+ All Categories
Home > Documents > Systémy větrání pro rezidenční budovy - systemair.com · přejmenovaná na Směrnici ErP ......

Systémy větrání pro rezidenční budovy - systemair.com · přejmenovaná na Směrnici ErP ......

Date post: 28-Feb-2019
Category:
Upload: phamkiet
View: 218 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
32
Ventilátory | Vzduchotechnické jednotky | Distribuční elementy | Požární technika | Vzduchové clony | Tunelové ventilátory Systémy větrání pro rezidenční budovy
Transcript

Ventilátory | Vzduchotechnické jednotky | Distribuční elementy | Požární technika | Vzduchové clony | Tunelové ventilátory

Systémy větrání pro rezidenční budovy

Společnost Systemair každým rokem obohacuje svůj sorti-ment o další produkty doplňující současné výrobky použí-vané pro vzduchotechnické aplikace. Díky této široké řadě výrobků pro Vás vytvořila brožuru, kde jsou z jednotlivých zařízení vytvořeny funkční systémy pro větrání rezidenč-ních budov. Větrací systémy jsou znázorněny od nejjedno-duššího odvodního systému až po centrální rekuperační systémy s důrazem na minimální energetickou náročnost pomocí optimalizátoru AIAS.

Nákresy a obrázky je nutné brát jako ideová schémata, kde jdou znázorněna jednotlivá propojení a potřebné příslušen-ství pro jednotlivé větrací systémy. Brožura je vytvořena pro jednoduchý a rychlý výběr vzduchotechnického systému u projektované budovy a následnou prezentaci u investora nebo koncového zákazníka.

Obrázky neslouží jako plně funkční elektrická schémata zapo-jení ale pouze znázornění možného elektrického propojení. Při výběru vašeho systému si vyžádejte podrobné elektrické schéma zapojení od Vašeho obchodního zástupce.

Pevně věříme, že uvedené systémy větrání Vám usnadní projekční činnost a výběr vhodných výrobků a příslušenství ze sortimentu společnosti Systemair.

2 | Rezidenční systémy větrání

Obsah

Úvod 4 DEX 12

CEX/CAV 13

CEX/HYGRO 14

CEX/HYGRO-K 15

CEX/VAV 16

DREC 18

DREC/K 19

CREC/CAV 20

CREC/VAV 22

CREC/AIAS 24

DEX decentrální odvodní systémCEX centrální odvodní systémCEX/HYGRO centrální odvodní systém s regulací dle vlhkostiCEX/HYGRO-K centrální odvodní systém s regulací dle vlhkosti a digestoříDREC decentrální rekuperační systémDREC/K decentrální rekuperační systém s možností připojení digestořeCREC centrální rekuperační systémCAV systém konstatntního průtoku vzduchuVAV systém variabilního průtoku vzduchuAIAS systém variabilního průtoku vzduchu s optimalizátorem VAV systému

Resindental rezidenční budovy

Rezidenční systémy větrání | 3

Residental CEX/CAV

4 | Rezidenční systémy větrání

Nově vznikající resp. v dnešní době rekonstruované budovy mají nízké nároky na vytápění díky moderním stavebním konstrukcím a materiálům, které mají nízké hodnoty sou-činitele prostupu tepla. Tyto stavby se však stávají téměř vzduchotěsné a přirozené větrání infilt ací téměř nenastává. Nedostatečné větrání obytných prostorů může zapříčinit zvýšení vlhkosti, hodnot CO2 a výskytu plísní. Díky nejnovějším výzkumům je prokázána spojitost pocitu únavy a zvýšeného rizika zdravotních problémů u lidí, kteří pobývají v prostoru s nedostatečným přívodem čerstvého vzduchu.Tato brožura se snaží ukázat různé způsoby zajištění kvality vnitřního prostředí od nejjednodušších odvodních systémů, kde je rozhodující ekonomická investice, až po nákladnější rekuperační systémy, kde je hlavním faktorem minimalizace provozních nákladů. Všechny systémy se dají shrnout do obecně známého názvu „řízené větrání“. Všechny druhy řízeného větrání májí jeden společný prvek a to je odvodní ventilátor, s možností regu-lace průtoku odváděného vzduchu. O podtlakovém větrání hovoříme tehdy, pokud se vzduch do pobytového prostoru dostává infilt ací přes netěsnosti v konstrukci, nebo přívod-ními distribučními prvky v plášti budovy. Pokud je teplota přívodního vzduchu zajištěna pomocí zpětného získání tepla, tak se jedná o řízené větrání s rekuperací.

Odvodní podtlakový systém Odvodní podtlakový systém může být zajištěn centrálně jedním ventilátorem nebo decentrálně více malými ven-tilátory, které jsou umístěny v prostoru sociálního zázemí. Nastavení množství odváděného vzduchu je zpravidla po-mocí manuálních regulátorů otáček nebo automaticky dle čidel CO2 nebo vlhkosti, které jsou umístěné v exponova-ných prostorech. Přívod vzduchu je zajištěn infilt ací pomocí

speciálních prvků, které venkovní vzduch maximálně filtrují,ale v zásadě tepelně neupravují. Teplo, které je nutné dodat venkovnímu čerstvému vzduchu k tomu, aby byla zajištěna vnitřní pohoda, je tedy ztrátové a tvoří dominantní část celkové spotřeby energie u tohoto systému. Výhoda od-vodních systému je především v nízké počáteční investici, která je však v reálném provozu devalvována vyššími pro-vozními náklady.Z našeho sortimentu lze pro tento systém zvolit např. ven-tilátory Silouette a přívodní fasádní prvky FAV nebo VTK.

Úvod

Rezidenční systémy větrání | 5

Řízené větrání s rekuperacíRekuperační systém je tvořen centrální nebo decentrální rekuperační jednotkou, která přívodní vzduch filtruje a také ohřívá na požadovanou teplotu. Řízení kvality vzduchu je zajištěno většinou automaticky dle čidel CO2, vlhkosti popř. časovým programem nebo různou kombinací uvedeného. Rekuperace vzduchu je zajištěna pomocí výměníku zpětné-ho získání tepla. Nejnovější technologie u výměníků dokáže z odváděného vzduchu získat až 90 % energie a předat ji přívodnímu vzduchu. Existuje několik základních typů reku-peračních výměníků, které se v současné době používají tj. rotační regenerační výměník, deskový protiproudý výměník a případně vestavěné tepelné čerpadlo. Dále se budeme vě-novat pouze jednotkám s deskovým a rotačním výměníkem tepla. Právě tyto typy výměníků můžete nalézt v našich residenč-ních jednotkách SAVE a kompaktních jednotkách Topvex, které jsou často používány pro větrání obytných budov.

