A hőleadó szabályozását nyomásfüggetlen szelepek biztosítják. Ez garantálja
a megfelelő térfogatáramot minden
rendszerterhelés mellett, a nyomásingadozásoktól függetlenül.
Az eredmény a precíz szobahőmérséklet-szabályozás, ami biztosítja a magas
ΔT-t és megelőzi, hogy a meghajtómotorok „lengjenek”. A digitális meghajtómotorok kiegészítő funkciói jobb rendszerirányítást, energiamegtakarítást, és
csökkent karbantartási költséget tesznek
lehetővé.
Minden hőleadóra vonatkozik, a légkezelő berendezéseket is ideértve (lásd: 34.,
Változó térfogatáram: Nyomásfüggetlen
szabályozószelep (PICV) digitális meghajtómotorral
I/O
PICV
1
I/O
PICV
Danfoss termékek:
PICV: AB-QM 4,0 + NovoCon® S.
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
Magyarázat
Befektetés megtérülése
• Kevesebb szelep, a statikus szelepek elhagyhatók.
• Alacsonyabb telepítési költség az egyszerűsített berendezés miatt.
• Jelentős energiamegtakarítás* az összes szelep optimális üzemi körülményeinek köszönhetően.
• Az INTELLIGENS meghajtómotor magasabb költségét ellensúlyozza az egyéb hardver megtakarítás, mint pl. az I/O-k csökkent darabszáma.
• Magas felhasználói megelégedettség a tökéletes vízelosztásnak és szabályozásnak köszönhetően,
karbantartás-előrejelzés és proaktív riasztási funkciókkal kiegészítve.
Kialakítás
• Egyszerű szelepválasztás, kizárólag a térfogatáram alapján.
• Nincs szükség Kv-érték vagy szelepautoritás előbeállítás számításra*, az előbeállítás számítása a
térfogatáramon alapul.
• Arányos szivattyúszabályozás alkalmazható. A szivattyú(k) könnyen optimalizálható(k).*
• Alkalmas épületfelügyeleti rendszerekben a rendszer monitorozására és az energiafogyasztás
csökkentésére.
• Csatlakoztatható I/O készülékek széles választéka számtalan BMS alkalmazási lehetőséget rejt
magában.
Üzemeltetés/karbantartás
• A teljes beszabályozási eljárás a BMS-en keresztül futtatható, ami egyszerűsíti a rendszert, és nagyfokú rugalmasságot biztosít.
• Alacsony üzemeltetési és fenntartási költség, mivel a rendszer működőképessége a BMS rendszeren keresztül monitorozható és karbantartható.
• Nagyfokú komfortérzet (épület besorolás*) a precíz térfogatáram-szabályozásnak köszönhetően,
minden terhelés mellett.
• Magas hatásfokkal üzemelő hűtőgépek, kazánok és szivattyúkban a rendszer optimalizált ∆T-jének
köszönhetően.
• Rugalmas és bővíthető szabályozórendszer a BMS kapcsolaton keresztül.
Szabályozás
• Nincs túláram a részterhelésnél.
• Tökéletes szabályozás a teljes szelepautoritásnak köszönhetően.*
• Az arányos szabályozás minimálisra csökkenti a keringetést, és optimalizálja a szivattyú emelőmagasságát.
• Nyomásfüggetlen megoldás, így nem jön létre a szabályzók között semmilyen interaktivitás.
• Nincs alacsony ∆T jelenség.*
*lásd az 54-55. oldalon
FAN COIL EGYSÉGEK (FCU)
HŰTÖTT PANELEK
BMS
2
BevezetésJegyzetek
Beruházás megtérülése
gyengekiváló
gyengekiváló
Tervezés
elfogadható
elfogadható
A HVAC rendszerek tervezése annyira azért nem könnyű feladat. Számos tényezőt gyelembe
kell venni a végső döntés meghozatala előtt mint pl. a hűtési és/vagy fűtési hálózat lehetséges
részterhelését, milyen hőleadó berendezéseket használunk, hogyan végezzük a fűtést, hűtést, és
egyéb feladatok százait.
A jelen alkalmazási útmutatót azért dolgoztuk ki, hogy segítsünk e döntések meghozatalában,
megmutatva egyes választások következményeit. Csábító lehet például a legalacsonyabb
beruházási költséget (CAPEX) megcélozni, de ez gyakran kompromisszumot jelent más
tényezőkre, pl. az energiafogyasztásra vagy a belső levegőminőségre (IAQ) vonatkozóan. Egyes
projektekben a CAPEX lehet a döntő tényező, de másoknál inkább az energiahatékonyság vagy
a szabályozás pontossága a mérvadó, így ez projektről projektre eltérő. Egy adott megoldáshoz a
legfontosabb információkat egy oldalra gyűjtöttük össze, egyértelmű útmutatásokkal arra, hogy
milyen következményekkel járhat az adott választás.
A jelen útmutató célja nem az összes lehetséges alkalmazás ismertetése volt, mert ez lehetetlen
lenne. Jól képzett tervezők naponta találnak ki új megoldásokat, amelyek csak egy adott
probléma szempontjából lehetnek relevánsak, vagy amelyek új problémákat oldanak meg. Ebből
áll a mérnökök munkája. A zöldebb, energia-hatékonyabb megoldások iránti igény naponta új
kihívásokat vet fel, így új alkalmazások is megjelennek. Ebben az útmutatóban a leggyakoribb
alkalmazásokat írjuk le.
A Danfoss kompetens dolgozói készséggel segítenek Önnek az egyedi kihívásokkal kapcsolatban,
de számítások elkészítésében is szívesen segítenek. Kérjük, bátran forduljon a területileg illetékes
Danfoss munkatárshoz, akinél magyar nyelven érhető el közvetlen támogatás.
Reméljük, hogy ez az útmutató segíteni fogja Önt napi munkájában.
Minden, itt bemutatott alkalmazást négy szempontból elemzünk:
A hidraulikai rendszerek szabályozására és vízelosztásának biztosítására nagyon sok különböző
megoldás létezik. Lehetetlen megtalálni az egyetlen, minden esetre legjobb megoldást.
Figyelembe kell vennünk minden rendszert és azok jellemzőit annak eldöntéséhez, hogy melyik
megoldás lesz a leghatékonyabb és legmegfelelőbb.
lakóépületekhez
Alapvető kapcsolások
Minden 2-utú szabályozószelepes alkalmazás változó térfogatáramú* rendszer. A keringtetést
általában névleges paraméterek alapján számolják, de üzem közben a térfogatáram a rendszer
minden részében változik (a szabályozószelepek működésének köszönhetően). A térfogatáram-változások nyomásváltozásokat eredményeznek. Ezért kell az ilyen esetekben automatikus
nyomásstabilizáló megoldásokat alkalmazni, amely lehetővé teszi a részterhelés változásaira
történő reagálást.
Keverőkörök
Jegyzetek
Nyomásfüggetlen
Szabályozás
LK hűtés
LK alkalmazások
LK fűtés
LK alkalmazások
A rendszerek értékelése (Javasolt/Elfogadható/Nem javasolt) a 3. oldalon említett 4 szempont
kombinációján alapul (Befektetés megtérülése/Kialakítás/Üzemeltetés és Karbantartás/Szabályozás), de a legfontosabb tényezők a rendszerműködési-teljesítmény és az energetikai hatásfok.
A statikus strangszabályozású rendszerek alkalmazása nem javasolt, mert a statikus elemek nem
tudják követni a változó térfogatáramú* rendszer dinamikus viselkedését, és a részterhelés állapotában hatalmas túláramok jelentkeznek a szabályozószelepeknél (a csőhálózat kisebb nyomásesése miatt).
Nyomáskülönbség
szabályozás
Statikus
strangszabályozás
A nyomáskülönbség szabályozott rendszer sokkal jobban teljesít (Elfogadható), mert a nyomásstabilizálás a szabályozószelepekhez közelebb történik, és noha a p által szabályozott körben
még mindig statikus strangszabályozású rendszerünk van, a túláram jelensége mérséklődik. Az
ilyen rendszer hatásfoka a nyomáskülönbség-szabályozószelep elhelyezésétől függ. Minél közelebb van a szabályozószelephez, annál jobban működik.
