poziom hałasu

VUT 200 V mini

VUT 300 H mini VUT 300 V mini

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 200 H mini VUT 200 V mini

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 51 59 30

63 29 35 5

125 47 52 19

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 58 29

63 26 37 5

125 46 50 21

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 34 40 38 54 51 44 44 29 25 17 14 250 46 54 27

500 35 50 27

1000 37 46 18

Poziom hałasu

2000 34 46 14

4000 30 31 4

8000 20 21 4

4000 31 31 0

8000 18 22 4

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VUT 300 V mini LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 53 60 33

63 29 41 5

125 48 52 23

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 62 34

63 31 37 7

125 48 55 22

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 41 40 57 54 46 46 32 27 19 17 250 47 56 31

500 35 54 27

1000 43 47 19

2000 38 46 18

4000 34 37 2

8000 18 26 0

4000 30 37 5

8000 20 26 4

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT mini

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VUT 300 V mini

Wymiary urządzeń: Typ VUT 200 H mini

Wymiary (mm) ØD

B

B1

B2

B3

H

H1

VUT ...H mini

H2

H3

L

L1

VUT ...V mini

L2

99 278 200 121 192 481 431 84 191 699 640 600

VUT 300 H mini 124 278 200 139 139 481 431 89 296 699 640 600 Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD B

B1 B2 B3

H

H1 L1 L2

L3

L4 L5

L6

VUT 200 V mini 99 278 200 109 169 481 431 640 600 73,5 204 396 526,5 VUT 300 V mini 124 278 200 100 178 481 431 640 600 74 210 390 526

WWW.VENTS-GROUP.PL

189


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT V mini EC

VUT H mini EC

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 345 m3/h w kompaktowej, izolowanej obudowie, z pionowym wyprowadzeniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 345 m3/h w kompaktowej, izolowanej obudowie, z poziomym wyprowadzeniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu, z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego, przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego, nawiewanego do pomieszczeń. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej

VUT H MINI EC – modele z wentylatorami z EC silnikiem i poziomym wyprowadzeniem króćców.

sprawności i niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100, 125 mm. Warianty VUT V MINI EC – modele z wentylatorami z EC silnikiem i pionowym wyprowadzeniem króćców.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną, z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4. Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

Seria

Nominalna wydajność, m3/h

Usytuowanie króćców

Typ

VENTS VUT

200; 300

V – pionowe H – poziome

mini

Akcesoria

str. 234

190

str. 280

str. 284

str. 299

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z płyt aluminiowych. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła można wymiennik krzyżowy zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący jedynie wywiew, podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy. Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy sygnału sterującego 0-10 V (na przykład za pomocą regulatora R-1/010 dla silników EC). Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia, należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wersja silnika EC – synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 200 H mini EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 200 V mini EC

VUT 300 H mini EC

1~ 230 2 szt. x 105 2 szt. x 0,9 210 1,80 240 3550 24-45 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna G4 G4 Ø100 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium

1~ 230 2 szt. x 105 2 szt. x 0,9 210 1,80 345 3570 28-47 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna G4 G4 Ø125 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium VENT VUT mini EC

Ciśnienie (Pa)

VUT 200 H mini EC VUT 200 V mini EC

VUT 300 H mini EC VUT 300 V mini EC

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VUT 200 H mini EC

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VUT mini EC

VUT 300 H mini EC

Poziom hałasu

VUT 200 V mini EC

VUT 300 H mini EC VUT 300 V mini EC

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 200 H mini EC VUT 200 V mini EC

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 57 33

63 30 38 3

125 46 51 21

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 60 29

63 26 35 5

125 46 53 22

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 44 35 41 35 53 50 45 43 29 25 19 16 250 44 52 30

500 37 51 25

B2

B3

1000 39 44 17

Poziom hałasu

2000 38 43 12

4000 32 32 4

8000 19 24 0

4000 30 31 4

8000 17 24 0

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VUT 300 V mini ES LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 52 59 34

63 31 39 9

125 48 54 24

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 53 60 34

63 30 39 5

125 50 54 25

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 35 41 37 58 53 47 45 31 29 17 16 250 48 55 30

