Okrągły regulator przepływu VRU

Okrągły regulator przepływu VRU

Okrągły regulator przepływu VRU

Przepustnice VAV > Okrągły regulator przepływu VRU
Przepustnice VAV > Okrągły regulator przepływu VRU
  • Przepustnice VAV > Okrągły regulator przepływu VRU
  • Przepustnice VAV > Okrągły regulator przepływu VRU
Produkt marki Lindab

VRU to okrągły regulator przepływu stosowany w systemach VAV, składający się z jednostki pomiarowej i przepustnicy. Produkt VRU stosowany jest do regulacji przepływu w kanałach okrągłych kontrolowanych np. z poziomu sterownika w pomieszczeniu lub systemu BMS. Standardowo regulator VRU dostarczany jest z siłownikiem MF bez funkcji komunikacji, ale opcjonalnie może być także dostarczony z komunikacją w protokole Belimo MP, KNX lub ModBus. W celu uzyskania bardziej szczegółowej dokumentacji siłownika należy skontaktować się z działem technicznym Lindab.

Regulator VRU wyposażony jest w system LindabSafe służący do podłączania do kanału, a także jest przystosowany do montażu izolacji o grubości do 50 mm.

Rozwiązanie VRU może być zainstalowane w każdej orientacji bez konieczności regulacji. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyża pomiarowego, VRU należy stosować tylko z czystym powietrzem.

  • Wymaga minimalnego ciśnienia początkowego (mniej niż 20 Pa przy Vnom).
  • Łatwe dostosowywanie ustawień za pomocą ZTH lub narzędzia PC.
  • Klasa szczelności przepustnicy: 4, zgodnie z normą EN 1751.
  • Klasa szczelności: C, zgodnie z normą EN 1751.
  • Standardowo dostarczany z sygnałem sterującym 2-10 V.
  • Standardowo dostarczany z funkcją sygnału zwrotnego położenia przepustnicy 2-10 V.*
  • Na życzenie może być dostarczony z osłoną tłumiącą.
  • Możliwość dostarczenia wraz z siłownikiem dla kilku systemów BUS.
  • Standardowy siłownik MF stosowany jest w systemach Pascal.

Ustawienia fabryczne

Standardowo:

  • min. przepływ powietrza: 0;
  • maks. przepływ powietrza: Vnom (7 m/s);
  • sygnał sterujący: 2-10 V;
  • sygnał zwrotny: położenia przepustnicy.*

Na zamówienie:

  • min. przepływ powietrza: inna wartość min. przepływu powietrza;
  • maks. przepływ powietrza: inna wartość maks. przepływu powietrza;
  • sygnał sterujący: 0-10 V;
  • sygnał zwrotny: przepływu powietrza.

* dotyczy MF i MP.

Ødnom [mm] L [mm] Waga [kg] hnom [mm]
MF/MP/MOD/KNX MF-D/MP-D/MOD-D/KNX-D
100 400 1,90 225 262
125 400 2,00 250 287
160 400 2,50 285 322
200 400 2,75 325 358
250 500 3,95 375 407
315 500 4,85 440 471
400 510 6,75 526 557
500 610 10,20 626 657
630 660 15,50 756 787

Tabela z rodzajami siłownika

Type ø100 - ø315 ø400 - ø630
MF (standard) LMV-D3-MF-F NMV-D3-MF-F
MP LMV-D3-MP-F NMV-D3-MP-F
MOD LMV-D3-MOD-F NMV-D3-MOD-F
KNX LMV-D3-KNX-F NMV-D3-KNX-F
MF-D* LMV-D3-MF-F NMV-D3-MF-F
MP-D* LMV-D3-MP-F NMV-D3-MP-F
MOD-D* LMV-D3-MOD-F NMV-D3-MOD-F
KNX-D* LMV-D3-KNX-D-F NMV-D3-KNX-D-F

* VRU z osłoną tłumiącą.

Specyfikacja siłownik Belimo L/NMV-D3-MF-F

Zastosowanie

L/NMV-D3-MF-F wykorzystuje charakterystykę regulacji PI i jest stosowany do niezależnej od ciśnienia regulacji jednostek VAV w budownictwie mieszkaniowym.

Pomiar ciśnienia

Zintegrowany, bezobsługowy czujnik ciśnienia różnicowego Belimo D3 jest odpowiedni także do niewielkich przepływów objętościowych. To właśnie z tego względu znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, biurach, szpitalach, hotelach, statkach wycieczkowych itp.

