BESB und BESF Boxventilatoren - exhausto.de
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<strong>BESB</strong> <strong>und</strong> <strong>BESF</strong><br />
<strong>Boxventilatoren</strong> für<br />
Lüftungsaufgaben<br />
<strong>BESB</strong> <strong>Boxventilatoren</strong><br />
<strong>BESF</strong> <strong>Boxventilatoren</strong><br />
Produktinformation - Ausgabe 4
Inhaltsverzeichnis<br />
Wirtschaftliche Erwägungen ............ 4<br />
Wahl <strong>de</strong>r Motorvariante ...................................... 4<br />
<strong>BESB</strong>/<strong>BESF</strong> - Wirtschaftlichkeit ............................. 5<br />
<strong>BESB</strong> <strong>Boxventilatoren</strong> mit B-Rad .......... 6<br />
- Ventilatorwirkungsgrad .................................... 6<br />
- Technische Daten <strong>und</strong> Maßskizzen .................. 7<br />
- Leistungskurven ............................................... 8<br />
- Schalldaten .................................................... 11<br />
- Luftmengenmessung ..................................... 12<br />
- <strong>BESB</strong> Split-Mo<strong>de</strong>ll .......................................... 13<br />
<strong>BESF</strong> <strong>Boxventilatoren</strong> mit F-Rad ..... 14<br />
- Ventilatorwirkungsgrad ................................. 14<br />
- Technische Daten <strong>und</strong> Maßskizzen ................. 15<br />
- Leistungskurven ............................................. 16<br />
- Schalldaten .................................................... 22<br />
<strong>Boxventilatoren</strong> allgemein ............. 24<br />
- Montage ....................................................... 24<br />
- Voraussetzungen für Leistungsdaten .............. 26<br />
- Voraussetzungen für Schalldaten .................... 26<br />
- Berechnungsbeispiel ....................................... 27<br />
- Übersicht über Automatik <strong>und</strong> Zubehör .......... 28<br />
www.<strong>exhausto</strong>.<strong>de</strong><br />
- Komplette elektronische Dokumentation<br />
- EXselect Produktauswahlprogramm für<br />
professionelle Berechnung<br />
Typenbezeichnung<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1 FC<br />
Polanzahl<br />
(U/min.)<br />
2 = 2800<br />
4 = 1400<br />
Größe Motortyp<br />
Anzahl<br />
Phasen/Spannung<br />
1 = 1 x 230 V<br />
3 = 3 x 400 V<br />
2<br />
Zwei <strong>Boxventilatoren</strong><br />
Der Boxventilator wird für Lüftungsaufgaben in Komfortanlagen,<br />
insbeson<strong>de</strong>re Wohnungslüftung, eingesetzt, in <strong>de</strong>nen hohe<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen an minimalen Energieverbrauch, hohe<br />
Betriebssicherheit, niedrigen Schallpegel <strong>und</strong> niedrige Betriebskosten<br />
gestellt wer<strong>de</strong>n. Wenn <strong>de</strong>r Boxventilator in beson<strong>de</strong>rs aggressiver<br />
Umgebung eingesetzt wer<strong>de</strong>n soll, ist er mit einer speziellen<br />
Oberfl ächenbeschichtung zur zusätzlichen Sicherheit gegen<br />
Robuste Konstruktion<br />
Der Boxventilator <strong>BESB</strong> hat ein<br />
Ventilatorgehäuse <strong>und</strong> ein Außengehäuse<br />
aus Aluzinkblech sowie ein Zentrifugalrad<br />
aus Gussaluminium.<br />
Der Boxventilator <strong>BESF</strong> hat ein<br />
Ventilatorgehäuse, ein Außengehäuse<br />
sowie ein Zentrifugalrad aus feuerverzinktem<br />
Stahlblech.<br />
<strong>BESF</strong><br />
Einfacher Zugang für Wartung <strong>und</strong> Reinigung<br />
Regelmäßige Reinigung <strong>und</strong> Wartung sind eine Voraussetzung<br />
für dauerhafte optimale Leistung <strong>de</strong>s Ventilators. Die Box ventilatoren<br />
<strong>BESB</strong>/<strong>BESF</strong> haben eine schwenkbare Wartungstür, an <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Motor <strong>und</strong> das Zentrifugalrad montiert sind, was eine<br />
einfache Zugänglichkeit zu Wartungs- <strong>und</strong> Reinigungszwecken<br />
ermöglicht. Die Wartungstür lässt sich mit entsprechen<strong>de</strong>m<br />
Werkzeug öffnen (<strong>BESB</strong> ist mit Handgriff ausgerüstet).
– eine Vielzahl von Möglichkeiten<br />
Korrosion erhältlich. Niedrigenergieventilatoren <strong>BESB</strong> sind die<br />
sichere Lösung bei Installationen mit vielen Betriebsst<strong>und</strong>en.<br />
Die verschärften Anfor<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>n Energieverbrauch<br />
erfor<strong>de</strong>rn eine sorgfältige Auswahl <strong>de</strong>s geeigneten Ventilators<br />
- hier erleichtert <strong>de</strong>r <strong>BESB</strong> die Wahl!<br />
Der Boxventilator <strong>BESB</strong> ist in 8 Größen mit Leistungen von<br />
100 l/s (360 m 3 /h) bis 3000 l/s (10800 m 3 /h) lieferbar.<br />
Stutzen mit Gummidichtung<br />
Die Stutzen <strong>de</strong>s Boxventilators sind mit Gummidichtung<br />
ausgerüstet. Der Stutzen mit Anschlussstück an <strong>de</strong>r<br />
Fortluftseite <strong>de</strong>s <strong>BESB</strong> ist speziell für minimalen<br />
Druckverlust konstruiert.<br />
<strong>BESB</strong><br />
Schall- <strong>und</strong> Kon<strong>de</strong>nsisolierung<br />
Der Boxventilator <strong>BESB</strong> ist r<strong>und</strong>um mit 50 mm Mineralwolle<br />
schall- <strong>und</strong> kon<strong>de</strong>nsisoliert. Der Boxventilator <strong>BESF</strong> ist min<strong>de</strong>stens<br />
mit<br />
30 mm Mineralwolle isoliert.<br />
Mit diesem hohen Isoliergrad verträgt <strong>de</strong>r <strong>BESB</strong> eine Medientemperatur<br />
von bis zu 80°C (<strong>BESF</strong> bis 60°C).<br />
3<br />
Der Kompaktventilator <strong>BESF</strong> ist insbeson<strong>de</strong>re für Installationen<br />
mit kürzeren Betriebszeiten aber hohen Anfor<strong>de</strong>rungen an die<br />
Kompaktheit interessant. Der Boxventilator <strong>BESF</strong> ist in 13<br />
Größen mit Leistungen von 100 l/s (360 m 3 /h) bis 1.360 l/s<br />
(4.900 m 3 /h) lieferbar. Die <strong>Boxventilatoren</strong> <strong>BESB</strong> <strong>und</strong> <strong>BESF</strong> sind<br />
in einer Ausführung für Außenmontage lieferbar.<br />
Ventilatorrad - F o<strong>de</strong>r B<br />
Der Boxventilator ist in zwei Ausführungen erhältlich:<br />
<strong>BESF</strong> mit F-Rad (vorwärtsgekrümmten Schaufeln) <strong>und</strong><br />
<strong>BESB</strong> mit B-Rad (rückwärtsgekrümmten Schaufeln).<br />
Das B-Rad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln sorgt<br />
für effektive Energieübertragung <strong>de</strong>s Motors an die<br />
Luft. Zu<strong>de</strong>m sorgt diese Laufradvariante für einen<br />
geringen Verschmutzungsgrad <strong>und</strong> gute Reinigbarkeit,<br />
was entsprechen<strong>de</strong> Reinigungsintervalle ermöglicht!<br />
Stiftscharniere<br />
Der Boxventilator <strong>BESB</strong><br />
ist mit Stiftscharnieren<br />
montiert, so dass die Tür<br />
bei Installation <strong>und</strong><br />
Wartung auch bei sehr<br />
engen Platzverhältnissen<br />
sowie bei Transport an<br />
schwierigen Stellen<br />
<strong>de</strong>montiert wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Montageschienen<br />
Der Boxventilator ist serienmäßig mit leistungsfähigen<br />
Schwingungs-dämpfern ausgerüstet, die auf Montageschienen<br />
montiert sind.<br />
Als Zubehör sind Schwingungsdämpfer mit doppelseitigem<br />
Gewin<strong>de</strong> zwecks Verschraubung auf einer<br />
Unterlage erhältlich!<br />
Die <strong>Boxventilatoren</strong> <strong>BESB</strong> <strong>und</strong> <strong>BESF</strong> sind auch in einer Spezialausführung<br />
für Temperaturen bis 200°C lieferbar.<br />
Der Boxventilator ist zur För<strong>de</strong>rung von Luft mit einer relativen<br />
Feuchte unter 80% RH konstruiert. Der Boxventilator <strong>BESB</strong> ist<br />
auch in einer Spezial ausführung mit Kon<strong>de</strong>nsatabfl uss für Luft<br />
mit einer relativen Feuchte über 80% RH lieferbar.
