La Demanda Controlada de Ventilación

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S&P presenta un nuevo concepto Sistemas de Ventilación Eficientes La Demanda Controlada de Ventilación Ahorro del consumo energético de hasta un 55% Reducción de emisiones de CO 2 Mejora del medio ambiente

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Page 1: La Demanda Controlada de Ventilación

S&P presenta un nuevo concepto

Sistemas de Ventilación Eficientes

La Demanda Controlada de Ventilación

Ahorro del consumo energéticode hasta un 55%

Reducción de emisiones de CO2

Mejora del medio ambiente

Page 2: La Demanda Controlada de Ventilación

La energía es escasa y cara. Uno de los principales retos de los fabricantes de todo tipo de equipos es conseguir productos mucho más eficientes, reduciendo el consumo sin sacrificar prestaciones.

S&P, líder mundial del mercado de la ventilación, se anticipa a ese futuro presentando el concepto Energy Efficient Ventilation System (EEVS)

Page 3: La Demanda Controlada de Ventilación

El concepto EEVS tiene como objetivo promover el ahorro energético en las instalaciones de ventilación. Para ello proponemos la Demanda Controladade Ventilación, DCV, que permite controlar las prestaciones de la instalación ajustándola a las necesidades reales en función de su utilización o de las condiciones ambientales de los locales a ventilar. Para ello utilizamos ventiladores de bajo consumo y un amplio abanico de elementos inteligentes:

• Elementos de control, reguladores de velocidad, convertidores de frecuencia

• Detectores de presencia

• Sensores de CO2, temperatura y humedad

• Sensores de presión

• Compuertas motorizadas

• Bocas de aspiración bicaudal

Page 4: La Demanda Controlada de Ventilación

El ahorro energético debe ser una acción realizada por

convicción de toda la sociedad: gobierno, empresas y

particulares. Mas allá del Protocolo de Kyoto en el que

se indica que la U.E. debe reducir sus emisiones de CO2

en un 8%, en Soler & Palau estamos trabajando para

poner en el mercado productos y sistemas de ventilación

eficientes, que ayuden no sólo a reducir estas emisiones,

sino que al mismo tiempo generen un ahorro tanto en el

consumo energético como en el coste de reciclaje de los

productos.

Ahorro de costes

El precio de la energía ha entrado en una espiral de

crecimiento que va a ser imparable, afectando a la

competitividad de las empresa y al bolsillo de los

particulares. Está claro que los fabricantes debemos

trabajar intensamente para poner en el mercado

productos cada vez más eficientes que contribuyan a

disminuir este impacto económico.

Coste del ciclo de vida

Un producto mecánico, con una duración media de

alrededor de 10 años, tiene un coste total del ciclo de

vida que se reparte de la siguiente manera:

Inversión: 10%

Mantenimiento: 5%

Coste de funcionamiento: 85%

Queda claro que cualquier actuación para mejorar la

eficiencia energética de los productos redundará

automáticamente en un ahorro considerable en el coste

de vida.

Reciclabilidad

El empleo de materiales reciclables y el diseño de

productos que permitan aprovechar partes considerables

de los mismos en caso de substitución, evita tener que

arrojar a los contenedores toneladas de material, con el

consiguiente ahorro, tanto del propio coste del producto

como del alto precio energético y económico necesario

para reciclar ingentes cantidades de residuos.

Ahorro energético, reducción de emisiones y mejorA del medio Ambiente una responsabilidad de todos

Page 5: La Demanda Controlada de Ventilación

Cumplimiento de la legislación

La Directiva Europea de Rendimiento Energético

Eficiente en Edificios propone un ahorro superior al 20%

en el consumo de energía en edificios, para 2.010.

Los países han realizado o están realizando cambios

legislativos con el objetivo de adecuarse a estos

requerimientos, exigiendo una mayor eficiencia

energética y, a la vez, de proveer un entorno interior

más limpio y saludable.

Salud y Productividad

Está claro que la Directiva Europea, con estos

planteamientos, además del ahorro energético, vela

por la salud de las personas. Pero no es menos

cierto que un entorno laboral sano contribuye a

reducir la fatiga y afecciones de los trabajadores,

lo que se traduce en mayor productividad y en

una reducción considerable del absentismo por

enfermedad.