Siłownik

  • Siłownik obrotowy 5 / 10 Nm.
  • ød = 100 - 315 mm => LMV-D3-MF-F = 5 Nm
  • ød = 400 - 630 mm => NMV-D3-MF-F = 10 Nm

Funkcja sterowania

VAV (standardowo), CAV lub otwarta pętla regulacji do integracji z zewnętrzną pętlą sterowania VAV.

Informacje zwrotne

Informacja o pozycji przepustnicy (standardowo) w przypadku systemów Fan Optimiser, a także o aktualnej wartości przepływu objętościowego lub ciśnienia.

VAV - zmienny przepływ objętościowy

W przypadku zastosowań ze zmiennym przepływem objętościowym, wraz z modulowaną zmienną referencyjną, np. regulatorem temperatury pomieszczenia, bezpośrednim sterowaniem cyfrowym lub systemem magistralnym urządzenie umożliwia energooszczędną i zależną od zapotrzebowania wentylację poszczególnych pomieszczeń bądź całych obszarów.

Urządzenia do obsługi i konserwacji

Do urządzenia L/NMV-D3-MF-F można podłączyć Belimo PC-Tool lub narzędzie serwisowe ZTH, zarówno poprzez połączenie PP, jak i MP-Bus.

Montaż i podłączanie

Zamontowane na VRU urządzenie L/NMV-D3-MP-F podłącza się za pomocą prefabrykowanego kabla.

Funkcja testu/wyświetlacz testowy

L/NMV-D3-MF-F posiada dwie diody LED ze wskaźnikiem gotowości do uruchomienia i kontroli funkcji z zastosowaniem rozszerzonych informacji z ZTH-GEN.

Ustawienia fabryczne Lindab

Urządzenie L/NMV-D3-MF-F montowane jest na VRU-MF firmy Lindab, a jego ustawienia programowane są na podstawie rzeczywistej wielkości kanału.

W Pascalu nie należy zmieniać ustawień Vmax i Vmin w VRU-MF. Przepływy powietrza ustawiane są w Regula Combi.

Dane techniczne L/NMV-D3-MF-F

Zasilanie:

  • napięcie nominalne: AC 24 V, 50/60 Hz, DC24 V;
  • zakres pracy: AC 19,2 do 28,8 V, DC 21,6 do 28,8 V.

Czujnik ciśnienia różnicowego:

  • typ, zasada działania: Czujnik Belimo D3, reakcja dynamiczna;
  • zakres pracy: 0 do 600 Pa;
  • tolerancja przeciążeń: ±3000 Pa;
  • Pozycja montażu: niezależny od pozycji, brak konieczności zerowania;
  • materiały mające kontakt z medium: szkło, żywica epoksydowa, PA, TPE;
  • funkcja sterowania: reakcja VAV-CAV, praca w pętli otwartej.

Wartości regulacji:

  • Vnom: standardowo jest to przepływ odpowiadający 7 m/s;
  • Δp @ Vnom: od 50 do 450 Pa;
  • Vmax: od 20 do 100% wartości Vnom (ustawienia fabryczne Lindab: 100%);
  • Vmin: od 0 do 100% wartości Vnom (ustawienia fabryczne Lindab: 0%), granica pomiaru ~ 0.7 m/s;
  • Vmid: 50% stosunku Vmin do Vmax.

Sterowanie klasyczne:

  • przykłady dla trybu VAV*: DC od 2 do 10 V (standardowo);
  • zakres roboczy Y*: DC od 0 do 10 V;
  • przyłącze 3*: regulacja DC od 0 do 10 V;
  • tryb dla wartości rzeczywistej**: DC od 2 do 10 V (standardowo);
  • sygnał U5**: DC 0 do 10 V;
  • przyłącze 5**: regulacja: położenia przepustnicy (standardowo), przepływu objętościowego lub ciśnienia różnicowego.

Obsługa i konserwacja:

  • możliwość połączenia / PC-Tool (V3.7 lub nowsza) / narzędzie serwisowe ZTH-GEN;
  • komunikacja: PP/MP-Bus, maks. DC 15V, 1200 bodów;
  • przycisk: adaptacja / adresowanie;
  • wyświetlacz LED: zasilanie 24 V, status / funkcja magistrali.