Wahl <strong>de</strong>r Motorvariante<br />
Wahl von Motor<br />
Technische Daten allgemein Motor <strong>BESB</strong>/<strong>BESF</strong><br />
FC-Motor<br />
Es ist wichtig, <strong>de</strong>n richtigen Motortyp <strong>und</strong> einen Boxventilator in <strong>de</strong>r richtigen<br />
Größe zu wählen.<br />
Gleichzeitig ist eine Bedarfsregelung <strong>de</strong>r Lüftungsanlage zu empfehlen.<br />
Bei allen <strong>Boxventilatoren</strong> von EXHAUSTO ist <strong>de</strong>r Motor direkt mit <strong>de</strong>m<br />
Zentrifugalrad verb<strong>und</strong>en.<br />
Der Boxventilator <strong>BESF</strong>/<strong>BESB</strong> ist mit 3 verschie<strong>de</strong>nen Motoralternativen lieferbar:<br />
• FC-Motor, einem dreiphasigen Motor mit Frequenzumformer<br />
• einem 1phasigen Motor<br />
• einem 3phasigen Normmotor<br />
Die Motoren sind in Schutzart IP54 ausgeführt, <strong>und</strong> alle Werkstoffe entsprechen<br />
min<strong>de</strong>stens <strong>de</strong>r Klasse F (155°C).<br />
Die einphasigen Motoren <strong>und</strong> FC-Motoren verfügen über einen eingebauten<br />
Überstromschutz.<br />
Technische Daten FC-Motor Motor <strong>BESB</strong>/<strong>BESF</strong><br />
Der FC-Motor für <strong>de</strong>n Boxventilator <strong>BESF</strong>/<strong>BESB</strong> ist ein 3phasiger Normmotor mit<br />
montiertem Frequenzumformer für 1 x 230 V o<strong>de</strong>r 3 x 400 V.<br />
Der Frequenzumformer <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Motor sind gegen Überlastung, Blockierung,<br />
Unter- <strong>und</strong> Überspannung sowie Übertemperaturen geschützt.<br />
Der Frequenzumformer ist ab Werk von EXHAUSTO für optimalen Betrieb <strong>de</strong>s<br />
Ventilators programmiert <strong>und</strong> erfor<strong>de</strong>rt nur Netzanschluss sowie Anschluss eines<br />
Steuersignals von <strong>de</strong>r EXHAUSTO-Automatik EFC1P, MAC10 o<strong>de</strong>r MAC11. Siehe<br />
bitte die Beschreibung <strong>de</strong>r einzelnen Steuerungen <strong>und</strong> ihrer Funktionen auf <strong>de</strong>r<br />
Rückseite.<br />
Vorteile<br />
• Ein sehr energiesparsamer Motor bei Bedarfsregelung<br />
• Eine sehr stabile Drehzahl unabhängig von stören<strong>de</strong>r Win<strong>de</strong>inwirkung o<strong>de</strong>r<br />
kurzzeitigen Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Anlagenmerkmale<br />
• Manuelle Bedienung mit Hilfe <strong>de</strong>s Bedienpanels EFC1P mit Ein-/Ausschalter<br />
<strong>und</strong> linearer Skala von 0-10 möglich<br />
• Ein Steuersignal von einer EXHAUSTO-Automatik lässt sich direkt anschließen<br />
• Ein bewährtes <strong>und</strong> bekanntes Produkt mit neuer Technologie<br />
Technische Daten 1phasiger <strong>und</strong> 3phasiger Motor Motor <strong>BESB</strong>/<strong>BESF</strong><br />
1phasiger Motor<br />
Die 1phasigen Motoren können für kleinere Bauarten von <strong>BESF</strong> <strong>und</strong> <strong>BESB</strong><br />
gewählt wer<strong>de</strong>n. Alle Motoren sind vierpolig mit 1.400 U/min. <strong>und</strong> mit<br />
direkter Spannungsregelung mittels EXHAUSTO Automatik EFC15, EFC35 <strong>und</strong><br />
MAC10 (mit MAC10MPR)-Modul).<br />
Alle Motore haben einen Thermokontakt <strong>de</strong>r in Reihe <strong>de</strong>r Motorwicklung<br />
geschaltet ist, <strong>und</strong> bei Bedarf separat nach außen geführt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Die 3phasigen Motoren können für größere Bauarten von <strong>BESF</strong> <strong>und</strong> <strong>BESB</strong><br />
gewählt wer<strong>de</strong>n. Alle Motoren sind vierpolig mit 1.400 U/min.<br />
Die dreiphasigen Motore benötigen einen bauseitigen Motorschutzschalter,<br />
o<strong>de</strong>r können mit einem bauseitigen Frequenzumformer mit max. 50 Hz<br />
angesteuert wer<strong>de</strong>n, über <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Motorschutz realisiert wird.<br />
4
<strong>BESB</strong>/<strong>BESF</strong> - Wirtschaftlichkeit<br />
Beispiel für Energieeinsparung bei Bedarfsregelung <strong>und</strong> bei korrekter Wahl <strong>de</strong>s Ventilators<br />
Ventilator Regelungsform Ventilatortyp<br />
Lüftungsanlagen wer<strong>de</strong>n oft auf <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>lage <strong>de</strong>r maximalen<br />
Leistung bemessen. In <strong>de</strong>r Praxis ist es jedoch selten erfor<strong>de</strong>rlich, dass<br />
die Anlage ständig auf maximaler Leistung läuft.<br />
Daher können bei Bedarfsregelungen große Energieeinsparungen<br />
realisiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Im Schema wer<strong>de</strong>n 4 Ventilatoren bei <strong>de</strong>n Betriebspunkten 600 l/s<br />
(2.160 m³/h) bei 250 Pa <strong>und</strong> 400 l/s (1.440 m³/h) bei 111 Pa verglichen.<br />
Der luftmengenspezifische Energieverbrauch SFP (in J/m³)<br />
lässt sich an <strong>de</strong>n Kurven ablesen. Daraufhin lassen sich die<br />
Leistungsaufnahme P1 (in W) <strong>und</strong> <strong>de</strong>r jährliche Energieverbrauch<br />
E (in kWh/Jahr) bei kontinuierlichem Betrieb berechnen.<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1FC<br />
5<br />
q v p t SFP P 1 E<br />
l/s (m 3 /h) Pa J/m 3 W kWh/Jahr<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1 Spannungsregelung Kompakt (F-Rad) 600 (2160) 250 1.180 708 6202 100<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1FC Frequenzregelung Kompakt (F-Rad) 600 (2160) 250 960 576 5046 81<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1 Spannungsregelung Niedrigenergie (B-Rad) 600 (2160) 250 610 366 3206 52<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1FC Frequenzregelung Niedrigenergie (B-Rad) 600 (2160) 250 480 288 2523 41<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1 Spannungsregelung Kompakt (F-Rad) 400 (1440) 111 950 380 3329 54<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1FC Frequenzregelung Kompakt (F-Rad) 400 (1440) 111 510 204 1787 29<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1 Spannungsregelung Niedrigenergie (B-Rad) 400 (1440) 111 520 208 1822 29<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1FC Frequenzregelung Niedrigenergie (B-Rad) 400 (1440) 111 260 104 911 15<br />
Erklärungen zur Leistungsberechnung fin<strong>de</strong>n Sie auf Seite 26!<br />
In erster Linie geht aus <strong>de</strong>m Schema hervor, dass bei allen Ventilatoren<br />
große Energieeinsparungen erzielt wer<strong>de</strong>n, wenn <strong>de</strong>r Bedarf sinkt <strong>und</strong><br />
die Luftmenge von 600 l/s auf 400 l/s reduziert wird.<br />
Ferner geht auch <strong>de</strong>utlich hervor, dass durch die Wahl <strong>de</strong>s besten<br />