500 37 54 29

1000 41 45 21

2000 39 45 14

4000 34 37 2

8000 20 26 0

4000 32 33 6

8000 20 25 2

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VENT VUT mini EC

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VUT 300 V mini EC

Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

B1

H

VUT...H mini EC

H1

H2

H3

278 200 121 192 481 431

84

191 699 640 600

VUT 300 H mini EC 124 278 200 139 139 481 431

89

296 699 640 600

VUT 200 H mini EC 99

B

L

L1

VUT...V mini EC

L2

Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1 B2 B3

H

H1 L1

L2

L3

L4

L5

L6

VUT 200 V mini EC 99 278 200 109 169 481 431 640 600 73,5 204 396 526,5 VUT 300 V mini EC 124 278 200 100 178 481 431 640 600 74 210 390 526

WWW.VENTS-GROUP.PL

191


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego, ogrzewa bezkontaktowo, powietrze świeże nawiewane do pomieszczeń. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Seria

VUT H

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 68%.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z profili aluminiowych i płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Usytuowanie króćców

VUT

350; 500; 600; 1000; 2000

H – poziome

Akcesoria

192

Sterowanie Włączenie centrali i sterowanie prędkością obrotów wentylatorów może odbywać się za pośrednictwem czteropozycyjnego przełącznika, który pozwala wybrać minimalną, średnią i maksymalną prędkość lub wyłączyć urządzenie. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele, są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wentylatory Centrala wyposażona jest w odśrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny. Łopatki wentylatora są zagięte do przodu zaś silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem Silniki wentylatorów i wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe nie wymagają ich obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40.000 godzin.

str. 234

ciepła wykonany z aluminiowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła można wymiennik krzyżowy zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy.

str. 280

str. 284

str. 297

str. 298

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 350 H Napięcie (V)

VUT 500 H

1~ 230

1~ 230

Moc wentylatora (W)

2 szt.

130

2 szt. x 150

Pobór prądu wentylatora (A)

2 szt.

0,60

2 szt.

Całkowita moc urządzenia (kW)

0,66

260

300

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

1,2

1,32

Wydajność (m3/h)

350

500

Obroty (min-1)

1150

1100

Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]

24-45

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

d -25 d

28-47 +55

d -25 d

+50

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

25 mm, wełna mineralna

Filtr: wyciąg nawiew

G4

G4

F7 (EU7)

F7 (EU7)

Ø125

Ø150

Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg)

45

Sprawność rekuperacji

d

Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

49

68%

d

68%

wymiennik krzyżowy

wymiennik krzyżowy

aluminium

aluminium

VUT 600 H

VUT 1000 H

Charakterystyki techniczne:

1~ 230

1~ 230

2 szt. x 195

2 szt. x 410

2 szt. x 650

Pobór prądu wentylatora (A)

2 szt. x 0,86

2 szt. x 1,8

2 szt. x 2,84

Całkowita moc urządzenia (kW)

390

820

1300

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

1,72

3,6

5,68

Wydajność (m3/h)

600

1200

2200

Obroty (min-1)

1350

1850

1150

Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]

32-48

60

65

od -25 do +55

od -25 do +40

od -25 do +40

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

50 mm, wełna mineralna

50 mm, wełna mineralna

G4

G4

G4

F7 (EU7)

F7 (EU7)

F7 (EU7)

Ø200

Ø250

Ø315

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg)

54

85

96

do 65%

do 68%

do 87%

wymiennik krzyżowy

wymiennik krzyżowy

wymiennik krzyżowy

aluminium

aluminium

aluminium

Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT H

1~ 230

Moc wentylatora (W)

CENTRALE WENTYLACYJNE

Napięcie (V)

VUT 2000 H

Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

VUT 350 H

124

416

300

54

207

603

230

148

722

768

VUT 500 H

149

416

300

54

207

603

230

148

722

768

VUT 600 H

199

416

300

54

207

603

230

148

722

768

VUT 1000 H

248

548

496

60

213

794

290

200

802

850

VUT 2000 H

313

846

796

235

588

968

360

246

1000

1050

WWW.VENTS-GROUP.PL

193


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT H Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT H