A leghatékonyabb (Javasolt) rendszert a PICV-k (nyomásfüggetlen szabályozószelepek) biztosítják. Ebben az esetben a nyomásstabilizáció a szabályozószelepen valósul meg, ezért teljes szelepautoritásunk* van, tökéletes lesz a szabályozás, és a rendszerben nem jelennek meg túláramok.
*lásd az 54-55. oldalon
6
** alkalmazások alább
kereskedelmi épületekhez
kereskedelmi épületekhez
Alapvető kapcsolások
Alapvető kapcsolások
Alapvető kapcsolások –
Kereskedelmi épületek
Változó térfogatáramú* rendszer: PICV – NYIT/ZÁR kontra arányos kontra
intelligens szabályozás
1.1.1.1 - 1.1.1.3**
E megoldások mindegyike a PICV (Nyomásfüggetlen szabályozószelep) technológián alapul. Azt
jelenti, hogy a szabályozószelep (a szeleptestbe beépítve) független a rendszer nyomásingadozásától mind teljes, mind részterhelés mellett. A megoldás lehetővé teszi számunkra a különböző meghajtómotorok alkalmazását (különböző szabályozó metódusok).
• A NYIT/ZÁR szabályozással a meghajtómotornak két állása van; nyitott és zárt.
• Arányos szabályozással a meghajtómotor a nulla és a névleges térfogatáram között tetszőleges értéket tud beállítani.
• Az INTELLIGENS meghajtómotorral biztosítható (a fenti arányos szabályozáson túlmenően) a
közvetlen összeköttetés az épületfelügyeleti rendszerrel (BMS) olyan korszerű funkciók használatához, mint az energiaköltség elosztás, energiamenedzsment stb.
Egyedi szabályzók
PICV-2 &
NYIT/ZÁR
Jegyzetek
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
Szabályzó rendszer
PICV & arányos
meghajtómotor
T
A PICV technológia lehetővé teszi számunkra az arányos vagy végponti (a p érzékelő alapján)
szivattyúszabályozás alkalmazását.
A fent említett szabályozástípusok jelentősen befolyásolják a rendszerek teljes energiafogyasztását.
Míg a NYIT/ZÁR alapú szabályozás üzem közben vagy 100%-os, vagy 0 térfogatáramot biztosít, az arányos szabályozás lehetővé teszi a hőleadón keresztül folyó térfogatáram minimálisra
csökkentését a valós igény alapján. Például ugyanahhoz az 50%-os átlagos energiaigényhez az
arányos szabályozáshoz kb. a NYIT/ZÁR alapú szabályozás térfogatáramának ⁄ része elegendő.
(Ennek részletesebb leírása a 9. fejezetben található.)
Az alacsonyabb térfogatáram energiamegtakarítást* eredményez több szinten:
• Kisebb keringtetési költség (a kisebb térfogatáramhoz kevesebb villamosenergia szükséges).
• Jobb hűtő-/kazánhatásfok (a kisebb térfogatáram a rendszerben nagyobb T-t tesz lehetővé).
• A kisebb szobahőmérséklet-ingadozás* biztosítja a jobb komfortérzetet, és meghatározza a
szobahőmérséklet beállítási értékét.
Az intelligens szabályozás – a fent említett előnyökön túlmenően – lehetővé teszi az energiafogyasztás optimalizálását és a karbantartási költség csökkentését a távoli elérés lehetőségeinek
segítségével.
*lásd az 54-55. oldalon
** alkalmazások alább
7
FAN COIL EGYSÉGEK (FCU)
Javasolt
HűtésFűtés
Változó térfogatáram: Nyomásfüggetlen
Alapvető kapcsolások
kereskedelmi épületekhez
lakóépületekhez
Alapvető kapcsolások
1. Nyomásfüggetlen
2. Szobahőmérséklet-szabályozás (RC)
Keverőkörök
A hőleadó közötti vízelosztást nyomásfüggetlen szabályzószelepek biztosítják.
Ez garantálja a megfelelő térfogatáramot
minden rendszerterhelés mellett, a
nyomásingadozásoktól függetlenül.
A NYIT/ZÁR alapú szabályozás szoba-
LK hűtés
hőmérséklet-ingadozásokat okoz.
LK alkalmazások
A rendszer nem fog optimálisan működni, mert az elérhető T értéke nincs
maximalizálva.
• Kevesebb szelep, nincs szükség statikus partnerszelepekre.
• Alacsonyabb telepítési költség az egyszerűsített berendezés miatt.
• A hűtőgépek és kazánok hatékonyan működnek, de nem optimálisan, mert a ∆T nincs maximalizálva.
• Az épületátadás egyszerűen, fázisokra bontva végezhető.
Kialakítás
• Egyszerű szelepválasztás, kizárólag a térfogatáram-igény alapján.
• Nincs szükség Kv-érték vagy szelepautoritási* számításra, a számítás a térfogatáramon alapul.
• Tökéletes vízelosztás* minden terhelés mellett.
• Az arányos szivattyúszabályozás alkalmazható, és a szivattyú(k) könnyen optimalizálható(k).*
• A minimális rendelkezésre álló p igény a szelepen, a szivattyú emelőmagasságának számításához
használható.
Üzemeltetés/karbantartás
• Leegyszerűsített felépítés a csökkentett szelepszám miatt.
• Állítsa be, és több gondja nincs vele – nincs bonyolult beszabályozási eljárás.
• A szobahőmérséklet ingadozik, ezért a felhasználók panaszaira lehet számítani.
• Alacsony üzemeltetési és fenntartási költség, így a helyiségben tartózkodók komfortérzete néha
elmaradhat az ideálistól.
• Jó megoldás, de kisebb hatásfokú a hűtőgépek, kazánok és szivattyúk üzemeltetésében a rendszer
NEM optimalizált ∆T-jének köszönhetően, a rendszer aktív visszacsatolásainak hiányában.
Szabályozás
• Hőmérséklet-ingadozások.*
• Nincs túláram.*
• Nyomásfüggetlen megoldás, így nyomásváltozások nem befolyásolják a szabályozóköröket.
• Az alacsony ∆T jelenség* előfordulása valószínűtlen.
gyenge
8
elfogadható
kiváló
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
FAN COIL EGYSÉGEK (FCU)
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Változó térfogatáram: Nyomásfüggetlen
szabályozószelep (PICV) arányos szabályozással
2. Épületfelügyeleti rendszer (BMS)
vagy Szobahőmérséklet-szabályozás (RC)
A hőleadó hőfokszabályozását nyomásfüggetlen szelepek biztosítják. Ez biztosítja a megfelelő térfogatáramot minden
rendszerterhelés mellett, a nyomásingadozásoktól függetlenül.
Az eredmény a stabil* és precíz szobahőmérséklet-szabályozás, ami biztosítja
a magas T-t és megelőzi, hogy a meghajtómotorok az állandósult lengés
állapotába kerüljenek.
Minden hőleadóra vonatkozik, a légkezelő berendezéseket is ideértve (lásd: 34.,
36. oldal).
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
LK alkalmazások
LK fűtés
Magyarázat
Befektetés megtérülése
• Kevesebb szelep, nincs szükség statikus partnerszelepekre.
• Alacsonyabb telepítési költség az egyszerűsített berendezés miatt.
• Jelentős energiamegtakarítás* az összes alkatrész optimális üzemi körülményeinek köszönhetően.
• Az épületátadás egyszerűen, fázisokra bontva végezhető.
Kialakítás
• Egyszerű szelepválasztás, kizárólag a térfogatáram alapján.
• Nincs szükség Kv-érték vagy szelepautoritási* számításra, a térfogatáram előbeállításának számítása a térfogatáramon alapul.
• Arányos szivattyúszabályozás alkalmazható. A szivattyú(k) könnyen optimalizálható(k).*
• Alkalmas épületfelügyeleti rendszerekben a rendszer monitorozására és az energiafogyasztás
csökkentésére.
Üzemeltetés/karbantartás
• Leegyszerűsített felépítés a csökkentett számú szelep miatt.
• Állítsa be, és több gondja nincs vele – nincs bonyolult beszabályozási eljárás.