Ventilatortyps <strong>und</strong> <strong>de</strong>r besten Regelungsform große Energieeinsparungen<br />
erzielt wer<strong>de</strong>n können. Beispielsweise beträgt <strong>de</strong>r<br />
Verbrauch <strong>de</strong>s <strong>BESF</strong>225-4-1 3329 kWh/Jahr bei 400 l/s, während er<br />
für <strong>de</strong>n <strong>BESB</strong>315-4-1FC bei 911 kWh/Jahr liegt.<br />
Dies entspricht einer Reduktion von 72 %.<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1FC<br />
In<strong>de</strong>x<br />
Wirtschaftlichkeit
<strong>BESB</strong><br />
<strong>BESB</strong> - Eine energiefre<strong>und</strong>liche Lösung<br />
Der <strong>BESB</strong> Boxventilator mit EXHAUSTO-Technologie ist ohne<br />
Zweifel das effektivste <strong>und</strong> wirtschaftlichste Lüftungssystem<br />
auf <strong>de</strong>m Markt!<br />
Der Boxventilator <strong>BESB</strong> ist ein Niedrigenergieventilator, bei<br />
<strong>de</strong>m Ventilatorgehäuse, Zentrifugalrad <strong>und</strong> Motor eine<br />
harmonische, technologische Einheit bil<strong>de</strong>n.<br />
Die verschärften Anfor<strong>de</strong>rungen an niedrigen<br />
Energieverbrauch sowie an niedrige Wartungs- <strong>und</strong><br />
Anlagenkosten wur<strong>de</strong>n auf hervorragen<strong>de</strong> Weise beim<br />
Niedrigenergieventilator <strong>BESB</strong> erfüllt.<br />
Der Boxventilator <strong>BESB</strong> befi n<strong>de</strong>t sich auf <strong>de</strong>r Liste <strong>de</strong>r<br />
dänischen Stromanbieter über Sparventilatoren, d.h.<br />
<strong>BESB</strong> - Gesamtwirkungsgrad<br />
Gesamtwirkungsgrad <strong>de</strong>s Ventilators<br />
Der Boxventilator <strong>BESB</strong> hat ein spezialkonstruiertes<br />
Zentrifugalrad aus Gußaluminium mit rückwärtsgekrümmten<br />
Schaufeln, welches zusammen mit <strong>de</strong>m Ventilatorgehäuse<br />
einen sehr hohen Gesamtwirkungsgrad ergibt.<br />
Der Wirkungsgrad eines Ventilators � bei einem bestimm-<br />
total<br />
ten Arbeitspunkt gibt das Verhältnis zwischen <strong>de</strong>r nutzbaren<br />
6<br />
Ventilatoren, die die Anfor<strong>de</strong>rungen an hohe Energieeffi zienz<br />
erfüllen.<br />
Weitere Informationen hierüber erhalten Sie im Internet:<br />
www.spareventilator.dk.<br />
Leistung (Luftleistung) <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Leistungsaufnahme (Leistung<br />
vom Stromnetz) an.<br />
Die nutzbare Luftleistung ist das Produkt von Volumenstrom<br />
(q ) <strong>und</strong> Gesamtdruckanstieg (p ).<br />
v t<br />
� = Luftleistung<br />
total<br />
Leistungsaufnahme<br />
= q (m v 3 /s) x p (Pa) t<br />
P (Watt) 1
<strong>BESB</strong> - Technische Daten <strong>und</strong> Maßskizzen<br />
Voraussetzungen für die technischen Daten<br />
Motor<br />
4polig = 1.400 U/min. bei 50 Hz.<br />
Die tatsächliche Drehzahl ist von <strong>de</strong>r Belastung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Motorfrequenz abhängig.<br />
Leistungskurven <strong>und</strong> Schalldaten sind die tatsächlichen Werte.<br />
n = Nenndrehzahl pro min. U = Spannung (Volt)<br />
Größe<br />
n<br />
(U/min.)<br />
U<br />
Volt<br />
Motor<br />
I<br />
Ampere<br />
P 1<br />
kW<br />
7<br />
Betriebsform<br />
Überlastungsschutz<br />
Gewicht<br />
kg<br />
Anschlußkabel*<br />
P 2<br />
kW A B C 1 2 3 D E F G H<br />
<strong>BESB</strong>250-4-1 1400 1x230 0,98 0,22 0,10 • • 50 • -<br />
<strong>BESB</strong>250-4-1FC 1400 1x230 1,40 0,20 0,18 • • 54 • • 1,90<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1 1400 1x230 2,60 0,45 0,30 • • 59 • -<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1FC 1400 1x230 2,40 0,39 0,37 • • 61 • • 1,90<br />
<strong>BESB</strong>400-4-1FC 1400 1x230 3,70 0,84 0,75 • • 82 • • 1,90<br />
<strong>BESB</strong>500-4-1FC 1300 1x230 6,80 1,01 0,75 • • 95 • • 1,90<br />
<strong>BESB</strong>500-4-3FC 1700 3x400 6,10 2,3 2,20 • • 97 • • 1,85<br />
<strong>BESB</strong>500-4-3 1400 3x230D/400Y 5,0/2,9 1,47 1,10 • • 95 • -<br />
* Alle FC-Motore wer<strong>de</strong>n inkl. einem Anschlußkabel in entsprechen<strong>de</strong>r Länge geliefert!<br />
I = die maximale Stromaufnahme (A) im gesamten Regelbe-<br />
reich bzw. <strong>de</strong>r Motornennstrom<br />
P 1 = max. Leistungsaufnahme (Watt) vom Stromnetz.<br />
P 2 = abgegebene Leistung (Watt) gemäß Leistungsschild <strong>de</strong>s<br />
Motors.<br />
Betriebsform<br />
A 1phasiger Motor 1 x 230 V für manuelle, stufenlose Drehzahlregelung über einen elektronischen Drehzahlregler EFC o<strong>de</strong>r automatisch über<br />
MAC10 (mit MAC10MPR) Konstantdruckregler. Der Motor kann auch für eine feste Drehzahl benutzt wer<strong>de</strong>n (1400 U/min.), wenn er direkt an<br />
1 x 230 V angeschlossen wird.<br />
B Motor mit eingebautem Frequenzumformer FC für manuelle, stufenlose Drehzahlregelung über einen elektronischen Drehzahlregler EFC1P o<strong>de</strong>r<br />
automatisch über einen Konstantdruckregler MAC10 o<strong>de</strong>r MAC11.<br />
C Dreiphasiger Motor für eine feste Drehzahl von 1400 U/min. o<strong>de</strong>r für einen externen Frequenzumformer (max. 50 Hz).<br />
Überlastungsschutz<br />
1 Eingebaute Thermosicherung (TP211) im Stromkreis <strong>de</strong>s Motors.<br />
2 Eingebauter Überlastungsschutz im Frequenzumformer FC.<br />
3 Überlastungsschutz nach <strong>de</strong>n jeweils gelten<strong>de</strong>n Vorschriften<br />
bauseits erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
Kabeltyp<br />
D 3 x 0,75 mm2 G 7 x 0,34 mm2 E 5 x 0,75 mm2 H Lieferung ohne Kabel<br />
F 3 x 1,0 mm2 Maßtabelle (mm)<br />
Größe A B C D<br />
ø<br />
E G H J K L M<br />
<strong>BESB</strong>250-4-1 785 625 325 195 250 800 350 480 185 125 60<br />
<strong>BESB</strong>250-4-1FC 785 625 325 195 250 800 350 480 185 125 60<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1 785 675 355 230 315 800 385 455 205 125 60<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1FC 785 675 355 195 315 800 385 455 205 125 60<br />
<strong>BESB</strong>400-4-1FC 895 775 390 230 400 800 440 525 250 125 80<br />
<strong>BESB</strong>500-4-1FC 990 860 425 230 500 850 485 580 300 170 80<br />
<strong>BESB</strong>500-4-3FC 990 860 425 340 500 850 485 580 300 170 80<br />
<strong>BESB</strong>500-4-3 990 860 425 285 500 850 485 580 300 170 80<br />
Temperatur<br />
Angegebene Daten bei t = 20 °C<br />
Dichte = 1,2 kg/m3 Medientemperatur: min. -12°C, max. +80 °C<br />
Umgebungstemperatur: Max. +40 °C<br />
E<br />
M<br />
E<br />
G<br />
D<br />
A<br />
A<br />
J<br />
K<br />
Länge<br />
[m]<br />
H<br />
M<br />
L<br />
B<br />
C<br />
<strong>BESB</strong>
<strong>BESB</strong><br />
<strong>BESB</strong> - Leistungsdaten<br />
Übersichtsdiagramm für <strong>BESB</strong> mit FC-Motor<br />