VUT 350 H

VUT 500 H

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 52 61 31

63 30 39 22

125 48 56 23

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 37 43 40 58 53 48 47 30 27 21 16

VUT 500 H

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 350 H

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 32 37 20

8000 20 23 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 54 65 37

63 33 41 25

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT H VUT 600 H

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

VUT 600 H

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

194

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 57 66 40

63 36 44 26

125 53 61 29

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 41 48 46 63 59 50 50 37 35 25 23

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 38 39 26

8000 25 29 27

125 49 58 26

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 40 45 43 59 55 48 48 33 29 20 19

4000 34 39 22

8000 22 27 23


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VUT H Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT H

VUT 1000 H

VUT 2000 H

VUT 1000 H

Całkowita 67 70 46

63 70 70 57

125 66 70 54

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 67 63 62 68 68 66 62 49 54 39 39

Poziom hałasu 4000 60 59 34

8000 56 57 32

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 81 55

63 82 82 65

125 83 82 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 71 70 69 77 72 79 73 60 52 49 46

4000 68 74 40

8000 60 67 38

VUT H

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

VUT 2000 H

CENTRALE WENTYLACYJNE

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Wariant zastosowania centrali VUT H w budynku jednorodzinnym.

WWW.VENTS-GROUP.PL

195


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu, z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego, nawiewanego do pomieszczeń. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wysokiej sprawności niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy 150, 160 i 200 mm.

Seria

VUT H EC

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 600 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 65%.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest profili aluminiowych i płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności z zewnętrznym wirnikiem wyposażonym w wentylator z dwustronnym zasysem, z wirnikiem o łopatkach zagiętych do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy. Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotów dostosowując ją do wymagań systemu. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła, wymiennik można zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Usytuowanie króćców

Typ silnika

VUT

300; 400; 600

H – poziome

EC – synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym

Akcesoria

str. 234

196

str. 280

str. 284

str. 299

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 300-1 H EC Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga(kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora

VUT 300-2 H EC

1~ 230 2 szt. x 70 2 szt. x 0,60 140 1,2 300 1380 24-45 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø150 Ø160 36 do 65% przeciwprądowy

Materiał rekuperatora

VUT 400 H EC

1~ 230 1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3 2 szt. x 1,3 350 350 2,6 2,6 400 600 1340 2150 28-47 28-47 od -25 do +60 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna 25 mm, wełna mineralna G4 G4 F7 (EU7) F7 (EU7) Ø200 Ø200 37 37 do 65% do 65% przeciwprądowy przeciwprądowy

polistyren

polistyren

Ciśnienie (Pa)

VUT 400 H EC

Wydajność (m3/h)

VUT 300 H EC

Całkowita 51 59 32

63 29 39 22

125 49 53 23

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 37 41 39 54 54 46 45 30 25 18 16

VUT 400 H EC

Poziom hałasu 4000 34 35 19

8000 22 24 20

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 54 65 34

63 32 42 25

125 53 59 24

Wymiary urządzenia:

ØD

4000 37 38 24

8000 22 29 25

VENTS VUT H EC

Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

Ciśnienie (Pa)

Typ

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 40 44 41 57 56 51 47 36 30 23 20

L1

VUT 300-1 H EC 149 420 390 100 159 562 215 147 829 876

VUT 600 H EC

VUT 300-2 H EC 159 420 390 100 159 562 215 147 829 876 VUT 400 H EC

199 420 390 100 159 562 215 147 829 876

VUT 600 H EC

199 420 390 100 159 562 215 147 829 876

VUT H EC

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VUT 300 H EC

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

polistyren VENTS VUT H EC

VENTS VUT H EC

Poziom hałasu

VUT 600 H EC

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

VUT 600 H EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 57 67 41

63 36 47 26

125 55 62 29

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 41 47 42 62 59 53 52 36 32 24 22

4000 38 42 26

8000 28 29 26

197


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT EH

VUT WH

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 65%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą wodną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 68%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wydajność centrali to spektrum od 300 do 2000 m3/h. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

VUT WH – modele z wtórną nagrzewnicą wodną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami.