Rekuperační jednotky Vzduchotechnická jednotka umožnuje přivádět hygienickou dávku čerstvého vzduchu pro daný objekt (byt, rodinný dům,…). Jednotka zajistí řízenou výměnu vzduchu, filt aci vzduchu a za pomoci vestavěného rekuperačního výměníku snižuje náklady na větrání daného objektu. Pokud v zimním

období přívodní vzduch po rekuperaci nedosahuje poža-dované teploty, je dohřátí zajištěno pomocí vodního nebo elektrického ohřívače. Ohřívač může být vestavěn nebo je dodán jako příslušenství. Nabízený typ rezidenčních jednotek s rekuperací hradí pouze ztráty řízeným větráním, nikoliv ztráty celého objektu, to je nutné od sebe rozlišit. Ztráty objektu je nutné řešit jiným zdrojem tepla, např. ústřed-ním vytápěním pomocí kotle a soustavou otopných těles.

Jaký typ rekuperační jednoty je vhodné zvolit pro řízené větrání objektu?Firma Systemair nabízí vzduchotechnické jednotky s rekupe-rací, které jsou vybaveny ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, filtr na přívodu i odvodu a vlastním vestavěným řídícím systémem. Dle typu jednotky je ohřívač vestavěn, umístěn mimo nebo je jednotka bez ohřívače. Dále je možné volit mezi různými typy rekuperace.Rekuperační výměník pro zpětné získávání tepla je vyroben z hliníku nebo plastu. Výměník je soustava navzájem oddě-lených těsných kanálků, kudy proudí vedle sebe čerstvý (stu-dený) venkovní vzduch a odváděný (teplý) znehodnocený vzduch vždy tak, aby docházelo mezi proudy k přestupu tep-la přes teplosměnnou plochu kanálků. Podle typu rozděluje-me rekuperační výměníky na deskové protiproudé a rotační.

Deskové rekuperační výměníkyVýhodou u deskových protiproudých výměníků je poměrně vysoká účinnost, která se pohybuje okolo 80 až 90 % a také skutečnost, že jednotlivé proudy vzduchu jsou od sebe oddě-leny a nikdy se nesmíchají. Nevýhodou je snižující se vlhkost ve větraném prostoru, která je zásadní např. u dřevostaveb, navíc zdroje vlhkosti např. z mytí nádobí, sušení prádla a vaření se u moderních domácností minimalizují. Díky vysrážené vodě na stěnách výměníku je nutné zajistit odvod vzniklého kondenzátu do kanalizačního potrubí, přes sifónový uzávěr. Dalším nepří-znivým faktorem je zamrzání deskového výměníku, které nastává při nízkých teplotách venkovního vzduchu. Platí přitom pravidlo, že čím vyšší je účinnost rekuperace a vyšší obsažená vlhkost ve vnitřním prostoru, tím víc roste nebez-pečí námrazy na výměníku.

Rotační rekuperační výměník Odvodní vzduch z větraného prostoru nahřívá výměník, který se otáčí kolem své osy. Nahřátá část výměníku pře-dává naakumulovanou energii přívodnímu venkovnímu vzduchu. Přenos tepla probíhá při průtoku vzduchu otáčejí-cím se výměníkem. Výhodou u rotačních výměníků je vysoká celoroční účin-nost, která se pohybuje okolo 75 až 85 % a také skutečnost, že nedochází k zámraze výměníku ani při nízkých venkov-

ních teplotách. Nevzniká tedy kondenzát a není nutné řešit odvod vzniklé vody, který může být problematický např. při rekonstrukcích objektů. Rotačním výměníkem se nepřená-ší jenom teplo, ale i vlhkost a proto se stal velmi populární v systémech pro residenční větrání.

Menší nevýhodou se může jevit skutečnost, že proudy vzduchu nejsou zcela hermeticky odděleny od sebe a může docházet k malému promíchání. Vzhledem ke kvalitnímu konstrukčnímu provedení jednotek a rotačních výměníků se jedná o prostup v řádu jednotek procent z celkového vzdu-chového množství. Tento druh rekuperace je dominantním ve skandinávských zemích hlavně díky celoroční účinnosti.

Samotná rekuperační jednotka nestačíVzduchotechnická jednotka vybavená výměníkem zpětného získání tepla snižuje náklady na větrání objektu, ale sama o sobě nezajistí optimální provozní náklady a správnou distribuci vzduchu ve větraném prostoru. Proto je nutné řešit kromě vhodného umístění jednotky v objektu i optimální trasy vzduchotechnických rozvodů a správně zvolené distri-buční prvky v jednotlivých místnostech.

Potrubní rozvody Jednou potrubní trasou je přiváděn venkovní vzduch do jednotlivých obytných prostor a druhou potrubní trasou je znehodnocený vzduch odváděn zpravidla ze všech prostor

6 | Rezidenční systémy větrání

Rezidenční systémy větrání | 7

sociálního zázemí objektu a dalších zvolených místností. Potrubní rozvody by měly být umístěny dle aktuální dispozice pod stropem nebo v podlahové konstrukci. Pro dimenzování průřezů platí jednoduché pravidlo, kde max. rychlost v po-trubí do 2,5 m/s zajistí minimální tlakové ztráty a tím i nízké provozní náklady.

Ideální řešením pro rezidenční větrání je plastové potrubí Flex+ nebo Oval+ ze sortimentu výrobků Systemair. Potrubní systém lze instalovat jak do podlahy, tak i stěny nebo stropu. Výhodou tohoto systému je nízká tlaková ztráta, minimál-ní rozměry, vysoká těsnost a široká řada příslušenství. Mezi přednosti patří také snadné čištění přes jednotlivé potrubní distributory resp. koncové prvky. Plastový systém Flex+ a OVAL+ obdržel i antibakteriální hygienický certifik t.

Distribuční prvkyPotrubní rozvody jsou v místnostech zakončeny distribuč-ními koncovými prvky pro přívod nebo odvod vzduchu. Tyto prvky mohou být dle dispozice místnosti a potřeby větrání

umístěny v podlaze ve stěnách či stropu. K této skutečnosti je nutné přihlédnout již na začátku, při samotném projekto-vání větracího systému. Nesprávně zvolený prvek pro distri-buci vzduchu, např. takový, který nemá dostatečnou velikost pro dané vzduchové množství, může generovat nežádoucí hluk a degradovat kompletní projekt se správně zvolenou rekuperační jednotkou. Právě vedle designu jsou nároky na minimální hlučnost distribučních elementů pro rezi-denční větrání tím nejzásadnějším při jejich výběru. Firma Systemair má ve svém portfoliu výrobků celou řadu speciál-ně vyvinutých distribučních prvků pro rezidenční větrání, viz BOR, BOREA, SINUS.