Respeto por el medio ambiente, una

responsabilidad histórica para S&P

Es incompatible con la filosofía de S&P una

política que no fuese extraordinariamente respetuosa

con el medio ambiente.

Nuestra histórica vocación de futuro nos implica

profundamente en el legado que vamos a dejar a

las generaciones venideras.

Port todo ello, S&P logró hace años la certificación

ISO-14001 por la Gestión Ambiental, que nos

compromete a filtrar los gases emitidos y a reciclar

todos los residuos líquidos o sólidos que se

generan en los procesos productivos, para su

posterior reaprovechamiento. Hoy día sigue

siendo la única empresa del sector con esta

certificación.

�ISO-14001

Page 6: La Demanda Controlada de Ventilación

Sistemas de Ventilación Inteligentes:

El uso racional de la energía

Experiencias de campo nos demuestran que la

mayoría de locales (oficinas, comercios, restaurantes,

salas de juntas, gimnasios…), a lo largo del día, en

promedio, no llegan a una ocupación de más del 60%.

S&P propone una serie de soluciones bajo el concepto

de Demanda Controlada de Ventilación, DCV,

consistentes en la instalación de Sistemas de Ventilación

compuestos por ventiladores y elementos electrónicos y

mecánicos, que en todo momento estarán controlando

que sólo se utilice la energía necesaria para garantizar

una correcta ventilación en función de la contaminación

de los locales.

Esto representará un importantísimo ahorro energético

a lo largo del ciclo de vida de la instalación.

Page 7: La Demanda Controlada de Ventilación

ficiencia

conomía

cología

Page 8: La Demanda Controlada de Ventilación

Porcentaje de ocupación %

Horario comercial8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Ventilador Trifásico

Horariocomercial

Ocupaciónoficina

%

Ocupaciónoficina

(nº absoluto)

Caudal extraido sin DCV (m3/h)

Consumo ventilación

sin DCV (W/h)

Caudal necesario con DCV

(m3/h)

Consumo ventilación con DCV

(W/h)

8-9 20 16 3.600 1.100 720 220

9-10 65 52 3.600 1.100 2.340 715

10-11 95 76 3.600 1.100 3.420 1.045

11-12 80 64 3.600 1.100 2.880 880

12-13 60 48 3.600 1.100 2.160 660

13-14 20 16 3.600 1.100 720 220

14-15 20 16 3.600 1.100 720 220

15-16 60 48 3.600 1.100 2.160 660

16-17 60 48 3.600 1.100 2.160 660

17-18 60 48 3.600 1.100 2.160 660

18-19 20 16 3.600 1.100 720 220

19-20 20 16 3.600 1.100 720 220

Consumo kW/h DIA 13,2 6,38

Consumo kW/h AÑO 50 semanas / año 3.300 1.595

Reducción consumo kW/h AÑO por utilización DCV 1.705

AHORRO (€/año) con Precio kW/h = 0.093 158

REDUCCIÓN CO2 (Kg/año) 1 kW/h = 0,5 Kg de CO2 853

AHORRO (€) Ciclo de vida (10 años) 1.580

REDUCCIÓN CO2 (Kg) Ciclo de vida (10 años) 8.530

AhoRRo ENERGÉTICo EN VENTIlACIóN CoN DCV

ficiencia

En unas oficinas comerciales está demostrado que la ocupación media

no supera el 60%. Un sistema de ventilación tradicional basado en

máximos produce un gasto innecesario de energía. Mediante un

sistema inteligente de Demanda Controlada de Ventilación,

podemos conseguir un significativo ahorro energético y de coste.

Según el R.I.T.E., la ventilación de oficinas debe ajustarse a un mínimo

de 12.5 l/s por cada persona, lo que equivale a 45 m3/h.

Consideremos el caso de una oficina (Gráfico 1) con una capacidad

máxima de 80 personas, con una ocupación durante la jornada,

expresada en porcentajes, en el eje vertical.

Zona de color verde: Ahorro energético con Demanda Controlada de Ventilación, DCV.

Gráfico 1

Page 9: La Demanda Controlada de Ventilación

cología

En el caso de una oficina pequeña como la del ejemplo,

un sistema de DVC nos permite ahorrar, en 10 años,

la cantidad de 17.500 €.