Übersichtsdiagramm für <strong>BESB</strong> mit 1phasigem <strong>und</strong> 3phasigem Motor<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
8
<strong>BESB</strong> - Leistungsdaten<br />
<strong>BESB</strong>250-4-1<br />
<strong>BESB</strong>250-4-1FC<br />
<strong>BESB</strong>250 Rauchgaswi<strong>de</strong>rstand<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
Leistungskurve SFP-Kurve Arbeitslinien<br />
9<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1<br />
<strong>BESB</strong>315-4-1FC<br />
<strong>BESB</strong>315 Rauchgaswi<strong>de</strong>rstand<br />
Meßaufstellung Meßaufstellung<br />
<strong>BESB</strong>
<strong>BESB</strong><br />
<strong>BESB</strong> - Leistungsdaten<br />
<strong>BESB</strong>400-4-1FC<br />
<strong>BESB</strong>400 Rauchgaswi<strong>de</strong>rstand<br />
<strong>BESB</strong>500-4-3<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
Meßaufstellung<br />
10<br />
<strong>BESB</strong>500-4-1FC<br />
<strong>BESB</strong>500-4-3FC<br />
<strong>BESB</strong>500 Rauchgaswi<strong>de</strong>rstand<br />
Meßaufstellung<br />
Leistungskurve SFP-Kurve Arbeitslinien
<strong>BESB</strong> – Schalldaten<br />
Erläuterungen, sowie ein <strong>de</strong>tailliertes Berechnungsbeispiel fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten 26 <strong>und</strong> 27!<br />
<strong>BESB</strong>250<br />
K[dB(A)] K W [dB]<br />
K WA K pA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k<br />
I II I II Hz Hz Hz Hz Hz<br />
L W1 8 11 6 3 -3 -11 -14 -22 -32<br />
L W2 2 5 10 8 5 -1 -5 -11 -19 -32<br />
L W3 -12 -10 -4 -12 -16 -13 -19 -20 -26 -33<br />
L pA3<br />
<strong>BESB</strong>315<br />
-20<br />
K[dB(A)] K W [dB]<br />
K WA K pA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k<br />
I II I II Hz Hz Hz Hz Hz<br />
L W1 0 6 5 1 -3 -5 -10 -17 -25<br />
L W2 4 1 7 8 4 -3 2 -7 -15 -25<br />
L W3 -15 -10 -4 -11 -15 -19 -22 -23 -29 -34<br />
L pA3<br />
-23<br />
11<br />
<strong>BESB</strong>400<br />
K[dB(A)] K W [dB]<br />
K WA K pA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k<br />
I II I II Hz Hz Hz Hz Hz<br />
L W1 0 6 4 0 -4 -4 -11 -17 -28<br />
L W2 4 0 6 6 2 -3 2 -10 -18 -30<br />
L W3 -17 -13 -7 -14 -18 -21 -24 -28 -31 -37<br />
L pA3<br />
<strong>BESB</strong>500<br />
-25<br />
K[dB(A)] K W [dB]<br />
K WA K pA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k<br />
I II I II Hz Hz Hz Hz Hz<br />
L W1 1 7 4 0 -3 -4 -12 -15 -24<br />
L W2 6 1 7 8 4 -1 4 -11 -16 -28<br />
L W3 -15 -13 -7 -11 -15 -18 -21 -25 -27 -33<br />
L pA3<br />
-25<br />
<strong>BESB</strong>
<strong>BESB</strong><br />
<strong>BESB</strong> mit Luftmengenmessung<br />
Eingebaute Messpunkte für Luftmengenmessung<br />
- Serienmäßig bei <strong>BESB</strong>-<strong>Boxventilatoren</strong><br />
Die <strong>Boxventilatoren</strong> sind mit eingebauten Messpunkten für<br />
Luftmengenmessung ausgerüstet (abgesehen von <strong>BESB</strong>250).<br />
Das Messsystem ist äußerst stabil <strong>und</strong> wird druckseitig nicht<br />
von <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s Kanalsystems beeinfl usst. Zwecks<br />
Reduzierung <strong>de</strong>s Messfehlers ist das Kanalsystem an <strong>de</strong>r<br />
Saug seite wie in in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Diagrammen gezeigt zu<br />
gestalten.<br />
Das System erleichtert das Einregeln <strong>und</strong> später auch Wartung<br />
<strong>und</strong> K<strong>und</strong>endienst.<br />
Einfach ein Druckmeßgerät an die Messpunkte anschließen,<br />
<strong>und</strong> danach lässt sich die Luftmenge anhand <strong>de</strong>r untenstehen<strong>de</strong>n<br />
Formel o<strong>de</strong>r durch Ablesen <strong>de</strong>r Kurve berechnen.<br />
<strong>BESB</strong>315<br />
<strong>BESB</strong>400<br />
<strong>BESB</strong>500<br />
q v = 62 x �p m [l/s] : �p m [Pa] bei 20 °C<br />
Messfehler < 6 8% <strong>de</strong>r aktuellen Luftmenge<br />
Temperatur = 20 °C<br />
Dichte = 1,2 kg/m 3<br />
1 m 3 /s = 1000 l/s = 3600 m 3 /h<br />
q v = 85 x �p m [l/s] : �p m [Pa] bei 20 °C<br />
Messfehler < 6 8% <strong>de</strong>r aktuellen Luftmenge<br />
Temperatur = 20 °C<br />
Dichte = 1,2 kg/m 3<br />
1 m 3 /s = 1000 l/s = 3600 m 3 /h<br />
q v = 91 x �p m [l/s] : �p m [Pa] bei 20 °C<br />
Messfehler < 6 8% <strong>de</strong>r aktuellen Luftmenge<br />
Temperatur = 20 °C<br />
Dichte = 1,2 kg/m 3<br />
1 m 3 /s = 1000 l/s = 3600 m 3 /h<br />
12<br />
+ -
<strong>BESB</strong> Split-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Ventilator für Montage vor Ort<br />
• <strong>BESB</strong> SPLIT ist die richtige Wahl für Gebäu<strong>de</strong>, bei<br />
<strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Zugang für einen Boxventilator in<br />
voller Größe problematisch ist.<br />
• Einsparungen bei <strong>de</strong>n Kosten zur Wie<strong>de</strong>r-<br />
herstellung von Wän<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Dächern.<br />
• Die Montage <strong>de</strong>s Boxventilators muss von einem<br />
EXHAUSTO-zugelassenen K<strong>und</strong>endienstmonteur<br />
ausgeführt wer<strong>de</strong>n.<br />
• Vor <strong>de</strong>r Abnahme <strong>de</strong>s <strong>Boxventilatoren</strong> muss <strong>de</strong>r<br />
Monteur einen Abschlusstest <strong>de</strong>s Ventilators<br />
durchführen.<br />
Ventilatorgehäuse Tür<br />
Größe<br />
A B* C D E F G H<br />
Größe<br />
<strong>de</strong>s Zugangsweges<br />
I J K L M<br />
250 785 420 270 480 220 185 185 250 450 x 405 785 625 - - 55<br />
315 785 445 300 455 245 185 205 315 450 x 430 785 675 - - 55<br />
400 895 505 335 525 285 205 250 400 450 x 490 - 775 410 485 55<br />
500 990 565 370 580 310 250 300 500 450 x 500 - 860 460 530 55<br />
* Einschl. 15 mm Baumaße für Steuerbleche <strong>und</strong> -zapfen<br />
H<br />
H<br />
F<br />
A<br />
D<br />
G<br />
E<br />
B<br />
C M<br />
13<br />
K L<br />
J<br />
I<br />
J<br />
RD12093-01<br />
RD12092-01<br />
<strong>BESB</strong>
<strong>BESF</strong><br />
<strong>BESF</strong> - die preisgünstige Lösung<br />
Der <strong>BESF</strong>-Boxventilator ist die natürliche Wahl, wenn eine<br />
kompakte <strong>und</strong> zuverlässige Lösung gewünscht wird. Motor<br />
<strong>und</strong> Rad sind genau aufeinan<strong>de</strong>r abgestimmt, um <strong>de</strong>n kleinstmöglichen<br />
Energieverbrauch zu erzielen.<br />
Stutzen mit Gummilippendichtung<br />
Montageschienen mit<br />
Gummischwingungsdämpfern<br />
Lüftergehäuse<br />
<strong>BESF</strong> - Gesamtwirkungsgrad<br />
Gesamtwirkungsgrad <strong>de</strong>s Ventilators<br />
Zentrifugalrad<br />
Wartungstür<br />
Schall- <strong>und</strong> Kon<strong>de</strong>nsisolierung<br />
Der Boxventilator <strong>BESF</strong> hat ein Zentrifugalrad mit vorwärtsgekrümmten<br />
