indukční jednotka efektivní a účinné CHlazení, topení a větrání

Podobné dokumenty
indukční jednotka efektivní a účinné CHlazení, topení a větrání

INDUKČNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ, TOPENÍ A VĚTRÁNÍ. efektivní a účinné. minimální energetické nároky vysoký výkon nízká hlučnost.

O NÁS O VÝROBCÍCH O SPOLEČNOSTI O VÝROBĚ

O NÁS. PODLAHOVÉ konvektory bez ventilátoru, které pracují na principu. SAMOSTOJNÉ A NÁSTĚNNÉ modely uvedené v roce 2015 jsou O VÝROBCÍCH

DESIGNOVÉ KONVEKTORY

nástěnné a SamoStojné KonVEKtoRY v novém designu

Type DID604. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 604

GRADA INTERNATIONAL AKTIVNÍ INDUKČNÍ JEDNOTKA

NÁSTĚNNÉ A SAMOSTOJNÉ KONVEKTORY

Stropní indukční vyústě

Type DID632. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 632

O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory CAP.

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

Stropní indukční vyústě

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air

T 2.2/1/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ AIRNAMIC. Vynikající aerodynamické vlastnosti díky inovativní polymerové technologii. The art of handling air

Efektivní vnitřní klimatické podmínky NOVINKA NOVINKA. s použitím systémů X-BEAM typu vzduch-voda

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9

Výměník tepla. Typ WT. Pro dohřev vzduchu ve čtyřhranném potrubí. 08/2015 DE/cz K

Vířivé anemostaty. s nastavitelnými lamelami Série TDV-SilentAIR. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

Vířivé anemostaty. Série FDE s pevnými lamelami pro vysoké průtoky vzduchu

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

FANJET 340, FANJET 850, FANJET 1360

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

Pro dohřev vzduchu v kruhovém potrubí

Carisma Velmi tiché fancoily

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKR-B, C.

H x L. NOVA-B-1-1-LxH. H x L. NOVA-B-2-1-LxH. H x L. H x L. min H x L

Štěrbinová vyúsť (HELLA-A), do kazetového podhledu (HELLA-AT) HELLA-T 1. L 1

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory AQUA. Bazénové štěrbinové vyústě

Vířivé anemostaty. s pevnými lamelami Série TDF-SilentAIR. vhodné pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60 4,00 m

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry...

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80 m TROX AUSTRIA GmbH. tel.: organizační složka fax:

Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Základní řešení systémů centrálního větrání

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

Mřížky a vyústky NOVA-L. Stěnová mřížka. Obr. 1: Typy tvarování lamel. Obr. 2: Rozměry mřížky

Rekuperační jednotky

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN.

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

TECHNICKÝ LIST dvoutrubkový systém 1) Výrobek: FANCOIL IVAR PRODUKTOVÁ ŘADA SL DC 2) Typ: IVAR.SLB DC, IVAR.SLC DC

Stropní indukční vyústě

FANCOILY 4 FANCOIL IVAR.SILENCE IDENTIFIKACE MODELU PŘÍSLUŠENSTVÍ INSTALACE SPEED-SYSTÉMU

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

Inovované produkty Nové produkty Připravujeme na rok 2019/20 Veletrhy. Desítky let zkušeností, vlastní vývoj i výroba

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 5

Vířivé anemostaty. Série VDW 2/7/TCH/6. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

Přesná klimatizace Denco

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 4

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6

PODLAHOVÉ KONVEKTORY

Podlahové indukční vyústě

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Flexo-připojovací komory

VARYCONTROL. Ohřívače vzduchu. Teplovodní a elektrické série WT WL EL

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

RPE X - HPE X Vodní chladicí systémy a tepelná čerpadla s axiálními ventilátory

Sálavé panely Pulsar. s harmonizovanou Evropskou normou. V souladu EN Vytápění / Chlazení

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

Stropní indukční výústě

Dýzy jsou vyrobeny z hliníku a jsou práškově lakované v odstínu RAL9010 (lesk).

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK. Regulátory konstantního průtoku

Klimatizační jednotka s kompresorovým chladícím zařízením pro volné chlazení vysoce tepelně namáhaných prostor. PRŮTOK VZDUCHU:

PAEC Stylová vzduchová clona s EC motory pro chlazené prostory. 1 Bez ohřevu

Komponenty VZT rozvodů

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016

Technická data Ohřívač vzduchu

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

Výměník tepla. Typ EL. Pro elektrický dohřev vzduchu v kruhovém potrubí. 08/2015 DE/cz K

Chladící stropy - PLANOTHERM

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada kw

Atlas Helios Janus 05 AIX Atlas STP Jetstream

NOVA-Z. Lineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

Systémy vnitřních jednotek řady ECOi a ECO G

Transkript:

efektivní a účinné CHlazení, topení a větrání indukční jednotky Minib s MiniMÁlníMi energetickými nároky, vysokým výkonem a nízkou HlUČností indukční www.minib.cz