AhoRRo ENERGÉTICo EN ClImATIzACIóN CoN DCV

conomía

Días D TConsumo Climatización sin DCV

(kW/h)Consumo Climatización con DCV

(kW/h)

ENERO 22 20 6.336 3.062

FEBRERO 20 20 5.760 2.784

MARZO 22 0 0 0

ABRIL 17 0 0 0

MAYO 22 -10 3.168 1.531

JUNIO 21 -10 3.024 1.461

JULIO 22 -10 3.168 1.531

AGOSTO 8 -10 1.152 556

SEPTIEMBRE 19 0 0 0

OCTUBRE 22 0 0 0

NOVIEMBRE 21 20 6.048 2.923

DICIEMBRE 16 20 4.608 2.227

TOTAL AÑO 33.264 16.075

Reducción consumo kW/h AÑO por utilización Climatización 17.189

AHORRO (€/año) con Precio kW/h = 0.093 1.598

REDUCCIÓN CO2 (Kg/año) 1 kW/h = 0,5 Kg de CO2 8.595

AHORRO (€) Ciclo de vida (10 años) 15.980

REDUCCIÓN CO2 (Kg) Ciclo de vida (10 años) 85.950

En el caso de una oficina pequeña como la

del ejemplo, un sistema de DCV nos permite evitar,

en 10 años, la emisión al ambiente de

95 Tm de CO2.

Page 10: La Demanda Controlada de Ventilación

10

Page 11: La Demanda Controlada de Ventilación

1111

sistemAs de demAndA controlAdA de VentilAción dcV

A continuación vamos a mostrar de un modo gráfico

algunas de las muchas posibilidades que tiene la

Demanda Controlada de Ventilación y como se

combinan los diversos elementos en función de la

aplicación necesaria y del sistema de control más

adecuado. Cualquiera de las soluciones que se

presentan en las siguientes páginas, puede llevarse

a cabo a través de sistemas de Extracción Simple,

Doble (Extracción e Impulsión) o de Recuperación

de Calor.

EXTRACCIÓN

IMPULSIÓNEXTRACCIÓN

INTERCAMBIADORESDE CALOR

Page 12: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

sistemAs monoZonAsistemAs de control de lA VentilAción bAjo demAndAPor detección de PresenciAAdecuados cuando la presencia de personas activará o incrementará la demanda de un sistema de ventilación.

Tipo oN / oFFEjemplo: despachos o salas de utilización ocasional.

Unidaddeventilacióntrifásica

DetectordePresenciaCPFL

Unidaddeventilaciónmonofásica

Unidaddeventilaciónconmotordecorrientecontinua

DetectordePresenciaCPFL

DetectordePresenciaCPFL

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMALa presencia de una o más personas en una sala, activará un sistema de ventilación.Cuando la sala quede vacía el sistema volverá a la situación anterior.VENTAJAS DEL SISTEMASolamente ventilaremos cuando la sala esté ocupada.

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S T R I F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S C O N M O T O R D E C O R R I E N T E C O N T I N U A

1~230V

1~230V

1~230V

RELÉ

Max

0

Max

0

Max

0

Page 13: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

sistemAs monoZonA

Tipo mínimo / máximoEjemplo: Despachos o salas de utilización ocasional con requerimiento de ventilación mínima de mantenimiento.

ConvertidordeFrecuencia

VFTM

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMAMediante un Timer o de forma manual se pondrá en funcionamiento la instalación a su régimen mínimo para proporcionar la ventilación de mantenimiento. Lapresencia de una o más personas en una sala será identificada por el Detector de Presencia que a través del Elemento de Regulación hará funcionar al Ventilador a la velocidad máxima.Cuando la sala quede vacía el sistema volverá a la situación de mantenimiento.VENTAJAS DEL SISTEMASolamente utilizaremos la potencia máxima cuando la sala esté ocupada.