• Jó szabályozás minden terhelés mellett, a helyiségben tartózkodóktól így nem érkezik panasz.
• Alacsony üzemeltetési és fenntartási költség.
• Nagyfokú komfortérzet (épület besorolás*) a precíz térfogatáram-szabályozásnak köszönhetően,
minden terhelés mellett.
• Magas hatásfokkal üzemelő hűtőgépek, kazánok és hatékony szivattyúzás a rendszer optimalizált
∆T-jének köszönhetően.
Szabályozás
• Tökéletes szabályozás a teljes szelepautoritásnak köszönhetően.*
• Nincs túláram* a részterhelésnél.
• Az arányos szabályozás minimálisra csökkenti a keringetést, és optimalizálja a szivattyú emelőmagasságát.
• Nyomásfüggetlen megoldás, ami a szabályozókörök nyomásváltozásainak egymástól függetlenségét eredményezi.
A hőleadó szabályozását nyomásfüggetlen szelepek biztosítják. Ez garantálja
a megfelelő térfogatáramot minden
rendszerterhelés mellett, a nyomásingadozásoktól függetlenül.
Az eredmény a precíz szobahőmérséklet-szabályozás, ami biztosítja a magas
T-t és megelőzi, hogy a meghajtómotorok „lengjenek”. A digitális meghajtómo-
LK hűtés
LK alkalmazások
LK alkalmazások
torok kiegészítő funkciói jobb rendszerirányítást, energiamegtakarítást, és
alacsonyabb karbantartási költséget
tesznek lehetővé.
Minden hőleadóra vonatkozik, a légkezelő berendezéseket is ideértve (lásd: 34.,
szabályozószelep (PICV) digitális meghajtómotorral
FAN COIL EGYSÉGEK (FCU)
I/O
PICV
1
HŰTÖTT PANELEK
BMS
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
I/O
PICV
Danfoss termékek:
PICV: AB-QM 4,0 + NovoCon® S.
Magyarázat
Befektetés megtérülése
• Kevesebb szelep, a statikus szelepek elhagyhatók.
• Alacsonyabb telepítési költség az egyszerűsített berendezés miatt.
• Jelentős energiamegtakarítás* az összes szelep optimális üzemi körülményeinek köszönhetően.
• Az INTELLIGENS meghajtómotor magasabb költségét ellensúlyozza az egyéb hardver megtakarítás, mint pl. az I/O-k csökkent darabszáma.
• Magas felhasználói megelégedettség a tökéletes vízelosztásnak és szabályozásnak köszönhetően,
karbantartás-előrejelzés és proaktív riasztási funkciókkal kiegészítve.
Kialakítás
• Egyszerű szelepválasztás, kizárólag a térfogatáram alapján.
• Nincs szükség Kv-érték vagy szelepautoritás előbeállítás számításra*, az előbeállítás számítása a
térfogatáramon alapul.
• Arányos szivattyúszabályozás alkalmazható. A szivattyú(k) könnyen optimalizálható(k).*
• Alkalmas épületfelügyeleti rendszerekben a rendszer monitorozására és az energiafogyasztás
csökkentésére.
• Csatlakoztatható I/O készülékek széles választéka számtalan BMS alkalmazási lehetőséget rejt
magában.
Üzemeltetés/karbantartás
• A teljes beszabályozási eljárás a BMS-en keresztül futtatható, ami egyszerűsíti a rendszert, és nagyfokú rugalmasságot biztosít.
• Alacsony üzemeltetési és fenntartási költség, mivel a rendszer működőképessége a BMS rendszeren keresztül monitorozható és karbantartható.
• Nagyfokú komfortérzet (épület besorolás*) a precíz térfogatáram-szabályozásnak köszönhetően,
minden terhelés mellett.
• Magas hatásfokkal üzemelő hűtőgépek, kazánok és szivattyúkban a rendszer optimalizált ∆T-jének
köszönhetően.
• Rugalmas és bővíthető szabályozórendszer a BMS kapcsolaton keresztül.
Szabályozás
• Nincs túláram a részterhelésnél.
• Tökéletes szabályozás a teljes szelepautoritásnak köszönhetően.*
• Az arányos szabályozás minimálisra csökkenti a keringetést, és optimalizálja a szivattyú emelőmagasságát.
• Nyomásfüggetlen megoldás, így nem jön létre a szabályzók között semmilyen interaktivitás.
• Nincs alacsony ∆T jelenség.*
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Változó térfogatáram: Térfogatáram korlátozás
(térfogatáram-korlátozóval) a hőleadón NYIT/ZÁR
üzemű vagy arányos meghajtómotorral
FAN COIL EGYSÉGEK (FCU)
CV-1
NYIT/ZÁR
RC
CV-2
0-10V
Danfoss termékek:
Magyarázat
FL
HŰTÖTT PANELEK
FL
BMS
CV-2: VZ2 + AME130FL: AB-QMCV-1: RA-HC + TWA-A
Nem javasolt
1.1.1.4
2
3
1
1. 2-utú szabályozószelep (CV)
2. Térfogatáram-korlátozó (FL)
3. Épületfelügyeleti rendszer (BMS)
vagy Szobahőmérséklet-szabályozás (RC)
A hőleadó hőfokszabályozását hagyományos motoros szabályozószelepek (CV)
végzik, míg a rendszer hidraulikus egyensúlyát az automatikus térfogatáramkorlátozó (FL) biztosítja. A NYIT/ZÁR
alapú szabályozáshoz ez elfogadható
megoldás lehet, amennyiben a szivattyú
emelőmagassága nem túl nagy. Arányos
szabályozáshoz nem elfogadható. Az FL
ellenszabályozza a CV működését (mikor
CV zár, FL nyit, próbálja tartani a térfogatáramot), és teljesen eltorzítja a szabályozás karakterisztikáját. A szabályozás ezzel
a megoldással ezért lehetetlen.
Teljesítmény
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
LK alkalmazások
LK fűtés
Befektetés megtérülése
• Viszonylag magas termékköltség, mert minden hőleadóhoz 2 szelep kell (egy CV és egy FL).
• Magasabb beépítési költség, annak ellenére, hogy nincs szükség kézi partnerszelepekre.*
• Javasolt változtatható fordulatszámú szivattyút használni (arányos szivattyúszabályozás szintén
lehetséges).
Kialakítás
• Hagyományos méretezés szükséges, de csak a szabályozószelep Kvs-értékéhez. Nem érdemes
szelepautoritást* számolni, mivel az FL részterhelésnél lerontja a CV szelepautoritását.
• A NYIT/ZÁR alapú szabályozáshoz ez elfogadható megoldás (egyszerű kialakítás: a zónaszelep
nagy Kvs-értéke javasolt, térfogatáram-korlátozó kiválasztása a térfogatáram alapján).
• Nagy szivattyú-emelőmagasság szükséges a két szelep miatt (további p a térfogatáramkorlátozón).
Üzemeltetés/karbantartás
• A meghajtómotor záróerejének el kell tudni zárni a szelepet a szivattyú emelőmagassága
ellenében minimális rendszer-térfogatáram mellett is.
• A legtöbb térfogatáram-korlátozó térfogatárama előre meghatározott, így utólagos változtatásuk
nem lehetséges.
• A rendszer átmosásához a betéteket el kell távolítani a rendszerből, és utólag visszahelyezni (a
rendszert kétszer leürítve és feltöltve).
• A betétek kis nyílásai könnyen eltömődnek.
• Ha arányos szabályozást alkalmazunk, a CV élettartama nagyon lerövidül az állandósult lengés
miatt a rendszer részterhelésekor.
• Nagy energiafogyasztás arányos szabályozással a magasabb szivattyú-emelőmagasság és
részterhelés mellett a hőleadókon bekövetkező túláram miatt.
Szabályozás
• Hőmérséklet-ingadozások a NYIT/ZÁR szabályozás miatt, moduláló meghajtómotorok mellett is.*
• Nincs túláram* (csak névleges terhelésnél).
• A szabályozókörök nyomásai nem függenek egymástól.
• Túláram részterhelés mellett, arányos szabályozás esetén, mert az FL lehetőség szerint a névleges
térfogatáramot igyekszik megtartani.