2 o nás O SPOLEČNOSTI Společnost MINIB patří k předním výrobcům HVAC v České republice. V současné době exportuje své výrobky do více než třiceti zemí Evropy, Asie, Austrálie i Ameriky. Od roku 1999 systematicky inovuje výrobní technologie a výrobky, investuje nemalé prostředky do vlastního vývoje a konstrukce s cílem nabídnout zákazníkům vyspělá technická a estetická řešení. MINIB je ekonomicky stabilní společností vykazující dlouhodobě pozitivní hospodářské výsledky. CERTIFIKACE Naše společnost je držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 91:29 pro obor činnosti navrhování, vývoj, výroba a prodej topných a dochlazovacích těles. Kompletní sortiment testuje v nezávisle akreditované zkušební komoře, což umožňuje garantovat deklarované topné a chladící výkony. Naše společnost je také držitelem mnoha užitných vzorů a patentů. O VÝROBĚ Vlastní výrobní areál se nachází v Býkvi u Mělníka a je výborně dopravně dostupný. Je vybaven nejmodernější výrobní technikou. Většina výrobních operací je realizována na CNC strojích, což umožňuje uspokojovat i ta nejsložitější přání náročných zákazníků. Veškeré produkty vyrábí pouze z vysokojakostních materiálů s dlouholetou životností a díky tomu poskytuje desetiletou záruku na výměníky tepla. obsah popis jednotky Základní informace 3 Vlastní princip jednotky 4 Výhody jednotky 4 kalkulace parametrů jednotky Definice parametrů 5 Vstupní teploty vody při chlazení 5 Chladící výkon pro vybrané podmínky 6 Tepelný výkon pro vybrané podmínky 9 grafy rychlosti proudění 15 montáž jednotky Způsob a detail uchycení 18 Rozteče děr pro zavěšení jednotky ke stropu 18 Způsoby instalace 19 Servis jednotky 19 varianty připojení na vzduchotechniku Základní rozměry jednotky 12 Rozměry pro přívod a odvod vody 13 Rozměry pro přívod vzduchu 13 Přehled všech variant jednotky 14 Objednávkový kód jednotky 14

popis jednotky 3 základní informace Indukční jednotky jsou moderní zařízení na bázi voda-vzduch, které umožňují optimálně zajistit změnu stavu vzduchu a jeho distribuci s minimálními energetickými nároky a nízkou hlučností. Indukční neobsahuje ventilátor, její funkce je zajištěna průtokem primárního vzduchu, který je přiváděn tryskami a vyvolaným ejekčním účinkem je přisáván sekundární vzduch z místnosti. Tento princip je blíže vysvětlen v následující kapitole. Primární vzduch je centrálně upravovaný čerstvý venkovní vzduch, který je distribuován vzduchotechnickými rozvody až do ch jednotek instalovaných ve stropech řešených prostor. Sekundární vzduch je vlastní vzduch v místnosti nasávaný skrze výměník v jednotce, který je při funkci chlazení výměníkem ochlazován a při funkci topení výměníkem ohříván. V případě chlazení je nutné dbát na správné naprojektovaní teploty přiváděné studené vody a to tak, aby nedošlo k dosažení teploty rosného bodu a tím ke kondenzaci vzdušné vlhkosti! V jednotce pak dochází k optimálnímu smísení primárního a sekundárního vzduchu. Chladící nebo topný výkon na pokrytí tepelných ztrát nebo zisků je tedy zajištěn změnou stavu sekundárního vzduchu za pomoci vodního výměníku a zároveň přívodem centrálně upraveného primárního vzduchu. Vana, veškeré plechové díly vany a mříže jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Pohledové plochy vany a mříže jsou standardně lakovány v bílé barvě. Jednotku lze dodat i v jiné barevné variantě dle přání koncového uživatele. Trubky pro přívod a odvod vody jsou z mědi. Mříž jednotky je odnímatelná a zajištěna ocelovým lankem proti pádu na zem v případě její demontáže. vstup voda vstup primárního vzduchu výstup voda skříň jednotky odnímatelná MříŽ závěs jednotky

4 popis jednotky Vlastní princip indukční jednotky Indukční jednotky, jinak také zvané aktivní chladící trámce, jsou napojeny na rozvod externího upraveného vzduchu, primárního vzduchu. Primární vzduch je pod tlakem protlačen tryskami, za kterými je ejekčním účinkem strháván a nasáván sekundární vzduch z místnosti. Toto nasávání sekundárního vzduchu z místnosti probíhá přes tepelný výměník, kde je vzduch ochlazován nebo ohříván. Uvnitř jednotky dojde ke smíšení primárního a sekundárního vzduchu, který je následně distribuován do místnosti. Tato indukce probíhá uvnitř jednotky. VýhoDy indukční jednotky Speciálně vyvinuta pro vysoké chladící a tepelné výkony Velmi vysoká úroveň komfortu Neobsahuje ventilátor Minimální nároky na údržbu Ideální pro umístění do podhledu Nízká vestavná výška jednotek je výhodná jak pro novostavby, tak rekonstruované projekty Optimalizace proudění nastavitelnými lamelami Velká variabilita provedení připojení vzduchu Umožňuje atypické provedení na přání zákazníka Neomezuje užitnou plochu a její proměnlivé funkční uspořádání Tichý provoz Detail umístění trysek sekundární vzduch sekundární vzduch primární vzduch

kalkulace parametrů jednotky 5 Definice parametrů Q pri Q h nebo Q c V w Q tot Q tot [W] Celkový výkon Q pri [W] Výkon na straně primárního vzduchu (chlazení nebo topení) Q c [W] Chladící výkon na straně vody (Chladící výkon sekundárního vzduchu) Q h [W] Topný výkon na straně vody (Topný výkon sekundárního vzduchu) T [-] Nastavení trysky L [mm] Délka jednotky [m 3 /hod; l/s] primárního vzduchu V w [l/h; l/s] vody Δ t pri [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a primárního vzduchu (přiváděného externího upraveného vzduchu) Δ t iw [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a střední teploty vody Δ p v [Pa] Tlaková ztráta na vzduchu Δ p w [kpa] Tlaková ztráta na vodě L A,eq [db] Ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m od IJ. Vstupní teploty vody při chlazení V případě chlazení je nutné dbát na správné naprojektovaní teploty přiváděné studené vody a to tak, aby nedošlo k dosažení teploty rosného bodu na výměníku a tím ke kondenzaci vzdušné vlhkosti! Níže uvádíme pouze orientační hodnoty rosného bodu. Orientační tabulka pro určení rosného bodu Teplota vzduchu Relativní vlhkost vzduchu (%) v místnosti (C ) 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 15 1,5 3,2 4,7 6, 7,3 8,5 9,6 1,6 11,6 12,5 13,4 16 2,4 4,1 5,6 7, 8,2 9,4 1,5 11,6 12,6 13,5 14,4 17 3,3 5, 6,5 7,9 9,2 1,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,4 18 4,2 5,9 7,4 8,8 1,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 19 5,1 6,8 8,4 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 2 5,9 7,7 9,3 1,7 12, 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 21 6,9 8,6 1,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 22 7,8 9,5 11,1 12,6 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 2,3 23 8,7 1,4 12, 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 2,3 21,3 24 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17, 18,2 19,3 2,3 21,3 22,3 25 1,5 12,3 13,9 15,3 16,7 18, 19,2 2,3 21,3 22,3 23,2 26 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 2,1 21,2 22,3 23,3 24,2 27 12,3 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 28 13,1 15, 16,6 18,1 19,5 2,8 22, 23,2 24,2 25,2 26,2 29 14, 15,9 17,5 19, 2,4 21,8 23, 24,1 25,2 26,2 27,2 3 14,9 16,8 18,4 2, 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2

