emcotherm KQKL Ricircolo, riscaldamento e raffreddamento



Documenti analoghi

emcotherm KQK Convettore a pavimento KQK a convenzione forzata per il raffreddamento e riscaldamento nella versione a 2 tubi oppure 4 tubi.

Impiego I convettori emco therm tipo KQs ad alta resa termica coprono tutti gli

IL RISPARMIO ENERGETICO E GLI AZIONAMENTI A VELOCITA VARIABILE L utilizzo dell inverter negli impianti frigoriferi.

Recuperatori di calore

SCHEDA TECNICA DUPLEX EC.UI 175 Cod ORIZZONTALE DUPLEX EC.UI 175 Cod VERTICALE

Cappa da cucina tradizionale confort

Impianti di riscaldamento

KQKM 2-tubi 345mm KQKM 4-tubi 345mm

UNITA DI CLIMATIZZAZIONE HRU

Compressore tipo 1 x (Scroll), ermetico, 2 x (Scroll), ermetico Fluido frigorigeno R407c kg 4,0 4,2 6,0 6,1 9,0

DLC Diffusori lineari per canali circolari

Recuperatore di Calore

BESST C.O.P. ~ 4,6 SERIE PECULIARITÀ. - Funzionamento invernale garantito fino a -15 C. con gas refrigerante ecologico R410A

e unità canalizzabili della serie recuperare il calore dall aria di espulsione La serie Energy prevede

Diffusore a pavimento modello SOL. per convezione libera

L alternativa che risparmia energia Pompe di calore e caldaie a bassa temperatura

MHD Unità terminali di trattamento aria idroniche canalizzabili

Trattamento atia. Deuclima VMC Unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore ad alta efficienza

Sistemi di climatizzazione per quadri elettrici

ACU UNITA DI CLIMATIZZAZIONE

DLS Diffusori a feritoie con deflettori regolabili

DEUMIDIFICATORI CON INTEGRAZIONE E VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

VERAK KRIO Armadi industriali con condizionatori a tetto, porta o parete

AR200 AR200. Porta a lama d'aria da incasso per piccoli ingressi

Scheda Tecnica Duolix MAX

LOW UNITA DI RECUPERO DI CALORE RIBASSATE EFFICIENZA DA 50% A 70%

Portier. Portier. Porta a lama d'aria per ingressi. 1 Solo ventilazione, senza riscaldamento 3 Riscaldamento elettrico: 3-13,5 kw

Diffusori ad effetto elicoidale

GENERATORI D ARIA GBI/GBO

GRIGLIE DI ASPIRAZIONE INDUSTRIALI PASSO

INDICE. I dati tecnici e dimensionali riportati nella presente documentazione possono subire variazioni orientate al miglioramento del prodotto.

CAPITOLATO D APPALTO REHAU: POMPE DI CALORE. Edilizia Automotive Industria

Ventilatori Brushless modulanti a magneti permanenti con inverter, per uso continuo, a risparmio energetico e bassa rumorosità.

SABIANA IL COMFORT AMBIENTALE. Condizionamento Termoventilanti Zeus ICIM

UNITA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE PER EDIFICI RESIDENZIALI

VITOPEND 100-W Caldaia murale a gas tradizionale ad elevato comfort sanitario con produzione d acqua calda integrata da 10.

OMNIA RADIANT VENTILCONVETTORE CON PIASTRA RADIANTE IL VENTILCONVETTORE CON 3 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO

FLAT. VENTILCONVETTORI CENTRIFUGHI di SPESSORE RIDOTTO

Unità ventilanti con recupero calore

MASAJA - MASAJA INOX DESCRIZIONE PER CAPITOLATO DIMENSIONI MASAJA / MASAJA INOX

AR3500 Porta a lama d'aria da incasso per locali commerciali, con controllo intelligente

VIESMANN. Foglio dati tecnici. VITODENS 100-W Caldaia murale a gas a condensazione da 6.5 a 35 kw. VITODENS 100-W modello WB1C

Recuperatore di calore compatto CRE-R. pag. E-22

Regolatori a portata costante (CAV) RPK, RPK-I

UNITA TERMOVENTILANTI MHT UNITA DI CONDIZIONAMENTO MHC

Recuperatori di calore

DEH UNITA DI CLIMATIZZAZIONE

IMPIANTI SOLARI. Manuale installazione impianti solari a Circolazione forzata

KQKL 2-tubi 345mm KQKL 4-tubi 345mm

Termorefrigeratore ad assorbimento a metano per condizionamento. Produce acqua calda sanitaria gratuita durante il condizionamento.