Siłownik:

  • bezszczotkowy, nieblokujący się siłownik z trybem oszczędzania energii;
  • kierunek obrotu: zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie;
  • adaptacja: przechwycenie zakresu nastaw i rozdzielczości do celów ustalenia zakresu sterowania;
  • wyłączenie przekładni: samoczynne wyłączenie przyciskiem bez pogorszenia funkcjonalności;
  • poziom mocy akustycznej: maks. 35 dB(A).

Siłownik - obrotowy:

  • kąt obrotu: 95°, regulowany ogranicznik mechaniczny lub elektroniczny;
  • wskazywanie pozycji: mechaniczne ze wskaźnikiem;
  • sterownik wrzeciona: dopasowanie do kształtu w różnych wersjach, np. 8×8 mm.

Bezpieczeństwo:

  • klasa ochronności: III safety extra-low voltage;
  • stopień ochrony: IP54;
  • kompatybilność elektromagnetyczna: CE zgodnie z 89/336/EWG;
  • sposób działania: typ 1 (zgodnie z EN 60730-1);
  • znamionowe napięcie impulsowe: 0,5 kV (zgodnie z EN 60730-1);
  • stopień zanieczyszczenia: 2 (zgodnie z EN 60730-1);
  • temperatura otoczenia: od 0 do +50°C;
  • temperatura spoczynku: od -20 do +80°C;
  • wilgotność otoczenia: od 5 do 95% RH, bez kondensacji (zgodnie z EN 60730-1);
  • konserwacja: urządzenie bezobsługowe.

* impedancja wejściowa min. 100 kOhm.
** maks. 0,5 mA.

Ustawienia

Vnom określa zakres pomiarowy dla siłownika. Standardowo urządzenie VRU skalibrowane jest do wartości Vnom równej 7 m/s zgodnie z poniższą tabelą. W szczególnych przypadkach VRU może jednak zostać ustawione na wyższą wartość Vnom, np. 10 m/s. W przupadku urządzenia VRU wartości Vmax i Vmin wskazują granice zakresu roboczego siłowników.

Pomiędzy stosunkiem Vmin do Vmax a sygnałem wejściowym występuje liniowość. Wartość Vmax może zostać ustawiona w zakresie 20–100% Vnom, a Vmin w zakresie 0–100% Vnom (< Vmax). Regulacja pomiędzy 0,7 m/s a pozycją zamkniętą nie jest jednak możliwa.

Pomiar przepływu powietrza

Dokładność pomiaru przepływu powietrza zależy od warunków przepływu występujących przed krzyżem pomiarowym. Zaleca się, aby przed punktem pomiarowym znajdował się długi prosty odcinek kanału, zgodnie z poniższą tabelą. Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje niestabilność pomiaru przepływu, a tym samym większą niedokładność w regulacji wymaganego przepływu powietrza.

Podzespoły Zaleca się montaż prostego, długiego kanału przed urządzeniem
Kolanko 3 x ød
Trójnik 4 x ød
Przepustnica 6 x ød

Przy zainstalowaniu prostego kanału przed urządzeniem, zgodnie z zaleceniami, dokładność przepływu powietrza będzie prezentowała się tak, jak w tabeli poniżej.

Prędkość w kanale Dokładność pomiaru przepływu powietrza
> 3 m/s +/- 5%
1,2 - 3 m/s +/- 10%
0,7 - 1,2 m/s +/- 25%

Nominalny przepływ powietrza w VRU (Vnom) i granica pomiaru

Rozmiar ød Granica pomiaru (0,7 m/s) Standardowa wartość Vnom (7 m/s) Vnom (10 m/s)
[mm] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s]
100 20 6 198 55 283 79
125 31 9 309 86 442 123
160 51 14 506 141 723 201
200 79 22 791 220 1130 314
250 124 34 1236 343 1766 491
315 196 54 1963 545 2804 779
400 317 88 3165 879 4522 1256
500 495 138 4946 1374 7065 1963
630 785 218 7851 2181 11216 3116

Dane dotyczące hałasu

Wartość poniżej poziomu mocy akustycznej dla kanałów (hałas przepływu), zgodnie z ISO 5135, jako funkcja przepływu powietrza i różnicy ciśnienia. Niezbędne minimalne ciśnienie wstępne wynosi 20 Pa dla wszystkich rozmiarów, co odpowiada całkowitej stracie ciśnienia przez VRU przy nominalnym przepływie powietrza i przy całkowicie otwartej przepustnicy.