A hőleadó hőfokszabályozását hagyományos motoros szabályozószelepek (CV)
végzik. A hidraulikus egyensúlyt az ágakba épített nyomáskülönbség szabályozó
LK hűtés
szelepek (DPCV) tartják fenn, valamint
statikus stangszabályzók (MBV) a hőleadóknál. Ha a CV rendelkezik előbeállító
funkcióval, az MBV szükségtelen.
Ez garantálja, hogy az elosztóhálózat
nyomásingadozásai ellenére a megfelelő
nyomás és térfogatáram álljon rendelkezésre a nyomásszabályozott szakaszban.
• p szabályozószelepek és partnerszelepek szükségesek.*
• Mindegyik hőleadóhoz MBV vagy előbeállítható CV szükséges.
• A hűtőrendszerhez nagy és költséges (karimás) p szabályozószelepekre lehet szükség.
• Jó az energiahatékonysága, mert részterhelés esetén a túláram* csak korlátozottan lép fel.
Kialakítás
• Egyszerűsített kialakítás, mert az ágak nyomásfüggetlenek.
• Kv-érték számítása szükséges nyomáskülönbség- és a szabályzószelepekhez p-hez. A szelepautoritás* számítása szintén szükséges az arányos szabályozáshoz.
• Az előbeállítás számítása szükséges a hőleadókhoz a megfelelő vízelosztáshoz az ágon belül.
• A p szabályozószelep nyomáskülönbség értékét ki kell számítani.
• Változtatható fordulatszámú szivattyú javasolt.
Üzemeltetés/karbantartás
• Több beépítendő elem, beleértve az impulzuscsövet a p szabályozó- és a partnerszelep* között.
• Egyszerűsített beszabályozási* eljárás a nyomásfüggetlen ágaknak köszönhetően.
• A hőleadók térfogatáram beállítása továbbra is szükséges, bár a p-szabályozott ág leegyszerűsíti.
• Ütemezett beszabályozás lehetséges (akár áganként külön-külön).
Szabályozás
• Általában elfogadható a jó szabályozhatóság miatt.
• A szabályozhatóságot befolyásoló nyomásingadozások előfordulhatnak hosszú ágakban és/vagy
nagy p esetén a hőleadókban.
• Az ág méretétől függően a túláramok továbbra is okozhatnak szobahőmérséklet-ingadozásokat.
• Ha térfogatáram korlátozást alkalmazunk a p szabályozószelephez csatlakoztatott partnerszelepen* (a hőleadókon túlmenően), nagyobb túláram és szobahőmérséklet-ingadozás* várható.
3-pontos vagy
arányos szabályozás
12
NYIT/ZÁR
szabályozás
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Változó térfogatáram: Shell and Core kivitelezések irodák és bevásárlóközpontok számára*
Ez az alkalmazás kifejezetten olyan
helyzetekben hasznos, ahol a rendszert
több ütemben, különböző vállalkozók
építik. Az első ütem általában a központi
infrastruktúra, pl. kazánok, hűtőgépek és
szállító csővezetékek, míg a második rész
a hőleadókat és a helyiség kezelőszerveit
tartalmazza.
Ilyen megoldás gyakran fordul elő bevásárlóközpontokban, ahol az üzletek saját
vállalkozóval végeztetik el az üzlet berendezésének kiépítését, vagy „shell and
core” rendszerű irodaépületek esetén,
ahol az iroda bérlője rendezi be a saját
területét, a HVAC rendszert is ideértve.
2
?
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
LK alkalmazások
LK fűtés
Magyarázat
Befektetés megtérülése
• Csak egy szelep szükséges.
• Egy meghajtómotor zóna vagy térfogatáram-szabályozáshoz.
• Javasolt változtatható fordulatszámú szivattyút használni (arányos szivattyúszabályozás szintén
lehetséges).
Kialakítás
• Nem szükséges a Kvs-érték vagy a szelepautoritás* számítása.
• Az előbeállítás számítása szükséges, csak a kör térfogatárama és p-igénye alapján kell elvégezni.
• A kör számításához (későbbi beépítési fázis) a beállított paraméterek rendelkezésre állnak.
Üzemeltetés/karbantartás
• Megbízható megoldás üzletek vagy szintenkénti csatlakozás esetén.
• A térfogatáram beállítása a szelep mérőcsonkjain elvégzett mérések alapján végezhető el (DN
40–100).
• A vízelosztás* mindig megfelelő, és független a felhasználó általi méretezési hibáktól.
• A rendszer szekunder részének módosulásai nem befolyásolnak más üzleteket és emeleteket.
• Egyszerű hibaelhárítás, energiaelosztás, menedzsment stb. a NovoCon segítségével.
Szabályozás
• Stabil nyomáskülönbség üzletekhez vagy emeletekhez.
• Ha csak térfogatáram korlátozást használnak, részterhelés esetén kis túláramok előfordulhatnak a
körön belül.
• A szelep meghajtómotorja (ha van ilyen) biztosítja a zónaszabályozást (térfogatáram korlátozó
alkalmazás) vagy a térfogatáram-szabályozást (térfogatáram és nyomáskülönbség szabályozó
alkalmazás).
**Két különböző megközelítés választható:
1. Térfogatáram és P szabályozás. A szelep itt mind a P -t, mind a térfogatáramot szabályozza.
2. Csak térfogatáram korlátozás. Ehhez további zónaszabályozás és beszabályozás szükséges a hőleadóknál.
*lásd az 54-55. oldalon
Teljesítmény
Beruházás megtérülése**
gyenge
Tervezés
gyenge
Üzemeltetés/karbantartás
gyenge
Szabályozás
gyenge
2. Térfogatáram
korlátozó
alkalmazása
(PICV-1)
elfogadható
elfogadható
elfogadható
elfogadható
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
1. Térfogatáram
és nyomáskülönbség
szabályozó
alkalmazása
(PICV-2)
A hőleadókat hagyományos motoros
szabályozószelepek szabályozzák, a
hidraulikus egyensúlyt pedig statikus
LK hűtés
stangszabályzó biztosítja. Az MBV stati-
LK alkalmazások
kus jellege miatt a hidraulikus egyensúly
csak a rendszer teljes terhelése mellett
biztosított. Részterhelés mellett alul- és
túláramok várhatók a hőleadókon, túlzott energiafogyasztást eredményezve,
ezenkívül a rendszerben hideg és meleg
helyek alakulnak ki.
• Nagy számú szelep szükséges: 2 szelep hőleadónként, valamint további partnerszelepek a beszabályozáshoz.*
• Nagyobb telepítési költség a nagy számú szelep miatt.
• Bonyolult beszabályozási eljárás szükséges, növelve a késedelem kockázatát.
• Változtatható fordulatszámú szivattyú javasolt, állandó p funkcióval.
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
Kialakítás
• Pontos méretezés szükséges (Kv-érték, szelepautoritás*).
• A szelepautoritási* számítások kulcsfontosságúak az elfogadható arányos szabályozás biztosításához.
• Állandó p szivattyúszabályozás javasolt, a nyomás megfelelő szinten tartása érdekében.
• Részterhelés mellett nem lehet kiszámítani a rendszer viselkedését.
Üzemeltetés/karbantartás
• Bonyolult beszabályozási eljárás, amelyet csak szakképzett személyzet végezhet el.
• A beszabályozási folyamat csak a projekt végén kezdhető meg, teljes rendszer terhelés szimulálásával, a statikus szelepekhez való korlátlan hozzáférés mellett.
• Magas panaszkezelési költségek a vízelosztási problémák, a zaj és a részterhelés melletti pontatlan
szabályozás miatt.
• Rendszeres újbóli beszabályozás szükséges a rendszer módosításai esetén.
• Magas szivattyúzási költségek* a részterhelésnél fellépő túláram miatt.
Szabályozás
• A körök egymástól függése nyomásingadozásokat okoz, amelyek befolyásolják a szabályozás stabilitását és pontosságát.
• A keletkező túláram csökkenti a rendszer hatásfokát (magas szivattyúzási költség*, alacsony T
jelenség* a hűtőrendszerben, szobahőmérséklet ingadozása*).