6 kalkulace parametrů jednotky CHLADÍCÍ Výkon pro vybrané podmínky Tryska Délka IJ Tlaková ztráta na primárního vzduchu vzduchu Chladící výkon primárního vzduchu Celkový chladící výkon Qtot = Qpri + Qc [W] Chladící výkon na straně vody (Výkon sekundárního vzduchu) vody Tlaková Hladina ztráta na akustického vodě tlaku T L Vpri Δ pv Qpri [W] Qc [W] Vw Δ pw LA,eq - [mm] [m 3 /hod] [l/s] [Pa] 11 6 23 6 12 6 35 6 11 12 23 12 12 12 35 12 Δ tpri [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty primárního vzduchu Δ tiw [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a střední teploty vody [l/h] [l/s] [kpa] [db] 6 8 1 12 6 7 8 9 1 11 12 27 7 25 54 72 9 18 12 119 136 153 17 187 24 38 1 5 76 12 127 153 155 181 27 233 259 284 31 46 13 75 93 125 156 187 194 226 258 29 323 355 387 33, 53 15 1 18 144 18 216 222 259 297 334 371 48 445 125,35 3,7 35,2 6 17 125 121 161 21 241 244 285 326 367 47 448 489 37, 65 18 15 132 176 22 264 262 35 349 393 436 48 524 38,4 76 21 2 153 23 254 35 287 335 383 431 479 527 574 4,6 16 4 25 32 43 53 64 47 54 62 7 78 86 93 23 6 5 45 61 76 91 79 92 15 118 131 144 157 28 8 75 56 74 93 112 17 125 142 16 178 196 214 31, 32 9 1 65 86 18 129 132 154 176 198 22 242 264 125,35 3,7 33,3 36 1 125 72 96 12 144 154 18 26 231 257 283 38 35, 39 11 15 79 16 132 158 174 23 232 261 29 319 349 36,5 45 13 2 92 122 153 183 28 243 278 313 347 382 417 38,7 16 4 25 32 43 54 64 52 6 69 77 86 95 13 22 6 5 45 6 75 9 86 11 115 129 144 158 172 32,4 27 8 75 55 73 91 11 116 136 155 174 194 213 233 35,5 31 9 1 63 84 15 126 143 167 19 214 238 262 286 125,35 3,7 37,7 35 1 125 7 94 117 141 166 194 222 249 277 35 333 39,4 38 11 15 77 12 128 154 187 218 25 281 312 343 375 4,7 44 12 2 88 118 147 177 223 26 297 334 372 49 446 42,9 11 3 25 22 3 37 45 47 55 63 7 78 86 94 16 4 5 32 42 53 64 95 111 127 143 159 174 19 19 5 75 39 52 65 78 132 154 176 198 22 242 264 22 6 1 45 6 75 91 163 191 218 245 272 3 327 125,347 3,7 31,8 25 7 125 51 68 84 11 191 223 255 287 318 35 382 33,6 28 8 15 56 74 93 111 216 252 288 324 36 396 432 35, 32 9 2 64 86 17 129 26 34 347 391 434 477 521 37,3 53 15 25 18 144 18 216 199 232 265 298 331 365 398 76 21 5 153 23 254 35 35 356 47 458 59 56 611 93 26 75 187 249 311 374 385 449 513 578 642 76 77 31,4 17 3 1 216 288 36 432 447 522 596 671 745 82 894 125,35 5,5 33,7 119 33 125 241 322 42 482 496 579 662 745 827 91 993 35,4 131 36 15 264 352 44 529 536 625 715 84 893 983 172 36,8 151 42 2 35 47 59 61 595 695 794 893 992 191 1191 39, 35 1 25 71 95 119 143 14 122 139 156 174 191 29 5 14 5 11 135 169 22 176 25 234 263 293 322 351 61 17 75 124 165 27 248 239 278 318 358 398 438 477 31,5 71 2 1 143 191 239 287 295 344 393 442 491 54 589 125,35 5,5 33,7 79 22 125 161 214 268 321 344 42 459 516 574 631 688 35,5 87 24 15 176 235 293 352 389 453 518 583 648 712 777 36,9 11 28 2 24 271 339 47 464 542 619 696 774 851 928 39,2 35 1 25 7 93 116 14 111 13 149 167 186 24 223 48 13 5 98 13 163 196 186 217 248 279 31 341 372 32,1 59 16 75 119 159 198 238 251 293 335 376 418 46 52 35,2 68 19 1 137 183 228 274 38 36 411 462 514 565 617 125,35 5,5 37,4 76 21 125 153 24 254 35 359 419 479 539 599 659 719 39,1 83 23 15 167 222 278 334 45 472 54 67 675 742 81 4,4 95 26 2 192 256 32 384 483 563 644 724 85 885 966 42,6 25 7 25 5 66 83 99 15 122 14 157 175 192 21 35 1 5 71 94 118 141 211 247 282 317 352 388 423 43 12 75 87 116 144 173 293 342 391 44 489 538 587 5 14 1 1 134 167 2 363 423 484 544 65 665 726 125,347 5,5 31,8 56 15 125 112 15 187 224 424 495 565 636 77 777 848 33,6 61 17 15 123 164 25 246 479 559 639 719 799 879 959 35, 7 2 2 142 19 237 285 578 674 771 867 963 159 1156 37,3 Kalkulaci výkonů a ostatních parametrů dle požadavku zákazníka provedeme na vyžádání.