MANUALE DEL SISTEMA DEI CONDOTTI D ARIA EASYFLOW

SFS SFS. Porta a lama d'aria di design per porte girevoli, con controllo intelligente. 3 Riscaldamento elettrico: 8 23 kw 2 Riscaldamento ad acqua WL

Caratteristiche prestazionali della lega MIRO-SILVER utilizzata nei tunnel solari VELUX

DEUCLIMATIZZATORE DCS 26RD

ARES Condensing 32 Caldaia a basamento, a condensazione, per solo riscaldamento

COMUNE DI RAGUSA OGGETTO: PROGETTO PER LA "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

DEUCLIMATIZZATORE DP 24RD

Attualmente la nostra gamma è composta da due serie di controlli elettronici:

ACCUMULATORE PER ACQUA DOLCE SANITARIA FS/1R

Gli impianti per la climatizzazione

VANTAGGI PER L INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

calore ad alta efficienza con scambiatore in controcorrente aria/aria in materiale plastico riciclabile,

Diffusori di design ad effetto elicoidale

SymCAD/C.A.T.S. modulo Canali Schema

INTRODUZIONE Il monoblocco serie 2001 è il primogenito della produzione EDILSIDER ed è il frutto di oltre 50 anni di esperienza. Questo monoblocco è

MANUALE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA EASYFLOW

TFS Soffitti filtranti per sale operatorie

LG NEWS FLASH Aprile Campagna pubblicitaria clima 2013

VENTILATORI TRL /FRL/FEA

UNITA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE PER EDIFICI RESIDENZIALI

Collettori per circuiti del riscaldamento. Collettori per circuiti del riscaldamento.

RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIANTO RECUPERATORE DI CALORE E RAFFRESCAMENTO ESTIVO. Nuovo complesso edilizio. Via Selva Residence Quinzano.

source Source X Performance NUOVI SISTEMI RADIANTI

TERMOVENTILANTI EBH EDS INTEGRATED COMFORT SYSTEMS

UNITA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE PER EDIFICI RESIDENZIALI

Voci di capitolato. Generatore termofrigorifero EcoPower Accorroni mod. HPE/C 22

Aria condizionata. Condizionatori

COLLEZIONE ARCHE DA BAGNO. RADIATORE IN ACCIAIO VASCO ITALIA In vigore a partire dal 03/2014

Sistema. per EVITARE la formazione di MUFFE da condensa rispettando la classe A. DANI System s.a.s. ELEMENTI DEL SISTEMA

Mynute Sinthesi. Condensazione / Murali. Caldaie murali a condensazione, combinate istantanee, per impianti ad alta temperatura.

DIFFUSORI METALLICI FORATI

Mynute Sinthesi Mynute Sinthesi

SISTEMA IBRIDO DUPLEX R4

International DEUMIDIFICATORI PER PISCINE

Modello KPS 180 KLIMASISTEM DEUMIDIFICATORE D ARREDO PER PISCINE

Sabiana SkyStar ECM con motore elettronico a basso consumo energetico

VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE FUMI 400 C/2H Serie CXRT

Sistemi di Raffrescamento

pompe di calore\polivalenti MONOBLOCCO

SWP. Scaldacqua a pompa di calore SWP L acqua calda costa meno, finalmente. + Efficienza + Risparmio + Benessere

FR - FC - FCO - FCR Ventilconvettori idronici a parete, soffitto ed incasso

Macchina. Futura. Macchina essiccazione legno Futura è sotto la protezione di brevetti nazionali in tutto il mondo.

REGOLATORI A PORTATA COSTANTE RETTANGOLARI

IMPIANTI MECCANICI Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ASSET MANAGEMENT DIAGRAMMA DI GANTT

UNITA TRATTAMENTO ARIA PALESTRA (UTA 1)

TECHNICAL DATASHEET - SISTEMA PLASMA SH20045+HPR

Sez. J.1 Sistemi e tecnologie ad aria compressa, di ausilio alla produzione SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO TUBI VORTEX FRIGID-X TM VORTEX TUBE

Transcript:

Ricircolo, riscaldamento e raffreddamento Convettore a pavimento KQK a convenzione forzata per il raffreddamento e riscaldamento nella versione a tubi oppure 4 tubi. KQKl -Tubi > 345mm KQKl 4-Tubi > 345mm emcotherm KQKL Negli ambienti moderni si evidenzia la necessità di avere rese frigorifere superiori soprattutto nei mesi estivi. Il convettore emcotherm KQKL è la soluzione logica dei convettori ad alte rese frigorifere e termiche. Per raggiungere tali rese EMCO ha utilizzato particolari ventilatori ad alta resa e particolarmente silenziosi. Grazie alla combinazione tra la batteria a o a 4 tubi ed il ventilatore tangenziale si riesce a riscaldare e raffreddare l ambiente in modo confortevole, in quanto si sfruttano tutti i principi dei diffusori a dislocazione (ad es.: diffusione e velocità uniforme dell aria). L uso di una vaschetta per la raccolta della condensa con relativo scarico completano il convettore, mantenendone la sua larghezza nelle dimensioni convenzionali per i convettori e ottimizzando gli spazi architettonici. A richiesta è possibile collegare il convettore all aria primaria, aumentando le funzioni del convettore da riscaldamento e raffreddamento al ricircolo dell aria. Tutte queste caratteristiche permettono di raggiunge il benessere ottimale nell ambiente e grazie anche alla particolare regolazione elettronica disponibile a richiesta è possibile ottimizzare la regolazione della temperatura desiderata con un semplice collegamento alla scheda elettronica disposta all interno del convettore. (vedere la sezione regolazione) Impiego I convettori a pavimento ad alta resa emcotherm KQKL sono da impiegare quando si necessita di un elevata resa frigorifera e termica mantenendo un elevato benessere negli ambienti. Grazie alla regolazione continua del ventilatore che funziona tramite un potenziometro si riescie sempre a raggiungere e mantenere la temperatura desiderata. Ingressi, sale d attesa, Foyers Uffici, ambienti commerciali Locali di esposizione Negozi Ambienti con necessità di riscaldare e raffreddare velocemente Vantaggi Barriera termica Elevata resa in frigorie e calorie Sistema per riscaldare e raffreddare Utilizzo in pavimenti sopraelevati Altezza ridotta Soluzioni individuali Ottima regolazione Attacco aria primaria Regolazione continua con potenziometro Vasca scarico condensa ottimizzata Larghezza ridotta 100 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Assicurazioni Allianz, Francoforte Germania