Unidaddeventilacióntrifásica

DetectordePresenciaCPFL

DetectordePresenciaCPFL

DetectordePresenciaCPFL

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S T R I F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S C O N M O T O R D E C O R R I E N T E C O N T I N U A

1~230V

1~230V

1~230V

1~230V/3~400V

MódulodeControlBEAS

24VAC

1~230V

Max

min

Max

min

Max

min

Unidaddeventilaciónmonofásica

Unidaddeventilaciónconmotordecorrientecontinua

ReguladorVAPZ

1~230V

Page 14: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

sistemAs monoZonAsistemAs de control de lA VentilAción bAjo demAndAPor co2Tipo ProporcionalAdecuado cuando la ocupación del local sea variable y nos convenga regular el caudal de ventilación en función de las necesidades de cada momento.Ejemplo: Oficinas abiertas, Salas de reuniones, Locales comerciales, Cines, Restaurantes, Locales públicos.

SensordeCO2

SCO2

ReguladorVAPZ

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMAMediante un Timer o de forma manual se pone en marcha el sistema que funcionará a régimen mínimo de ventilación en la sala a ventilar.El Sensor de CO2 detectará el incremento de contaminación en función de la ocupación de la sala y enviará este dato al Elemento de Regulación que, a su vez, ordenará incrementar o reducir la velocidad del Ventilador de forma proporcional para adecuar el caudal a las necesidades de cada momento.VENTAJAS DEL SISTEMASolamente ventilaremos cuando el grado de CO2 de la sala, debido a la ocupación, esté por encima de un criterio establecido. Ésto generará un importante ahorro energético sobre un sistema de ventilación total.

ConvertidordeFrecuencia

VFTM

Unidaddeventilacióntrifásica

Unidaddeventilaciónmonofásica

SensordeCO2

SCO2

SensordeCO2

SCO2

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S T R I F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S C O N M O T O R D E C O R R I E N T E C O N T I N U A

24VDC

4-20 mA

1~230V/3~400V

24VDC

4-20 mA

1~230V

MódulodeControlBEAS

24VAC

4-20 mA

24VDC

0-10 V

1~230V

Max

min

Max

min

Max

min

Unidaddeventilaciónconmotordecorrientecontinua

Page 15: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

sistemAs monoZonAsistemAs de control de lA VentilAción bAjo demAndAh.r.Tipo ProporcionalAdecuado cuando las necesidades de ventilación las vamos a condicionar a un grado variable de Humedad Relativa.Ejemplo: Baños comunitarios en gimnasios, polideportivos, etc.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMAMediante un Timer o de forma manual se pone en marcha el sistema que funcionará a régimen mínimo de ventilación en la sala a ventilar.El Sensor de H.R. detectará el incremento de humedad en función del uso de las instalaciones y enviará este dato al Elemento de Regulación que, a su vez, ordenará incrementar o reducir la velocidad del Ventilador de forma proporcional, para adecuar el caudal a las necesidades de cada momento.VENTAJAS DEL SISTEMASolamente ventilaremos cuando el grado de H.R. de la sala esté por encima de un criterio establecido. Ésto generará un importante ahorro energético sobre un sistema de ventilación total.

SensordeHRSCHT

ReguladorVAPZ

ConvertidordeFrecuencia

VFTM

Unidaddeventilacióntrifásica

Unidaddeventilaciónmonofásica

SensordeHRSCHT

SensordeHRSCHT

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S T R I F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S C O N M O T O R D E C O R R I E N T E C O N T I N U A

24VDC

24VDC

24VDC

0-10 V

0-10 V 0-10 V

MódulodeControlBEAS

24VAC

1~230V/3~400V

1~230V

0-10 V

MódulodeControlBEAS

24VAC

1~230V

Max

min

Max

min

Max

min

Unidaddeventilaciónconmotordecorrientecontinua

Page 16: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

sistemAs multiZonAsistemAs de control de lA VentilAción Por detección de PresenciATipo mínimo / máximoSe trata de mantener un sistema de ventilación a una misma presión, independientemente del caudal de aire movido en cada momento.Una aplicación típica es una instalación con el ventilador conectado a un sistema de múltiples captaciones, cada una de las cuales podría estar abierta o cerrada.