Fasádní prvky pro sání a výfuk Pro zajištění větrání objektu je nutné také určit místo pro nasávání čerstvého vzduchu a výdech znehodnocené-ho vzduchu mimo objekt. Sortiment společnosti Systemair zahrnuje vedle odvodně/přívodní žaluzie CVVX, která je určená přímo pro rezidenční větrání, i ucelenou řadu ža-luzií z různých materiálu včetně možnosti volby barvy, které uspokojí každého náročného zákazníka.

8 | Rezidenční systémy větrání

Rezidenční větrání a současné směrnice S platností od 1. ledna 2016 podléhají všechny výrobky určené výhradně pro rezidenční větrání s průtokem vzduchu do 1000 m3/h nařízení EU 1253/2014, které je spíše známé pod názvem Ecodesign. Tato směrnice definuje minimální energetické požadavky na rezidenční větrací jednotky.

Proč a kdy Ecodesign vznikl?S přijetím Kjótského protokolu se EU zavázala do roku 2020 redukovat emise CO2 minimálně o 20 %. Za účelem dosáhnout tohoto cíle dosáhnout, ratifi ovala EU v roce 2005 Směrnici EuP (Energy using Products), která byla v roce 2009 byla přejmenovaná na Směrnici ErP (Energy related Products). Dnes se zjednodušeně prezentuje pod pojmem Ecodesign a lze ji chápat jako soubor opatření a nařízení, která mají za hlavní cíl snížení spotřeby energie u skupin výrobků, které

spotřebu energie celosvětově nejvíce zatěžují. Setkáváme se s ní denně, například náhradou tradičních žárovek za úspor-né nebo používáním energetických štítků na ledničkách, automatických pračkách a podobně. Koho se směrnice týká?Směrnice ErP je povinná pro státy EU. Požadavky této směr-nice neovlivňují pouze výrobce vzduchotechniky a klimati-zace ale i dodavatele jiných výrobních technologií. Směrnice ErP se týká nejen výrobků, které jsou vyráběny v EU, ale i těch, které jsou do EU dováženy z jiných zemí. Směrnice ErP se netýká výrobků určených na export do zemí mimo EU.

Jaké nároky klade směrnice na výrobky určené pro rezi-denční větrání? Směrnice určuje minimální požadavky energetické účinnosti pro dané výrobky. Energetický štítek dovoluje porovnat výrobky a vybrat ten s nejmenší spotřebou energie. Oproti ostatním výrobkům podléhajícím předmětnému nařízení je zatřídění residenčních větracích jednotek závislé na výsledku výpočtu tzv. hodnoty SEC (specifická energetická spotřeba). Tato hodnota vyjadřuje potencionální úsporu energie v kilo-watech za hodinu na m2 a rok. Zjednodušeně řečeno hod-nota SEC znamená, že větrací jednotka musí uspořit minimálně tolik tepelné a elektrické energie, kolik elektrické energie spotřebuje.

+

2016 XYZ/2014

35-50 dB (A)

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE ENERGI

A++

A+

100-1.000 m3/h

+

2016 XYZ/2014

35-50 dB (A)

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE ENERGI

A++

A+

100-1.000 m3/h

Rok 2016 Rok 2018

Tab. 1: Energetické zatřídění pro rok 2016 a 2018

SEC třída SEC v kWh/rok.m2 Platnost Platnost

A+ SEC <-42

Rok 2016

Rok 2018

A -42 ≤ SEC ≤ -34

B -34 ≤ SEC ≤ -26

C -26 ≤ SEC ≤ -23

D -23 ≤ SEC ≤ -20

E -20 ≤ SEC ≤ -10

Mimo ErPF -10 ≤ SEC ≤ 0

G 0 ≤ SEC

Požadavky na ostatní vzduchotechnické výrobky, výrobce a importéryV platnost vešla celá řada nařízení a směrnic ovlivňující výrobky pro vzduchotechniku a klimatizaci.

Rezidenční větrací jednotky EU 1253/2014 a 1254/2014 (B2C, štítek)• Výrobky uváděné na trh musí být od 1. ledna 2016 opat-

řeny energetickým štítkem• Výrobky od 1. ledna 2016 budou zatříděny do kategorií A+ až G

• Od roku od 1. ledna 2018 se tyto požadavky výrazně zpřís-ňují a výrobky uváděné na trh budou muset být zatříděny do kategorií A+ až D

• Výrobky s energetickým štítkem E až G nebude možné uvést na trh od 1. ledna 2018

Klasifikace rezidenčních větracích jednotek Všechny residenční větrací jednotky, tj. ventilátory a reku-perační jednotky musí být vybavené energetickým štítkem, viz obr 1. Na energetickém štítku jsou dle požadavků směr-nice ErP uvedeny údaje, které dovolují koncovému uživateli částečně porovnat výrobky mezi sebou. Bohužel tyto údaje o jednotce jsou na štítku uváděny v teoretických pracovních bodech „A“ a „B“ viz graf 1 níže, ve kterých jednotka nebude v reálném provozu nikdy provozována. Proto je naznačena v grafu provozní oblast, kde doporučujeme jednotky SAVE navrhovat.Zatřídění jednotek do energetických skupin A+ až G dle hod-noty SEC, která je mimo jiné vypočtena z mnoha teoretic-kých konstant, také neodpovídá skutečně ušetřené energii při reálném provozu. Jedná se tedy pouze o teoretický výpo-čet určený pouze k zatřídění. Z teoretických konstant, které se podílejí na konečném výsledku, mají významný vliv pouze ty, které reprezentují možnosti řízení provozu residenční jednotky.

Obr. 2: Výpočet SEC pro odvodní podtakový systém

Obr. 3: Výpočet SEC pro řízené větrání s rekuperací

Například pouze možnost nebo reálné připojení čidel (vlhkosti, CO2, pohybu nebo nástěnného vypínače) může jednotku posunout do vyšší energetické skupiny.Z tohoto důvodu je nutné, aby rezidenční jednotky byly posuzovány v reálných provozních režimech, které jsou volně dostupné na webových stránkách fir y Systemair. Jedině tak lze posoudit skutečné náklady na provoz venti-látorů, účinnost rekuperace nebo úroveň hluku do potrubí a prostoru.