ød = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 8 l/s (29 m³/h) Przepływ 25 l/s (90 m³/h)
500 60 60 59 52 50 44 44 44 67 64 64 57 54 48 48 48
200 53 51 53 43 42 35 32 32 59 58 58 50 48 40 37 37
100 51 46 44 38 35 28 21 20 58 55 53 46 41 34 26 24
50 48 42 38 33 26 19 16 14 55 53 48 42 35 26 22 18
20 43 35 30 23 17 9 7 6 50 49 42 37 28 17 15 14
Przepływ 50 l/s (180 m³/h)
500 72 69 69 62 59 52 52 52
200 66 65 64 57 54 45 42 42
100 65 64 62 54 48 40 31 29
50 64 63 60 53 44 33 28 22
20 62 61 57 51 41 27 25 15

ød = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 12 l/s (43 m³/h) Przepływ 40 l/s (144 m³/h)
500 66 63 61 55 52 46 47 44 71 68 65 59 56 50 50 47
200 59 53 49 44 38 34 33 32 65 62 57 51 46 41 38 38
100 58 49 43 40 31 28 22 22 64 59 53 47 39 34 29 27
50 57 42 41 31 29 20 17 15 63 54 50 41 36 27 25 20
20 56 32 39 29 27 11 15 11 62 48 48 34 34 20 22 15
Przepływ 75 l/s (270 m³/h)
500 76 73 70 63 60 53 53 50
200 72 71 65 59 53 47 43 43
100 71 70 63 55 47 40 35 32
50 70 68 60 51 43 34 32 24
20 68 65 56 47 39 29 28 17

ød = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 20 l/s (72 m³/h) Przepływ 60 l/s (216 m³/h)
500 62 63 61 56 52 51 50 49 68 67 64 59 55 53 52 51
200 52 52 51 44 43 38 37 36 61 58 56 50 48 42 40 40
100 47 43 39 37 32 27 27 25 59 54 50 45 40 35 33 31
50 42 36 33 28 25 20 17 16 54 50 46 37 33 29 25 25
20 37 30 30 26 19 16 11 10 49 46 43 35 27 24 19 18
Przepływ 120 l/s (432 m³/h)
500 73 71 68 62 59 55 54 53
200 71 65 62 56 53 47 44 44
100 70 64 60 53 48 42 39 38
50 69 63 58 48 42 37 32 32
20 68 61 55 44 36 32 27 23

ød = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 30 l/s (108 m³/h) Przepływ 100 l/s (360 m³/h)
500 65 60 56 52 49 47 44 42 70 64 61 55 52 52 55 55
300 55 52 51 43 40 37 38 38 62 57 55 47 44 42 42 42
200 46 43 41 34 32 29 29 29 57 52 48 41 39 36 34 34
100 40 38 33 30 28 27 23 22 51 45 41 36 32 32 28 28
50 34 31 26 25 25 23 18 16 44 37 33 29 27 25 21 19
Przepływ 200 l/s (720 m³/h)
500 75 69 65 59 55 55 59 59
300 71 65 61 53 50 48 47 47
200 69 64 58 50 47 44 42 42
100 63 56 51 44 39 39 34 34
50 56 47 43 36 29 27 24 22

ød = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 50 l/s (180 m³/h) Przepływ 150 l/s (540 m³/h)
500 67 65 57 50 47 52 51 50 69 66 59 53 50 54 53 52
200 55 54 49 43 42 38 42 42 59 57 52 46 44 41 44 44
100 52 48 40 37 34 33 31 28 56 52 45 41 38 36 34 31
50 44 41 35 32 29 24 22 20 52 48 40 38 34 30 28 24
20 33 35 29 29 25 15 12 10 47 44 37 35 31 25 22 17
Przepływ 300 l/s (1080 m³/h)
500 71 67 61 56 53 56 55 54
200 63 60 55 49 46 44 46 46
100 62 57 51 46 43 40 38 35
50 61 56 47 45 40 38 33 28
20 56 54 46 42 38 36 30 24

ød = 315 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 80 l/s (288 m³/h) Przepływ 250 l/s (900 m³/h)
500 63 60 53 49 47 46 45 44 68 65 59 53 50 50 53 50
200 50 44 42 38 38 33 37 34 60 55 50 45 43 40 43 40
100 42 39 33 31 30 25 30 23 54 52 45 41 38 36 36 31
50 34 34 30 26 22 21 19 15 49 49 43 38 34 32 30 24
20 26 30 27 21 16 15 13 11 44 46 41 35 30 27 25 18
Przepływ 500 l/s (1800 m³/h)
500 74 71 65 58 55 55 58 55
200 70 65 58 52 49 48 49 46
100 66 64 56 50 47 46 44 39
50 64 63 55 49 45 42 40 32
20 62 61 54 48 43 37 34 24