DetectordePresencia

CPFL

SensordePresiónenConducto

TDP

BocasdeAspiraciónBicaudal

BM2D

ConvertidordeFrecuencia

VFTM

Unidaddeventilacióntrifásica

CONTROLECOWATT AC

Unidaddeventilaciónmonofásica

Ejemplo: Oficinas con despachos cerrados independientes. (Opción Desocupado/Ocupado). Múltiples lavabos independientes.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMAEl sistema se dimensiona en función de la demanda máxima posible que se puede requerir en caso de que todos los despachos estén ocupados. Se determina la presión que se genera en el sistema con éste funcionando a régimen de ventilación máxima. Cada uno de los despachos mantendría un mínimo de ventilación para garantizar las condiciones ambientales. El sistema se pondría en funcionamiento mediante un Timer o de forma manual. Cuando el Detector de Presencia identificase la entrada de una persona en un despacho, éste emitiría una orden a la Boca de Aspiración Bicaudal que se abriría totalmente. Ésto generaría un desequilibrio en la presión consignada para el sistema, que sería detectado por el Sensor de Presión, que transmitiría una orden al Elemento de Regulación que a su vez actuaría sobre el Ventilador, adecuando la velocidad para restaurar la presión en el sistema. Cada entrada o salida de las diversas estancias sería identificada por los Detectores de Presencia que interactuarían en el sistema.VENTAJAS DEL SISTEMADiscriminaremos la ventilación en cada despacho y solamente utilizaremos la potencia máxima en cada uno en el caso de que esté ocupado. Ésto generará un importante ahorro energético sobre un sistema de ventilación sin control de demanda.

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S T R I F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S C O N M O T O R D E C O R R I E N T E C O N T I N U A

1~230V

1~230V/3~400V

24VDC

DetectordePresencia

CPFL

SensordePresiónenConducto

TDP

BocasdeAspiraciónBicaudal

BM2D

1~230V1~230V

CONTROLECOWATT DC

DetectordePresencia

CPFL

SensordePresiónenConducto

TDP

BocasdeAspiraciónBicaudal

BM2D

1~230V1~230V

Sistemade

conductos

Sistemade

conductos

Sistemade

conductos

24VDC

24VDC

Max

min

Max

min

Max

min

Unidaddeventilaciónconmotordecorrientecontinua

Max

min

Max

min

Max

min

Page 17: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

sistemAs multiZonAsistemAs de control de lA VentilAción bAjo demAndA Por co2

SensordePresiónenConducto

TDP

ConvertidordeFrecuencia

VFTM

Unidaddeventilación

trifásica

SensordeCO2

SCO2

CompuertaMotorizada

REMP

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMAMediante un Timer o de forma manual se pone en marcha el sistema que funcionará a régimen mínimo de ventilación en cada uno de las salas a ventilar.Dado que se trata de salas de ocupación variable, el Sensor de CO2 constatará el grado de contaminación en función de la cantidad de personas y enviará la lectura a la Compuerta Motorizada que se abrirá más o menos, permitiendo el paso de aire necesario en cada momento. Ésto hará variar la presión en la instalación, que será identificada por el Sensor de Presión que actuará sobre el Elemento de Regulación y éste, a su vez, sobre el Ventilador para equilibrar el sistema.Este sistema, se puede combinar con una instalación mínimo/máximo como sería el caso de unas oficinas en las que además hubiese despachos individuales.VENTAJAS DEL SISTEMASolamente ventilaremos en función del grado de ocupación de cada sala, lo que generará un importante ahorro energético sobre un sistema de ventilación total.

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S T R I F á S I C O S

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S C O N M O T O R D E C O R R I E N T E C O N T I N U A

Unidaddeventilaciónmonofásica

Tipo ProporcionalDe aplicación en salas en las cuales la ocupación sea variable.

Ejemplos: Oficinas con varias salas de reuniones. Hoteles con varias salas de convenciones. Restaurantes con varios comedores…