Výrobce a model

Energetická třída

Hladina hluku v refe-renčním bodě „B“

Max. průtok vzduchu při 100 Pa v bodě „A“

00

50

100

150

200

250

300

]

[Pa]

100 200[m³/h

50 150 250

SAVE VTC 200

B

AProvozní oblast

A – Maximální průtok vzduchu při 100 PaB – Hluk do okolí pro referenční průtok vzduchu při 50 Pa

Obr. 1: Značení na energetickém štítku Graf 1: Zanesení štítkových hodnot do diagramu

Rezidenční systémy větrání | 9

-

10

20

30

40

50

Přirozené větrání Mechanické větrání

SEC

(kW

h/m

2 *ro

k)

Otevřené okno Ztráta teplem Příkon ventilátorů Ztráta odmrazováním

-

10

20

30

40

50

Přirozené větrání Mechanické větrání

SEC

(kW

h/m

2 *ro

k)

Otevřené okno Ztráta teplem Příkon ventilátorů Ztráta odmrazováním

-

10

20

30

40

50

Přirozené větrání Mechanické větrání

SEC

(kW

h/m

2 *ro

k)

Otevřené okno Ztráta teplem Příkon ventilátoru

10 | Rezidenční systémy větrání

Větrací jednotky bez rekuperace (ventilátory)

Uvedený příklad zatřídění jednotky SAVE dokládá vliv provozního režimu na hod-notu SEC, resp. názorně ukazuje posun dané jednotky do vyšší kategorie pou-ze na základě možnosti jednotky být provozována v závislosti na jednom nebo více čidlech, např. vlhkosti a CO2 (přidáním možnosti připojení, resp. připo-jením druhého čidla pozitivně ovlivní hod-notu SEC).

CO2

CO2

%

%%

SEC = -26,1

SEC = -42,2

K 100 EC

SAVE VTC 200

SEC = -12,9

SEC = -38,6

Řízení manuální

Řízení DCV

Řízení DCV

Řízení DCV

Z obr. 2 je patrné, že odvodní systém bez rekuperace, nemůže dosáhnout vysoké energetické třídy a to z důvodu nehraze- né ztráty tepla u odvodu vzduchu. Velká změna se nedá ani očekávat v případě volby více energeticky úspornějšího EC motoru. Zásadním faktorem pro určení energetické třídy u odvodních systémů je zvolený provozní režim.

Větrací jednotky s rekuperací tepla

%

CO2 %

...Řízení DCV dle jednoho čidla

...Řízení DCV dle dvou čidel

Rezidenční systémy větrání | 11

Rekuperační jednotky Systemair Firma Systemair disponuje ucelenou řadou rekuperačních jednotek SAVE. Jednotky jsou vybaveny rotačním regene-račním nebo deskovým protiproudým rekuperátorem tepla. Jednotky jsou zatříděny v kategoriích od B až po A+ dle typu, velikosti a také dle zvoleného režimu řízení. Jednotky jsou standardně vybaveny jedním vestavěným čidlem vlhkosti, které je umístěno v sacím hrdle na odvodu vzduchu z místnosti. Při aktivaci funkce DCV (demand control ventilation) toto čidlo slouží u všech jednotek k plynulé regu- laci mezi vysokými a normálními otáčkami na základě změny vlhkosti ve větraném prostoru.

U jednotek vybavených deskovým protiproudým rekuperá-torem, kde dochází při pod nulových teplotách k zámrazu rekuperátoru, plní toto čidlo také pomocnou funkci při režimu odmrazování. Residenční jednotky SAVE jsou mimo inteli-gentní regulaci vybaveny unikátním systémem odmrazování. Režimy odmrazování lze dle podmínek větraného prostoru a požadavku na provoz větrání adekvátně zvolit z několika proaktivních variant.

Jednotka SAVE

Standardně je jednotka vybavena integrovaným čidlem vlhkosti odvodního vzduchu (od 1.1.2016), které je schop-no ovlivňovat průtok vzduchu.

Jednotka SAVE s příslušenstvím

Příslušenstvím, které zvýší energetickou třídu jednotky, musí být druhé čidlo ovlivňující průtok vzduchu, například čidlo CO2.

% % CO2

12 | Rezidenční systémy větrání

Residental DEX

Víceotáčkové radiální ventilátory jsou nejjednodušším řeše-ním pro splnění požadavku na nepřetržité minimální větrání s nárazovým zvýšením množství odsávaného vzduchu. Decentrální odvodní systém se skládá z odvodního 2-ot. radiálního ventilátoru, který zajišťuje trvalé větrání a přepí-

nacího prvku v podobě vypínače, pohybového čidla, čidla vlhkosti nebo jiného spínacího zařízení. Pro správnou funkci systému musí být zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem, ať už infilt ací nebo speciálními fasádními prvky pro přívod tepelně neupraveného vzduchu.

SilouetteRadiální 2-ot. ventilátor

U víceotáčkového radiálního ventilátoru Silouette 30/60/100 si je možné vybrat libovolný poměr mezi nepřetržitým a nárazovým větráním. Verze Silouette 30/60T+ je navíc vybavena časovým doběhem. Ventilátor je vybaven funkcí zvyšování otáček při zatí-žení, tak aby docílil požadovaný vzduchový výkon. Externí vypínač nebo jiné spínací zařízení zajistí přepínání mezi trvalým a nárazovým větráním.

1

1

Ventilátor Silouette má spotřebu energie při trvalém větrání 30 m3/h pouze 7,2 W !

Rezidenční systémy větrání | 13

Residental CEX/CAVCentrální odvodní systém se skládá z ventilátoru a jednopo-lohových ventilů AL. Tento systém je řešením pro budovy, kde je vyžadován konstantní odvod vzduchu nezávisle na tlakových změnách v potrubních větvích. Pro tento způsob větrání jsou vhodné ventilátory s EC motory, které doká-

žou snížit spotřebu energie až o 30 % oproti standardnímu AC motoru. Pro správnou funkci systému musí být zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem, ať už infilt ací nebo spe-ciálními fasádními prvky pro přívod tepelně neupraveného vzduchu.