• A megfelelő nyomásesés hiánya a szabályzószelepen alacsony szelepautoritást* eredményez,
amely ellehetetleníti az arányos szabályozást.
14
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
FAN COIL EGYSÉGEK (FCU)
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Változó térfogatáram: Statikus strangszabályozás
Tichelmann rendszereknél
4. Épületfelügyeleti rendszer (BMS)
vagy Szobahőmérsékletszabályozás (RC)
Tichelmann (fordított visszatérő ágú)
rendszerben a csővezetéket úgy tervezik,
hogy az első hőleadó az előremenő ágon
egyben az utolsó a visszatérő ágon. Az
elmélet szerint valamennyi hőleadó
azonos p-vel rendelkezik, így kiegyenlítettek. Ez a rendszer csak akkor használható, ha a hőleadók azonos méretűek,
és állandó térfogatáramúak*. Egyéb
rendszerek esetén hidraulikai szabályozás szükséges.
1
2
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
LK alkalmazások
LK fűtés
Magyarázat
Befektetés megtérülése
• Az extra csőszakaszok miatt a beruházási költség sokkal magasabb.
• Több hely szükséges a műszaki aknában egy kiegészítő harmadik csőhöz.
• Nagyobb szivattyú szükséges a további csőszakaszok többletellenállása miatt.
• Magas panaszkezelési költségek a vízelosztási problémák, a zaj és a részterhelés melletti pontatlan
szabályozás miatt.
Kialakítás
• Bonyolult kialakítású csőhálózat.
• Pontos szabályozószelep-méretezés szükséges (Kv-érték, szelepautoritás*).
• A szelepautoritási* számítások kulcsfontosságúak az elfogadható szabályozás biztosításához.
• Állandó p szivattyúszabályozás szükséges, nem lehet kihelyezett p érzékelőről üzemeltetni.
• A rendszert csak névleges terhelésnél lehet beszabályozni.
• Részterhelés mellett nem lehet kiszámítani a rendszer viselkedését.
Üzemeltetés/karbantartás
• Bonyolult beszabályozási* eljárás, amelyet csak szakképzett személyzet végezhet el.
• A beszabályozási folyamat csak a projekt végén kezdhető meg, teljes rendszer terhelés szimulálásával, a statikus szelepekhez való korlátlan hozzáférés mellett.
• A p-érzékelő nem oldja meg a szivattyúzási problémákat.
• Újbóli beszabályozás szükséges a rendszer módosításai esetén.
• Rendkívül magas szivattyúzási költségek* a harmadik csővezeték és a részterhelésnél fellépő
túláram miatt.
Szabályozás
• A körök egymástól függése nyomásingadozásokat okoz, amelyek befolyásolják a szabályozás stabilitását és pontosságát.
• A keletkező túláram csökkenti a rendszer hatásfokát (magas szivattyúzási költség*, alacsony T
jelenség* a hűtőrendszerben, szobahőmérséklet ingadozása*).
• A megfelelő nyomásesés hiánya a szabályozó szelepen alacsony szelepautoritást* eredményez,
amely ellehetetleníti az arányos szabályozást.
és a hűtést is. Ez jól illeszkedik a sugárzó
paneles megoldásokhoz. Az alkalmazás
6-utú szelepet használ az átváltáshoz a
fűtés és hűtés üzemmód között, és PICV
megoldást a vízelosztás* biztosítására,
valamint a szabályozásra.
• Négy helyett csak két szelep szükséges. Egy az átváltáshoz* egy pedig a fűtés/hűtés szabályozásához.
• Rendkívül energia-hatékony, köszönhetően a nagy ∆T-nek és a túláram kiküszöbölésének.*
• Alacsony beszabályozási költség*, mert csak a térfogatáramot kell beállítani a PICV-n vagy a BMSen, ha digitális meghajtómotorokat használnak.
• A BMS költségei csökkennek, mert csak egy adatpont szükséges az átváltásra és szabályozásra.
Kialakítás
• Egyszerű PICV kiválasztás, a méretezéshez csak a térfogatáram szükséges.
• Nincs szükség Kv-érték vagy szelepautoritás előbeállítás számításra.
• A CO6 szelep nyomás-veszteségét ellenőrizni kell.
• Tökéletes vízelosztás* és szabályozás minden terhelés mellett, biztosítva a precíz szobahőmérséklet-szabályozást.
Üzemeltetés/karbantartás
• Leegyszerűsített felépítés a kevesebb szelep és az előszerelt szettek miatt.
• Egy szelep szabályozza a hűtést és a fűtést is.
• Alacsony panaszkezelési költség a tökéletes vízelosztás* és tökéletes szabályozás miatt, minden
terhelés mellett.
• Nincs keresztáram a fűtés és hűtés között.
• Alacsony üzemeltetési és fenntartási költség. A rendszer átmosás, légtelenítés, energiaelosztás és
energiamenedzsment műveletei mind a BMS-en keresztül végezhetők.
Szabályozás
• Tökéletes szabályozás a teljes szelepautoritásnak köszönhetően.*
• Egyedi beállítások a hűtéshez és fűtéshez (térfogatáram), így tökéletes szabályozást biztosít mindkét üzemállapotban.
• Precíz szobahőmérséklet-szabályozás.
• A digitális meghajtómotor biztosítja a további megtakarításokat az energiamérési és energiamenedzsment funkcióval.
16
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Változó térfogatáram: Kétcsöves fűtő-/hűtőrendszer központi átváltással a hőtermelőnél*
2. Nyomásfüggetlen szabályozószelep
(PICV-1 mérőcsonk nélkül, PICV-2
mérőcsonkkal)
3. Szobatermosztát (RC)
Ebben az alkalmazásban a központi
átváltószelep garantálja, hogy a helyiségek hűthetők vagy fűthetők legyenek.
PICV alkalmazása kifejezetten ajánlott a
hőmérséklet szabályozásához a fűtés és
hűtés eltérő térfogatáram-igényei miatt.
2
33
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
2
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
LK alkalmazások
LK fűtés
Magyarázat
Befektetés megtérülése
• Igen jelentős mértékben lecsökkent építési költség a második csővezeték rendszer kiváltásával.
• Többletköltség, ha automatikus átváltószelep* szükséges.
• Arányos szivattyúszabályozás javasolt.
Kialakítás
• Egyszerű PICV kiválasztás a térfogatáram – általában a magasabb térfogatáram-igény – alapján.
• Az átváltószelepet a nagyobb térfogatáram szerint kell kiválasztani (hűtés), és nagy Kvs-érték
javasolt a szivattyúzási költség csökkentéséhez.*
• Eltérő térfogatáramokat kell biztosítani a fűtéshez illetve hűtéshez, vagy a meghajtómotor löketének korlátozásával, vagy a maximális térfogatáram távbeállításával (digitális meghajtómotor).
• A legtöbb esetben eltérő szivattyú-emelőmagasság szükséges a fűtéshez és a hűtéshez.
Üzemeltetés/karbantartás
• Egyszerű rendszerbeállítás kevés számú szeleppel, ami alacsony karbantartási költséget eredményez.
• A szezonális átváltást* kezelni kell.
• Nincs túláram* (ha a térfogatáram beállítható eltérő fűtési/hűtési üzemmódhoz).
Szabályozás
• Az egyidejű fűtés és hűtés az eltérő helyiségekben nem lehetséges.
• Tökéletes hidraulikus vízelosztás* és szabályozás PICV-vel (amennyiben a különböző térfogatáram
beállítható a szelepeken a téli ill. nyári üzemhez).
• A NYIT/ZÁR alapú szabályozás túláramot eredményez, amikor a térfogatáram korlátozás kisebb
térfogatáram esetén nem megoldott (többnyire fűtés).
A statikus stangszabályzókat a rendszerben a hidraulikus egyensúly megteremtésére használják. Ezt az alkalmazást
kerülni kell a rossz energetikai hatékonysága miatt.
1.1.2.1
2
4
3
vagy Szobahőmérsékletszabályozás (RC)
1
strangszabályozással (fan-coil, hűtőgerenda stb.
alkalmazásban)
• Nagy számú szelep szükséges: egy 3-utú szelep és egy beszabályozószelep hőleadónként, valamint
további partnerszelepek a beszabályozáshoz.*
• Rendkívül magas üzemeltetési költség, rendkívül rossz energiahatékonyság.