Funzionamento Riscaldamento Raffreddamento 10 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Funzionamento e costruzione Dati delle rese (scelta veloce) Tipo Larghezza [mm] Lunghezza [mm] Altezza [mm] Frigorie ϑ m =5 K [W] Frigorie ϑ m =9 K [W] Frigorie ϑ m =1 K [W] Calorie ϑ m =50 K [W] KQKL -Tubi 345 150 00 140-50 60-930 350-150 1700-550 KQKL -Tubi 345 000 00 30-870 430-1560 580-100 850-8800 KQKL -Tubi 345 750 00 340-1300 640-350 870-3150 450-1300 KQKL 4-Tubi 345 150 00 15-470 30-840 310-1130 100-3700 KQKL 4-Tubi 345 000 00 00-780 390-1400 50-1900 000-6150 KQKL 4-Tubi 345 750 00 300-1150 580-100 780-800 3000-900 Altezza, lunghezza, e larghezza possono essere dimensionate in base alle situaziani architettoniche necessarie. Funzionamento in raffreddamento L aria calda dell ambiente viene aspirata dal ventilatore tangenziale attraverso un filtro, e viene poi raffreddata nel passaggio attraverso la batteria alimentata da acqua fredda. E per questo motivo che il ventilatore viene posizionato lungo la parete esterna delle pareti in modo che non aspiri l aria già raffreddata. Tale funzionamento provoca un lancio tipico dei diffusori a dislocazione. Con una mandata inferiore a 16 C si ottiene la condensa e quindi la deumidificazione dell ambiente. Funzionamento in riscaldamento L aria dell ambiente viene aspirata dal ventilatore tangenziale attraversa il filtro, e viene poi riscaldata nel passaggio attraverso la batteria alimentata da acqua calda e reimmessa nell ambiente per completare il suo ciclo e riscaldare l ambiente. In questo modo si riesce ad ottenere una lama d aria sulla parete ed a riscaldare l ambiente. Batteria: In robuste lamelle di alluminio disponibile nella versione per il sistema tubi oppure per il sistema 4 tubi, su tubo in rame da 1 mm con attacco tramite manicotti da 1/ saldati e disaeratore, tutto verniciato di nero Vasca: In lamiera d acciaio, zincato, verniciato di nero, con profili di rinforzo fissi, provvisti di elementi regolatori d altezza interni e profili di raccordo al telaio; canale di distribuzione dell aria in acciaio zincato verniciato di nero; vasca con predisposizione per scarico condensa. Fori per i collegamenti idraulici ed elettrici praticati sulle estremità delle testate; Opzionale: Con attacco per aria primaria (DN 80). Opzionale: isolamento acustico TSD dello spessore di 4 mm in polietilene a norma DIN 4109 Ventilatore tangenziale: 30 V, 50 Hz, isolazione IP 44 Griglia: In alluminio arrotolabile tipo 64 oppure in alluminio lineare tipo 63; Colori anodizzati o griglie diverse a richiesta vedere la sezione griglie. Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007 103

Diagramma di calcolo delle rese in frigorie KQKL -tubi Rese frigorifere Q tot. [W] * 4000 700 600 1600 1550 3800 3600 500 400 1500 1450 1400 3400 300 00 1350 1300 300 100 150 3000 000 100 800 1900 1150 1100 1800 600 1700 1050 1000 400 1600 950 1500 900 00 1400 850 000 800 1300 750 1800 100 700 1600 1100 3 650 1000 600 1400 900 550 500 100 800 450 1100 700 400 600 350 800 500 300 600 400 50 00 400 300 150 00 4 750 000 150 KQKL -tubi m [K] = t 0 i [ C] 1 n=100% n=75% n=65% n=55% n=50% n=45% n=30% t V [ 0 C] + t [ 0 R C] 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 Esempio emcotherm tipo KQKL tubi in raffreddamento Dati: t V = 16 C, t R = 18 C, Richiesto: Q Reale = 1060 Watt, t i = 6 C Soluzione: Si deve ricavare la differenza della temperatura media J m : Determinare 1 (vedi diagramma): J t i m = - = 6 C - t V + t R 18 C + 16 C = 9 K Determinare : La velocità del ventilatore tangenziale per il calcolo della resa è proposta al 55 %. Data la differenza della temperatura media J m si ricava il punto sulla curva delle rese n=55%. Determinare 3 : Allineando il punto al diagramma posto a sinistra si ricava la resa in frigorie assoluta riferita alle varie lunghezze delle vasche dei convettore. Nel nostro esempio si determina la resa in frigorie assoluta al punto 3 mentre la lunghezza del convettore è indicata al punto 4. Soluzione 4 : Per la resa in frigorie richiesta di 1060 Watt è necessario un convettore di lunghezza di.000 mm. *Indicazione: Le rese indicate Q tot. sono le rese complesssive. Q tot. = Q sensibile + Q latente Per il calcolo delle rese in frigorie sensibili e latenti sotto il punto di condensa contattate il nostro ufficio tecnico. Lungh. della vasca del convettore [mm] differenza della temperatura media J m [K] 104 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Diagramma di calcolo delle rese in frigorie KQKL 4-tubi 3600 3400 300 3000 400 300 00 100 000 1400 1350 1300 150 100 KQKL 4-tubi n=100% Esempio emcotherm tipo KQKL 4 tubi in raffreddamento Dati: t V = 16 C, t R = 18 C, Richiesto: Q Reale = 960 Watt, t i = 6 C Soluzione: Si deve ricavare la differenza della temperatura media J m : Determinare 1 (vedi diagramma): gesamte Kühlleistung Q tot. [W]* 800 600 400 00 000 1800 1600 1400 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 100 1100 1000 900 3 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 n=75% n=65% n=55% n=50% n=45% J t i m = - = 6 C - t V + t R 18 C + 16 C = 9 K Determinare : La velocità del ventilatore tangenziale per il calcolo della resa è proposta al 55 %. Data la differenza della temperatura media J m si ricava il punto sulla curva delle rese n=55%. Determinare 3 : Allineando il punto al diagramma posto a sinistra si ricava la resa in frigorie assoluta riferita alle varie lunghezze delle vasche dei convettore. Nel nostro esempio si determina la resa in frigorie assoluta al punto 3 mentre la lunghezza del convettore è indicata al punto 4. Soluzione 4 : Per la resa in frigorie richiesta di 960 Watt è necessario un convettore di lunghezza di.000 mm. 100 1000 800 600 800 700 600 500 400 500 450 400 350 300 50 n=30% *Indicazione: Le rese indicate Q tot. sono le rese complesssive. Q tot. = Q sensibile + Q latente Per il calcolo delle rese in frigorie sensibili e latenti sotto il punto di condensa contattate il nostro ufficio tecnico. 00 300 400 150 00 4 750 000 150 m [K] = t 0 i [ C] 1 t V [ 0 C] + t [ 0 R C] 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 Lungh. della vasca del convettore [mm] differenza della temperatura media J m [K] Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007 105