Schaufeln. Dies ergibt einen kompakten Ventilator<br />
mit einem mittleren Gesamtwirkungsrad.<br />
Der Wirkungsgrad eines Ventilators � bei einem bestimm-<br />
total<br />
ten Arbeitspunkt gibt das Verhältnis zwischen <strong>de</strong>r nutzbaren<br />
Leistung (Luftleistung) <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Leistungsaufnahme (Leistung<br />
vom Stromnetz) an.<br />
RD12088DE-01<br />
14<br />
Übergangsstück OGSR<br />
Das Übergangsstück OGSR ist ein speziell entwickeltes,<br />
kreisförmiges Übergangsstück mit eingebauten Leitplatten zur<br />
Minimierung <strong>de</strong>s Systemdruckverlustes beim Anschluss an das<br />
Kanalsystem.<br />
Das OGSR ist ausschließlich für <strong>BESF</strong>200, 225, 250 <strong>und</strong> 280<br />
als Zubehör lieferbar, wodurch ein max. Wirkungsgrad <strong>de</strong>r<br />
Ventilatoren gewährleistet wird.<br />
Die nutzbare Luftleistung ist das Produkt von Volumenstrom<br />
(q v ) <strong>und</strong> Gesamtdruckanstieg (p t ).<br />
� = Luftleistung<br />
total<br />
Leistungsaufnahme<br />
= q (m v 3 /s) x p (Pa) t<br />
P (Watt) 1<br />
OGSR<br />
RD12089-01
<strong>BESF</strong> - Technische Daten <strong>und</strong> Maßskizzen<br />
Voraussetzungen für die technischen Daten<br />
Motor<br />
4polig = 1.400 U/min. bei 50 Hz.<br />
2polig = 2.800 U/min. bei 50 Hz.<br />
Die tatsächliche Drehzahl ist von <strong>de</strong>r Belastung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Motorfrequenz abhängig.<br />
Leistungskurven <strong>und</strong> Schalldaten sind die tatsächlichen Werte.<br />
n = Nenndrehzahl pro min. U = Spannung (Volt)<br />
Größe<br />
n<br />
U/min.<br />
U<br />
Volt<br />
Motor Betriebsart<br />
I<br />
Ampere<br />
P 1<br />
kW<br />
E<br />
60 C D<br />
Betriebsform<br />
E<br />
A 1phasiger Motor 1 x 230 V für manuelle, stufenlose Drehzahlregelung über einen elektronischen Drehzahlregler EFC o<strong>de</strong>r automatisch über<br />
MAC10 (mit MAC10MPR) Konstantdruckregler. Der Motor kann auch für eine feste Drehzahl benutzt wer<strong>de</strong>n(1400 U./min.), wenn er direkt an<br />
1 x 230 V angeschlossen wird.<br />
OGSR<br />
B Motor mit eingebautem Frequenzumformer FC für manuelle, stufenlose Drehzahlregelung über einen elektronischen Drehzahlregler EFC1P o<strong>de</strong>r<br />
automatisch über einen Konstantdruckregler MAC10 o<strong>de</strong>r MAC11.<br />
C 3phasiger Motor für eine feste Drehzahl von 1400 U./min. o<strong>de</strong>r für einen externen Frequenzumformer (max. 50 Hz).<br />
<strong>BESF</strong>280-4-3FC 600 515 360 340 315 650 290 345 185 300 600<br />
<strong>BESF</strong>280-4-3 600 515 360 340 315 650 290 345 185 300 600<br />
J<br />
A<br />
Übergangsstück <strong>und</strong> Öffnungsradius<br />
L = Übergangsstück OGSR ist als Zubehör lieferbar. R = Öffnungsradius. <strong>BESF</strong> 146, 160, 180, 200, 225, 250 <strong>und</strong> 280<br />
J<br />
A<br />
OGSR <strong>BESF</strong> 200, 200, 225, 225, 250 250 <strong>und</strong> og 280<br />
15<br />
I = die maximale Stromaufnahme (A) im gesamten Regelbe-<br />
reich bzw. <strong>de</strong>r Motornennstrom<br />
P 1 = max. Leistungsaufnahme (Watt) vom Stromnetz.<br />
P 2 = abgegebene Leistung (Watt) gemäß Leistungsschild <strong>de</strong>s<br />
Motors.<br />
Überlastungsschutz<br />
Gewicht<br />
Anschlußkabel<br />
P2 kW A B C 1 2 3<br />
kg<br />
D E F G H<br />
<strong>BESF</strong>146-4-1 1400 1x230 0,35 0,10 0,04 • • 13 • 0,95<br />
<strong>BESF</strong>160-4-1 1400 1x230 0,80 0,19 0,09 • • 17 • 1,40<br />
<strong>BESF</strong>160-2-1FC 2800 1x230 3,70 0,84 0,75 • • 22 • • 1,90<br />
<strong>BESF</strong>180-4-1 1400 1x230 1,80 0,35 0,18 • • 20 • -<br />
<strong>BESF</strong>180-4-1FC 1400 1x230 1,90 0,31 0,18 • • 22 • • 1,90<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1 1400 1x230 2,60 0,53 0,30 • • 27 • -<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1FC 1400 1x230 2,40 0,55 0,37 • • 26 • • 1,90<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1 1400 1x230 3,90 0,75 0,45 • • 33 • -<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1FC 1400 1x230 3,70 0,84 0,75 • • 31 • • 1,90<br />
<strong>BESF</strong>250-4-1FC 1400 1x230 9,50 1,47 1,10 • • 49 • • 1,90<br />
<strong>BESF</strong>250-4-3 1400 3x230D/400Y 5,0/2,9 1,47 1,10 • • 48 • -<br />
<strong>BESF</strong>280-4-3FC 1400 3x400 6,50 2,55 2,20 • • 65 • • 1,85<br />
<strong>BESF</strong>280-4-3 1400 3x230D/400Y 9,3/5,4 2,55 2,20 • • 57 • -<br />
Überlastungsschutz<br />
Temperatur<br />
1 Eingebaute Thermosicherung (TP211) im Stromkreis <strong>de</strong>s Motors.<br />
Angegebene Daten bei t = 20 °C<br />
2 Eingebauter Überlastungsschutz im Frequenzumformer FC.<br />
3 Überlastungsschutz nach <strong>de</strong>n jeweils gelten<strong>de</strong>n Vorschriften<br />
Dichte = 1,2 kg/m<br />
bauseits erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
3<br />
Kabeltyp<br />
D 3 x 0,75 mm<br />
Medientemperatur: min. -12 °C, max. +60 °C<br />
Umgebungstemperatur: Max. +40 °C<br />
Größe<br />
A B C D<br />
ø<br />
E G H J K L R<br />
<strong>BESF</strong>146-4-1 345 295 200 110 160 350 165 200 110 345<br />
<strong>BESF</strong>160-4-1 370 320 235 140 200 400 180 210 130 370<br />
<strong>BESF</strong>160-2-1FC 370 320 235 235 200 400 180 210 130 370<br />
<strong>BESF</strong>180-4-1<br />
<strong>BESF</strong>180-4-1FC<br />
410<br />
410<br />
355<br />
355<br />
235<br />
235<br />
195<br />
195<br />
200<br />
200<br />
400<br />
400<br />
200<br />
200<br />
235<br />
235<br />
130<br />
130<br />
410<br />
410<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1 440 380 280 235 250 500 215 250 155 440<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1FC<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1<br />
440<br />
500<br />
380<br />
430<br />
280<br />
280<br />
195<br />
235<br />
250 500 215 250 155 300<br />
250 500 245 290 155<br />
440<br />
500<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1FC 500 430 280 235 250 500 245 290 155 300 500<br />
<strong>BESF</strong>250-4-1FC 550 470 360 285 315 650 265 320 185 300 550<br />
<strong>BESF</strong>250-4-3 550 470 360 285 315 650 265 320 185 300 550<br />
2<br />
E 5 x 0,75 mm2 F 3 x 1,0 mm2 G 7 x 0,34 mm2 G<br />
E<br />
<strong>BESF</strong> 200, 225, 250 og 280<br />
<strong>BESF</strong> 146, 160, 180,<br />
200, 225, 60 250 og 280C<br />
D<br />
E<br />
Maßtabelle (mm)<br />
E<br />
H Lieferung ohne Kabel<br />
OGSR<br />
60 C D<br />
K<br />
E<br />
OGSR<br />
G<br />
<strong>BESF</strong> 200, 225, 250 og 280<br />
A<br />
E<br />
J<br />
<strong>BESF</strong> 146, 160, 180,<br />
200, 225, 250 og 280<br />
G<br />
<strong>BESF</strong> 200, 225, 250 og 280<br />
<strong>BESF</strong> 146, 160, 180,<br />
200, 225, 250 og 280<br />