• A térfogatáram közel állandó, szükségtelen változtatható fordulatszámú szivattyú.
• Részterhelések esetén a rendszerben a T nagyon alacsony, így a kazánok és a hűtőgépek nagyon
alacsony hatásfokon üzemelnek, sokszor kapcsolnak ki/be.
Kialakítás
• A Kv-érték és a szelepautoritás számítása szükséges* a 3-utú szelephez arányos szabályozás esetén.
• Az átkötőszakaszt méretezni kell, vagy beszabályozó szelepet kell beépíteni. Ellenkező esetben
részterhelés esetén jelentős túláramok alakulnak ki, megkerülve a hőleadókat, és lerontva az
energiahatékonyságot.
• A szivattyú munkapont számításához gyelembe kell venni a részterhelést, amikor az átkötő szakaszon túláram várható.
Üzemeltetés/karbantartás
• A rendszer beszabályozása szükséges.
• A hidraulikai egyensúly teljes- és részterhelésnél elfogadható.
• Óriási a szivattyú energiafogyasztása az állandó térfogatáram miatt.
• Nagy energiafogyasztás (alacsony T).
Szabályozás
• A vízelosztás* és a rendelkezésre álló nyomás a hőleadókon többé-kevésbé állandó minden terhelés mellett.
• A szobahőmérséklet-szabályozás kielégítő.
• A túlméretezett szabályozószelep alacsony szabályzóképességet (rossz „range ability”) és oszcillációt* (lengéseket) okoz arányos szabályozással.
gyenge
18
NYIT/ZÁR
szabályozás
elfogadható
kiváló
Arányos
szabályozás
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
FAN COIL EGYSÉGEK (FCU)
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Állandó térfogatáram: 3-utú szelep térfogatáram
korlátozással a hőleadókon (fan-coil, hűtőgerenda stb. alkalmazásban)
FL
FL
CV-1
RC
HŰTÖTT PANELEK
CV-2
Nem javasolt
1.1.2.2
2
3
1
1. 3-utú szabályozószelep (CV)
2. Térfogatáram-korlátozó (FL)
3. Épületfelügyeleti rendszer (BMS)
vagy Szobahőmérséklet-szabályozás (RC)
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
BMS
Danfoss termékek:
CV-2: VZ3 + AMV-130CV-1: VZL3 + TWA-ZL
Magyarázat
FL: AB-QM
Befektetés megtérülése
• Nagy számú szelep szükséges: egy 3-utú szelep és egy automatikus térfogatáram-korlátozó hőleadónként.
• Viszonylag egyszerű szelepbeállítás, nem szükséges beszabályozószelep az átkötőszakaszban vagy
egyéb, beszabályozószelep áganként strangonként.*
• Rendkívül magas üzemeltetési költség, rendkívül rossz energiahatékonyság.
• A térfogatáram állandó, szükségtelen a változtatható fordulatszámú szivattyú.
• Részterhelések esetén a rendszerben a T nagyon alacsony, így a kazánok és a hűtőgépek nagyon
alacsony hatásfokon üzemelnek, sokszor kapcsolnak ki/be.
Kialakítás
• A Kv-érték és a szelepautoritás számítása szükséges* a 3-utú szelephez arányos szabályozás esetén.
• A térfogatáram-korlátozók előbeállítása és méretezése a hőleadó névleges térfogatáramán alapul.
• A szivattyú-emelőmagasság számításához gyelembe kell venni a térfogatáram korlátozó nyomáskülönbség igényét.
Üzemeltetés/karbantartás
• A rendszer beszabályozása szükséges.
• A hidraulikai egyensúly teljes és részterhelésnél megfelelő.
• Nagy a szivattyú energiafogyasztása az állandó térfogatáramú működés miatt.
• Nagy energiafogyasztás (alacsony T).
Szabályozás
• A vízelosztás* és a rendelkezésre álló nyomás a hőleadókon többé-kevésbé állandó minden terhelés mellett.
• A szobahőmérséklet-szabályozás kielégítő.
• A túlméretezett szabályozószelep alacsony szabályzóképességet (rossz „range ability”) és oszcillációt* (lengést) okoz arányos szabályozással.
Ebben az alkalmazásban a hőfokszabályozást 3-utú szelepek végzik. Az
automatikus térfogatáram-korlátozókat
a rendszerben a hidraulikus egyensúly
megteremtésére használják.
Ezt az alkalmazást kerülni kell a rossz
energetikai hatékonysága miatt.
Ebben az alkalmazásban termosztatikus
radiátorszelepek segítségével változó
LK hűtés
LK alkalmazások
LK alkalmazások
térfogatáramot* biztosítunk a strangokon. Ha a termosztatikus radiátorszelepen előbeállítás lehetséges, a P
szabályozószelepet térfogatáram korlátozás funkció nélkül célszerű alkalmazni.
• A p szabályozószelep a statikus strangszabályozással összehasonlítva költségesebb.
• Beszabályozásra nincs szükség, csak a p-érték beállítására a p szabályozószelepen, és a térfogatáram előbeállítására a termosztatikus radiátorszelepeken.
• Egyszerű számítási módszer, a p által szabályozott strangok önálló körökként számíthatók (a
rendszer strangonként felosztható).
• A radiátorok előbeállításának számítása szükséges.
• Kv-érték számítása szükséges mind a szabályozószelep, mind a p szabályzó kiválasztásához.
A szelepautoritás számítása szintén szükséges a termosztatikus radiátorszelep megfelelő működéséhez.
• A strang p igényét ki kell számítani, és be kell állítani a nyomáskülönbség szabályzó szelepen.
Üzemeltetés/karbantartás
• A hidraulikus szabályozás a strangok alján és a radiátor előbeállításban történik.
• Nincs hidraulikai kölcsönhatás a strangok között.
• Vízelosztás* teljes és részterhelésnél – jó – termosztatikus radiátorszelep előbeállítással együtt.
• Jó hatásfok: megnövelt T a strangon, ill. a változtatható fordulatszámú szivattyú biztosítja az
energiamegtakarítást.
Szabályozás
• A rendszer hatásfoka jó, a radiátorok egyedi előbeállításával biztosított a megfelelő vízelosztás.*
• Alacsony szivattyúzási költségek – a strangok térfogatárama korlátozott, helyiség-hőmérséklet
igény szerint szabályozott.
• Maximális T a strangokon.
• Megfelelő arányos szabályozási tartomány a radiátorszelepeken.
• A p szabályozószelep és a térfogatáram korlátozás költségesebb a statikus strangszabályozásnál.
• Beszabályozás* szükséges a térfogatáram korlátozáshoz a strang alján, ill. a p beállítása a p
szabályozószelepen.
• Változtatható fordulatszámú szivattyú javasolt.
Kialakítás
• Egyszerű számítási módszer, a p által szabályozott strangok önálló körökként számíthatók (a
rendszer strangonként felosztható).
• A partnerszelep* előbeállítása szükséges a térfogatáram korlátozáshoz.
• Kv-érték számítása szükséges a partnerszelephez és a p szabályzó szelephez. A szelepautoritás*
ellenőrzése szintén kulcsfontosságú a termosztatikus radiátorszelep szabályozási teljesítményének
megállapításához.
• A strang p igényét ki kell számítani, és be kell állítani a névleges térfogatáram és a rendszer
ellenállása szerint.
Üzemeltetés/karbantartás
• A hidraulikus szabályozás csak a strangok alján történik.
• Nincs hidraulikai kölcsönhatás a strangok között.
• A beszabályozás teljes és részterhelésnél megfelelő a strangok tekintetében (a strangon belül
nincs hidraulikai szabályozás).
• Az elfogadható hatásfok és a változtatható fordulatszámú szivattyú biztosítják az energiamegtakarítást.*
Szabályozás
• A strang alján a térfogatáram korlátozás extra nyomásesést okoz a p-vel szabályozott körön belül,
ezért nagyobb nyomáskülönbség és túláram jelenik meg részterhelésnél (a termosztatikus
radiátorszelep előbeállításához képest).