Diagramma di calcolo delle rese termiche KQKL -tubi Resa termica totale Q tot. [W] 15900 15600 15300 15000 14700 14400 14100 13800 13500 1300 1900 1600 1300 1000 11700 11400 11100 10800 10500 1000 9900 9600 9300 9000 8700 8400 8100 7800 7500 700 6900 6600 6300 6000 5700 5400 5100 4800 4500 400 3900 3600 3300 3000 700 400 100 1800 1500 100 10600 10400 1000 10000 9800 9600 9400 900 9000 8800 8600 8400 800 8000 7800 7600 7400 700 7000 6800 6600 6400 600 6000 5800 5600 5400 500 5000 4800 4600 4400 400 4000 3800 3600 3400 300 3000 800 600 400 00 000 1800 1600 1400 100 1000 800 4 600 6000 5800 5600 5400 500 5000 4800 4600 4400 400 4000 3800 3600 3400 300 3000 800 600 400 00 000 1800 1600 1400 100 1000 800 600 750 000 150 3 KQKL -tubi t V [ C] + t [ C] m [K] = 0 0 R n=100% n=75% n=65% n=55% n=50% n=45% n=30% 1 0 5 30 35 40 45 50 55 60 t [ 0 C] i Lungh. della vasca del convettore [mm] differenza della temperatura media J m [K] 106 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Esempio emcotherm tipo KQKL tubi in riscaldamento Dati: t V = 75 C, t R = 65 C, richiesta: Q Reale = 4.800 Watt, t i = 0 C Soluzione: Si deve ricavare la differenza della temperatura media J m : Determinare 1 (vedi diagramma): J m = t V + t R -t i J m = 75 C + 65 C -0 C = 50 K Determinare : La velocità del ventilatore tangenziale per il calcolo della resa è proposta al 45 %. Data la differenza della temperatura media J m si ricava il punto sulla curva delle rese n=45%. Determinare 3 : Allineando il punto al diagramma posto a sinistra si ricava la resa termica assoluta riferita alle varie lunghezze delle vasche dei convettore. Nel nostro esempio si determina la resa termica assoluta al punto 3 mentre la lunghezza del convettore è indicata al punto 4. Soluzione 4 : Per la resa termica richiesta di 4.800 Watt è necessario un convettore di lunghezza di.000 mm. Objekt:Technologiepark, Karlsruhe Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007 107