MUB-ECVentilátor s EC motorem

EC-VENT Ovládací panel

ALJednopolohový ventil

Ventilátor s nízkoenergetickým EC motorem může být umístěn ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Nastavení otáček dle navržené-ho pracovního bodu a případné přepínaní na noční útlumový provoz se proveden na ovladači EC-VENT. Při volbě ventilátoru se standard-ním AC motorem, je nutné také zvolit jiný typ regulátoru otáček.

Regulátor s ovladačem EC-VENT slouží pro nastavení otáček a pří-padné přepínání mezi denním a útlumovým provozem. Ovladač je vybaven také týdenním časovým programem, kde se spínání otáček provádí automaticky dle nastavení. Do regulátoru lze také připojit servopohon uzavírací klapky.

Jednopolohové ventily AL zajišťují konstantní průtok vzduchu ne-závisle na změnách tlakových poměrů v systému. Ventily jsou dodávány v několika velikostí AL15 až 120 dle požadovaného průtoku.

1

2

3

1

2 3

Úspora elektrické energie

Spot

řeba

ene

rgie

14 | Rezidenční systémy větrání

Residental CEX/HYGRO

Centrální odvodní systém se skládá z ventilátoru a ventilů. Tento systém zajištuje variabilní změnu průtoku vzduchu v závislosti na změně vlhkosti ve větraném prostoru a je vhodný pro větrání rodinných domů. Pro tento způsob větrá-ní jsou vhodné ventilátory s EC motory, které dokážou snížit

spotřebu energie až o 30 % oproti standardnímu AC motoru. Pro správnou funkci systému musí být zajištěn přívod vzdu-chu jiným způsobem, ať už infilt ací nebo speciálními fasád-ními prvky pro přívod tepelně neupraveného vzduchu.

MUB-ECVentilátor s EC motorem

EC-VENT EC-Basic HOvládací panel

Borea Balance Odvodní distribuční elementy

Ventilátor s nízkoenergetickým EC motorem snižuje nebo zvyšuje otáčky tak, aby udržel požadovanou vlhkost ve větraném prosto-ru. Ventilátor pracuje dle požadavku z regulátoru EC-VENT nebo EC-Basic H.

Regulátor s vestavěným čidlem vlhkosti EC-VENT nebo EC-Basic H slouží pro nastavení požadované vlhkosti. EC-VENT je navíc vyba-ven přepínáním mezi denním a nočním provozem pomocí časové-ho programu, nastavením min. otáček apod. Regulátor porovnává

Odvodní distribuční prvky v sobě kombinují vysoký standard designu s technickými požadavky na proudění, hluk a nízkou tla-kovou ztrátu.

1

2

3

1

2 3

pomocí vestavěného čidla vlhkost v prostoru s nastavenou hod-notou a pomocí řídícího signálu nastaví otáčky ventilátoru. Ostatní požadavky jako režim „Vypnuto“ nebo další provozní požadavky se řeší v součinnosti s profesí elektro.

Rezidenční systémy větrání | 15

Residental CEX/HYGRO–K

Centrální odvodní systém se skládá z ventilátoru, ventilů a kuchyňského zákrytu. Tento systém zajištuje variabil-ní změnu průtoku vzduchu v závislosti na změně vlhkosti ve větraném prostoru, tak i lokální odsávání v místě kuchyň-ského zákrytu. Uvedený systém je speciálně určen pro vět-rání rodinných domů. Pro tento způsob větrání jsou vhodné

ventilátory s EC motory, které dokážou snížit spotřebu ener-gie až o 30 % oproti standardnímu AC motoru. Pro správ-nou funkci systému musí být zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem, ať už infilt ací nebo speciálními fasádními prvky pro přívod tepelně neupraveného vzduchu.

TFSR-ECVentilátor s EC motorem

EC-VENT EC-Basic HOvládací panel

Borea Balance Odvodní distribuční elementy

Ventilátor s nízkoenergetickým EC motorem snižuje nebo zvyšuje otáčky tak, aby udržel požadovanou vlhkost ve větraném prosto-ru. Ventilátor pracuje dle požadavku z regulátoru EC-VENT nebo EC-Basic H. Při požadavku na odvod vzduchu z kuchyňského zákrytu se ventilátor sepne na plné otáčky a současně se odsávají sociální prostory a digestoř.

Regulátor s vestavěným čidlem vlhkosti EC-VENT nebo EC-Basic H slouží pro nastavení požadované vlhkosti. EC-VENT je navíc vyba-ven přepínáním mezi denním a nočním provozem pomocí časové-ho programu, nastavením min. otáček apod. Regulátor porovnává pomocí vestavěného čidla vlhkost v prostoru s nastavenou hod-

Odvodní distribuční prvky v sobě kombinují vysoký standard designu s požadavky na proudění, hluk a nízkou tlakovou ztrátu.

Designové kuchyňské zákryty bez pomocného ventilátoru musí být vybaven uzavírací klapkou, která se otevře při požadavku na odsávání.

1

2

3

1

2

3

4

notou a pomocí řídícího signálu nastaví otáčky ventilátoru. Ostatní požadavky jako režim „Vypnuto“ nebo spínání odsávání z kuchyň-ského zákrytu se řeší v součinnosti s profesí elektro.

4

602-12 OPAL TENDERKuchňské zákryty

16 | Rezidenční systémy větrání

Ventilátor s nízkoenergetickým EC motorem snižuje nebo zvyšu-je otáčky tak, aby udržel konstantní tlak v potrubním systému při změně množství vzduchu u vícepolohových ventilů. Ventilátor pra-cuje dle řídícího signálu 0 - 10V z regulátoru EC-VENT, který slouží také pro nastavení požadovaného tlaku a jiných parametrů.

Čidlo DSG zajišťuje měření tlaku v potrubním systému. Čidlo je pro-pojeno do regulátoru EC-VENT

Regulátor s ovladačem EC-VENT slouží pro nastavení požadova-ného konstantního tlaku, přepínání mezi denním a útlumovým provozem pomocí časového programu, min. otáček apod. Regulátor porovnává pomocí připojeného čidla DSG tlak v potrubním systému s nastavenou hodnotou a pomocí řídícího signálu nastaví otáčky ventilátoru.

Ventily AE nebo AL zajišťují skokovou změnu konstantního množství vzduchu pomocí externího vypínače resp. tahového spínače. U ventilu AH je plynulá změna množství vzduchu dle čidla vlhkosti.

1 2

2

4

DSGČidlo tlaku

∆p = konst.