Warianty VUT EH – modele z wtórną nagrzewnicą elektryczną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną, z wełny mineralnej o grubości 25 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory Centrala wyposażona jest w odśrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny, z dwustronnym zasysem, z łopatkami wentylatora zagiętymi do przodu. Silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. Silniki wentylatorów i wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin.

198

Nagrzewnica W centrali zamontowano wtórne nagrzewnice elektryczne (VUT EH) lub nagrzewnice wodne (VUT WH), które to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych włączają się w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń, do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu sys-

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Typ nagrzewnicy

Usytuowanie króćców

VUT

350; 500; 600; 1000; 2000;

E – elektryczna; W – wodna

H – poziome

Akcesoria

str. 234

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z płyt aluminiowych. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem.

str. 272

str. 280

str. 284

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

tem automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku zamarznięcia wymiennika otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica, układ powraca do normalnej pracy.

zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT WH włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości); utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

Funkcje automatyki VUT EH włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora – trzy prędkości; możliwość podłączenia i sterowania elektrycznymi przepustnicami powietrza; ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy;

kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic . Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wymiary urządzenia:

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

H3

L

L1

VUT 350 EH

124

497

403

348

248

554

-

111

230

954

996

VUT 500 EH

149

497

403

348

248

554

-

111

230

954

996

VUT 600 EH

199

497

403

348

248

554

-

111

230

954

996

VUT 1000 EH

249

613

460

306

386

698

832

154

280

1071

1117

VUT 1000 WH

249

613

460

306

386

698

832

154

280

1071

1117

VUT 2000 EH

314

842

581

520

320

814

947

201

595

1345

1388

VUT 2000 WH

314

842

581

520

320

814

947

201

595

1345

1388

VUT EH

VUT VH

WWW.VENTS-GROUP.PL

VUT EH VUT WH

Wymiary (mm) ØD

CENTRALE WENTYLACYJNE

Typ

199


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 350 EH

VUT 500 EH

VUT 600 EH

1~230 2 szt. x 130 2 szt. x 0,60 3 13 3,26 14,2 350 1150 24-45 od -25 do +55 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø125 45 do 68% wymiennik krzyżowy aluminium

1~230 2 szt. x 150 2 szt. x 0,66 3 13 3,3 14,32 500 1100 28-47 od -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø150 49 do 68% wymiennik krzyżowy aluminium

1~230 2 szt. x 195 2 szt. x 0,86 4 17,4 4,39 19,1 600 1350 32-48 od -25 do +55 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 54 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium

VENTS VUT EH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH VUT 350 EH

VUT 500 EH

Wydajność (m3/h)

VUT 350 EH

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Całkowita 50 58 33

63 30 38 23

125 50 53 22

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 38 41 38 56 53 47 45 32 26 19 17

VUT 500 EH

Poziom hałasu 4000 31 37 22

8000 19 25 18

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 54 64 36

63 34 41 25

125 52 57 26

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VUT 350 EH

VUT 350 EH

Całkowita 56 63 34

63 34 42 25

125 50 59 25

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 42 46 41 58 57 49 46 34 31 21 17

4000 37 43 25

8000 27 32 26

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

200

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

8000 22 26 21

VUT 600 EH

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 33 40 24

VENTS VUT EH

VENTS VUT EH

Poziom hałasu

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 40 46 42 57 56 51 50 36 30 22 21

VUT 600 EH

Poziom hałasu 4000 35 38 25

8000 21 26 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 55 67 39

63 36 45 28

125 52 60 29

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 43 46 42 62 59 52 53 38 34 25 20


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 1000 WH

VUT 2000 EH

VUT 2000 WH

3~400

1~230

3~400

1~230

2 szt. x 410 2 szt. x 1,8 9,0 13,0 9,80 16,6 1200

2 szt. x 650 2 szt. x 2,84 0,82 3,6 1100

18,0 26,0 19,30 31,7 2200

1850 60 od -25 do +40 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø250 85 88 do 68% wymiennik krzyżowy aluminium