kalkulace parametrů jednotky 7 Tryska Délka IJ Tlaková ztráta na primárního vzduchu vzduchu Chladící výkon primárního vzduchu Celkový chladící výkon Qtot = Qpri + Qc [W] Chladící výkon na straně vody (Výkon sekundárního vzduchu) vody Tlaková Hladina ztráta na akustického vodě tlaku T L Vpri Δ pv Qpri [W] Qc [W] Vw Δ pw LA,eq - [mm] [m 3 /hod] [l/s] [Pa] 11 18 23 18 12 18 35 18 11 24 23 24 12 24 35 24 Δ tpri [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty primárního vzduchu Δ tiw [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a střední teploty vody [l/h] [l/s] [kpa] [db] 6 8 1 12 6 7 8 9 1 11 12 8 22 25 162 216 27 324 296 345 395 444 493 543 592 113 31 5 229 35 381 458 455 531 67 683 759 834 91 139 39 75 28 374 467 561 576 672 768 864 96 156 1152 31,1 16 45 1 324 432 539 647 671 783 894 16 1118 123 1342 25,69 4,6 33,3 179 5 125 362 482 63 724 747 871 996 112 1245 1369 1494 35,1 196 55 15 396 529 661 793 89 943 178 1213 1348 1482 1617 36,5 227 63 2 458 61 763 915 92 152 122 1352 153 1653 183 38,7 56 16 25 114 152 19 228 169 197 225 253 281 39 338 8 22 5 161 215 269 323 285 332 38 427 475 522 57 98 27 75 198 264 33 396 387 451 516 58 644 79 773 32,1 113 31 1 229 35 382 458 476 555 635 714 794 873 952 25,69 4,6 34,3 127 35 125 256 342 427 512 555 648 74 833 925 118 1111 36,1 139 39 15 281 375 468 562 626 73 834 938 143 1147 1251 37,5 161 45 2 325 433 541 649 744 868 992 1116 124 1364 1488 39,8 54 15 25 11 146 183 22 177 26 236 265 295 324 354 76 21 5 154 25 256 38 295 345 394 443 492 542 591 32,4 93 26 75 187 25 312 375 398 465 531 598 664 731 797 35,4 17 3 1 216 287 359 431 489 571 652 734 815 897 978 25,69 4,6 37,6 119 33 125 24 32 4 481 569 664 759 854 949 144 1139 39,3 13 36 15 263 35 438 525 641 748 855 961 168 1175 1282 4,7 149 42 2 32 43 53 64 763 89 117 1144 1271 1398 1525 42,9 38 1 25 76 11 127 152 158 185 211 238 264 29 317 53 15 5 18 144 18 216 321 375 429 482 536 589 643 66 18 75 133 177 221 265 447 521 596 67 745 819 894 76 21 1 153 24 256 37 553 645 737 829 922 114 116 25,694 4,6 31,8 85 24 125 172 229 286 343 646 754 862 97 177 1185 1293 33,6 93 26 15 188 251 314 377 731 853 975 197 1219 134 1462 35, 18 3 2 218 29 363 436 882 129 1175 1322 1469 1616 1763 37,3 17 3 25 216 288 36 432 425 496 567 638 79 78 85 151 42 5 35 47 59 61 655 764 873 982 191 12 139 185 51 75 374 498 623 747 829 967 116 1244 1382 152 1659 3,9 214 59 1 432 575 719 863 967 1129 129 1451 1612 1773 1935 5,139 17,4 33,2 239 66 125 482 643 84 965 178 1258 1438 1618 1797 1977 2157 34,9 262 73 15 529 75 881 157 1169 1364 1559 1754 1948 2143 2338 36,3 32 84 2 61 814 117 1221 136 1524 1742 1959 2177 2395 2612 38,5 78 22 25 159 211 264 317 258 31 344 387 43 473 516 111 31 5 225 3 375 45 436 59 581 654 726 799 872 137 38 75 276 368 46 552 591 689 787 886 984 183 1181 32,4 158 44 1 319 425 532 638 726 847 968 189 121 1331 1452 5,139 17,4 34,6 177 49 125 357 476 595 714 845 985 1126 1267 148 1548 1689 36,4 194 54 15 391 522 652 783 95 118 1266 1424 1583 1741 1899 37,8 224 62 2 452 63 754 95 1125 1312 15 1687 1875 262 225 4,1 75 21 25 152 22 253 33 266 311 355 4 444 489 533 15 29 5 212 283 354 425 445 52 594 668 742 817 891 32,9 128 36 75 259 345 431 517 6 7 8 91 11 111 121 36, 147 41 1 297 397 496 595 736 859 981 114 1227 1349 1472 5,139 17,4 38,2 164 46 125 331 442 552 663 856 998 1141 1283 1426 1569 1711 39,8 179 5 15 362 483 64 724 962 1122 1283 1443 163 1764 1924 41,2 26 57 2 417 555 694 833 1142 1332 1522 1713 193 293 2284 43,4 51 14 25 13 137 171 25 231 269 38 346 385 423 462 72 2 5 146 194 243 292 469 547 625 74 782 86 938 89 25 75 179 239 298 358 652 761 87 979 187 1196 135 13 28 1 27 276 345 414 87 942 176 1211 1345 148 1614 5,1389 17,4 31,8 115 32 125 232 39 386 464 944 111 1258 1416 1573 173 1888 33,6 126 35 15 254 339 424 59 168 1245 1423 161 1779 1957 2135 35, 146 4 2 294 392 49 588 1287 152 1717 1931 2146 236 2575 37,3 Kalkulaci výkonů a ostatních parametrů dle požadavku zákazníka provedeme na vyžádání. CHLADÍCÍ Výkon pro vybrané podmínky