3

MUB-ECVentilátor s EC motorem

EC-VENT Ovládací panel

AL, AE, AHVícepolohový ventil

1

2

4

Residental CEX/VAV

Vícepolohové ventily jsou ideálním řešením pro systém vě-trání na požadavek, kde centrální odvodní ventilátor pracuje v systému VAV (variabilní průtok vzduchu). Pro snížení provoz-ních nákladů při nepřetržitém větrání je vhodné použít venti-látory s EC motory, které dokážou snížit spotřebu energie až o 30 % oproti standardnímu AC motoru. Vícepolohové ventily zajišťují skokovou nebo plynulou změnu množství vzduchu

pomocí externího vypínače, čidla vlhkosti nebo tahového spí-nače. Pro správnou funkci systému musí být zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem, ať už infilt ací nebo speciálními fasádními prvky pro přívod tepelně neupraveného vzduchu.

Rezidenční systémy větrání | 17

Ventilátor DVC-P s nízkoenergetickým EC motorem je vybaven řídící elektronikou a čidlem tlaku. Ventilátor snižuje nebo zvyšuje otáčky tak, aby udržel konstantní tlak v potrubním systému při změně množství vzduchu u vícepolohových ventilů. Přepínání mezi denním a útlumovým režimem se provede časovým spínačem.

Časový spínač slouží pro přepínání mezi denním a útlumovým režimem.

Ventily AE nebo AL zajišťují skokovou změnu konstantního množ-ství vzduchu pomocí externího vypínače resp. tahového spínače. U ventilu AH je plynulá změna množství vzduchu dle čidla vlhkosti.

1

2 3

DVC-PNástřešní ventilátor

s EC motorem

TD457 Časový spínač

AL, AE, AHVícepolohový ventil

1

2

∆p = konst.

3

Residental CEX/VAV

Vícepolohové ventily jsou ideálním řešením pro systém vě-trání na požadavek, kde centrální odvodní ventilátor pracuje v systému VAV (variabilní průtok vzduchu). Pro snížení pro-vozních nákladů při nepřetržitém větrání je vhodné použít střešní ventilátory s EC motory DVC-P, které dokážou snížit spotřebu energie až o 30 % oproti standardnímu AC motoru.

Vícepolohové ventily zajišťují skokovou nebo plynulou změ-nu množství vzduchu pomocí externího vypínače, čidla vlhkosti nebo tahového spínače. Pro správnou funkci systé-mu musí být zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem, ať už infilt ací nebo speciálními fasádními prvky pro přívod tepelně neupraveného vzduchu.

n1

V2 V1

max.

min.

[n/m

in.]

Množství vzduchu [m /h] 3

∆p [Pa]

n2 Δp = konst.

18 | Rezidenční systémy větrání

Residental DREC

SAVE Rekuperační jednotka

1Smart Dial

Ovládací panel

2

4

Smart H, CO2Čidlo vlhkosti nebo CO2

SINUS-S6 Balance BOREA BORPřívodně/odvodní distribuční elementy

Flex+ a Oval+Plastové fl xibilní potrubí

3

Rekuperační jednotky SAVE s vestavěným řídicím systémem jsou vybaveny standardně nízkoenergetickými EC motory a protiprou-dým nebo rotačním rekuperátorem tepla s vysokou účinností 75 až 95 %. Rotační rekuperátory jsou konstrukčně řešeny tak, aby přenášeli nejen teplo, ale i vlhkost a nedocházelo tak k postup-nému vysušování větraného prostoru.

Potrubní systém může být složen ze speciálního antibakte-riálního plastového potrubí FLEX+, OVAL+ a tlumičů hluku SONOextra určených speciálně pro rezidenční větrání.

Jednotka je řízena standardně pomocí ovladače CD. Novinkou jsou bezdrátové ovladače Smart Dial nebo čidla CO2 resp. vlhkosti Smart CO2/H.

Přívodně odvodní distribuční prvky v sobě kombinují vysoký stan-dard designu s technickými požadavky na proudění, hluk a nízkou tlakovou ztrátu.

1 3

2

4

U rezidenčních budov, kde je kladen důraz na úsporu energie nejen při větrání, ale i topení, jsou malé rekuperační jednot-ky umístěné v jednotlivých bytových jednotkách ideálním řešením. Nízkoenergetické EC motory a vysoká účinnost rekuperace od 75 % do 95 % u jednotek SAVE jsou nezbyt-nými parametry pro výrazné snížení provozních nákladů.

Časový program, přepínání režimu větrání dle čidla CO2 resp. vlhkosti nebo externích spínačů vytváří uživatelsky příjemné ovládání pro koncového uživatele.

Rezidenční systémy větrání | 19

SAVE Rekuperační jednotka

s integrovanou digestoří

Smart DialOvládací panel

2

1

Smart H, CO2Čidlo vlhkosti nebo CO2

Residental DREC/K

3

Rekuperační jednotky SAVE s vestavěným řídicím systémem jsou vybaveny standardně nízkoenergetickými EC motory, rotač-ním rekuperátorem tepla s vysokou účinností až 85 %. SAVE/K je vybavena integrovanou digestoří a SAVE/B možností připojení externí digestoře. Rotační rekuperátory jsou konstrukčně řešeny tak, aby přenášeli nejen teplo, ale i vlhkost a nedocházelo tak k postupnému vysušování větraného prostoru.

Jednotka je řízena standardně pomocí ovladače CD. Novinkou jsou bezdrátové ovladače SmartDial nebo čidla CO2 resp. vlhkosti Smart CO2/H.

Designové kuchyňské zákryty bez pomoc-ného ventilátoru musí být vybaven uzavírací klapkou, která se otevře při požadavku na odsávání.

1

2

3

U residenčních budov, kde je kladen důraz na úsporu ener-gie nejen při větrání, ale i topení, jsou malé rekuperační jednotky umístěné v jednotlivých bytových jednotkách ideálním řešením. Jednotka SAVE/K nebo SAVE/B s mož-ností připojení digestoře zajišťuje, jak větrání bytu, tak i lokální odsávání vzduchu v místě kuchyňského zákrytu

Nízkoenergetické EC motory a vysoká účinnost rekuperace až 85 % u jednotek řady SAVE jsou nezbytnými parametry pro výrazné snížení provozních nákladů. Časový program, přepínání režimu větrání dle čidla CO2 resp. vlhkosti nebo externích spínačů vytváří uživatelsky příjemné ovládání pro koncového uživatele.