1150 65 od -25 do +40 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø315 96 99 do 67% wymiennik krzyżowy aluminium

VUT 1000 EH

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

63 68 70 54

125 66 73 55

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 68 60 63 70 65 65 62 49 51 41 37

VUT 1000 VH

VUT EH VUT WH

Efektywność rekuperacji, %

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 69 70 49

VUT 1000 VH

Wydajność (m3/h)

VUT 1000 EH

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

VENTS VUT VH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH

VUT 600 PV ES

Poziom hałasu 4000 61 59 36

8000 54 58 33

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 68 70 47

63 68 68 55

125 70 69 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 66 61 62 69 68 64 61 48 55 38 40

4000 61 59 36

8000 56 58 34

4000 65 74 41

8000 60 68 38

VENTS VUT VH Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH Ciśnienie (Pa)

1,30 5,68 2100

VUT 2000 EH

VUT 2000 VH

CENTRALE WENTYLACYJNE

Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 1000 EH

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VUT 2000 EH

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 600 PV ES

Całkowita 75 81 54

63 80 85 65

125 82 82 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 72 71 66 79 73 76 74 58 55 50 46

VUT 2000 VH

Poziom hałasu 4000 66 74 42

8000 59 68 39

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 76 79 58

63 82 86 66

125 81 80 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 69 72 68 79 74 75 70 58 51 48 45

201


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)

VUT 1000 WH-2 Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).

VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)

VUT 1000 WH-4 Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

202

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)

VUT 2000 WH-2 Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody 3,8kPa).

VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)

VUT EH VUT WH CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT 2000 WH-4

Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

203


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT EH EC

VUT WH EC

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą wodną o wydajności do 550 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim konieczność wymiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 150, 160 i 200 mm.

Warianty VUT EH EC – modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT WH EC – modele z wodną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 25 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory W centrali stosowane są silniki prądu stałego o wy-

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenowych płyt. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność wymiany wymiennika przeciwprądowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kon-

Seria

Wydajność nominalna (m3/h)

Typ nagrzewnicy

Usytuowanie króćców

VUT

350; 400; 600

E – elektryczna; W – wodna

H – poziome

Akcesoria

str. 234

204

sokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z dwustronnym zasysem, z łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

str. 272

str. 280

str. 284

Wersja silnika EC – synchroniczny silnik prądu stałego, ze sterowaniem elektronicznym


WWW.VENTS-GROUP.PL

densatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Nagrzewnica W centrali zamontowano nagrzewnice wtórne, elektryczne (VUT EH) lub wodne (VUT WH), które w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych można włączyć w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia wymiennika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica a układ powraca do normalnego trybu pracy.

sterowanie by-passem centrali; system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT WH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic . Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Panel sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on być zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla całego obiektu. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu panelu sterowania z dala od źródeł ciepła tj. grzejników, okien i drzwi. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT EC EC VUT WH EC

Funkcje automatyki VUT EH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza;

możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora; podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza; ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

Przykład zastosowania VUT EH EC systemie wentylacji mechanicznej w domu indywidualnym.

WWW.VENTS-GROUP.PL

205


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1

B2

B3

H

H2

H3

L

L1

L2

VUT 300-1 EH EC

149

500

403

161

249

555

127

VUT 300-2 EH EC

159

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

231

1092

1137

1198

VUT 400 EH EC

199

500

403

161

249

555

VUT 600 EH EC

199

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

127

231

1092

1137

1198

VUT 300-1 WH EC

149

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

VUT 300-2 WH EC

159

500

403

161

VUT 400 WH EC

199

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

249

555

127

231

1092

1137

1198

VUT 600 WH EC

199

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

Charakterystyki techniczne: VUT 300-1 EH EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 300-2 EH EC

VUT 300-1 WH EC

VUT 300-2 WH EC

1~ 230 2 szt. x 70 2 szt. x 0,60 3,0 13,0

-

1

2

3,14 14,2

0,14 1,2 300 1380

24-45

24-45 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø160 Ø150

Ø150

Ø160

38

40 do 85% przeciwprądowy polistyren

Charakterystyki techniczne: VUT 400 EH EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