• Magasabb szivattyúzási költségek* – azonban a strangok térfogatárama korlátozott, és csak enyhe
túláram fordul elő részterhelés állapotában.
• Elfogadható T a strangokon (alacsonyabb a termosztatikus radiátorszelep előbeállításához
képest).
Ebben az alkalmazásban termosztatikus
radiátorszelepek segítségével változó
térfogatáramot* biztosítunk a strangokon. A termosztatikus radiátorszelepen előbeállítás nem lehetséges,
a P szabályozószelepet térfogatáram
korlátozással alkalmazzák a strangon
partnerszeleppel.*
Ebben az alkalmazásban a kisebb
radiátoros fűtőrendszerekben használt
nyomásfüggetlen szabályozószelepek
termosztatikus érzékelőkkel kombinálva
(segédenergia nélküli arányos szoba-
LK hűtés
LK alkalmazások
hőmérséklet-szabályozás) garantálják
számunkra a rendszerben uralkodó
nyomásingadozástól függetlenül a
megfelelő térfogatáramot, biztosítva
a helyiség megfelelő mértékű fűtését.
(Hagyományos radiátor- vagy „H” idomos
csatlakozás lehetőséggel).
• Minimális számú szelep szükséges, ami alacsonyabb telepítési költséggel jár.
• Alacsony panaszkezelési költség a tökéletes vízelosztás* és tökéletes szabályozás miatt, minden
terhelés mellett.
• Kiemelkedően energia-hatékony a precíz térfogatáram korlátozásnak köszönhetően, minden
terhelés mellett.
• Magas kazánhatásfok a rendszer magas ∆T-jének köszönhetően és alacsony keringetési költség a
túláramok elkerülésével.
Kialakítás
• Egyszerű szelepválasztás, kizárólag a térfogatáram alapján.
• Nincs szükség Kv-érték vagy szelepautoritási* számításra, az előbeállítás számítás a térfogatáramon alapul.
• Tökéletes vízelosztás* és szabályozás minden terhelés mellett.
• Az arányos szivattyúszabályozás javasolt, a szivattyú fordulatszáma könnyen optimalizálható.
• Ez a megoldás legfeljebb 135 l/h térfogatáramig alkalmazható a hőleadón, és legfeljebb 60 kPa
szivattyú emelőmagasság esetén.
• Minimális rendelkezésre álló p a szelepen: 10 kPa.
Üzemeltetés/karbantartás
• Leegyszerűsített felépítés a kevesebb szelep miatt.
• Állítsa be, és több gondja nincs vele – nincs bonyolult beszabályozási eljárás.
• A térfogatáram-beállítások módosításai nem befolyásolják a többi felhasználót.
• A térfogatáram ellenőrzése speciális célszerszámmal lehetséges a szelepen.
Szabályozás
• Tökéletes szabályozás a teljes szelepautoritásnak köszönhetően.*
• Nincs túláram.*
• Fix 2K arányos Xp sáv.
• Teljes mértékben nyomásfüggetlen megoldás, ezért a szobahőmérséklet stabil.*
22
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
kereskedelmi épületekhez
Alapvető kapcsolások
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Alárendelt strangok (lépcsőház, fürdőszoba stb.)
két- vagy egycsöves radiátoros fűtőrendszerekben, termosztatikus szelep nélkül
TRV
RLV
PICV
+QT
Danfoss termékek:
Javasolt
1.2.1.4
1
2
3
1. Radiátorszelep (érzékelő nélkül) (RV)
2. Nyomásfüggetlen szabályozószelep
(PICV)
3. Hőmérséklet-érzékelő (QT)
Ebben az alkalmazásban elméletileg
állandó a térfogatáram* az alárendelt
strangokon, nincs termosztatikus
érzékelő a radiátorszelepen (lépcsőház,
fürdőszoba stb.). A jobb hatásfok érdekében változó térfogatáramot* biztosítunk,
részterhelés esetén, amikor a visszatérő
ág hőmérséklete növekszik, visszatérő ág
hőmérséklet-korlátozással.
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
TRV: RA-N+RAPICV+QT: AB-QT
Magyarázat
Befektetés megtérülése
• QT (hőmérséklet-korlátozó érzékelő) többletköltség (a térfogatáram-korlátozó mindenképp
javasolt).
• A rendszer beszabályozása nem szükséges, csak a PICV térfogatáramának és a QT hőmérsékletének
beállítása.
• Egyszerű számítás, a szükséges térfogatáram a hőigény és a T ismeretében, a radiátor vagy konvektor kiválasztása után történik.
• A térfogatáramot a visszatérő ág hőmérséklete szabályozza.
• A radiátor előbeállítás számítása kulcsfontosságú, a szobahőmérséklet-szabályozás hiányában, a
hőleadás a térfogatáramtól és a radiátor méretétől függ. Az előbeállítás számítása a térfogatáramok és a csővezeték nyomásesésén alapul.
• Egyszerű hidraulikai számítás (a rendszer strangonként felosztható).
Üzemeltetés/karbantartás
• Nincs túlfűtés a strangon részterhelés állapotában (felújításkor kifejezetten ajánlott).
• Jó vízelosztás* teljes és részterhelésnél – további energiamegtakarítást* biztosít.
• A jobb hatásfok, a korlátozott visszatérő ág hőmérséklet és a változtatható fordulatszámú szivattyú
biztosítják az energiamegtakarítást.*
Szabályozás
• A belső helyiségek (tipikusan a fürdőszobák) hőigénye állandó, a konstans hőleadás fenntartásához, növekvő előremenő hőmérséklet esetén a QT csökkenti a térfogatáramot.
• A strangok kisebb mértékű túlmelegedése – energiamegtakarítás.*
• A T növekedése alacsonyabb hőveszteséget és jobb hőtermelési hatékonyságot biztosít.
• Alacsony szivattyúzási költségek* – az alárendelt strangok térfogatárama limitált, és a QT hőmérséklet-szabályzó tovább csökkenti azt.
• A QT hatékonysága alacsony, amikor az előremenő hőmérséklet csökken. Az elektronikus szabályozó (CCR3+) növeli a hatékonyságot magasabb külső hőmérsékletnél.
• Az osztó/gyűjtő mellett DPCV szükséges partnerszeleppel*. Hőmennyiségmérőt gyakran használnak egyedi lakások bekötésénél.
• Termikus meghajtómotor zónaszabályozáshoz (padlófűtés) vagy termosztatikus érzékelő (radiátor).
• Beszabályozásra nincs szükség, csak a p és a térfogatáram beállítása az osztó/gyűjtőkön.
• További befektetéssel a felhasználó komfortérzete időprogram szerinti szabályozással vagy vezeték
nélküli szobahőmérséklet-szabályozással növelhető.
• Változtatható fordulatszámú szivattyú javasolt.
Kialakítás
• Egyszerű DPCV méretezés a Kvs-érték számítása az osztó/gyűjtő teljes térfogatárama szerint.
• Előbeállítás számítás csak a beépített zónaszelepekhez szükséges.
• A fűtési körök előbeállításának biztosítania kell, hogy a csatlakozásokon ne legyen alultápláltság
vagy túláram.
Üzemeltetés/karbantartás
• Megbízható, nyomásfüggetlen megoldás egyedi lakás / osztó/gyűjtő csatlakoztatásához.
• A partnerszelep* funkciói különbözők lehetnek, pl. impulzuscső csatlakozás, elzárás, stb.
• A térfogatáram beállítása pontosan elvégezhető a p értékének beállításával a DPCV-n, leggyakrabban hőmennyiségmérővel kombinálva.
• Nincs zajkockázat, köszönhetően a p szabályozott osztó/gyűjtőknek.
• Magas hatásfok, különösen egyedileg programozható helyiségszabályozással.
Szabályozás
• Stabil nyomáskülönbség az osztó/gyűjtőkhöz.
• A térfogatáram-szabályozás megoldott, nincs túláram* vagy alultápláltság a csatlakozásoknál.
• A termikus meghajtómotorok (padlófűtés) biztosítják az osztó/gyűjtő vagy az egyedi, időprogram
szerinti szobahőmérsékleti zóna szabályozását (NYIT/ZÁR) megfelelő helyiség-hőmérséklet szabályozószeleppel.