K<br />
OGSR<br />
K<br />
D<br />
L 60<br />
R<br />
E<br />
B<br />
D<br />
L 60<br />
R<br />
D<br />
L 60<br />
H 60<br />
R<br />
E<br />
B<br />
E<br />
B<br />
D<br />
L 60<br />
Länge<br />
[m]<br />
H 60<br />
<strong>BESF</strong><br />
H 60
<strong>BESF</strong><br />
<strong>BESF</strong> - Leistungsdaten<br />
Übersichtsdiagramm für <strong>BESF</strong> mit FC-Motor<br />
Übersichtsdiagramm für <strong>BESF</strong> mit 1phasigem <strong>und</strong> 3phasigem Motor<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
16
<strong>BESF</strong> - Leistungsdaten<br />
<strong>BESF</strong>160-4-1 <strong>BESF</strong>180-4-1FC<br />
<strong>BESF</strong>160-2-1FC<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
Leistungskurve SFP-Kurve Arbeitslinien<br />
17<br />
<strong>BESF</strong>
<strong>BESF</strong><br />
<strong>BESF</strong> - Leistungsdaten<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1 <strong>BESF</strong>200-4-1FC<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
18<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1FC mit OGSR<br />
Leistungskurve SFP-Kurve Arbeitslinien
<strong>BESF</strong> - Leistungsdaten<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1 <strong>BESF</strong>225-4-1FC<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
19<br />
<strong>BESF</strong>225-4-1FC mit OGSR<br />
Leistungskurve SFP-Kurve Arbeitslinien<br />
<strong>BESF</strong>
<strong>BESF</strong><br />
<strong>BESF</strong> - Leistungsdaten<br />
<strong>BESF</strong>250-4-1FC<br />
<strong>BESF</strong>250-4-1FC mit OGSR<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
20<br />
<strong>BESF</strong>250-4-3 m/o OGSR<br />
Leistungskurve SFP-Kurve Arbeitslinien
<strong>BESF</strong> - Leistungsdaten<br />
<strong>BESF</strong>280-4-3 m/o OGSR <strong>BESF</strong>280-4-3FC<br />
<strong>BESF</strong> Rauchgaswi<strong>de</strong>rstand<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
Meßaufstellung<br />
21<br />
<strong>BESF</strong>280-4-3FC mit OGSR<br />
Leistungskurve SFP-Kurve Arbeitslinien<br />
<strong>BESF</strong>
<strong>BESF</strong><br />
<strong>BESF</strong> – Schalldaten<br />
Erläuterungen, sowie ein <strong>de</strong>tailliertes Berechnungsbeispiel fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten 26 <strong>und</strong> 27!<br />
<strong>BESF</strong>146 <strong>BESF</strong>160-2-1FC<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
<strong>BESF</strong>160<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 5 7 1 -3 -3 -12 -16 -23<br />
II 11 10 2 -3 -5 -14 -20 -31<br />
III 5 6 0 0 -6 -14 -20 -30<br />
IV 10 9 0 0 -8 -17 -24 -36<br />
I 6 7 3 0 1 -9 -14 -20 4<br />
II 12 11 3 -2 -5 -13 -19 -30 1<br />
III 8 7 3 1 -1 -11 -15 -22 3<br />
IV 13 10 2 -2 -7 -16 -23 -35 0<br />
I -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21<br />
II -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21<br />
III -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21<br />
IV -4 -10 -15 -5 -22 -25 -23 -29 -8 -21<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 6 6 2 -4 -6 -10 -11 -17<br />
II 12 10 4 -5 -9 -15 -18 -27<br />
III 8 6 2 -3 -7 -11 -13 -19<br />
IV 13 10 4 -3 -11 -16 -23 -35<br />
I 6 6 4 0 0 -7 -10 -16 3<br />
II 12 8 4 -1 -3 -11 -16 -24 2<br />
III 9 6 3 0 -2 -9 -12 -18 3<br />
IV 14 9 4 -1 -6 -13 -20 -31 1<br />
I -14 -15 -22 -15 -33 -35 -36 -38 -17 -30<br />
II -9 -8 -19 -22 -31 -29 -31 -36 -19 -33<br />
III -8 -7 -11 -9 -30 -33 -33 -35 -11 -24<br />
IV -1 -4 -7 -7 -24 -26 -26 -27 -8 -22<br />
22<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
<strong>BESF</strong>180<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 5 5 3 -4 -9 -8 -11 -16<br />
II 9 8 4 -4 -10 -11 -14 -20<br />
III 8 8 3 -3 -7 -11 -14 -22<br />
IV 12 10 4 -4 -10 -13 -16 -23<br />
I 6 4 4 0 -2 -2 -9 -14 4<br />
II 9 7 5 0 -4 -3 -11 -15 4<br />
III 7 6 4 -1 -1 -7 -12 -18 3<br />
IV 10 8 4 -1 -2 -8 -13 -18 3<br />
I -10 -8 -7 -9 -19 -19 -25 -28 -9 -22<br />
II -9 -8 -7 -9 -26 -27 -27 -29 -10 -23<br />
III -8 -7 -11 -9 -30 -33 -33 -35 -11 -24<br />
IV -1 -4 -7 -7 -24 -26 -26 -27 -8 -22<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 13 7 0 -6 -7 -9 -10 -13<br />
II 12 9 4 -4 -8 -12 -15 -23<br />
III 14 5 0 -5 -6 -9 -10 -15<br />
IV 14 10 4 -4 -10 -15 -20 -33<br />
I 11 8 3 -1 -1 -6 -9 -14 3<br />
II 13 9 6 0 -2 -9 -13 -20 3<br />
III 12 6 2 -1 -2 -8 -10 -15 3<br />
IV 14 10 5 0 -6 -12 -18 -30 2<br />
I -15 -22 -22 -28 -28 -31 -36 -37 -23 -37<br />
II -11 -17 -16 -22 -21 -22 -29 -31 -16 -30<br />
III -13 -22 -21 -28 -31 -30 -35 -35 -24 -37<br />
IV -9 -15 -17 -20 -23 -21 -26 -25 -15 -29
<strong>BESF</strong> – Schalldaten<br />
Erläuterungen, sowie ein <strong>de</strong>tailliertes Berechnungsbeispiel fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten 26 <strong>und</strong> 27!<br />
<strong>BESF</strong>200<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
<strong>BESF</strong>225 <strong>BESF</strong>280<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 7 6 1 -6 -6 -9 -10 -16<br />
II 13 9 3 -7 -7 -9 -14 -22<br />
III 10 7 2 -3 -7 -11 -12 -20<br />
IV 14 11 3 -5 -9 -14 -16 -26<br />
I 6 7 4 1 2 -5 -8 -15 5<br />
II 11 8 3 -2 -4 -10 -13 -20 2<br />
III 9 9 5 3 1 -6 -8 -16 5<br />
IV 17 13 6 1 -4 -10 -13 -23 3<br />
I -16 -19 -16 -19 -25 -27 -30 -32 -16 -30<br />
II -11 -17 -6 -12 -18 -25 -31 -35 -9 -23<br />
III -13 -18 -21 -21 -26 -29 -32 -35 -20 -34<br />
IV -8 -15 -16 -21 -24 -28 -29 -31 -18 -32<br />
Voraussetzungen siehe bitte Seite 26<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 7 7 1 -5 -5 -10 -12 -17<br />
II 13 12 2 -5 -8 -14 -16 -23<br />
III 9 8 1 -3 -6 -12 -14 -20<br />
IV 15 12 2 -3 -9 -16 -19 -31<br />
I 7 8 4 0 0 -7 -11 -17 4<br />
II 12 11 3 -1 -3 -10 -13 -21 3<br />
III 9 9 4 2 -2 -9 -12 -19 4<br />
IV 14 11 2 1 -3 -12 -15 -27 3<br />
I -17 -23 -24 -29 -29 -31 -37 -41 -24 -38<br />
II -13 -20 -18 -24 -23 -25 -32 -34 -18 -32<br />
III -15 -22 -21 -25 -31 -32 -36 -37 -23 -37<br />
IV -9 -17 -15 -22 -26 -26 -30 -32 -18 -32<br />
23<br />
<strong>BESF</strong>250<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 7 6 -1 -8 -5 -8 -10 -12<br />
II 14 9 2 -7 -6 -11 -13 -17<br />
III 11 7 1 -6 -5 -10 -12 -15<br />
IV 16 10 3 -5 -8 -12 -14 -22<br />
I 6 7 2 -2 -1 -4 -9 -13 3<br />
II 14 9 3 -4 -2 -8 -12 -17 2<br />
III 7 7 2 -2 -2 -8 -11 -16 2<br />
IV 18 10 2 -2 -5 -9 -13 -22 1<br />
I -17 -15 -22 -28 -21 -34 -35 -42 -20 -34<br />
II -12 -12 -18 -24 -18 -27 -31 -37 -16 -30<br />
III -13 -17 -13 -23 -30 -32 -35 -41 -19 -33<br />
IV -8 -14 -13 -18 -24 -24 -28 -31 -15 -29<br />
K W [dB] K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 3 5 -1 -7 -6 -7 -9 -11<br />
II 14 11 2 -8 -8 -11 -13 -16<br />
III 6 7 0 -7 -5 -8 -11 -13<br />
IV 16 11 2 -7 -7 -11 -14 -20<br />
I 5 7 3 -2 -2 -4 -9 -13 3<br />