MódulodeControlBEAS

24VAC24VDC

24VDC

SensordePresiónenConducto

TDP

SensordeCO2

SCO2

CompuertaMotorizada

REMP

MódulodeControlBEAS

24VAC24VDC

24VDC

CONTROLECOWATT DC

Sistemade

conductos

Sistemade

conductos

4-20 mA

4-20 mA

1~230V

Max

min

Max

min

1~230V

CONTROLECOWATT AC

1~230V

Unidaddeventilaciónconmotorde

corrientecontinua

I N S T A L A C I ó N C O N V E N T I L A D O R E S M O N O F á S I C O S

SensordePresiónenConducto

TDP

SensordeCO2

SCO2

CompuertaMotorizada

REMP

MódulodeControlBEAS

24VAC24VDC

24VDC

Sistemade

conductos

4-20 mA

Max

min

1~230V/3~400V

Page 18: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

moNozoNA

DESACTIVADO - ACTIVADO MIN - MAX PROPORCIONAL

Productos Ref.S&P Productos Ref.S&P Productos(CO2) Ref.S&P Productos(H.R.oT°) Ref.S&P

VENTILADORMONOFASICO VENTILADORMONOFASICO VENTILADORMONOFASICO VENTILADORMONOFASICO

DETECTORDEPRESENCIA CPFL ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI.

DETECTORDEPRESENCIA CPFL SENSORDECO2(4-20mA) SCO2 SENSORDEHR/T(0-10V) SCHT

REGULADORMONOFASICO VAPZ REGULADORMONOFASICO VAPZ REGULADORMONOFASICO VAPZ

VENTILADORTRIFASICO VENTILADORTRIFASICO VENTILADORTRIFASICO VENTILADORTRIFASICO

DETECTORDEPRESENCIA CPFL ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI.

RELÉ NOSUMI. DETECTORDEPRESENCIA CPFL SENSORDECO2(4-20mA) SCO2 SENSORDEHR/T(0-10V) SCHT

CONVERTIDORFRECUENCIA VFTM CONVERTIDORFRECUENCIA VFTM MÓDULODECONTROL BEAS

CONVERTIDORFRECUENCIA VFTM

VENTILADORECOWATT VENTILADORECOWATT VENTILADORECOWATT VENTILADORECOWATT

DETECTORDEPRESENCIA CPFL ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI.

DETECTORDEPRESENCIA CPFL SENSORDECO2(4-20mA) SCO2 SENSORDEHR/T(0-10V) SCHT

MÓDULODECONTROL BEAS MÓDULODECONTROL BEAS MÓDULODECONTROL BEAS

APLICACIONES APLICACIONES APLICACIONES APLICACIONES

En aquellas instalaciones donde la presencia de personas sea ocasional y no

se requiera un régimen mínimo de ventilación cuando el local esté

desocupado.

En aquellas instalaciones donde la presencia de personas sea ocasional, se

requiera un régimen mínimo de ventilación cuando el local esté desocupado y el ventila-dor funcione al máximo cuando entre alguien.

En aquellas instalaciones donde a partir de una ventilación mínima se requiera un incremento proporcional del caudal en función de la contaminación por CO2.

En aquellas instalaciones donde a partir de una ventilación mínima se requiera un incremento proporcional del caudal en función del grado

de H.R. o Temperatura en el ambiente.

resumen de sistemas inteligentes de demanda controlada de Ventilación, dcV, y relación de productos y referencias s&P para llevarlas a cabo

Page 19: La Demanda Controlada de Ventilación

1�1�

MIN / MAX PROPORCIONAL CO2

Productos Ref.S&P Productos(CO2) Ref.S&P

VENTILADORMONOFASICO VENTILADORMONOFASICO

ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI.

DETECTORDEPRESENCIA CPFL SENSORDECO2(4-20mA) SCO2

COMPUERTAoBOCABICAUDAL RMVToBM2D MÓDULODECONTROL BEAS

SENSORDEPRESIÓN TDP COMPUERTAPROPORCIONAL REMP

CONTROLPARAVENTILACIÓNBAJODEMANDA CONTROLECOWATTAC SENSORDEPRESIÓN TDP

CONTROLPARAVENTILACIÓNBAJODEMANDA CONTROLECOWATTAC

VENTILADORTRIFASICO VENTILADORTRIFASICO

ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI.

DETECTORDEPRESENCIA CPFL SENSORDECO2(4-20mA) SCO2

COMPUERTAoBOCABICAUDAL RMVToBM2D MÓDULODECONTROL BEAS

SENSORDEPRESIÓN TDP COMPUERTAPROPORCIONAL REMP

CONVERTIDORFRECUENCIA VFTM SENSORDEPRESIÓN TDP

CONVERTIDORFRECUENCIA VFTM

VENTILADORECOWATT VENTILADORECOWATT

ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI. ARRANQUE(TIMER,MANUAL) NOSUMI.