8 kalkulace parametrů jednotky CHLADÍCÍ Výkon pro vybrané podmínky Tryska Délka IJ Tlaková ztráta na primárního vzduchu vzduchu Chladící výkon primárního vzduchu Celkový chladící výkon Qtot = Qpri + Qc [W] Chladící výkon na straně vody (Výkon sekundárního vzduchu) vody Tlaková Hladina ztráta na akustického vodě tlaku T L Vpri Δ pv Qpri [W] Qc [W] Vw Δ pw LA,eq - [mm] [m 3 /hod] [l/s] [Pa] 11 3 23 3 12 3 35 3 Δ tpri [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty primárního vzduchu Δ tiw [K] Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a střední teploty vody [l/h] [l/s] [kpa] [db] 6 8 1 12 6 7 8 9 1 11 12 134 37 25 27 36 45 539 53 619 77 796 884 972 161 189 52 5 381 59 636 763 817 953 189 1225 1361 1497 1633 231 64 75 467 623 779 934 135 128 1381 1553 1726 1898 271 3,7 267 74 1 539 719 899 179 129 141 1612 1813 215 2216 2418 5,139 19,1 33, 299 83 125 63 84 15 126 1349 1574 1798 223 2248 2473 2698 34,7 327 91 15 661 881 111 1321 1463 177 1951 2195 2439 2683 2926 36,1 378 15 2 763 117 1271 1526 1637 191 2183 2455 2728 31 3274 38,4 11 28 25 25 273 342 41 337 394 45 56 562 619 675 144 4 5 291 388 485 582 571 666 761 856 952 147 1142 177 49 75 357 476 595 714 773 91 13 1159 1288 1416 1545 32,9 24 57 1 413 55 688 825 948 116 1264 1422 1579 1737 1895 5,139 19,1 35,1 229 63 125 462 616 769 923 111 1284 1468 1651 1834 218 221 36,9 251 7 15 56 675 844 112 1235 1441 1647 1853 258 2264 247 38,3 29 8 2 585 78 975 117 1458 171 1944 2187 243 2673 2916 4,5 96 27 25 195 259 324 389 345 42 46 517 575 632 69 135 37 5 273 363 454 545 577 673 769 866 962 158 1154 33,1 164 46 75 332 443 553 664 777 97 136 1166 1295 1425 1554 36,2 189 52 1 382 59 636 763 952 111 1269 1427 1586 1745 193 5,139 19,1 38,4 211 59 125 425 567 79 851 115 1289 1473 1658 1842 226 221 4,1 23 64 15 465 62 775 93 1241 1448 1654 1861 268 2275 2482 41,4 265 74 2 535 713 891 169 1469 1714 1959 224 2449 2694 2939 43,6 64 18 25 13 173 216 259 291 34 388 437 486 534 583 91 25 5 184 245 37 368 592 69 789 888 986 185 1183 112 31 75 226 31 376 452 823 96 197 1234 1371 159 1646 129 36 1 261 348 435 522 118 1188 1358 1527 1697 1867 236 5,1389 19,1 31,8 145 4 125 292 39 487 585 1191 1389 1587 1786 1984 2183 2381 33,5 159 44 15 321 428 535 641 1347 1571 1795 22 2244 2469 2693 35, 184 51 2 371 495 618 742 1624 1894 2165 2436 276 2977 3248 37,2 Kalkulaci výkonů a ostatních parametrů dle požadavku zákazníka provedeme na vyžádání.