206

VUT 400 WH EC

VUT 600 EH EC

1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3

VUT 600 WH EC

1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3

4,0 17,4

-

4,0 17,4

-

1

2

1

2

4,35 20,0

0,35 2,6

4,35 20,0 600

0,35 2,6 550

28-47

28-47

400 1340 28-47

2150

od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 38 40 do 85% przeciwprądowy polistyren WWW.VENTS-GROUP.PL

28-47 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 38 40 do 85% przeciwprądowy polistyren


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)

VUT 300 EH EC

VUT 300 VH EC

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 51 60 33

63 30 41 23

125 48 54 23

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 42 36 57 55 44 46 32 27 19 15

Efektywność rekuperacji, %

VUT 300 EH EC

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Wydajność (m3/h)

VUT 300 VH EC

Poziom hałasu 4000 32 35 19

8000 21 24 18

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 60 34

63 30 39 20

125 46 55 23

VUT 400 EH EC

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

VUT 400 EH EC

Całkowita 54 65 37

63 32 44 27

125 50 57 28

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 40 43 40 58 54 51 48 32 29 22 19

VUT 400 VH EC

Poziom hałasu 4000 37 38 21

8000 25 27 23

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 56 62 36

63 33 42 25

125 51 57 27

VUT 600 EH EC

Efektywność rekuperacji, %

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

63 36 45 29

125 55 60 31

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 43 46 43 64 61 52 52 38 31 26 24

8000 22 26 23

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

VUT 600 EH EC

Całkowita 59 68 38

4000 37 36 25

VUT 600 VH EC

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 40 44 41 58 58 48 49 34 29 20 19

VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH EC

Poziom hałasu

8000 20 26 21

VUT 400 VH EC

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 31 35 20

VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH EC

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 39 42 38 58 52 45 45 30 27 18 18

VUT EH EC VUT WH EC

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH EC

VUT 600 VH EC

Poziom hałasu 4000 38 40 27

8000 26 29 26

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 59 66 41

63 38 45 26

125 56 59 31

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 41 47 44 62 57 52 50 35 32 25 24

4000 40 39 24

8000 24 30 28

207


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT EH EC

VUT 300 WH EC VUT 400 WH EC

Moc nagrzewnicy (kW) Tempera tura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepły wającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 300 m3/h) c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (4,75 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,072 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (3,5 kPa).

VENTS VUT EH EC Moc nagrzewnicy (kW)

VUT 600 WH EC Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza p rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 400 m3/h) c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC)e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię f do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (5,9 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,072 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (5,1 kPa).

208

WWW.VENTS-GROUP.PL


CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT EH EC VUT WH EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

209


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT PE EC

VUT PW EC

Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 4000 m3/h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą elektryczną. Sprawność rekuperacji do 90%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa bezkontaktowo powietrze świeże, nawiewane. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele, są przeznaczone do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 160, 200 250, 315, 400 mm. Warianty VUT PE EC – model z nagrzewnicą elektryczną, z wentylatorami stałoprądowymi EC,

Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 3800 m3/h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą wodną. Efektywność rekuperacji do 90%.

VUT PW EC – model z nagrzewnicą wodną, z wentylatorami stałoprądowymi EC. Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm (dla urządzeń VUT 350, 600, 100) i 50 mm (dla urządzeń VUT 2000, 3000). Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowa-

Wymiennik ciepła Centrala wentylacyjna wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z płyt polistyrenowych (dla urządzeń VUT 350, 600, 1000) i aluminiowy wymiennik krzyżowy (dla urządzeń VUT 2000, 3000). Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje, w okresie letnim, konieczność zamiany wymiennika na wkład letni.. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Nagrzewnica W centrali zamontowano elektryczną nagrzewnicę wtórną (VUT PE) lub nagrzewnicę wodną (VUT PW), które to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych, mogą zostać włączone w celu ewentu-

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Model

Typ nagrzewnicy

Wersja silnika

VUT

350; 600; 1000; 2000; 3000

P – podwieszany

E – elektryczna; W – wodna

EC – synchroniczny silnik prądu stałego ze sterowaniem elektrycznym

Akcesoria

str. 234

210

niem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

str. 272

str. 280

str. 284


WWW.VENTS-GROUP.PL

Funkcje automatyki VUT PE EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora; podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza; ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia;

Funkcje automatyki VUT PW EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic .

Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Panel sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on być zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla całego obiektu. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu panelu sterowania z dala od źródeł ciepła tj. grzejników, okien i drzwi. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wymiary urządzeń: Wymiary (mm) ØD

B

B1

B2

B3

B4

H

H1

L

L1

L2

Rysunek nr

VUT 350 PE EC

149

485

415

596

132,5

220

285

130

1238

1286

948

1

VUT 600 PE EC

199

827

711

-

294

345

283

120

1238

1286

-

2

VUT 1000 PE EC

249

1350

1215

607,5

430

655

317

143

1346

1395

-

2

VUT 2000 PE EC

314

1050

915

457,5

247

575

750

375

1360

1408

-

2

VUT 3000 PE EC

399

1265

1130

565

297

632,5

830

415

1595

1643

-

2

Typ

VUT 600 PW EC

199

827

711

-

294

345

283

120

1238

1286

-

2

VUT 1000 PW EC

249

1350

1215

607,5

430

655

317

143

1346

1395

-

2

VUT 2000 PW EC

314

1050

915

457,5

247

575

750

375

1360

1408

-

2

VUT 3000 PW EC

399

1265

1130

565

297

632,5

830

415

1595

1643

-

2

VUT PE EC VUT PW EC

Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia wymiennika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika, by-pass jest zamykany, następuje wyłączenie nagrzewnicy a układ powraca do normalnego trybu pracy.

zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu).

CENTRALE WENTYLACYJNE

alnego dogrzania powietrza nawiewanego, do wartości zaprogramowanej przez użytkownika

VUT PE EC VUT PW EC

VUT 350 PE EC

Rys. 1

WWW.VENTS-GROUP.PL

Rys. 2

211


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne: VUT 350 PE EC

VUT 600 PE EC

Napięcie (V)

VUT 600 PW EC

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

2 szt. x 51

2 szt. x 100

Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)

2 szt. x 1,2

2 szt. x 2,4

Moc nagrzewnicy (kW)

1,5

2,0

-

Pobór prądu nagrzewnicy (A)

6,5

8,7

-

Całkowita moc urządzenia (kW)

1,502

2,20

0,20

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

7,05

9,76

1,06

Wydajność (m3/h)

400

700

600

Obroty (min-1)

2950

3150

48

53

Poziom hałasu [db/(A)/3m)] Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)

od -25 do +40

od -25 do +60

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

20 mm, wełna mineralna

Filtr: wyciąg

G4

dopływ Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm)

F7 (EU7) Ø160 (150)*

Waga (kg)

Ø200

65

75

Efektywność rekuperacji

77

do 90%

Typ rekuperatora

przeciwprądowy

Materiał rekuperatora

polistyren

*przy wykorzystaniu redukcji z Ø160 na Ø150

Charakterystyki techniczne: VUT 1000 PE EC Napięcie (V)

VUT 1000 PW EC

VUT 2000 PW EC

3~ 400

1~ 230

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

2 szt. x 135

2 szt. x 420

Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)

2 szt. x 2,8

2 szt. x 2,5

Moc nagrzewnicy (kW)

3,3

-

12,0

-

Pobór prądu nagrzewnicy (A)

14,3

-

17,4

-

Całkowita moc urządzenia (kW)

3,57

0,27

12,84

0,84

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

15,53

1,23

22,4

5

Wydajność (m3/h)

1100

1000

2000

1950

Obroty (min-1) Poziom hałasu [db/(A)/3m)] Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)

2645

2920

52

58

od -25 do +60

od -25 do +40

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

50 mm, wełna mineralna

Filtr: wyciąg

G4

dopływ

F7 (EU7)

Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm) Waga (kg) Efektywność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

212

VUT 2000 PE EC

Ø250 95

Ø315 98

190

194

do 90%

do 75%

przeciwprądowy

wymiennik krzyżowy

polistyren

aluminium

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 3000 PE EC

VUT 3000 PW EC

Napięcie (V)