• A termosztatikus érzékelő (radiátor) biztosítja az arányos helyiség-hőmérséklet szabályozást megfelelő Xp arányossági tartománnyal.
24
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
kereskedelmi épületekhez
Alapvető kapcsolások
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
p szabályozás és térfogatáram korlátozás osztó/
gyűjtőhöz központi zónaszabályozással
• Csak DPCV és impulzusvezeték-csatlakozás szükséges. Hőmennyiségmérőt gyakran használnak
egyedi lakás bekötésénél.
• Termikus meghajtómotor zónaszabályozáshoz opcióként (a DPCV-re szerelve).
• Egyedi körök szabályozása (padlófűtés) vagy termosztatikus érzékelő (radiátor) szintén lehetséges.
• A beépítési idő csökkenthető csatlakozó szett alkalmazásával.
• Beszabályozásra nincs szükség, csak a térfogatáram beállítására a DPCV-n, és az egyes hurkok
előbeállítására.
• Változtatható fordulatszámú szivattyú javasolt.
Kialakítás
• Egyszerű, nincs Kvs-érték és szelepautoritás* számítás, a szelepválasztást csak az össztérfogatárama és p-igénye alapján kell elvégezni.
• Előbeállítás számítás az osztó/gyűjtő szelepeihez szükséges (ha vannak ilyenek).
• A térfogatáram korlátozás előbeállítása biztosítja, hogy a csatlakozásokon ne legyen alul-/túláram.
• A szivattyú-emelőmagasságának számítása nagyon egyszerű, a minimális rendelkezésre álló nyomáskülönbség a DPCV-hez (beleértve a körök nyomásesését is) meg van adva.
Üzemeltetés/karbantartás
• Megbízható, nyomásfüggetlen megoldás egyedi lakás bekötéséhez.
• A partnerszelep* – ha alkalmazzák – funkciói különbözők lehetnek, pl. impulzuscső csatlakozás,
elzárás stb.
• Nincs zajkockázat, köszönhetően a p szabályozott osztó/gyűjtőnek.
• Magas hatásfok, különösen az egyedileg programozható helyiségszabályozással, vagy zónaszabályozással.
Szabályozás
• Maximális nyomáskülönbség az osztó/gyűjtőhöz.
• A térfogatáram-korlátozás megoldott, nincs túláram* vagy alultápláltság a csatlakozásoknál,
• ...de kis túláramok előfordulhatnak a körön belül, részterhelés esetén.
• A termikus meghajtómotor biztosítja a zóna szabályozását (NYIT/ZÁR alapú) megfelelő helyiséghőmérséklet szabályzó esetén.
Ebben az alkalmazásban biztosítjuk a
változó térfogatáramot* az osztó/gyűjtő
csővezetéken, és a maximális nyomáskülönbséget mindegyik osztó/gyűjtőnél,
függetlenül az időbeli terheléstől és a
rendszer nyomásingadozásaitól. Továbbá
korlátozzuk a térfogatáramot az osztó/
gyűjtőre, és lehetővé tesszük a zónaszabályozást termikus meghajtómotor hozzáadásával a DPCV-hez. Mind radiátorhoz, mind padlófűtéshez alkalmazható.
automatikus térfogatáram korlátozással,
opcionálisan segédenergia nélkül működő
hőmérséklet-korlátozással
1
1
3
2
TRV
PICV
PICV+QT
Ez az alkalmazás függőleges, egycsöves
LK hűtés
radiátoros fűtésrendszerek felújítására
LK alkalmazások
LK alkalmazások
alkalmas. Nagy teljesítményű termosztatikus radiátorszelepet javaslunk, valamint
térfogatáram-korlátozó beépítését a
strangba. A jobb hatásfok érdekében
opcionálisan javasoljuk visszatérő
hőmérséklet-szabályozás alkalmazását
QT-vel (termosztatikus érzékelő).
• Nagy kapacitású termosztatikus radiátorszelep szükséges az „α” értékének növeléséhez.
• A radiátor mérete a belépő víz hőmérsékletétől függ, ami változik a strang hosszában.
• A gravitáció hatását gyelembe kell venni.
• Egyszerű hidraulikai számítás a strangszabályozóhoz, térfogatáram-alapú kiválasztás, de a
minimális rendelkezésre álló nyomást biztosítani kell rajta.
• A QT beállítása a rendszerfeltételek függvénye.
Üzemeltetés/karbantartás
• A rendszer kevésbé érzékeny a gravitáció hatására a térfogatáram korlátozás miatt.
• Az „α” (radiátor beömlési tényező) érzékeny a beépítés pontosságára.
• Valós állandó térfogatáram* QT nélkül, változó térfogatáram* QT-vel.
• A QT hozzájárul a szivattyúzás energiamegtakarításához.*
• A QT pontosabb költségosztást biztosít.
Szabályozás
• Pontos és egyszerű vízelosztás* a strangokban.
• Jobb szobahőmérséklet-szabályozás.
• A radiátor hőleadása a változó előremenő hőmérséklettől függ.
• A csövek által leadott hő befolyásolja a helyiség hőmérsékletét.
• A QT hatása magasabb külső hőmérséklet esetén korlátozott.
QT-velQT nélkül
26
*lásd az 54-55. oldalon
kereskedelmi épületekhez
kereskedelmi épületekhez
Alapvető kapcsolások
Alapvető kapcsolások
HűtésFűtés
Egycsöves, radiátoros fűtőrendszer felújítása
elektronikus térfogatáram korlátozással és
visszatérő hőmérséklet-szabályozással
TRV
PICV
CCR3+
TS
Javasolt
1.2.2.2
1
1
4
2
1. Radiátorszelep (TRV)
2. Nyomásfüggetlen szabályozószelep
(PICV)
3. Elektronikus szabályozóegység
(CCR3+)
4. Hőmérséklet-érzékelő (TS)
3
CCR3+
Alapvető kapcsolások
lakóépületekhez
Keverőkörök
LK alkalmazások
LK hűtés
Danfoss termékek:
TRV: RA-G + RA
Magyarázat
PICV: AB-QM+TWA-QCCR3+
Befektetés megtérülése
• Magas beruházási költség (termosztatikus radiátorszelepek + térfogatáram-korlátozó termikus
meghajtómotorral, érzékelő a strangokon + CCR3+).
• Elektronikus kábelezés szükséges, valamint CCR3+ programozása.
• Nincs beszabályozás* csak a térfogatáram beállítása szükséges.
• Nagy kapacitású termosztatikus radiátorszelep szükséges az „α” értékének növeléséhez.
• A radiátor mérete a belépő víz hőmérsékletétől függ, ami változik a strang hosszában.
• A gravitáció hatását gyelembe kell venni.
• Egyszerű hidraulikai számítás a strangszabályozóhoz, térfogatáram-alapú kiválasztás, de a
minimális rendelkezésre álló nyomást biztosítani kell rajta.
• A szükséges visszatérő hőmérséklet-karakterisztika meghatározása.
Üzemeltetés/karbantartás
• A rendszer kevésbé érzékeny a gravitációs hatására a térfogatáram-korlátozás miatt.
• Az „α” (radiátor beömlési tényező) érzékeny a beépítés pontosságára.
• CCR3+ programozás, adatnaplózás, távoli karbantartás és hozzáférés lehetséges.
• Magasabb hatásfok a nagyobb T miatt, csökkent hőveszteség a csőhálózaton át.
Szabályozás
• Pontos és egyszerű vízelosztás* a strangokban.
• Jobb szobahőmérséklet-szabályozás.
• A radiátor hőleadása a változó előremenő hőmérséklettől függ.
• A csövek által leadott hő befolyásolja a helyiség hőmérsékletét.
• CCR3+ biztosítja a visszatérő hőmérséklet időjárásfüggő szabályozását minden egyes strangon.
Ez az alkalmazás függőleges, egycsöves
radiátoros fűtésrendszerek felújítására
alkalmas. Nagy teljesítményű termosztatikus radiátorszelepet javaslunk, valamint
térfogatáram-korlátozó beépítését a
strangba. A legjobb hatásfok érdekében
javasoljuk a CCR3+ (elektronikus szabályozóegység) használatát.