DETECTORDEPRESENCIA CPFL SENSORDECO2(4-20mA) SCO2

COMPUERTAoBOCABICAUDAL RMVToBM2D MÓDULODECONTROL BEAS

SENSORDEPRESIÓN TDP COMPUERTAPROPORCIONAL REMP

CONTROLPARAVENTILACIÓNBAJODEMANDA CONTROLECOWATTDC SENSORDEPRESIÓN TDP

CONTROLPARAVENTILACIÓNBAJODEMANDA CONTROLECOWATTDC

APLICACIONES APLICACIONES

En aquellas instalaciones donde haya compartimentos independientes, la presencia de perso-nas sea ocasional, se requiera un régimen mínimo de ventilación cuando cada compartimento

esté desocupado y la ventilación del mismo funcione al máximo cuando entre alguien. Es condición indispensable mantener la presión constante en toda la instalación.

En aquellas instalaciones donde haya compartimentos independientes, la presencia de perso-nas sea ocasional, la cantidad de las mismas pueda ser variable y se requiera un

régimen mínimo de ventilación cuando cada compartimento esté desocupado y la ventilación del mismo se incremente de forma proporcional en función del grado de contaminación por CO2. Es condición indispensable mantener la presión constante

en toda la instalación.

mUlTIzoNA

Puede darse el caso de situaciones mixtas de ambas aplicaciones, como por ejemplo una planta de oficinas con despachos indepen-dientes y salas de reuniones.

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elementos inteligentes PArAcontrol de demAndA de VentilAción

CONTROL ECOWATTElemento de control para sistemas de ventilación bajo demanda en edificios públicos, comerciales y residenciales que modifica automáticamente la velocidad del ventilador para adecuarse a las necesidades definidas en el sistema y que se miden mediante sensores.Permite tres formas básicas de funcionamiento:1. Control proporcional integral a presión constante.2. Control proporcional con criterios de máxima demanda con entrada de múltiples sensores: temperatura, CO2 y humedad relativa.3. Control mínimo-máximo con entrada de tres sensores: CO2, temperatura, humedad relativa o detecotres de presencia.Salida de señal de corriente continua de 1 a 10 V o salida de señal para variación de tensión alterna para motores monofásicos a 230 V.CONTROL ECOWATT AC: para unidades de ventilación monofásicas.CONTROL ECOWATT DC: para unidades de ventilación de corriente continua.Tensión de alimentación: Modelo AC: 1~230 V.Modelo DC: 1~230 V ó 24 VDC.

BEASMódulo de control que permite adaptar la señal de entrada todo/nada o proporcional de un detector o de una sonda para controlar una compuerta motorizada, o un ventilador monofásico de 2 velocidades o de corriente continua, en opción mínimo/máximo.Tensión de alimentación: 24 VAC / 24 VDC.

VAPZRegulador electrónico monofásico que controla de manera proporcional la velocidad del ventilador en función de un contacto simple (detector de presencia) o de una entrada analógica, 0-10 V ó 4-20 mA (sonda de CO2 o de humedad relativa %HR).Tensión de alimentación: 1~230 V.

VFTM IP55Convertidores de frecuencia Para motores trifásicos de 0.37 a 15 kW.Caja Din Rail IP55.Display exterior selector de parámetros (corriente, potencia, velocidad, intensidad, frecuencia,...).Selector de velocidad con potenciómetro.Protección de sobrecargas y cortocircuitos.Filtros EMC tipo A.Tensión de alimentación: 1~230 V (modelos VFTM MONO) ó 3~400 V (modelos VFTM TRI).

VFTM IP21Convertidores de frecuencia Para motores trifásicos de 0.37 a 15 kW.Caja Din Rail IP21.Display exterior selector de parámetros (corriente, potencia, velocidad, intensidad, frecuencia,...).Selector de velocidad con potenciómetro.Protección de sobrecargas y cortocircuitos.Filtros EMC tipo A.Tensión de alimentación: 1~230 V (modelos VFTM MONO) ó 3~400 V (modelos VFTM TRI).