II 12 12 6 -3 -3 -7 -11 -16 3<br />
III 9 8 4 -1 -1 -4 -9 -13 4<br />
IV 17 13 7 0 -2 -6 -10 -16 5<br />
I -16 -19 -21 -21 -26 -32 -35 -15 -16 -30<br />
II -12 -16 -18 -21 -21 -28 -31 -8 -10 -24<br />
III -14 -19 -20 -17 -29 -32 -33 -7 -9 -23<br />
IV -9 -17 -20 -8 -24 -27 -27 -2 -3 -17<br />
<strong>BESF</strong>
<strong>Boxventilatoren</strong> allgemein<br />
A<br />
<strong>BESB</strong> <strong>und</strong> <strong>BESF</strong> - Montage<br />
Der Boxventilator lässt sich in verschie<strong>de</strong>nen Position montieren.<br />
Er darf jedoch nicht mit hängen<strong>de</strong>m Motor montiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Bei <strong>de</strong>r Montage ist darauf zu achten, dass genügend<br />
Platz zum Öffnen <strong>de</strong>r Wartungstür vorhan<strong>de</strong>n ist <strong>und</strong> dass die<br />
Schrauben in <strong>de</strong>r Tür zugänglich sind (siehe Maßtabelle mit<br />
Angabe <strong>de</strong>s Öffnungsradius R). Ferner ist zu berücksichtigen,<br />
dass genügend Platz zum Isolieren <strong>de</strong>r Kanäle vorhan<strong>de</strong>n ist.<br />
Bei Montage <strong>de</strong>s Ventilators gemäß Abb. B o<strong>de</strong>r D kann<br />
zwecks Wartungsarbeiten ein Spezialbeschlag (Zubehör)<br />
24<br />
geliefert wer<strong>de</strong>n, um zu gewährleisten, dass die Tür<br />
geöffnet bleibt.<br />
Der Boxventilator ist nicht mit <strong>de</strong>r Unterlage zu verschrauben,<br />
es sei <strong>de</strong>nn es wer<strong>de</strong>n die als Zubehör erhältlichen<br />
Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Gewin<strong>de</strong> verwen<strong>de</strong>t!<br />
Die Unterlage muss stets schwingungsfrei <strong>und</strong> stabil sein,<br />
damit keine Schwingungen übertragen wer<strong>de</strong>n können.<br />
Bei Ausführungen für Außenmontage dürfen nur die<br />
Montageverfahren A <strong>und</strong> B benutzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Standardmontage A Alternative Montagemöglichkeiten B/C/D<br />
Außenmontage<br />
Der Boxventilator ist in einer Ausführung für Außenmontage<br />
lieferbar.<br />
Das Gehäuse ist gegen Wassereindringung zusätzlich verfugt.<br />
Wenn <strong>de</strong>r Boxventilator mit FC-Motor ausgerüstet ist, wird eine<br />
Motorab<strong>de</strong>ckung mitgeliefert, die Kon<strong>de</strong>nsatbildung im Motor<br />
<strong>und</strong> Frequenzumformer verhin<strong>de</strong>rt.<br />
Für Außenmontage dürfen nur die Montageverfahren A <strong>und</strong> B<br />
benutzt wer<strong>de</strong>n. Die Montageverfahren C <strong>und</strong> D sind nur in<br />
Son<strong>de</strong>rausführung möglich - Für nähere Information wen<strong>de</strong>n<br />
Sie sich bitte an EXHAUSTO.<br />
Montageschienen<br />
Die mitgelieferten Montageschienen mit<br />
Schwingungs dämpfern wer<strong>de</strong>n durch die<br />
vorgebohrten Löcher mittels <strong>de</strong>r mitgelieferten<br />
Schrauben am Boxventilator befestigt.<br />
A<br />
RD11094-01 A<br />
B<br />
B<br />
C<br />
RD11094-01 B<br />
RD12101-01<br />
C D<br />
D<br />
RD11094-01 C<br />
RD12095-01<br />
RD11094-01 D
Elektroanschluss <strong>de</strong>s Boxventilators<br />
Elektroanschluss von Boxventilator mit FC-Motor<br />
Erdung:<br />
Die Motoren sind stets vorschriftsmäßig zu er<strong>de</strong>n.<br />
Der Frequenzumformer <strong>de</strong>s FC-Motors gibt während <strong>de</strong>s<br />
Betriebs einen Leckstrom ab.<br />
Dieser Leckstrom ist an <strong>de</strong>n Erdanschluss zu leiten, da<br />
an<strong>de</strong>rnfalls die Gefahr besteht, dass <strong>de</strong>r Motor unter<br />
Spannung steht.<br />
Fehlerstromschutzschalter:<br />
Wer<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n <strong>BESB</strong>xxx-4-1FC <strong>und</strong> <strong>BESF</strong>xxx-4-1FC<br />
Fehlerstromschutzschalter benutzt, müssen diese gemäß<br />
IEC755 Amend. 2 vom Typ A ausgeführt sein, die bei<br />
Fehlerströmen mit DC-Inhalt (pulsieren<strong>de</strong>m Gleichstrom)<br />
abschalten.<br />
Diese Fehlerstromschutzschalter<br />
sind wie folgt gekennzeichnet:<br />
Wer<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n <strong>BESB</strong>500-4-3FC <strong>und</strong> <strong>BESF</strong>280-4-3FC<br />
Fehlerstromschutzschalter benutzt, müssen diese gemäß<br />
IEC755 Amend. 2 vom Typ B ausgeführt sein, die bei<br />
Fehlerströmen mit DC-Inhalt (pulsieren<strong>de</strong>m Gleichstrom) <strong>und</strong><br />
glatten Fehlerströmen abschalten.<br />
Diese Fehlerstromschutzschalter<br />
sind wie folgt gekennzeichnet:<br />
Flexible Verbindungen<br />
Um die Übertragung von Schwin gungen auf das Kanal system<br />
zu vermei<strong>de</strong>n, sind zwischen <strong>de</strong>m Boxventilator <strong>und</strong> <strong>de</strong>n<br />
Lüftungskanälen sowohl an <strong>de</strong>r Saug- wie an <strong>de</strong>r Fortluftseite<br />
stets flexible Verbindungen vom Typ FLF zu montieren.<br />
FLF<br />
FLF<br />
<strong>BESB</strong>/<strong>BESF</strong><br />
25<br />
Kabel:<br />
Kabel für Steuersignale müssen abgeschirmt sein.<br />
Die an die Steuersignaleingänge anzuschließen<strong>de</strong>n Leitungen<br />
müssen über ihre gesamte Länge mit einer verstärkten<br />
Isolierung im Verhältnis zum Versorgungsnetz ausgerüstet sein.<br />
Bemessung <strong>de</strong>s Nullleiters:<br />
Beim Anschluss mehrerer <strong>Boxventilatoren</strong> mit FC-Motoren an<br />
ein Stromnetz mit gemeinsamem Nullleiter, wer<strong>de</strong>n beson<strong>de</strong>re<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen an die Bemessung <strong>de</strong>s Nullleiters gestellt, da<br />
die Stromaufnahme nicht sinusförmig ist.<br />
Wer<strong>de</strong>n beispielsweise 3 FC-Motoren auf 3 Phasen verteilt<br />
angeschlossen, entspricht <strong>de</strong>r Nullstrom <strong>de</strong>r Summe <strong>de</strong>r<br />
Stromwerte <strong>de</strong>r 3 Motoren.<br />
Wer<strong>de</strong>n die Motoren an eine vorhan<strong>de</strong>ne Installation angeschlossen,<br />
ist zu untersuchen, ob <strong>de</strong>r Nullleiter für die<br />
Belastung bemessen ist.<br />
Übergangsstück <strong>und</strong> flexible Verbindungen<br />
Die Ausführungen <strong>BESF</strong>200, 225, 250 <strong>und</strong> 280 sind mit<br />
einem Übergangsstück OGSR lieferbar, das direkt an <strong>de</strong>r<br />
Fortluftseite zu montieren ist. Anschließend sind flexible<br />
Verbindungen an <strong>de</strong>r Saug- wie an <strong>de</strong>r Fortluftseite zu<br />
montieren.<br />
Die flexible Verbindung FLF<br />
ist an <strong>de</strong>r Fortluftseite zwischen<br />
<strong>de</strong>m Übergangsstück<br />
OGSR <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Kanal zu<br />