ød = 400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 130 l/s (468 m³/h) Przepływ 400 l/s (1440 m³/h)
500 76 71 66 59 55 58 57 56 79 73 67 62 57 60 59 58
200 61 58 50 44 43 44 45 41 67 62 56 50 48 48 48 45
100 50 45 40 34 36 35 35 29 61 56 49 44 42 39 39 34
50 42 37 31 29 28 27 25 20 57 52 44 39 37 35 34 26
20 40 34 27 25 24 23 21 11 55 50 40 35 34 32 30 20
Przepływ 800 l/s (2880 m³/h)
500 82 75 68 65 59 62 61 60
200 74 68 62 56 53 52 52 49
100 72 67 58 53 49 47 46 40
50 71 66 56 50 47 44 44 33
20 70 65 54 47 44 40 38 28

ød = 500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 200 l/s (720 m³/h) Przepływ 600 l/s (2160 m³/h)
500 82 76 69 63 62 61 60 59 84 77 70 64 63 62 61 60
200 66 60 55 48 45 44 46 43 71 65 59 53 50 50 50 47
100 55 50 47 38 38 36 34 31 63 58 53 47 46 44 42 37
50 46 40 36 33 32 29 29 25 59 52 47 44 42 38 38 31
20 41 33 29 27 26 19 18 20 56 47 42 40 38 32 30 26
Przepływ 1200 l/s (4320 m³/h)
500 85 78 71 65 64 63 62 61
200 77 70 64 58 56 55 54 51
100 72 66 60 55 53 51 49 43
50 71 63 57 54 51 46 46 37
20 70 60 54 52 49 44 40 32

ød = 630 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Przepływ 300 l/s (1080 m³/h) Przepływ 900 l/s (3240 m³/h)
500 86 77 71 67 64 61 61 60 88 80 73 69 66 64 63 62
200 76 70 63 60 56 53 52 48 78 72 65 62 59 55 55 49
100 65 61 52 49 45 43 41 37 71 66 59 54 50 46 45 40
50 54 49 45 39 34 36 30 26 66 58 53 48 43 40 39 30
20 45 35 38 30 29 29 26 20 61 50 47 43 38 36 33 25
Przepływ 1800 l/s (6480 m³/h)
500 90 83 75 71 68 67 65 64
200 80 74 67 64 60 57 57 50
100 78 71 66 59 56 49 48 44
50 77 68 62 57 51 45 47 36
20 75 65 57 55 46 42 39 30

Wykres strat ciśnienia i dane akustyczne do wymiarowania

Krzywe ciągłe przedstawiają całkowitą stratę ciśnienia Δpt na przepustnicy w funkcji przepływu powietrza qv i kąta nachylenia łopatek α. Krzywe przerywane przedstawiają dane dotyczące poziomu mocy akustycznej ważonej A, LWA, w dB do kanału.

Przykład:

  • wymiary ød: 100 mm;
  • przepływ powietrza qv: 60 l/s;
  • całkowita strata ciśnienia Δpt: 200 Pa.

Z wykresu można uzyskać następujące informacje:

  • kąt nachylenia łopatek α: 32°;
  • poziom mocy akustycznej LWA: 63 dB(A).

Metoda pomiaru dźwięku:
Dane dotyczące dźwięku zostały zmierzone przez Szwedzki Narodowy Instytut Testów i Badań (SP) w odniesieniu do ISO 5135 i EN/ISO 3741.

Kąt nachylenia łopatek α:

  • 0° = przepustnica otwarta;
  • 90° = przepustnica zamknięta.

Wymiary

Przy wymiarowaniu przepustnic należy wziąć pod uwagę hałas własny przepustnic i ich właściwości regulacyjne (charakterystyka przepustnicy). W przypadku zastosowania zbyt dużych przepustnic powierzchnia robocza (kąt obrotu) dla danej wartości Vmin i Vmax może być na tyle ograniczona, że regulacja nie będzie działać w sposób zadowalający. Należy dołożyć starań, aby zastosować przepustnicę o wymiarach, które pozwolą uzyskać jak największe powierzchnie robocze (kąty obrotu).
W celu zachowania dokładności regulacji należy unikać powierzchni roboczych z kątami przepustnicy < 15°.

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »