Multitoberas de largo alcance
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- Vanesa Navarro Revuelta
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1 1/./SP/ Multitoberas de largo alcance Serie DUEM TROX España, S.A. Polígono Industrial La Cartuja E00 Zaragoza Teléfono /0 0 0 Teléfax / [email protected]
2 Indice Descripción Descripción Preselección Ejecuciones Dimensiones Montaje Material Definiciones Selección Datos técnicos Datos acústicos y pérdida de carga Información de pedido 1 Con elevada frecuencia se presentan situaciones donde es necesario climatizar espacios (de la más diversa índole) en los que elevados caudales de impulsión se concentran en pequeñas áreas. A ello se le suma además la necesidad de superar grandes distancias desde el impulsor hasta la zona de habitabilidad. Es en estos casos, donde la utilización de multitoberas nos permite solventar el problema. Al tratarse de elementos de altura reducida, pueden ser montados con facilidad sustituyendo a toberas individuales de mayor tamaño. Las multitoberas se sitúan en las zonas laterales de los locales a climatizar. Con diferencias de temperatura variables entre el aire de impulsión y el aire del local, se produce una desviación de la vena de aire hacia arriba (con aire caliente) o hacia abajo (con aire frío). Por otra parte, la dirección de la vena de aire puede ser influenciada por factores externos como los flujos de convección locales o los flujos laterales internos del local. Por este motivo, las multitoberas TROX son orientables en todas las direcciones. La orientación de la vena de aire se puede realizar de forma sencilla manualmente, in situ, con ayuda de escalas graduadas. Su óptima construcción aerodinámica ofrece un bajo nivel sonoro. Por esta razón, su diseño agradable y la versatilidad de la placa base sobre la que se sustenta permiten ser integradas en locales, como salas de concierto, teatros, museos, etc.
3 Preselección La tabla inferior permite una preselección global del tamaño de la multitobera. Han sido determinados para una vena horizontal e isotérmica, considerando el efecto de proximidad entre ellas. Velocidades de la vena de aire de p. ej. 0,0 m/s con un alcance de m, en base a la experiencia, solo pueden ser teóricos, ya que con estos alcances deben de considerarse los factores de influencia del local. Al variar la diferencia de temperatura de impulsión se deberán tener en cuenta las desviaciones de la vena de aire del diagrama. Los niveles de potencia sonora varían en función del número de toberas que incorpora la multitobera. No se han indicado valores del caudal de aire con velocidades efectivas de impulsión inferiores a m/s. Tampoco se han indicado los valores superiores a un nivel de potencia sonora de db (A). Valores superiores o inferiores a los de la tabla pueden ser obtenidos de los diagramas. Datos técnicos con conexión axial del tipo DUESM Tamaño DUE00M... DUE0M... DUE0M... DUE1M... DUE10M... DUE00M... DUE0M... DUE1M... DUE00M... DUE00M... DUE0M... DUE0M... DUE1M... DUE10M... DUE00M... DUE0M... DUE1M... DUE00M... DUE00M... DUE0M...1 DUE0M... DUE1M... DUE10M... DUE00M... DUE0M... DUE1M... DUE00M... Alcance Velocidad del aire V TOTAL L WA p t V TOTAL L WA p t V TOTAL L WA p t V L l/s m /h db(a) Pa l/s m /h db(a) Pa l/s m /h db(a) Pa m/s m m m , 0, 1,0
4 Ejecuciones Dimensiones Las multitoberas de la serie DUEM son, debido a sus múltiples variantes, apropiadas para casi todos los casos de montaje. Gracias a su reducida altura se integran perfectamente en todo tipo de espacios y se montan con facilidad. Las multitoberas están formadas por una placa, que puede ser plana o curvada según se trate de montaje a conducto rectangular o a conducto circular, y de un conjunto de toberas dispuestas linealmente en una o dos filas. Las toberas pueden ser de tres tipos, DUESM, DUEVM y DUEFM. Las toberas de impulsión DUESM son orientables y se pueden posicionar manualmente hasta un máximo de º. Las DUEVM giran y se orientan. La tobera DUEFM, sólo se incluye en conducto circular en ejecución DUESQRM. Estos tipos básicos se pueden combinar según el código de pedido de la página 1 para los diferentes tipos de conexiones posibles. Tamaño 0 01) ) 1) ) 0 0 1) ØD 1 ØD L 1 T 1 H L T C 1 C ) Ejecución en dos filas ,, ) Solamente en ejecución QR , 0 1 0, , , N.º Tob. mín. N.º Tob. conducto admisible Ø A máx B + 0 L Multitobera DUESQRM y DUEVQRM en placa plana acoplable a conducto circular Variable según diámetro conducto H1 ØD 0º ØD1 T1 C1 N x T1 B L1 B + 0 L1 Multitobera DUESQRM y DUEVQRM en dos filas H1 ØD1 ØD *B = (n.º toberas 1xT 1 ) + C 1 C1 T1 N x T1 B* L B** L Multitobera DUESRRM y DUEVRRM en placa curvada acoplable a conducto circular Variable según diámetro conducto ØD 0º ØD1 **B = (n.º toberas 1xT ) + C T C N x T
5 Ejecuciones Dimensiones Las multitoberas de la serie DUESQM son adecuadas para su montaje en paredes o directamente en conducto rectangular. Están compuestas por una placa plana y un conjunto de toberas dispuestas en una fila o en dos filas. Las toberas pueden ser DUES si son orientables o DUEV si giran y se orientan. Tamaño ) ) Ejecución en dos filas ØD 1 ØD L T H C ,, N.º toberas mínimo N.º toberas máximo 1 1 B Multitobera DUESQM y DUEVQM en placa plana rectangular H ØD ØD1 H T L C1 N x T Multitobera DUEF en placa plana rectangular Multitobera DUESQ y DUEVQ en dos filas Multitobera DUEF en dos filas T N x B C1 T B N x T 1 ØD, L Ø Ø ØD1 H 1 (*) Hueco de obra: B y H B = (nº toberas 1 x T) + C1 N x B
6 Montaje Material Montaje Las multitoberas TROX son adecuadas para su montaje en conductos circulares o rectangulares. Las correspondientes a las series DUESQRM, DUEVQRM y DUESRRM están indicadas para el montaje a conducto circular. La placa redondeada en el caso de las DUESRRM y el marco exterior en el de las DUESQRM y DUEVQRM, van provistos de una serie de taladros para su conexión al conducto mediante tornillos. El diámetro de conexión está adaptado a los diámetros más usuales de conducto del mercado. Por otro lado, las multitoberas Series DUESQM y DUEVQM están indicadas para el montaje a conducto rectangular o directamente a pared. Para ello, la placa frontal está provista de taladros y la fijación se realiza por medio de tornillos. Es recomendable colocar previamente una junta de estanqueidad. Material El conjunto está formado por una envolvente esférica, una pieza interior de tobera, una placa frontal y unos cuellos de conexión. La envolvente esférica de tobera es de aluminio. La placa y los cuellos de conexión son de chapa de acero galvanizado, o bajo demanda, en aluminio. Todo el conjunto se suministra pintado en color blanco (RAL 0), o bajo demanda, en cualquier otro color RAL. La pieza interior de tobera es de plástico ABS V0 (en color negro). El conjunto también puede incorporar chapa perforada para equilibrado en chapa de acero galvanizado, pintada en color RAL 00. 0º 0º Ejemplo de conexión a conducto circular, Serie DUESQRM Taladro Ø mm. para tornillos rosca chapa, x, DIN Ejemplo de conexión a conducto rectangular, Serie DUESQM y DUEVQM Ø, 0º 0º Tapón de protección Ejemplo de conexión a conducto circular, Serie DUESRRM y DUEVRRM Ejemplo de montaje en pared
7 Definiciones A en m: Distancia horizontal desde la placa al punto de confluencia de dos venas. B en m: Distancia lateral entre dos placas en una misma línea de toberas. C, T, S : Variables función de α k H en m: Altura desde la tobera a la zona de habitabilidad. H 1 en m: Altura del punto de confluencia de dos venas sobre la zona de habitabilidad. H L en m: Altura del punto de confluencia de dos venas en condiciones no isotérmicas por encima de las toberas en m: Longitud de la vena de aire. L max en m: Alcance máximo de penetración de la vena de aire caliente impulsando verticalmente hacia abajo. α k en º: Ángulo de impulsión para refrigeración. en º : Ángulo de impulsión para calefacción. α w i en m: Inducción con el alcance L.. V en m /h: Caudal de aire. V en l/s: Caudal de aire y en m: Desviación de la vena de aire V eff en m/s: Velocidad efectiva de impulsión. V k en m/s: Velocidad del aire en el conducto. V L en m/s: Velocidad media en la vena de aire. V H1 en m/s: Velocidad media de la zona de habitabilidad. t Z en K: Diferencia de temperatura entre el aire impulsado y el aire del local. t L en K: Diferencia de temperatura entre la vena de aire a la distancia L y el aire del local. t H1 en K: Diferencia de temperatura entre la vena de aire en la zona de habitabilidad y el aire del local. p t en Pa: Pérdida de carga total. en db(a): Nivel de potencia sonora en db(a) L WA L WNC L WNR : Nivel de potencia sonora en NC : L WNR = L WNC+ 1, L pa, L pnc : Valor en db(a) o NC del nivel de presión sonora en el local. L pa» L WA db, L pnc» L WNC db Aire frío H y L L αk A H V L t L H1 Zona de habitabilidad V L t L V H1 t H1 1,0m V H1 t H1 Condiciones isotérmicas L L V L t L H1 Zona de habitabilidad V L t L V H1 t H1 1,0m V H1 t H1 Aire caliente αw H V L t L L L V L t L y 1,0m
8 Selección Datos de partida: Tabla 1 Tabla Tabla A, H, t Z Calef., t Z Refg.,V W, V K α K C α K T α K S Preselección global según tabla pág. : Caudal de aire V Tamaño de la multitobera DUEM ,00 1,00 0, 0, 0, 0,1 0, 0, 0, 0,1 0, 0, 0, ,00 0,0 0,1 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 1,00 1,1 1, 1, ,00 0,0 0,1 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,1 0, 0, 0, Refrigeración H 1 se calcula: H 1 = H + H y H 1 = m se seleccionó: p.e. α k = º L se calcula: L = A/C (C de la tabla 1) H se calcula: H = T A (Tde la tabla ) v L del diagrama 1 y del diagrama αk = º L = m H = m v L = m/s y = m v H1 del diagrama Si v H1 se desvía del valor de partida se debe repetir el cálculo variando α K! t H1 del diagrama : t H1 = ( t H1 / t Z) t Z v H1 = m/s t H1= K Isotérmico v H1 del diagrama v H1= m/s Impulsión horizontal con α = 0º v L del diagrama 1 (L=A) v L =... m/s Si v H1 se desvía del valor de partida se deberá corregir hacia arriba o hacia abajo. Repetir el procedimiento. Con ello se modifica L y H 1 Calefacción v L se fija: p.e. v L = 0, m/s L del diagrama 1 y del diagrama v L = m/s L = m y = m α W se calcula: S = (H + y) / L (α w de la tabla ) Atención: α W + α K = máx. 0º α K = º La variación del ángulo de impulsión mediante actuador al variar la temperatura de impulsión sólo es posible hasta máx. α W + α K = 0º t L del diagrama : t L = ( t L / t Z) t Z t L = K
9 Datos técnicos Ejemplo Datos de partida: Se sitúan placas multitoberas a una distancia de m (A = 1 m) y una altura sobre la zona de habitabilidad de H = m. impulsando en oposición. Para refrigeración impulsamos por placa k = 00 l/s con t k =K y para calefacción impulsamos w = 0 l/s con t w = + K. Solución Según el procedimiento de la pág. De la tabla de preselección se selecciona una placa multitobera compuesta por toberas de tamaño 1. Refrigeración α k = 0º L = A/C = 1/0, = 1,0 m. (C de la tabla 1) H = T A = 0, 1 =, m. (T de la tabla ) del diagrama 1: L = 0,1 m/s del diagrama : y = 0, m. H 1 = H + H y =, +, 0, =, m. del diagrama : H1 < 0,0 m/s Calefacción datos de partida: L = 0, m/s del diagrama 1: L=, m. del diagrama : y = 1,1 m. S = (H + y)/l = (, + 1,1)/, = 0, de la tabla : α w = º del diagrama : con = 00 l/s L WA = db(a) p t = 1 Pa con = 0 l/s L WA = db(a) p t = Pa 1.1 Velocidad del flujo de aire y alcance (placas con toberas) V L en m/s Tob Tob Tob,,,,, 1, 1, 1, 1 L = m 1, 1 0, 0, 0, 0, 0,1 0,0 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,1 0,1 0,1 0, 0,1 Tamaño 0, Tob Tob, Tob Caudal de aire l/s Caudal de aire V en l/s
10 Datos técnicos Resultado La multitobera DUEM compuesta por toberas de tamaño 00 se deberá montar horizontal, ajustando la dirección de impulsión en refrigeración con un ángulo de giro de º hacia arriba, y º hacia abajo con calefacción. 1. Velocidad del flujo de aire y alcance (placas de toberas) Tob,, V L en m/s 1 Tob Tob Tob,,,,,, Tob, Tob,, Tob,,,,,,,,,,, 1, 1, 1,,,0 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 0, 1,1 0, 0, 1,0 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 0, 0,1 0, 0, Caudal de aire l/s Tob. Tob. Tob. Tob. Tob. 1 Tob. Tob.,, Caudal de aire l/s
11 Datos técnicos. Desviación de la vena de aire 0 La desviación "Y" es hacia arriba con aire caliente y hacia abajo con aire frío. Desviación de la vena de aire "y" en m 1 0, 0, 0, 0, t Z = 1 K K K K 1 0 t Z es con aire caliente + y con aire frío. Toberas Toberas Toberas Caudal de aire l/s Toberas 0 00 Toberas Toberas 0 00 Toberas 00 Toberas 1 Toberas Toberas Distancia L en m , 0 1 1, 1 1, Tamaño
12 Datos técnicos. Velocidades del flujo de aire 1 H 1 en m 1, 1,0 0, 0, 0, 0, 0, VL = m/s 1, 1, 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 0, 0, 0, 1 V H1 en m/s. Cociente de Temperaturas 0, Factor de corrección Cociente de Temperatura Cociente de Temp. tl / tz o bien th1 / tz 0, 0,1 0,1 0,0 0,0 0, Tamaño 00 0,0 1 0 Distancia L o bien (L + H) en m 0 Nº Toberas Factor 1 1, 1,,,,,,1,,. Inducción Inducción Tamaño m Factor de corrección Inducción Nº Toberas Factor 1 0,1 0, 0, 0, 0,1 0, 0, 0, 0, 0, Distancia 1
13 Datos técnicos Lmáx es la máxima penetración vertical de un flujo de aire caliente en función de la diferencia de temperatura. t Z L máx. Penetración máxima de la vena de aire caliente impulsando verticalmente hacia abajo Penetración máxima L máx. en m Tob1 Tob Tob Tob Tob Tob Tob 1 11 Tob Tob Tob t Z = +0K +K +1K +0K t Z = +K Tamaño Caudal de aire l/s Tob Tob Tob Tob Tob Tob Tob Tob Tob Tob
14 Datos acústicos. Potencia sonora y pérdida de carga Pérdida de carga p t en Pa V l/s m /h Corrección al Diagrama : Son correcciones en base a la potencia sonora de una sola placa. Tamaño Número de Toberas por , 1 1,,,, 0 11, 1 1,,,, 11, 1 1,,,, 0 11, 1 1,,,, 1 11, 1 1,,,, 10 11, 1 1,,,, 00 11, 1 1,,,, 0,, 11 11, 11, 1 1, 1,,,, 11 11, 00,,,,, Para ángulo de giro α=± para variación del ángulo no es necesario ninguna corrección adicional Tamaño A eff = en m 0, ,0000 0, ,00 1 0, , ,00 0 0,01 1 0, ,0 V ef = 00 A ef (m/s) V ef = A ef (m/s) en m /h, A ef en m
15 Información de pedido Código de pedido DUE S QR M LB / 0 / / 0X10 / Ø / 0 / S1 / RAL 00 Fijas F Orientables S Giran y se orientan V Integ. en placa cuadrada Integ. en placa cuadrada plana para c. circular Integ. en placa cuadrada redondeada. *1) Número de toberas en línea Q QR RR... 1 * Tamaño LB Chapa perforada Indicar el color 0 Superficie estándar RAL 0 S1 Lacada según RAL... Sin variantes Ø conducto para ejecuciones QR y RR Dimensión placa base B x H (mm) * Sólo en ejecución DUEF *1) La ejecución V no es posible con placa RR Especificación Las multitoberas de largo alcance, Serie DUEM son adecuadas en situaciones donde es necesario climatizar espacios en los que se concentran elevados caudales de impulsión en pequeñas áreas. Su óptima construcción aerodinámica ofrece un bajo nivel sonoro tanto para calefacción como refrigeración. Mediante su orientación manual en cada momento es posible su adaptación a la variación de las diferencias de temperatura. El ángulo de variación puede ser º hacia arriba y hacia abajo en ejecución S, además de girar libremente 0º en ejecución V. Debido a sus múltiples variantes, las multitoberas se pueden montar en conductos circulares, rectangulares o directamente a pared. Material: Conjunto formado por una envolvente esférica, una pieza interior de tobera, una placa frontal y unos cuellos de conexión. La envolvente esférica de tobera es de aluminio. La placa y los cuellos de conexión son de chapa de acero galvanizado, o bajo demanda, en aluminio. Todo el conjunto se suministra pintado en color blanco (RAL 0), o bajo demanda, en cualquier otro color RAL. La pieza interior de tobera es de plástico ABS V0 (en color negro). El conjunto también puede incorporar chapa perforada para equilibrado en chapa de acero galvanizado, pintada en color RAL 00. Ejemplo de pedido de tobera Fabricante : TROX Tipo : DUESQRM/0/0X10/0/S1/RAL 00 1
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