1

SAVE/BRekuperační jednotka

s připojením na digestoř

602-12 OPAL TENDERKuchňské zákryty

20 | Rezidenční systémy větrání

Residental CREC/CAV

Centrální větrací systém s rekuperací tepla je vhodná alternativa pro residenční budovy, kde lokální rekuperační jednotky nelze aplikovat, jak z důvodu investičních nebo prostorových. Jednotka TOPVEX zajistí jak úsporu energie při větrání tak i topení. Nízkoenergetické EC motory, které dokážou snížit spotřebu energie až o 30 % oproti standard-nímu AC motoru a vysoká účinnost rekuperace od 75 % do 95 % jsou nezbytnými parametry pro výrazné snížení

provozních nákladů. Jednotka pracuje v režimu CAV (kon-stantní průtok vzduchu), kde jsou pomocí regulátorů průto-ků zajištěna konstantní množství do jednotlivých bytových jednotek. Regulátory pomocí servopohonu mohou měnit průtoky dle denního nebo útlumového režimu.

Úspora topné energie

Spot

řeba

ene

rgie

kW

h/ro

k

100 %

75 %

50 %

25%

0 %Neřízené větrání

Odvodnísystém VAV

Rekuperační systém

Rezidenční systémy větrání | 21

TOPVEX - VAVRekuperační jednotka

NOTUSPřívodní 2-st. regulátor konstantního průtoku

NOTUSOdvodní 2-st. regulátor konstantního průtoku

2

1

2

4

Rekuperační jednotky TOPVEX s vestavěným řídicím systémem jsou vybaveny standardně nízkoenergetickými EC motory a proti-proudým nebo rotačním rekuperátorem tepla s vysokou účinností75 až 95 %. Rotační rekuperátory jsou konstrukčně řešeny tak, aby přenášeli nejen teplo, ale i vlhkost a nedocházelo tak k postup-nému vysušování větraného prostoru. Jednotka je řízena pomocí ovladače SCP s časovým programem, který zajišťuje přepínání mezi denním a útlumovým režimem. Jednotky můžou být umístě-ny ve venkovním nebo vnitřním prostředí.

Přívodně odvodní distribuční prvky v sobě kombinují vysoký stan-dard designu s technickými požadavky na proudění, hluk a nízkou tlakovou ztrátu.

a RDR-2. V útlumovém režimu se množství vzduchu sníží dle na-stavené hodnoty na jednotlivých regulátorech. Změnu nastavení je provedena pomocí servopohonu na 24V nebo 230V.

1

4

3

n1

V = konst.1

max.

min.

[n/m

in.]

Množství vzduchu [m /h] 3

∆p [Pa]

V = konst.2

n2

SINUS-S6 Balance BOREA BOR Přívodně/odvodní distribuční elementy

Regulátory konstantního průtoku zajišťují v denním režimu garan-tované množství vzduchu do jednotlivých bytových jednotek. Dle rozsahu potrubního systému lze volit mezi regulátory NOTUS

2

Skokovou změnu množství vzduchuje možné zajistit pomocí řídící-ho signálu od BMS nebo lokálně nástěnným ovladačem. Ovladač může reagovat na změnu veličiny vlhkosti, CO2 nebo času.

Argus Ovládací panel

BMS

Regulace množství vzduchu

3

Čidlo CO2

22 | Rezidenční systémy větrání

Residental CREC/VAV

Centrální větraní s rekuperací tepla a regulátory variabil-ního průtoku je ideálním řešením pro systém větrání na požadavek, kde jednotka TOPVEX snižuje nebo zvyšuje otáčky na základě změny tlaku v potrubním systému. Pro-vozní režimy pro jednotlivé bytové jednotky jsou zajištěny regulátory variabilního průtoku OPTIMA, které jsou řízeny pomocí signálu od BMS nebo nástěnných ovladačů. Jednotka TOPVEX zajistí jak úsporu energie při větrání tak

i topení. Nízkoenergetické EC motory, které dokážou snížit spotřebu energie až o 30 % oproti standardnímu AC mo-toru a vysoká účinnost rekuperace od 75 % do 95 % jsou nezbytnými parametry pro výrazné snížení provozníchnákladů.

∆p = konst.

Rekuperační jednotky TOPVEX s vestavěným řídicím systémem jsou vybaveny standardně nízkoenergetickými EC motory a proti-proudým nebo rotačním rekuperátorem tepla s vysokou účinností 75 až 95 %. Jednotka je řízena pomocí ovladače SCP s časovým programem, který zajišťuje přepínání mezi denním a útlumovým režimem.Ventilátory snižují nebo zvyšují otáčky tak, aby udržely konstantní tlak v potrubním systému při změně množství vzduchu na jednot-livých regulátorech OPTIMA.

Regulátory OPTIMA zajišťují přívod a odvod požadovaného množ-ství vzduchu do jednotlivých bytových jednotek dle řídícího signálu. Plynulá nebo skoková změna množství vzduchu z Vmin na Vmax je provedena na základě změny teploty, CO2, času nebo jiných parametrů od BMS.

1 2

Rezidenční systémy větrání | 23

OPTIMAOdvodní regulátor variabilního

průtoku

OPTIMAPřívodní regulátor variabilního

průtoku

Argus Ovládací panel

BMS

Regulace množství vzduchu

3

2

1

2

TOPVEX - VAVRekuperační jednotka

Poměr mezi přívodním a odvodním množstvím vzduchu může být rozdílný, tzn. , že systém může být nastaven dle požadavku, jako rovnotlaký, přetlakový nebo podtlakový.

Plynulou nebo skokovou změna přívodního množství vzduchu je možné zajistit pomocí řídícího signálu od BMS nebo lokálně nástěnnými ovladači. Změna průtoku je provedena na základě sledované veličiny, jako je čas, teplota, CO2 nebo vlhkost.

3

Přívodně odvodní distribuční prvky v sobě kombinují vysoký stan-dard designu s technickými požadavky na proudění, hluk a nízkou tlakovou ztrátu. Distribuční prvky můžou být umístěny na stěnu nebo strop dle provedení.

4

n1

V2 V1

max.

min.

[n/m

in.]

Množství vzduchu [m /h] 3

∆p [Pa]

n2 Δp = konst.