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TDP-DSensor de presión, con display.Permite el control de la presión en la aspiración del ventilador.Rango de Presión: 0-2500 Pa.Señal de salida: 0-10 V / 4-20 mA.Tensión de alimentación: 24 VDC.

CPFL-SDetector de Presencia para instalación mural, sensible a las radiaciones infrarrojas debidas al calor que emiten los cuerpos en movimiento, con un ángulo de detección de 360º.Tensión de alimentación: 1~230 V.

CPFL-EDetector de Presencia para instalación empotrable, sensible a las radiaciones infrarrojas debidas al calor que emiten los cuerpos en movimiento, con un ángulo de detección de 360º.Tensión de alimentación: 1~230 V.

TDP-FSensor de presión, con display.Permite mantener un nivel de presión constante en un sistema de ventilación, controlando la velocidad del ventilador con un regulador o convertidor de frecuencia que admite el ajuste de un valor de consigna.Tensión de alimentación: 24 VDC.

SCHT-ADSensor de CO2, temperatura y humedad relativa para ambiente con display.Rango CO2: 0-2000 ppm.Rango temperatura: 0-50ºC.Rango HR: 0-100%.Señal de salida: 0-10 V.Tensión de alimentación: 24 VDC.

TDP-SSensor de presión.Permite el control de la presión en la aspiración del ventilador.Rango de Presión: 0-2500 Pa.Señal de salida: 0-10 V / 4-20 mA.Tensión de alimentación: 24 VDC.

SCO2-ASensor de CO2 y temperatura para ambiente.Rango: 0-2000 ppm.Rango temperatura: 0-50ºC.Señal de salida: 4-20 mA.Tensión de alimentación: 24 VDC.

SCO2-ADSensor de CO2 y temperatura para ambiente, con display.Rango: 0-2000 ppm.Rango temperatura: 0-50ºC.Señal de salida: 4-20 mA.Tensión de alimentación: 24 VDC.

SHT-GSensor de temperatura y humedad relativa para conducto.Permite el control de la ventilación en tramos de conducto en función de la temperatura y de la humedad relativa del aire que circula por él.Señal de salida: 0-10 V.Tensión de alimentación: 24 VDC.

SCO2-GSensor de CO2 para conducto.Permite el control de la ventilación en tramos de conducto en función de la concentración de CO2 del aire que circula por él.Señal de salida: 4-20 mA.Tensión de alimentación: 24 VDC.

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REB-ECOWATTControl remoto de velocidad.Permite el control de la velocidad del ventilador de forma contínua, manual y remota.Tensión de alimentación: 1~230 V.

REMPCompuertas Motorizadas con abertura proporcional controlada a través del módulo de control BEAS.Tensión de alimentación: 24 VAC ó 24 VDC, según modelos.

MPCEnderezadores de caudal diseñados para medir correctamente las presiones en la aspiración de los aparatos de la Serie TD-ECOWATT, sin que queden afectadas por flujos no deseados.

RMVTCompuertas Motorizadas para Sistema Bicaudal. Abertura mínimo/máximo.Controladas por un detector de presencia que actúa en el motor de la compuerta.Tensión de alimentación: 1~230 V.

BM2DBocas de Aspiración para Sistema Bicaudal Abertura mínimo/máximo.Controladas por un detector de presencia que actúa en la compuerta motorizada integrada en la boca. Tensión de alimentación: 1~230 V.

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gamas de unidades de Ventilación válidas para ser usadas en sistemas inteligentes de demanda controlada de Ventilación

CAB* CAB-PLUS SLIMBOX CENTRIBOXCVB-CVT

CVAB-CVAT* CHVB-CHVT CVTT CVHT

CVST TD-MIXVENT TD-ECOWATT DIRECT-AIR*ILB/ILT

IRAB/IRAT TH-MIXVENT MAX-TEMP*CTHB/T-CTVB/T

HCTB-HCTT*

CRHB-CRHTCRVB-CRVT

HXBR/HXTR COMPACT*HCFB/T-HCBB/TTCFB/T-TCBB/T

RecuperadoresdecalorCADB-S

CADB-D-DI-DC

*Para las series marcadas con un asterisco es necesario pedir una versión específica motor E-22.

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