kalkulace parametrů jednotky 9 Tryska Délka IJ primárního vzduchu Ztráta na vzduchu Topný výkon primárního vzduchu TEPELNÝ Výkon pro vybrané podmínky Celkový výkon Qtot = Qpri + Qh [W] Topný výkon na straně vody (Výkon sekundárního vzduchu) vody T L Vpri Δ pv Qpri [W] Qh [W] Vw Δ pw LA,eq - [mm] [m 3 /hod] [l/s] [Pa] 11 6 23 6 12 6 35 6 11 12 23 12 12 12 35 12 Δ tpri [K] Rozdíl teploty primárního vzduchu a teploty vzduchu v místnosti Δ tiw [K] Rozdíl střední teploty vody a teploty vzduchu v místnosti 6 8 1 12 2 3 4 5 6 27 7 25 54 72 9 18 237 343 446 546 645 Ztráta na vodě Hladina akustického tlaku [l/h] [l/s] [kpa] [db] 38 1 5 76 12 127 153 349 55 656 84 95 46 13 75 93 125 156 187 426 616 81 982 1159 33, 53 15 1 18 144 18 216 488 77 919 1126 1329 125,35 3,7 35,2 6 17 125 121 161 21 241 543 786 122 1253 1479 37, 65 18 15 132 176 22 264 594 86 1117 1369 1617 38,4 76 21 2 153 23 254 35 688 995 1294 1585 1872 4,6 16 4 25 32 43 53 64 12 174 226 277 327 23 6 5 45 61 76 91 2 29 377 461 545 28 8 75 56 74 93 112 265 384 499 612 722 31, 32 9 1 65 86 18 129 322 467 67 743 878 125,35 3,7 33,3 36 1 125 72 96 12 144 374 541 74 862 118 35, 39 11 15 79 16 132 158 422 61 793 972 1147 36,5 45 13 2 92 122 153 183 57 734 954 117 1381 38,7 16 4 25 32 43 54 64 119 172 224 275 324 22 6 5 45 6 75 9 195 282 366 449 53 32,4 27 8 75 55 73 91 11 259 375 487 597 75 35,5 31 9 1 63 84 15 126 317 458 596 73 862 125,35 3,7 37,7 35 1 125 7 94 117 141 37 535 695 852 16 39,4 38 11 15 77 12 128 154 419 66 788 966 114 4,7 44 12 2 88 118 147 177 59 736 957 1172 1384 42,9 11 3 25 22 3 37 45 65 93 121 149 176 16 4 5 32 42 53 64 131 189 246 31 356 19 5 75 39 52 65 78 182 263 341 418 494 22 6 1 45 6 75 91 224 325 422 518 611 125,347 3,7 31,8 25 7 125 51 68 84 11 262 38 494 65 714 33,6 28 8 15 56 74 93 111 297 429 558 684 88 35, 32 9 2 64 86 17 129 358 518 673 825 974 37,3 53 15 25 18 144 18 216 461 668 868 164 1256 76 21 5 153 23 254 35 695 16 137 162 1892 93 26 75 187 249 311 374 854 1236 167 1969 2325 31,4 17 3 1 216 288 36 432 981 142 1846 2262 2671 125,35 5,5 33,7 119 33 125 241 322 42 482 191 1579 252 2515 297 35,4 131 36 15 264 352 44 529 1191 1723 2239 2745 3241 36,8 151 42 2 35 47 59 61 1372 1985 258 3162 3734 39, 35 1 25 71 95 119 143 269 389 56 62 732 5 14 5 11 135 169 22 447 647 841 13 1216 61 17 75 124 165 27 248 592 857 1114 1365 1612 31,5 71 2 1 143 191 239 287 719 141 1353 1658 1958 125,35 5,5 33,7 79 22 125 161 214 268 321 834 127 1569 1923 2271 35,5 87 24 15 176 235 293 352 94 136 1768 2167 2559 36,9 11 28 2 24 271 339 47 1131 1637 2127 267 379 39,2 35 1 25 7 93 116 14 257 372 484 593 7 48 13 5 98 13 163 196 42 68 79 968 1143 32,1 59 16 75 119 159 198 238 559 89 151 1289 1521 35,2 68 19 1 137 183 228 274 684 989 1286 1576 1861 125,35 5,5 37,4 76 21 125 153 24 254 35 798 1155 151 184 2172 39,1 83 23 15 167 222 278 334 95 139 171 285 2462 4,4 95 26 2 192 256 32 384 199 159 267 2533 2991 42,6 25 7 25 5 66 83 99 144 28 271 332 392 35 1 5 71 94 118 141 29 42 546 669 79 43 12 75 87 116 144 173 43 583 758 929 197 5 14 1 1 134 167 2 498 721 937 1149 1357 125,347 5,5 31,8 56 15 125 112 15 187 224 582 843 196 1343 1585 33,6 61 17 15 123 164 25 246 659 953 1239 1518 1792 35, 7 2 2 142 19 237 285 794 1149 1493 183 2161 37,3 Kalkulaci výkonů a ostatních parametrů dle požadavku zákazníka provedeme na vyžádání.

1 kalkulace parametrů jednotky TEPELNÝ Výkon pro vybrané podmínky Tryska Délka IJ primárního vzduchu Ztráta na vzduchu Topný výkon primárního vzduchu Celkový výkon Qtot = Qpri + Qh [W] Topný výkon na straně vody (Výkon sekundárního vzduchu) vody T L Vpri Δ pv Qpri [W] Qh [W] Vw Δ pw LA,eq - [mm] [m 3 /hod] [l/s] [Pa] 11 18 23 18 12 18 35 18 11 24 23 24 12 24 35 24 Δ tpri [K] Rozdíl teploty primárního vzduchu a teploty vzduchu v místnosti Δ tiw [K] Rozdíl střední teploty vody a teploty vzduchu v místnosti 6 8 1 12 2 3 4 5 6 8 22 25 162 216 27 324 685 991 1289 1579 1865 Ztráta na vodě Hladina akustického tlaku [l/h] [l/s] [kpa] [db] 113 31 5 229 35 381 458 14 156 1957 2398 2832 139 39 75 28 374 467 561 1282 1855 2411 2955 3489 31,1 16 45 1 324 432 539 647 1474 2133 2772 3398 412 25,69 4,6 33,3 179 5 125 362 482 63 724 1639 2372 383 3778 4461 35,1 196 55 15 396 529 661 793 1788 2587 3363 4122 4867 36,5 227 63 2 458 61 763 915 257 2977 387 4743 56 38,7 56 16 25 114 152 19 228 436 631 82 15 1187 8 22 5 161 215 269 323 722 145 1358 1665 1966 98 27 75 198 264 33 396 956 1383 1798 223 261 32,1 113 31 1 229 35 382 458 116 1678 2182 2674 3157 25,69 4,6 34,3 127 35 125 256 342 427 512 1344 1945 2529 399 3659 36,1 139 39 15 281 375 468 562 1514 2191 2848 349 4121 37,5 161 45 2 325 433 541 649 182 2633 3423 4195 4953 39,8 54 15 25 11 146 183 22 48 591 768 941 1111 76 21 5 154 25 256 38 667 965 1254 1537 1814 32,4 93 26 75 187 25 312 375 887 1283 1668 244 2414 35,4 17 3 1 216 287 359 431 184 1569 24 25 2952 25,69 4,6 37,6 119 33 125 24 32 4 481 1266 1832 2381 2918 3445 39,3 13 36 15 263 35 438 525 1434 275 2698 336 394 4,7 149 42 2 32 43 53 64 1741 2519 3275 413 4739 42,9 38 1 25 76 11 127 152 218 315 49 52 592 53 15 5 18 144 18 216 442 639 831 118 122 66 18 75 133 177 221 265 614 888 1155 1415 1671 76 21 1 153 24 256 37 76 199 1429 1751 267 25,694 4,6 31,8 85 24 125 172 229 286 343 888 1285 167 247 2417 33,6 93 26 15 188 251 314 377 14 1453 1889 2315 2734 35, 18 3 2 218 29 363 436 1211 1753 2278 2792 3297 37,3 17 3 25 216 288 36 432 983 1422 1849 2266 2675 151 42 5 35 47 59 61 1499 2169 2819 3455 48 185 51 75 374 498 623 747 1849 2676 3478 4263 533 3,9 214 59 1 432 575 719 863 2127 378 41 493 579 5,139 17,4 33,2 239 66 125 482 643 84 965 2366 3423 445 5453 6439 34,9 262 73 15 529 75 881 157 258 3734 4853 5948 723 36,3 32 84 2 61 814 117 1221 2968 4294 5582 6841 878 38,5 78 22 25 159 211 264 317 667 965 1254 1537 1815 111 31 5 225 3 375 45 111 1593 271 2538 2997 137 38 75 276 368 46 552 1455 215 2736 3354 396 32,4 158 44 1 319 425 532 638 1764 2553 3319 467 482 5,139 17,4 34,6 177 49 125 357 476 595 714 244 2957 3844 4711 5563 36,4 194 54 15 391 522 652 783 23 3329 4327 533 6261 37,8 224 62 2 452 63 754 95 2762 3997 5196 6368 7519 4,1 75 21 25 152 22 253 33 614 889 1156 1416 1673 15 29 5 212 283 354 425 13 1452 1887 2313 2731 32,9 128 36 75 259 345 431 517 1335 1932 2511 377 3634 36, 147 41 1 297 397 496 595 1632 2362 37 3762 4442 5,139 17,4 38,2 164 46 125 331 442 552 663 194 2755 3582 4389 5183 39,8 179 5 15 362 483 64 724 2157 3121 457 4972 5871 41,2 26 57 2 417 555 694 833 2617 3786 4922 632 7122 43,4 51 14 25 13 137 171 25 317 459 597 731 863 72 2 5 146 194 243 292 644 932 1212 1485 1754 89 25 75 179 239 298 358 896 1297 1686 266 2439 13 28 1 27 276 345 414 119 165 286 2556 318 5,1389 17,4 31,8 115 32 125 232 39 386 464 1297 1876 2439 2989 3529 33,6 126 35 15 254 339 424 59 1466 2122 2758 338 3992 35, 146 4 2 294 392 49 588 1768 2559 3326 477 4814 37,3 Kalkulaci výkonů a ostatních parametrů dle požadavku zákazníka provedeme na vyžádání.

kalkulace parametrů jednotky 11 Tryska Délka IJ primárního vzduchu Ztráta na vzduchu Topný výkon primárního vzduchu Kalkulaci výkonů a ostatních parametrů dle požadavku zákazníka provedeme na vyžádání. TEPELNÝ Výkon pro vybrané podmínky Celkový výkon Qtot = Qpri + Qh [W] Topný výkon na straně vody (Výkon sekundárního vzduchu) vody T L Vpri Δ pv Qpri [W] Qh [W] Vw Δ pw LA,eq - [mm] [m 3 /hod] [l/s] [Pa] 11 3 23 3 12 3 35 3 Δ tpri [K] Rozdíl teploty primárního vzduchu a teploty vzduchu v místnosti Δ tiw [K] Rozdíl střední teploty vody a teploty vzduchu v místnosti 6 8 1 12 2 3 4 5 6 134 37 25 27 36 45 539 1224 1772 233 2823 3333 Ztráta na vodě Hladina akustického tlaku [l/h] [l/s] [kpa] [db] 189 52 5 381 59 636 763 1872 279 3521 4315 595 231 64 75 467 623 779 934 2311 3345 4348 5328 6292 3,7 267 74 1 539 719 899 179 266 3849 53 6131 724 5,139 19,1 33, 299 83 125 63 84 15 126 2958 4281 5564 6819 852 34,7 327 91 15 661 881 111 1321 3226 4669 669 7438 8783 36,1 378 15 2 763 117 1271 1526 371 5368 6978 8552 198 38,4 11 28 25 25 273 342 41 873 1264 1643 213 2377 144 4 5 291 388 485 582 1438 28 274 3314 3913 177 49 75 357 476 595 714 1898 2746 357 4375 5166 32,9 24 57 1 413 55 688 825 23 3328 4326 532 6261 5,139 19,1 35,1 229 63 125 462 616 769 923 2663 3853 58 6138 7248 36,9 251 7 15 56 675 844 112 2996 4335 5635 696 8154 38,3 29 8 2 585 78 975 117 3595 522 6761 8286 9784 4,5 96 27 25 195 259 324 389 795 1151 1496 1833 2164 135 37 5 273 363 454 545 1298 1879 2442 2993 3534 33,1 164 46 75 332 443 553 664 1727 2499 3248 3981 471 36,2 189 52 1 382 59 636 763 2111 354 397 4865 5745 5,139 19,1 38,4 211 59 125 425 567 79 851 2462 3563 4631 5675 671 4,1 23 64 15 465 62 775 93 2788 434 5244 6427 7589 41,4 265 74 2 535 713 891 169 338 4891 6358 7792 92 43,6 64 18 25 13 173 216 259 4 579 753 923 189 91 25 5 184 245 37 368 813 1176 1529 1874 2212 112 31 75 226 31 376 452 113 1636 2126 266 377 129 36 1 261 348 435 522 1399 224 2631 3224 387 5,1389 19,1 31,8 145 4 125 292 39 487 585 1635 2367 376 377 4452 33,5 159 44 15 321 428 535 641 185 2677 3479 4264 535 35, 184 51 2 371 495 618 742 2231 3228 4196 5142 672 37,2

