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

Podobné dokumenty
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

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

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

NOVA-B-1-V NOVA-BN. Jednořadá 1 Dvouřadá 2. Typ regulace H V. Lamely 1 A2 A4. Materiál nerez 2

NOVA-C-1-V NOVA-C-2-V NOVA-CN. Jednořadá 1 Dvouřadá 2. Typ regulace 2 H V. Lamely 1 A2 A4. Provedení nerez 2. Montáž

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

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

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

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

Navýšení cen o 10 % pro rok 2014

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

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

BOR-R. Difuzor pro rezidenční větrání. Rozměry. Konstrukce. Popis. Difuzory 7 BOR-R- BOR-R-125: DN 125 mm

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

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

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

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

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

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

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

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

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

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

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

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

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

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

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

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

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: organizační složka fax:

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

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

Série DLQ AK ADLQ AK doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory BOR. Difuzory pro rezidenční větrání

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

NOVA-Z. Lineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami

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

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

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

S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI PRO VÝŠKU STROPU

tel./fax: 381/ mobil: 731/ / /

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5

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

SCHAKO spol. s r. o. Před Skalkami II 25/ , Praha 10 - Záběhlice tel.: fax: info@schako.info

IVC. Koncová jednotka VARIZON s nízkou rychlostí vzduchu, indukční komorou a nastavitelným tvarem šíření

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

Škrtící klapky. Typ VFR. pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu K

RPK-S. Regulátory konstantního průtoku

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

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

RDR. Regulátory konstantního průtoku vzduchu

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

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

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

Uzavírací klapky. Typ AK. Pro vzduchotěsné uzavření K

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

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

Schodové vířívé vyústě

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory ADQ. Stropní anemostaty

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

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

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

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

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

Odlučovače tuku. Montáž. Konstrukce. Popis. Odlučovače tuku 1 / 5

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

Stropní indukční vyústě

Schodové vířivé vyústě

REGULAČNÍ KLAPKA JKL P12

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

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

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

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

Štěrbinové vyústě. s 50 mm širokým čelním vyústěním. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

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

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

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

Stropní indukční vyústě

Vytěsňovací vyústě. série QSH ISH T 1.3/5/TCH/2. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: organizační složka fax:

NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia

Pro dohřev vzduchu v kruhovém potrubí

Regulátory CAV. Typ EN-Ex. Pro přesnou regulaci normálního a vysokého konstantního průtoku vzduchu v oblastech s nebezpečím výbu chu (ATEX)

Příklady použití. Vzduchové clony Viento

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

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

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

Regulátory CAV. Typ EN. Pro přesnou regulaci normálního a vysokého konstant ního průtoku vzduchu K /2015 DE/cz

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

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení

Uzavírací klapky. Typ AK-Ex. Pro vzduchotěsné uzavření průtoku vzduchu v obla stech s nebezpečím výbuchu (ATEX) 08/2015 DE/cz K5 3.

Štěrbinové vyústě. s 35 mm širokým čelním vyústěním. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G

ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SAL OBLASTI POUŽITÍ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ

Flexo-připojovací komory

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

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

Jednopolohové ventily AL Velikost 15, 30, 45, 60, 90, 120. Vícepolohové ventily AL 15/30 20/75 30/90 Velikost 45/105. Popis. Konstrukce.

Carisma Velmi tiché fancoily

Vířivé anemostaty. Série FD 2/6/TCH/5. doporučené pro instalaci v místnostech 2,60..,4,00 m

Transkript:

HxL Vyústka do čtyřhranného potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 Upínání šrouby 1 pružinami 1) 2 spec. mechanismem s rámečkem UR L x H Typ regulačního ústrojí 2) R1, RS1, RN1 R2, RS2, RN2 R, RS, RN Upínací rámeček UR Lamely horizontální ) H vertikální V Nerez A- A-16 Povrchová úprava ) RAL XXX -1-1-LxH -2-1-LxH -1-2-LxH-UR -2-2-LxH-UR -1--LxH -2--LxH 1) Upínací rámeček není standardní součástí dodávky, v případě zájmu je nutné u upínání pomocí pružin 2 doplnit objednávkový kód o UR. 2) Při požadavku na kompletní nerezové provedení vyústky i s regulací je nutné vyspecifikovat do objednávkového kódu regulaci RN1, RN2 nebo RN. ) V případě, že nebude uvedeno v objednávkovém kódu uspořádání lamel horizontální (H) nebo vertikální (V), bude vždy dodáno horizontální provedení lamel (H). ) V případě, že nebude uvedena v objednávkovém kódu povrchová úprava v RAL, bude vždy dodána povrchová úprava pozink. Popis Vyústka je jednořadá nebo dvouřadá čtyřhranná pozinkovaná mřížka s nastavitelnými lamelami. Vyústka je vhodná pro přívod i odvod vzduchu v obchodních a průmyslových objektech. -1-1-LxH-R1-2-1-LxH-R1 Konstrukční provedení Vyústka je vyrobena z pozinkovaných ocelových profilů. Dle požadavku lze vyrobit ibovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Čelní mřížka a regulace může být vyrobena z nerez oceli. Nerezová ocel A- je vhodná pro potravinářský průmysl a A-16 pro agresivnější prostředí např. s podílem chlóru. Nastavitelné přední lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Příslušenstvím vyústky může být upínací rámeček (UR) nebo druhy regulačního ústrojí v pozinkovaném provedení (R1, R2, R), s RAL00 (RS1, RS2, RS) nebo v nerezu (RN1, RN2, RN). Funkce Vyústka jednoduše mění obraz proudění pomocí nastavitelných horizontálních a vertikálních lamel. Rovnoměrné proudění a řízení průtoku vzduchu přes mřížku dosáhneme pomocí regulace. Maximální teplota proudícího média je 0 C. Příslušenství Upínací rámeček Regulace UR-NOVA R1, RS1, RN1-NOVA R2, RS2, RN2-NOVA R, RS, RN-NOVA Montáž Vyústku je možné instalovat přímo do potrubí, stěny nebo stropu. Vyústka může být vybavena upínáním pomocí šroubů na čelní straně mřížky nebo pružin. Při montáži pomocí pružin (upínání 2 ) je doporučeno použít také upínací rámeček UR-NOVA. Speciální mechanismus (upínání ) a upínání pomocí šroubů (upínání 1 ) je vhodné pro bezpečnou montáž do stropu. Od velikosti 0x00mm doporučujeme typ upínání konzultovat v kanceláři firmy Systemair a.s. min.2-1-1-lxh-r2 2-1-1-LxH-R Obr. 1: vyústky min.2-2-1-lxh-r2 2-2-1-LxH-R 08-11

Technické parametry Volná plocha Hmotnost L H 1 m 1 m 2 R1 R2 R UR 0 0 0 00 0 0 00 10 mm m 2 kg 0 0,012 0,00 0, 0,6 7 0, 0,01 0,016 0, 0, 0,8 0, 0,8 2 0 0,026 0,021 0,2 0,61 0, 0,61 6 0 0,018 0,01 7 0,2 0, 0, 6 0,0 0,02 0, 0,7 0,71 0, 0,6 0 0,01 0,0 0, 0,7 0, 0,61 0,88 0, 0 0,06 0,01 0,6 1,0 1,27 0,82 1, 0, 0 0,0 0,02 0, 0, 0,6 0, 0,67 0, 0,01 0,0 0, 0,7 0, 0,6 0,6 0 0,0 0,0 0, 0, 1,18 0,78 1,1 0, 0 0,086 0,07 0,77 1, 1,67 1,0 1,6 0,6 0 17 0,0 0,8 1,7 2,1 1,2 2,11 0, 0 0,01 0,0 0,1 0,67 0,86 0,62 0,82 0, 0,01 0,02 0,8 1,1 0,78 1,12 0, 0 0,07 0,07 0,67 1,16 1,7 0, 1,2 0,6 0 0, 0,088 0, 1,66 2,07 1,27 2,01 0, 0 8 2 1,1 2,16 2,67 1,6 2,6 0, 00 87 1 1, 2,6,2 1,2,1 0,66 0 0,08 0,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,8 0,6 0,062 0,0 0,61 1,0 1,8 1, 0, 0 0,08 0,068 0,7 1,8 1,7 1,12 1,68 0, 0 2 0,7 1,1 1,7 2,7 1, 2,8 0, 0 7 1, 2,6,1 1,88,08 0,66 00 26 8 1,71,1, 2,26,78 0,7 0 0,01 0,01 0,6 1,0 1, 0,8 1,1 0, 0,08 0,068 0,7 1,8 1,86 1,2 1,77 0,6 0 1 0,02 1,0 1,81 2, 1,8 2,2 0,66 0 77 1, 2,8, 1,6,1 0,7 0 1,8,6, 2,6,08 0,7 00 0, 6 2,2,1,2 2,, 0,86 0 0,06 0,01 0,77 1,27 1,7 1,21 1,6 0,7 0, 0,08 0,7 1,71 2, 1,1 2,2 0,76 0 16 1,26 2,2 2,2 1,82 2,77 0,7 0 22 8 1,76,2,1 2,1,1 0,86 0 2,,17,28,02,0 0, 00 0,81 0, 2,7,1 6,,62 6,1 1 0 0,076 0,062 1,1 2,08 1, 1, 0,86 26 1,1 2,0 2,76 1,8 2,6 0, 0 72 1, 2,66, 2,1,1 0, 0 68 17 2,0,82,1 2,86,67 1 0 0,6 2,67,7 6,2,8 6,0 1,06 00 0, 0,72,26 6,1 7,78,2 7,8 1,1 Volná plocha Hmotnost L H 1 m 1 m 2 R1 R2 R UR 2 6 8 12 mm m 2 kg 7 0,01 0,008 0, 0, 0,2 6 0,2 1 0,018 0,01 0,1 0,71 0,7 0, 0,7 2 2 0,0 0,028 0,6 1,17 0,7 0, 0,7 7 0,01 0,012 0,2 0,6 0,6 0,7 0, 6 1 0,026 0,021 0,6 0, 0,67 0,8 0,6 2 0,01 0,01 0,8 1,6 1,06 0,71 1,0 0,6 0,076 0,062 1,2 2,2 1,6 0, 1, 0, 7 0,01 0,016 0, 0,8 0,61 0,7 0,8 0, 1 0,0 0,028 0,71 1,27 0,87 0,61 0,8 0,6 2 0,068 0,0 1,1 2,1 1, 0,8 1, 0, 0,082 1,7 2, 1, 1,18 1,8 0, 0,8 2,77 2,2 1,6 2,6 0,6 7 0,02 0,01 0,6 1,0 0,7 0,7 0,71 0, 1 0,0 0,0 0,86 1, 1,07 0,7 1,02 0, 2 0,08 0,068 1,8 2,7 1,7 1,08 1,6 0, 1,0, 2, 1,2 2,26 0,6 66 2,2,61 2,6 1,76 2,88 0,6 0,7 68 2,,6,61 2,1, 0,6 7 0,02 0,02 0,7 1,28 0,88 0,67 0,8 0,6 1 0,02 0,02 1,01 1,8 1,26 0,87 1,21 0, 2 0,082 1,62,0 2,01 1,26 1, 0,6 22 2,2,2 2,76 1,66 2,66 0,6 62 2,8,, 2,0, 0,6 8,6 6,6,28 2,,12 0,76 7 0,08 0,01 0,8 1,68 1,17 0,8 1,12 0, 1 0,06 0,06 1,1 2, 1,68 1,1 1,6 0,6 2 0, 2,,6 2,6 1,6 2, 0,6 62 2,0,,6 2,1, 0,76 6 1,70 7,11,61 2,66, 0,8 0, 68,0 8,6,62,16, 0, 7 0,08 0,0 1,21 2,07 1, 1,0 1,8 0,7 1 0,086 0,07 1,61 2, 2,08 1, 1,7 0,76 2 68 6 2,,,2 2,02,1 0,8,7 6,8, 2,6, 0, 0,1 68,6 8,78,71,2,7 0,6 0,12 0,,,7 6,6,86 6,6 1,0 7 0,07 0,06 1, 2,7 1,72 1, 1,6 0,86 1 0, 0,08 1,0,1 2,7 1,66 2, 0, 2 6,07,8,1 2,8,72 0,6 2,2 8,1,6,11,11 1,0 0,6 0,21,1, 6,8,8 6, 1,1 0, 6,8 12,77 8,2,6 7,8 1,16 Tab. 1:, volná plocha a hmotnost 1, m 1,...-1, m 2,...-2 08-11

