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Ventilo-convecteurs

Applications et contrôles CVC

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Les ventilo-convecteurs sont des unités terminales qui trouvent une large application dans les environnements tertiaires, commerciaux, hôteliers et hospitaliers et, en général, dans les bâtiments de taille moyenne à grande.

Les ventilo-convecteurs sont utilisés pour créer un système hydronique de chauffage et de refroidissement des pièces en utilisant de petits terminaux pour l'échange de chaleur par convection forcée. Ce système est constitué d'une ou deux batteries pour l'échange de chaleur eau-air, d'un groupe de ventilation et des dispositifs d'actionnement (vannes à 2 ou 3 voies à actionnement électro-thermique ou servomoteur) pour réguler le flux du fluide caloporteur vers la batterie d'échange. Certaines versions peuvent être équipées d'un serpentin de chauffage auxiliaire alimenté électriquement.

Les machines dotées de ventilateurs discrets traditionnels à trois vitesses ont été remplacées par des versions avec moteur sans balais et carte inverter qui permettent un contrôle continu de la vitesse du ventilateur par le biais de la tension de commande 0-10V. Du point de vue de la construction, les ventilo-convecteurs peuvent prendre différentes formes : armoire ou montage encastré au plafond ou au mur ; les versions pour plafond peuvent être autonomes ou raccordées à des conduits d'air disposés dans le plénum.

Vous trouverez ci-dessous deux exemples d'application de configurations de systèmes différentes et très courantes. 

Distribution à 2 tuyaux
Dispositifs Ekinex Autres composants
A) Thermostat d'ambiance EK-EP2-TP 1) Ventilo-convecteurs
B) Actionneur-contrôleur pour ventilo-convecteur EK-HA1-TP 2) Valve avec servomoteur ON / OFF
C) Sonde de température à contact EK-STC-10K-3435 3) Bobine d'échange de chaleur
D) Sonde de température à immersion EK-STI-10K-3435 4) Groupe de fans
  5) Contact de signalisation de la plaque d'égouttage
  6) Contact pour l'ouverture des fenêtres
  7) Générateur thermique (fluide chaud)
  8) Générateur thermique (fluide froid)
  9) Collecteur central (alimentation)
  10) Collecteur central (retour)
Contrôle avec Ekinex

Dans le premier cas (exemple I), les ventilo-convecteurs (1) sont équipés d'un ventilateur à trois vitesses distinctes et connectés à un système de distribution de fluide caloporteur à deux tuyaux.

Dans le serpentin d'échange de chaleur (3), le fluide chaud ou le fluide froid circule alternativement et le débit d'entrée est contrôlé par la vanne (2). La température ambiante est régulée par des thermostats d'ambiance EK-EP2-TP (A) et des servomoteurs de ventilo-convecteurs EK-HA1-TP (B). Les thermostats d'ambiance (A) sont reliés à des contacts d'ouverture de fenêtre (6) et à des sondes de température de contact EK-STC-10K-3435 (C), tandis que les actionneurs (B) sont reliés à des contacts de bac de récupération de condensat (5) et à des sondes de température à immersion EK-STI-10K-3435 (D) disposées sur le tuyau d'écoulement du fluide caloporteur.

Dans cette application, la commutation entre le chauffage et le refroidissement peut se faire automatiquement en mesurant la température du fluide caloporteur arrivant de l'unité de chauffage via la sonde de température à immersion (E) connectée à une entrée de l'actionneur (B). Alternativement, les appareils Ekinex peuvent recevoir la commutation depuis le bus (mode de commutation manuelle centralisée).

Distribution à 4 tuyaux
Dispositifs Ekinex Autres composants
A) Thermostat d'ambiance EK-EQ2-TP 1) Ventilo-convecteurs
B) Actionneur-contrôleur pour ventilo-convecteurs EK-HC1-TP 2) Valve avec servomoteur ON / OFF (fluide chaud)
C) Sonde de température pour la mesure dans l'air EK-STL-10K-3435 3) Bobine d'échange de chaleur (fluide chaud)
D) Détecteur de présence EK-DF2-TP 4) Valve avec servomoteur ON / OFF (fluide froid)
  5) Bobine d'échange de chaleur (fluide froid)
  6) Contact du flotteur du bac d'évacuation des condensats
  7) Contact pour l'ouverture des fenêtres
  8) Générateur thermique (fluide chaud)
  9) Générateur thermique (fluide froid)
Contrôle avec Ekinex

Dans le second cas (exemple II), les ventilo-convecteurs (1) sont équipés de deux échangeurs de chaleur (3, 5) et d'un ventilateur avec un moteur sans balai commandé par une carte d'inverseur. Les unités sont connectées à un système de distribution de fluide caloporteur à 4 tuyaux.

Avec ce type de distribution, si les deux fluides sont disponibles à la centrale thermique, il est possible de chauffer et de refroidir des pièces dans le même bâtiment en même temps ; le flux entrant est contrôlé par deux vannes avec servomoteur ON / OFF (2, 4).

Le contrôle de la température ambiante se fait au moyen de thermostats d'ambiance EK-EQ2-TP (A) et de régulateurs de ventilo-convecteurs EK-HC1-TP (B), qui ont la sortie de tension 0-10V nécessaire pour contrôler en continu la vitesse du ventilateur, en obtenant tous les avantages de ces terminaux : une réponse plus précise aux changements de charge thermique, une plus grande stabilité de la température, une réduction du bruit et un rendement élevé même à charge partielle, avec une réduction conséquente de la consommation d'énergie. Les atténuations de température peuvent être rappelées automatiquement en l'absence de personnes, grâce au capteur de présence réelle EK-SG2-TP-P (D).

La commutation automatique entre le chauffage et le refroidissement, basée sur la température mesurée et les valeurs de consigne, peut s'avérer avantageuse dans cette application. Alternativement, et avec les fluides disponibles, la commutation peut également être effectuée localement sur le thermostat d'ambiance en mode manuel.

Dans les deux cas, de nombreuses fonctions utilitaires pour le confort, l'efficacité énergétique et la maintenance du système peuvent être ajoutées en fonction des besoins des donneurs d'ordre et des utilisateurs finaux : quelques exemples sont g

Confort

La sonde de température de contact placée sur le serpentin d'échange thermique permet au groupe de ventilation (4) de ne démarrer que lorsque la température du fluide caloporteur est confortable pour les utilisateurs (démarrage à chaud). Si la sonde est absente, la fonction peut également être exécutée en réglant un simple délai de démarrage. (Ex. Application I) Dans les pièces de grande hauteur et de grand volume (halls d'entrée, salles de sport, locaux commerciaux), une stratification de l'air peut se produire, entraînant un gaspillage d'énergie et un inconfort pour les occupants. Pour limiter cet effet, une sonde de température (C) est connectée au thermostat (A) et un gradient de température maximum à ne pas dépasser est configuré. (Ex. Application II)

Économie d'énergie

Le contact d'ouverture de fenêtre (6) détecté par une entrée de thermostat (A) détermine automatiquement le passage du mode de fonctionnement du confort à la protection du bâtiment, en évitant la dissipation de l'énergie de chauffage et de refroidissement à l'extérieur du bâtiment.

Maintenance

Le contrôleur-actionneur (B) possède un compteur d'heures de fonctionnement qui incrémente le nombre d'heures lorsque l'unité de ventilation (4) est au moins en première vitesse. Lorsque l'intervalle de temps défini est atteint, un signal de remplacement du filtre du ventilo-convecteur est activé.

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