4

SINUS-S6 Balance BOREA BOR Přívodně/odvodní distribuční elementy

Čidlo CO2

24 | Rezidenční systémy větrání

Residental CREC/AIAS

Centrální větraní s rekuperací tepla, regulátory variabilního průtoku a optimalizátorem VAV systému AIAS je nejekono- mičtějším řešením pro systém větrání na požadavek. Jednotka TOPVEX není řízena od tlakového čidla, ale přímo modulem Combox, který nastaví otáčky přívodního a od-vodního ventilátoru na co nejnižší hodnotu. Provozní režimy pro jednotlivé bytové jednotky jsou zajištěny regulátory variabilního průtoku s ModBus komunikací OPTIMA-MOD,

které jsou řízeny dle signálu od nástěnného ovladače Argus. Jednotka zajistí jak úsporu energie při větrání tak i topení. Nízkoenergetické EC motory, které dokážou snížit spotřebu energie až o 30 % oproti standardnímu AC motoru a vysoká účinnost rekuperace od 75 % do 95 % jsou nezbytnými parametry pro výrazné snížení provozních nákladů.

Rekuperační jednotky TOPVEX s vestavěným řídicím systémem jsou vybaveny standardně nízkoenergetickými EC motory a proti-proudým nebo rotačním rekuperátorem tepla s vysokou účinností 75 až 95 %. Přívodní a odvodní ventilátor je řízen přímo signálem 0 - 10 V z modulu Combox. Ventilátory snižují nebo zvyšují otáčky tak, aby pracovali na co nejnižší hodnotu a zároveň vytvořili po-třebný minimální tlak v potrubním systému. Řídící signál z modulu Combox se mění na základě změny množství vzduchu na jednotli-vých regulátorech OPTIMA-MOD.

Přívodní a odvodní regulátory s ModBus komunikací OPTIMA-MOD zajišťují přívod požadovaného množství vzduchu do jednotlivých bytových jednotek dle signálu nástěnného ovladače Argus. Plynulá nebo skoková změna množství vzduchu Je provedena na základě změny teploty, CO2, času nebo jiných parametrů na ovladači Argus. ModBus komunikace slouží pro řízení a snímání polohy listu regulátorů.

1

2

Úspora elektrické energie

Spot

řeba

ene

rgie

3

ModBus komunikace

0 - 10 V

OPTIMA-MODPřívodní / odvodní

regulátor variabilního průtoku

TOPVEXRekuperační jednotka

Max. 30 ksVAV boxů

Argus Ovládací panel

SCP Ovládací panel

Čidlo CO2 Okenní kontakt

1

2

3

4

Exoline

n1

V1

max.

min.

[n/m

in.]

Množství vzduchu [m /h] 3

∆p [Pa]

V2

n2

Modul Combox s ovládacím panelem SCP slouží pro snímání aktuální polohy listů na jednotlivých regulá-torech OPTIMA-MOD, řízení změny množství vzdu-chu v jednotlivých bytových jednotkách a nastavení minimálních otáček u přívodního a odvodního ventilátoru. Com-box komunikuje s regulátory OPTIMA-MOD pomocí ModBus ko-munikace a s nástěnným ovladačem Argus pomocí komunikace Exoline. Ovladač SCP slouží pro nastavení systému a pro snímání parametrů na regulátorech. Do Comboxu je možné připojit až 30 ks přívodních a odvodních regulátorů OPTIMA-MOD. Při vyšším počtu regulátorů OPTIMA-MOD je možné neomezeně řetězit moduly Combox.

Nástěnný ovladač Argus zajišťuje plynulou nebo skokovou změnu množství vzduchu z Vmin na Vmax v jednotlivých bytových jed-notkách. Změna průtoku je provedena na

základě sledované veličiny, jako je čas, teplota, CO2 nebo vlhkost. Ovladač Argus komunikuje s modulem Combox pomocí Exoline.

3

Rezidenční systémy větrání | 25

Přívodně odvodní distribuční prvky v sobě kombinují vysoký stan-dard designu s technickými požadavky na proudění, hluk a nízkou tlakovou ztrátu. Distribuční prvky můžou být umístěny na stěnu nebo strop dle provedení.

5

4

5

SINUS-S6 Balance BOREA BOR Přívodně/odvodní distribuční elementy

Combox 2

Combox 1

Čidlo PIR

26 | Rezidenční systémy větrání

Související výrobky

Rekuperační jednotky s protiproudým výměníkem tepla

Rekuperační jednotky s rotačním výměníkem tepla

Rekuperační jednotky s rotačním výměníkem tepla

SAVE VTC 200

SAVE VTR/K 150

SAVE VSR 150/B

SAVE VTC 300

SAVE VTR 200/300B

SAVE VSR 300/500

SAVE VTC 700

SAVE VTR 500

VTC 700VTC 300

VSR 500VSR 300

VTR 500VTR 300/B

VTR 200/BVTR 150/K

VTC 700VTC 300

VSR 500VSR 300

VTR 500VTR 300/B

VTR 200/BVTR 150/K

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900m3/h

VTR 150/K

VTR 200/B

VTR 300/B

VTR 500VSR 150/B

VSR 300

VSR 500

VTC 300

VTC 700

VTC 200

S možností napojení digestoře Energetické zatřídění s příslušenstvím

Rezidenční systémy větrání | 27

Kompaktní rekuperační jednotky

Kompaktní rekuperační jednotky

Integrované chlazení, tepelné čerpadlo

Topvex SR/SX/SC

DVU-HP

Topvex TR/TX

SoftCooler

DVcompact

Topvex FR/FC

DV TIME

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000m3/h

Topvex SX/C

Topvex TX/C

Topvex SCTopvex FC

Topvex SR

Topvex FRTopvex TR

0 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000m3/h

DV Compact

TIME EC

Nízkoenergetické EC nebo PM motory Eurovent certifik t

28 | Rezidenční systémy větrání

Související výrobky

Ventilátory

Regulátory průtoku

Potrubní rozvody

OPTIMA-R

FLEX+

NOTUS-R

OVAL+

RDR-2

MUB-EC DVC Prio-EC KVKE-EC

Rezidenční systémy větrání | 29

Distribuční elementy pro strop

Distribuční elementy do zdi

Distribuční elementy do podlahy

BOR-S

PLUTO

BOR-R AL/AE NOVA

SINUS-S6 BALANCE-E BOREA AL/AE

30 | Rezidenční systémy větrání

Související výrobky

Distribuční elementy pro přenos vzduchu

Žaluzie

Digestoře

CVVX

602-12 OPAL TENDER

PZAL PZZN

FAV VTK

Rezidenční systémy větrání | 31

Poznámky

Syst

emai

r a.s

. – 3

/201

6 (ID

EA-F

140

24)

www.systemair.sk

Systemair, a.s.Odborárska 52SK-831 02 Bratislava

Tel. +421 2 49 205 311 Fax +421 2 49 205 322

[email protected] www.systemair.sk


Recommended