3~ 400

Maksymalna moc wentylatora (W)

2 szt. x 990

Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)

2 szt. x 1,7

Moc nagrzewnicy (kW)

18,0

-

Pobór prądu nagrzewnicy (A)

26,0

-

Całkowita moc urządzenia (kW)

19,98

1,98

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

29,4

3,4

(m3/h)

4000

Wydajność

3800

Obroty (min-1)

2580

Poziom hałasu na odległość [db/(A)/3m)]

59

Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)

od -25 do +50

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

50 mm, wełna mineralna

Filtr: wyciąg

G4

dopływ

F7 (EU7)

Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm)

Ø400

Waga (kg)

290

295

Efektywność rekuperacji

do 75%

Typ rekuperatora

wymiennik krzyżowy

Materiał rekuperatora

aluminium

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT PE EC VUT PW EC

VUT 350 PE EC

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

VUT 350 PE EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 52 62 33

63 32 39 20

125 47 56 21

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 37 40 36 58 55 48 44 31 29 21 17

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 32 36 20

8000 20 25 22

213


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

VUT 600 PE EC

VUT 600 PV EC

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 55 65 39

63 35 47 30

125 56 60 30

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 43 47 45 61 61 52 51 39 33 23 24

VUT 600 PV EC

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 600 PE EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 37 40 26

8000 28 30 28

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 59 68 38

63 34 43 29

125 56 59 27

VUT 1000 PE EC

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

214

Całkowita 68 70 45

63 67 71 57

125 68 69 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 68 60 60 68 66 65 63 47 52 42 38

VUT 1000 PV EC

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 1000 PE EC

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Poziom hałasu 4000 61 61 34

8000 24 29 24

VUT 1000 PV EC

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 36 40 24

VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 43 46 44 62 59 52 52 39 33 23 23

8000 55 58 35

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 67 69 47

63 68 70 58

125 67 71 52

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 66 59 61 68 66 66 64 47 53 40 41

4000 61 59 35

8000 56 58 35


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

VUT 2000 PE EC

VUT 2000 PV EC

Wydajność (m3/h)

VUT 2000 PE EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 83 56

63 83 86 65

125 83 84 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 72 73 66 80 72 75 70 59 53 46 42

VUT 2000 PV EC

Poziom hałasu 4000 67 72 39

8000 58 69 39

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 81 56

63 80 84 66

125 80 83 66

4000 64 73 38

8000 58 69 38

VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

VUT 3000 PV EC

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT 3000 PE EC

VUT PE EC VUT PW EC

Ciśnienie (Pa)

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 71 72 69 79 71 77 71 59 55 48 44

Wydajność (m3/h)

VUT 3000 PE EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 80 86 61

63 85 87 70

125 83 86 69

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 82 75 75 72 83 77 80 75 63 58 51 48

VUT 3000 PV EC

Poziom hałasu 4000 70 75 42

8000 64 74 41

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 84 60

63 87 86 69

125 83 85 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 84 75 72 72 82 74 80 77 62 56 51 47

4000 69 76 41

8000 63 73 41

215


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT PW EC Moc nagrzewnicy (kW)

VUT 600 PW EC

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 400 m3/h) c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (23ºC) e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię f w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (6,6 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,105 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (8,5 kPa).

VENTS VUT PW EC

VUT 1000 PW EC

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (29ºC) e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo linię f w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

216

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT PW EC Moc nagrzewnicy (kW)

VUT 2000 PW EC Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powiet rza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,2 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (28ºC) e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo linię f w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (31,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,38 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (9,8 kPa).

VENTS VUT PW EC Moc nagrzewnicy (kW)

VUT 3000 PW EC

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT PE EC VUT PW EC

Temperat ura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewn icę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 4,65 m/s c. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC), przeprowadzić w lewo linię d do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (22,5ºC) e. Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności c z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC), przeprowadzić na prawo linię f w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (42,0 kW) g. Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą h na linię wydajności nagrzewnicy (0,5 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii h z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą i na oś spadku ciśnienia wody (6,5 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

217


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.