q (l/s) 1 8 7 6 l (m) 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 00 00 00 00 00 (m /h) 8 7 v A (m/s) 6 2 L wa [db (A)] 1. 2 1 Δp t (Pa) 2, (m 2 ) 0,00 0,01 0,02 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, (m/s) Graf 1: Uvedený graf platí pro přívod vzduchu, dvouřadou mřížku, nastavení lamel přímé, při Δt 0 = 0 C a horizontálním směru proudění s vlivem stropu při H = m Symboly A šířka místnosti (m) L wa...hladina akustického výkonu [db(a)] B...délka místnosti (m) Δp t...tlaková ztráta (Pa) H...vzdálenost od stropu (m) Δt 0...teplotní rozdíl přiváděného vzduchu a vzduchu okolí ( C) l...dosah proudu vzduchu (m) Δt l...teplotní rozdíl vzduchu okolí ve vzdálenosti l a vzduchu okolí ( C) q...průtok přiváděného vzduchu (m /h) C D...korekční koeficient pro divergentní nastavení úhlu lamel q l...průtok vzduchu ve vzdálenosti l (m /h)...maximální rychlost v místě pobytu (m/s) v A...rychlost ve volné ploše (m/s)...volná plocha pro dvouřadou mřížku (m 2 ) 08-11 11

Korekční koeficienty pro výpočet parametrů u jednořadé mřížky U jednořadé mřížky se mění rychlost ve volné ploše v A (m/s), dosah proudu l (m), tlaková ztráta Δ p t (Pa) a hladina akustického výkonu L wa [db(a)]. Pro výpočet je třeba hodnoty z grafu 1 vynásobit níže uvedenými korekčními koeficienty. Jednořadá mřížka Rychlost v A (m/s) x 0,8 Dosah proudu l (m) x 0, Tlaková ztráta Δ p t (Pa) x 0,8 Hladina ak. výkonu L wa [db(a)] x 0, Tab. 2 Minimální vzdálenost mezi mřížkami Proudění s vlivem stropu H 0,6 m Proudění bez vlivu stropu H 0,6 m Minimální vzdálenost l x l x Korekční koeficient x 1, x 1, Tab. Korekční koeficienty pro divergentní nastavení lamel Při změně úhlu natočení předních lamel se mění také níže uvedené parametry diagramu, které je nutné korigovat koeficienty z tab. a grafu 2. C D Korekce Graf č.1 platí pro dvouřadou mřížku, nastavení lamel přímé, horizontální směr proudění s vlivem stropu při H = m a Δt 0 = 0 C. Při změně umístění popř. nastavení lamel se mění i jednotlivé hodnoty z grafu. Proto je třeba parametry korigovat níže uvedenými koeficienty. Korekční koeficient vlivu stropu Při změně vzdálenosti umístění mřížku od stropu se mění také rychlost (m/s) a teplotní rozdíl mezi přiváděným vzduchem a vzduchem okolí Δt l /Δt 0 v dosahu proudu a je třeba je vynásobit koeficienty z tabulky. Dosah proudu je l = konst. Úhel nastavení lamel H Graf 2: Koeficient C D Obr. 2 Korekční koeficient vlivu stropu Výška H (m) Typ proudění Koeficient x 1,1 x 1,00 s vlivem stropu 0, x 0,6 x 0,86 Tab. 0,6 bez vlivu stropu (volný proud) x 0,8 Minimální vzdálenost mezi 2 mřížkami Pokud jsou dvě mřížky instalovány blízko sebe, může docházet k ovlivnění proudu vzduchu. Pro zamezení tohoto jevu je třeba dodržet minimální vzdálenost B, která se vypočítá jako násobek dosahu proudu vzduchu l (m). Je-li vzdálenost B menší, tak je třeba vynásobit rychlost (m/s) a teplotní rozdíl Δt l v dosahu proudu koeficientem v tab.. Dosah proudu je l = konst. B Korekční koeficient pro divergentní nastavení předních lamel Úhel natočení α 0 Tlaková ztráta Δ p t (Pa) x 1,1 x 1,2 Hluk L wa [db(a)] + 1 + Rychlost (m/s) x C D x C D Teplotní rozdíl Δt 0 ( C) x C D x C D Indukce i = q/q l x1 / C D x1 / C D Minimální vzdálenost (s vlivem stropu) l x l x 0, Minimální vzdálenost (bez vlivu stropu) l x 0, l x 0, Tab. Příklad: Stanovení rychlosti Vzdálenost od stropu: H = 0, m Průtok: q = m /h Dosah proudu vzduchu: l =, m Vzdálenost mezi mřížkami: B = 1 m Typ mřížky: = 0,01 m 2 => 2-2-0x0 Dle tab. : koeficient = Z diagramu: v A = 2,8 m/s = 1 m/s => = 1 x = m/s L wa < db(a) Δp t =,2 Pa l x => =, x = 0,7m B Obr. 12 08-11