12 varianty připojení na vzduchotechniku Základní rozměry jednotky Jednotlivé varianty určují pozice připojení vzduchu vzhledem k pozici připojení vody. Základní výška a šířka jednotky jsou pro všechny jednotky shodné. Liší se jen délka L. Celková výška jednotky se pak liší dle zvoleného typu přívodu vzduchu.

varianty připojení na vzduchotechniku 13 Rozměry pro přívod a odvod vody Provozní tlak a teplota: max. 1bar při max. teplotě 1 C Vzdálenosti a průměr trubek pro vstup a výstup vody do jednotky jsou pro všechny typy připojení vzduchu shodné. Okruh vody se napojuje na měděné trubky o průměru 12 mm. Rozměry pro přívod VZDUCHU Připojení A Připojení b Připojení C Připojení D Připojení E

14 varianty připojení na vzduchotechniku přehled všech variant jednotky Délka L [mm] Připojení Nastavení trysky T A B C D E 11 23 12 Hmotnost [kg] 6 x x x 18 12 26 18 39 24 62 3 75 x varianta možná není možné provedení Objednávkový kód jednotky NÁZEV IJ1 DÉLKA 6, 12, 18, 24, 3 (v mm) PŘIPOJENÍ A, B, C, D, E (dle schématu připojení) NASTAVENÍ Trysek 11, 23, 12, 35 BARVA B Na požádání lze změnit některé parametry jednotky dle výrobních možností. Příklad kódu: IJ1-12-A-23-B délka 12 připojení zleva trysky v poloze 23 barva

grafy rychlosti proudění 15 12 mm 12 mm,4 m/s,4 m/s,3 m/s,3 m/s 5,2 m/s 5,2 m/s,1 m/s 1,1 m/s 1 15 1 5 5 1 15 1 5 5 1 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 11 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 23 12 mm 18 mm,4 m/s 5,4 m/s,3 m/s 5,3 m/s,2 m/s,2 m/s 1,1 m/s 1,1 m/s 15 1 5 5 1 15 1 5 5 1 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 12 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 11 18 mm 18 mm,4 m/s,4 m/s 5,3 m/s 5,3 m/s,2 m/s,2 m/s 1 1,1 m/s,1 m/s 15 1 5 5 1 15 1 5 5 1 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 23 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 12

16 grafy rychlosti proudění 28 mm 28 mm,6 m/s,4 m/s 5,4 m/s,3 m/s 5,2 m/s 1,2 m/s,1 m/s 1,1 m/s 15 15 1 5 5 1 15 15 15 1 5 5 1 15 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 11 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 23 28 mm 12 mm,4 m/s 5 5,6 m/s 1,4 m/s,2 m/s 1 15,2 m/s 15 15 1 5 5 1 15 = 6 m 3 /hod. nastavení trysek 12 2 1 5 5 1 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 11 12 mm 12 mm 5,6 m/s 5,4 m/s 1,4 m/s 1 15,1 m/s 15,1 m/s 2 1 5 5 1 2 1 5 5 1 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 23 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 12

grafy rychlosti proudění 17 18 mm 18 mm 5 5 1,6 m/s 1,6 m/s 15,4 m/s 15,4 m/s 2,2 m/s 2,2 m/s 25 1 5 5 1 25 1 5 5 1 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 11 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 23 18 mm 28 mm 5 5 1,6 m/s 1,6 m/s 15,4 m/s 15,4 m/s 2,2 m/s 2,2 m/s 25 1 5 5 1 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 12 25 15 1 5 5 1 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 11 15 28 mm 28 mm 5 5,6 m/s,5 m/s 1 1,4 m/s 15 15 2,2 m/s 2,2 m/s 25 15 1 5 5 1 15 25 15 1 5 5 1 15 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 23 = 12 m 3 /hod. nastavení trysek 12

18 montáž jednotky způsob a Detail uchycení závitová tyč M8 pryžový kroužek podložka 8,5 samosvorná MatiCe M8 rozteče Děr pro zavěšení jednotky ke stropu pro L = 6 a 12 pro L = 18, 24 a 3

montáž a servis jednotky 19 způsoby instalace Jednotka se přichytí pomocí šroubů na závitové tyče v takové vzdálenosti od stropu, aby dolní hrana jednotky byla na úrovni podhledu. Mezi nohu jednotky a podložku s maticí se instaluje pryžový kroužek, který je primárně určen pro tlumení případných vibrací. Instalace jednotek 6 a 12 je prováděna pomocí 4 závitových tyčí. U jednotek 18, 24 a 3 je uchycení provedeno pomocí 8 závitových tyčí. Instalaci jednotky do několika základních typů podhledů znázorňují následující schémata. Instalace jednotky do lamelových stropů Instalace jednotky do T-stropních desek Instalace jednotky do sádrokartonových a jiných uzavřených podhledů servis jednotky Servis jednotky je ze strany běžného uživatele velice snadný. Jelikož se teplota vstupní vody musí pohybovat nad hodnotou rosného bodu, není při pravidelné údržbě nutné vyjímat výměník. Doporučujeme 1x ročně sundat odnímatelný kryt a odstranit případné nečistoty z vnitřních částí jednotky. pojistné lanko

SÍDLO FIRMY MINIB, a.s. Střešovická 465/49, 162 Praha 6 Česká republika Tel.: +42 22 18 78 E-mail: office@minib.cz, www.minib.cz VÝROBA Výrobní areál MINIB, a.s. Býkev u Mělníka 84, 276 1 Býkev Česká republika 1/217