Diagramma di calcolo delle rese termiche KQKL 4-tubi Resa termica totale Q tot. [W] 11100 7400 4400 10800 700 10500 7000 400 1000 6800 9900 6600 4000 9600 6400 3800 9300 600 9000 6000 3600 8700 5800 8400 5600 3400 8100 5400 300 7800 500 7500 5000 3000 700 4800 6900 4600 800 6600 4400 600 6300 400 6000 4000 400 5700 3800 5400 3600 00 5100 3400 3 000 4800 300 4500 3000 1800 400 800 3900 600 1600 3600 400 1400 3300 00 3000 000 100 700 1800 400 1600 1000 100 1400 800 1800 100 1500 1000 600 100 800 900 600 400 4 750 000 150 KQKL 4-tubi t V [ C] + t [ C] m [K] = 0 0 R n=100% n=75% n=65% n=55% n=50% n=45% n=30% 1 0 5 30 35 40 45 50 55 60 t [ 0 C] i Lungh. della vasca del convettore [mm] differenza della temperatura media J m [K] 108 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Esempio emcotherm tipo KQKL 4 tubi in riscaldamento Dati: t V = 75 C, t R = 65 C, richiesta: Q Reale = 3.300 Watt, t i = 0 C Soluzione: Si deve ricavare la differenza della temperatura media J m : Determinare 1 (vedi diagramma): J m = t V + t R -t i J m = 75 C + 65 C -0 C = 50 K Determinare : La velocità del ventilatore tangenziale per il calcolo della resa è proposta al 45 %. Data la differenza della temperatura media J m si ricava il punto sulla curva delle rese n=45%. Determinare 3 : Allineando il punto al diagramma posto a sinistra si ricava la resa termica assoluta riferita alle varie lunghezze delle vasche dei convettore. Nel nostro esempio si determina la resa termica assoluta al punto 3 mentre la lunghezza del convettore è indicata al punto 4. Soluzione 4 : Per la resa termica richiesta di 3.300 Watt è necessario un convettore di lunghezza di.000 mm. Ambulatorio medico, Ahaus Germania Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007 109

Perdite di carico Druckverlust specifiche [kpa] [kpa] Diagramma delle perdite di carico per il tipo KQKL tubi per riscaldamento Wasserseitiger Druckverlust bei dem Bodenkonvektor des Typs KQKL -Leiter-System Heizfall (Massimo discostamento per temperature diverse ± 5 %) (Abweichung je nach Mediumtemperatur ± 5% möglich) 100 90 80 70 3 60 50 40 30 0 10 9 8 7 6 5 4 Lunghezza 750 mm Lunghezza 000 mm Lunghezza 150 mm 100 15 150 00 50 300 350 400 500 550 1 Portata Wassermassenstrom idrica ṁ [kg/h] ṁ HO HO [kg/h] Esempio di calcolo delle perdite di carico per il tipo KQKL tubi riscaldamento dato: Convettore a pavimento tipo KQKL, lunghezza vasca =.000 mm, t V = 75 C, t R = 65 C, Resa termica Q = 3.460 Watt h si ricerca: Perdita di carico p [Pa] Soluzione: E necessario determinare la portata idrica ṁ HO [kg/h]. calcolo della perdita di carico (diagramma punto 1) ṁ = Q ṁ = 3.460 W h = 97 [kg/h] c P x t HO 1,164 [Wh / kg K] x (75 65) [K] HO In base alla portata ṁ HO [kg/h] si ottiene un valore sulla curva delle perdite di carico punto che ci indica sull asse delle Y del diagramma al punto 3 la perdita di carico specifica p. Soluzione: p = 65 kpa 110 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Perdite di carico Druckverlust specifiche [kpa] [kpa] Diagramma delle perdite di carico per il tipo KQKL tubi per raffreddamento Wasserseitiger Druckverlust bei dem Bodenkonvektor des Typs KQKL -Leiter-System Kühlfall (Massimo discostamento per temperature diverse ± 5 %) (Abweichung je nach Mediumtemperatur ± 5% möglich) 100 90 80 3 70 60 50 40 30 0 10 9 8 7 6 Lunghezza 750 mm Lunghezza 000 mm Lunghezza 150 mm 5 1 100 15 150 00 50 300 350 400 500 Wassermassenstrom Portata idrica ṁ [kg/h] HO ṁ HO [kg/h] Esempio di calcolo delle perdite di carico per il tipo KQKL tubi raffreddamento dato: Convettore a pavimento tipo KQKL, lunghezza vasca =.000 mm, t V = 16 C, t R = 18 C, Resa termica Q = 660 Watt h si ricerca: Perdita di carico p [Pa] Soluzione: E necessario determinare la portata idrica ṁ HO [kg/h]. calcolo della perdita di carico (diagramma punto 1) ṁ = Q ṁ = 660 W h = 83 [kg/h] c P x t HO 1,164 [Wh / kg K] x (16 18) [K] HO In base alla portata ṁ HO [kg/h] si ottiene un valore sulla curva delle perdite di carico punto che ci indica sull asse delle Y del diagramma al punto 3 la perdita di carico specifica p. Soluzione: p = 7 kpa Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007 111

Wasserseitiger Diagramma delle Druckverlust perdite bei di carico dem Bodenkonvektor per il tipo KQKL des 4 Typs tubi KQKL per riscaldamento 4-Leiter-System Heizfall (Abweichung (Massimo je nach discostamento Mediumtemperatur temperature ± 5% möglich) diverse ± 5 %) 100 90 80 70 60 50 3 40 Perdite Druckverlust di carico specifiche [kpa] [kpa] 30 0 10 9 8 7 6 5 4 Lunghezza 750 mm Lunghezza 000 mm Lunghezza 150 mm 3 1 100 15 150 00 50 300 350 400 500 600 700 Wassermassenstrom Portata idrica ṁ [kg/h] ṁ HO [kg/h] HO Esempio di calcolo delle perdite di carico per il tipo KQKL 4 tubi riscaldamento dato: Convettore a pavimento tipo KQKL, lunghezza vasca =.000 mm, t V = 75 C, t R = 65 C, Resa termica Q = 3.60 Watt h si ricerca: Perdita di carico p [Pa] Soluzione: E necessario determinare la portata idrica ṁ HO [kg/h]. calcolo della perdita di carico (diagramma punto 1) ṁ = Q ṁ = 3.60 W h = 80 [kg/h] c P x t HO 1,164 [Wh / kg K] x (75 65) [K] HO In base alla portata ṁ HO [kg/h] si ottiene un valore sulla curva delle perdite di carico punto che ci indica sull asse delle Y del diagramma al punto 3 la perdita di carico specifica p. Soluzione: p = 4 kpa 11 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Perdite di Druckverlust carico specifiche [kpa] [kpa] Diagramma Wasserseitiger delle Druckverlust perdite bei di carico dem Bodenkonvektor per il tipo KQKL des 4 Typs tubi KQKL per raffreddamento 4-Leiter-System Kühlfall (Abweichung (Massimo je nach discostamento Mediumtemperatur temperature ± 5% möglich) diverse ± 5 %) 100 90 80 70 60 50 40 3 30 0 10 9 8 7 6 5 4 3 Lunghezza 750 mm Lunghezza 000 mm Lunghezza 150 mm 1 100 15 150 00 50 300 350 400 500 600 700 Wassermassenstrom Portata idrica ṁ [kg/h] ṁ HO [kg/h] HO Esempio di calcolo delle perdite di carico per il tipo KQKL 4 tubi raffreddamento dato: Convettore a pavimento tipo KQKL, lunghezza vasca =.000 mm, t V = 16 C, t R = 18 C, Resa termica Q = 650 Watt h si ricerca: Perdita di carico p [Pa] Soluzione: E necessario determinare la portata idrica ṁ HO [kg/h]. calcolo della perdita di carico (diagramma punto 1) ṁ = Q ṁ = 650 W h = 79 [kg/h] c P x t HO 1,164 [Wh / kg K] x (16 18) [K] HO In base alla portata ṁ HO [kg/h] si ottiene un valore sulla curva delle perdite di carico punto che ci indica sull asse delle Y del diagramma al punto 3 la perdita di carico specifica p. Soluzione: p = 3 kpa Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007 113

Diagramm zur Ermittlung des Schalldruckpegels emcotherm Bodenkonvektor Typ KQKL Il diagramma bei angenommener definisce il livello Raumdämpfung di pressione acustica von 8 db(a) per il convettore a pavimento emcotherm tipo KQKL in un ambiente con un assorbimento di 8 db 54 5 50 48 46 Schalldruckpegel L Pa [db (A) ] Pressione acustica L Pa [db(a)] 44 4 40 38 36 34 3 30 8 6 4 L = 750 mm L = 000 mm L = 150 mm 0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Numero Drehzahl dei giri [%] 114 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Dockland, Amburgo

Sommario delle lunghezze della vasca / lunghezze della batteria tipo KQKL Lungh. vasca K in mm 150 000 750 lunghezza batteria K b in mm 840 1580 400 emcotherm KQKL -tubi Lunghezza vasca K = 150 mm Lunghezza batteria Kb 345 00 PKW o PWW V L K E Lunghezza vasca K = 000 mm Lunghezza batteria Kb PKW o PWW V L K E Lunghezza vasca K = 750 mm Lunghezza batteria Kb PKW o PWW V L K E 116 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Legenda dei possibili collegamenti: PKW = Mandata acqua fredda PWW = Mandata acqua calda V L = Attacco aria primaria (accessorio) K = Scarico condensa (se è necessario) E = Attacchi elettrici emcotherm KQKL 4-tubi Lunghezza vasca K = 150 mm Lunghezza batteria Kb 345 00 PKW e PWW V L K E Lunghezza vasca K = 000 mm Lunghezza batteria Kb PKW e PWW V L K E Lunghezza vasca K = 750 mm Lunghezza batteria Kb PKW e PWW V L K E Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007 117

Indicazioni generali per il montaggio La posizione del convettore deve essere scelta accuratamente per massimizzare sia il risultato termico che architettonico. Raccomandiamo di montare il convettore a pavimento il più vicino possibile alle pareti o finestre. Proteggete il convettore sia durante che dopo il montaggio da eventuali dannegiamenti tramite una copertura di protezione (accessorio). Per evitare il dannenneggiamento della griglia, posate la griglia solo al termine del cantiere. Montaggio dei convettori tipo KQKL con pavimento sopraelevato 9 8 11 10 5 7 6 4 1 1 Cemento Isolazione laterale 3 pavimento 4 Piastra di fissaggio 5 Regolaz. d altezza 6 Isolazione (a richiesta) 7 Base d appoggio 8 Rivest. del pavimento 9 Nastro adesivo (come isolazione termica a richiesta) 10 Pavimento sopraelevato 11 Ventilatore 118 Soggetto a modifiche. Versione: 4.05.007

Composizione articolo Posizione KQKL = Articolo 1-4 = con -tubi oppure 4 = con 4-tubi 5 C = con griglia lineare (rigida), alluminio anodizzato naturale (E6/CO) oppure D = con griglia lineare (rigida), colore ottone anodizzato (E6/EV3) oppure E = con griglia lineare (rigida), colore bronzo anodizzato (E6/C33) oppure F = con griglia lineare (rigida), colore nero anodizzato (E6/C33) oppure G = con griglia arrotolabile, alluminio anodizzato naturale (E6/CO) oppure H = con griglia arrotolabile, colore ottone anodizzato (E6/EV3) oppure I = con griglia arrotolabile, colore bronzo anodizzato (E6/C33) oppure J = con griglia arrotolabile, colore nero anodizzato (E6/C33) 6 0 = senza isolazione oppure 1 = con isolazione 7 A = Telaio in alluminio, alluminio anodizzato naturale (E6/CO) oppure B = Telaio in alluminio, colore ottone anodizzato (E6/EV3) oppure C = Telaio in alluminio, colore bronzo anodizzato (E6/C33) oppure D = Telaio in alluminio, nero anodizzato (E6/C33) oppure E = Telaio con finitura ottica tipo acciaio inossidabile 8 1 = Attacco terminale a sinistra oppure oppure = Attacco laterale a sinistra 9 0 = senza attacco aria primaria oppure 1 = con attacco aria primaria terminale, sinistro oppure = con attacco aria primaria laterale, sinistro 10 0 = posizione fissa 11 150, 000, 750 = Lunghezza vasca 1-15 KQKL C 0 A 1 0 0 150 = Esempio