t Mřížky a vyústky Další vlastnosti Indukce Diagram znázorňuje množství vzduchu indukovaného ve vzdálenosti l na základě průtoku přívodního vzduchu q. Regulační ústrojí R1, R2, R Tlakovou ztrátu a hladinu akustického výkonu určíme z grafu. Hladina akustického výkonu platí pro regulační ústrojí s plochou A = m2. Pro jinou plochu A platí: (m 2 ) L WA = L WA + ΔL kde ΔL určíme z grafu 6 q l q 2 0,00 0,01 0,02 0,0 (Pa) Tlaková ztráta Otevření % 0% 0% 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R1 - NOVA R2 - NOVA R - NOVA 1 1, 2 6 7 8 1 Otevření 0% 0% % 6 0 6 6 6 0 0 Hladina akustického výkonu L [db(a)] WA 1 1 2 Graf : Indukce vzduchu l (m) Náběhová rychlost v (m/s) Graf : Hladina hluku a tlaková ztráta při různém otevření regulačního ústrojí R1, R2, R Příklad: l =, m = 0,01 m 2 q = m /h Indukční vztah: q l / q = 1 (db) Indukovaný vzduch: q l = x 1 = m /h Teplotní rozdíl Diagram znázorňuje teplotní rozdíl ve vzdálenosti l mezi přívodním vzduchem a vzduchem okolí l (m) 1 2 1,0 0, 0, 0, Δt l Δt 0 Graf 6: Korekce akustického výkonu v závislosti na ploše regulačního ústrojí A Korekce tlaku pro mřížku zabudovanou v potrubí Pokud je mřížka zabudovaná v potrubí a rychlost vzduchu v potrubí je vyšší než je rychlost ve volné ploše v A, tak pro tlakovou ztrátu platí: Δp t = Δp t Diagr. + Δp K kde Δp K určíme z grafu 7 (m/s) 0,0 0,0 0,0 Graf : Teplotní rozdíl Příklad: (m 2 ) 0,0 0,0 0,00 0,01 0,02 0,0 l =, m = 0,01 m 2 Δt 0 = C H = 0, m => koeficient = (tab. ) Teplotní vztah: Δt l / Δt 0 = 1 Teplotní rozdíl ve vzdálenosti l =, m: Δt l / Δt 0 = => zisk Δt l = 1,1 x = 1,0 C Tlaková ztráta (Pa) Náběhová rychlost v (m/s) Graf 7: Korekce tlakové ztráty pro mřížku zabudovanou v potrubí 08-11 1