montieren.<br />
OGSR<br />
FLF<br />
FLF<br />
<strong>BESF</strong><br />
<strong>Boxventilatoren</strong> allgemein
<strong>Boxventilatoren</strong> allgemein<br />
Voraussetzungen für die Leistungsdaten<br />
Voraussetzungen für die Leistungsdiagramme Messaufstellung<br />
Die Leistungsdaten <strong>de</strong>r <strong>Boxventilatoren</strong> vom Typ <strong>BESB</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>BESF</strong> sind mit einem gera<strong>de</strong>n Kanal von 1,0 Meter vor <strong>und</strong><br />
nach <strong>de</strong>m Ventilator gemessen.<br />
Lässt sich dieser Min<strong>de</strong>stabstand bei <strong>de</strong>r Montage nicht<br />
ein halten, entsteht ein Druckverlust im System, <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r<br />
Projektierung zu berücksichtigen ist.<br />
Die Größe dieses Systemdruckverlustes lässt sich anhand<br />
<strong>de</strong>r Fachliteratur berechnen.<br />
pt ist <strong>de</strong>r zur Verfügung stehen<strong>de</strong> Gesamtdruck.<br />
Die angegebenen Arbeitslinien zeigen die Ventilatorcharakteristik<br />
bei Abregelung <strong>de</strong>r Ventilatordrehzahl.<br />
Die angegebenen SFP-Kurven zeigen <strong>de</strong>n luftmengenspezifischen<br />
Energieverbrauch für Lufttransport in J/m3 gerechnet<br />
vom Lufteinlass bis zum Luftauswurf durch <strong>de</strong>n<br />
Ventilator.<br />
Leistungskurve<br />
SFP-Kurve<br />
Arbeitslinien<br />
26<br />
p t = Gesamtdruck<br />
p t = p t1,2 - p t1,1<br />
Temperatur = 20°C<br />
Dichte = 1,2 kg/m 3<br />
SFP = Luftmengenspezifischer Energieverbrauch (J/m 3 )<br />
q v = Volumenstrom (l/s)<br />
P 1 = Leistungsaufnahme (Watt)<br />
P 1 = SFP x q v x 10 -3<br />
Voraussetzungen für Schalldaten<br />
Die <strong>Boxventilatoren</strong> <strong>BESB</strong> <strong>und</strong> <strong>BESF</strong> sind nach <strong>de</strong>n gelten<strong>de</strong>n<br />
Vorschriften über Schallpegel sowohl an <strong>de</strong>m zu<br />
entlüften<strong>de</strong>n Ort als gegenüber <strong>de</strong>r Umgebung mit<br />
Schalldämpfern im Kanalsystem auszurüsten.<br />
Zur Einhaltung gelten<strong>de</strong>r Normen ist das Kanalsystem<br />
gegen Schallausstrahlung, Wärmeverlust <strong>und</strong> Kon<strong>de</strong>nsation<br />
zu isolieren.<br />
L W1<br />
L pA3<br />
L W2<br />
L W3<br />
P = 1 SFP (J/m3) x q (l/s) v<br />
1.000<br />
1.000 l/s = 1 m3 /s<br />
K : Korrekturwert bei Berechnung <strong>de</strong>r Schallleistung im Oktavband<br />
W<br />
K : Korrekturwert bei Berechnung <strong>de</strong>r A-gewichteten Schallleistung<br />
WA<br />
K : Korrekturwert bei Berechnung <strong>de</strong>s A-gewichteten Schalldrucks<br />
pA<br />
L : Schallleistungspegel dB - Referenzwert 1 pW - Toleranz: 63 dB<br />
W<br />
I-IV: Betriebsbereiche<br />
L : Schallleistungspegel an Saugkanal. Gemessen gemäß ISO 5136<br />
W1<br />
L = L + K W1 WA1 W<br />
LWA1 ablesen<br />
L : Schallleistungspegel an Druckkanal. Gemessen gemäß ISO 5136<br />
W2<br />
L = L + K W1 WA1 W<br />
LWA1 ablesen<br />
L : Schalleistungspegel an die Umgebung. Gemessen gemäß ISO 3744<br />
W3<br />
L = L + K W3 WA1 W<br />
LWA1 ablesen<br />
L : Schalldruckpegel dB(A) bei 1 Meter Abstand vom Box ventilator<br />
pA3<br />
bei halbsphärischer Schallausbreitung in freiem Feld <strong>und</strong> mit<br />
isolierten Anschlusskanälen<br />
L = L + K pA3 WA1 pA<br />
LWA1 ablesen
Schalldaten - Berechnungsbeispiel<br />
Berechnungsbeispiel:<br />
Ventilator:<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1FC<br />
Solleistung:<br />
q = 300 l/s (1080 m v 3 /h) <strong>und</strong> p = 150 Pa<br />
t<br />
Saugseite (Außenluft/Abluft):<br />
Umgebung (Schallleistung):<br />
<strong>BESF</strong>200-4-1FC<br />
Berechnungsbeispiel<br />
27<br />
Ablesung:<br />
Ablesen L WA1 (Saugkanal) an <strong>de</strong>r Kurve.<br />
L WA1 : 68 in Bereich III<br />
Frequenzband (Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K<br />
L WA1 abgelesen in Bereich III 68 68 68 68 68 68 68 68<br />
Korrekturwert K W (L W1 ) abgelesen in <strong>de</strong>r Tabelle 9 8 1 -3 -6 -12 -14 -20<br />
Schallleistungspegel Saugeseite L W1 77 76 69 65 62 56 54 48<br />
Druckseite (Zuluftkanal/Fortluft):<br />
Frequenzband (Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)<br />
L WA1 abgelesen in Bereich III 68 68 68 86 68 68 68 68 68<br />
Korrekturwert K W (L W2 ) abgelesen in <strong>de</strong>r Tabelle 9 9 4 2 -2 -9 -12 -19 4<br />
Schalleistungspegel Druckseite L W2 77 77 72 70 66 59 56 49 72<br />
Frequenzband (Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)<br />
L WA1 abgelesen in Bereich III 68 68 68 68 68 68 68 68 68<br />
Korrekturwert K W (L W3 ) abgelesen in <strong>de</strong>r Tabelle -15 -22 -21 -25 -31 -32 -36 -37 -23<br />
Schallleistungspegel Umgebung L W3 53 46 47 43 37 36 32 31 45<br />
Umgebung (Schalldruck):<br />
Gewichtung dB(A)<br />
L WA1 abgelesen in Bereich III 68<br />
Korrekturwert K pA (L W3 ) abgelesen in <strong>de</strong>r Tabelle -37<br />
Schalldruckpegel Umgebung L pA3<br />
31<br />
Zur einfachen Berechnung <strong>de</strong>r Leistungsdaten<br />
verweisen wir auf unser Produktauswahlprogramm<br />
auf www.<strong>exhausto</strong>.<strong>de</strong>.<br />
L W1<br />
L W2<br />
L W3<br />
K [dB] W K[dB(A)]<br />
Bereiche 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KpA I 7 7 1 -5 -5 -10 -12 -17<br />
II 13 12 2 -5 -8 -14 -16 -23<br />
III 9 8 1 -3 -6 -12 -14 -20<br />
IV 15 12 2 -3 -9 -16 -19 -31<br />
I 7 8 4 0 0 -7 -11 -17 4<br />
II 12 11 3 -1 -3 -10 -13 -21 3<br />
III 9 9 4 2 -2 -9 -12 -19 4<br />
IV 14 11 2 1 -3 -12 -15 -27 3<br />
I -17 -23 -24 -29 -29 -31 -37 -41 -24 -38<br />
II -13 -20 -18 -24 -23 -25 -32 -34 -18 -32<br />
III -15 -22 -21 -25 -31 -32 -36 -37 -23 -37<br />
IV -9 -17 -15 -22 -26 -26 -30 -32 -18 -32<br />
<strong>Boxventilatoren</strong> allgemein
3003074- 04.2011 - Recht auf Än<strong>de</strong>rungen vorbehalten.<br />
Übersicht über Automatik <strong>und</strong> Zubehör<br />
Drehzahlregler für einphasige Motoren<br />
Drehzahlregler für FC-Motoren<br />
Konstantdruckregler<br />
Flexibler Anschluss<br />
EXHAUSTO GmbH<br />
Am Ockenheimer Graben 40<br />
55 411 Bingen-Kempten<br />
Elektronischer Drehzahlregler für FC-Motoren, die ein 0-10 V Steuersignal<br />
erfor<strong>de</strong>rn. Dient zur manuellen, stufenlosen Drehzahlregelung aller mit FC-<br />
Motor ausgerüsteten EXHAUSTO-Ventilatoren.<br />
Mit EFC1P lässt sich die Drehzahl stufenlos im Intervall 25-100% regeln.<br />
Tel. +49 (0) 6721 9178 111<br />
Fax +49 (0) 6721 9178 99<br />
info@<strong>exhausto</strong>.<strong>de</strong><br />
www.<strong>exhausto</strong>.<strong>de</strong><br />
Die elektronischen Drehzahlregler EFC von EXHAUSTO sind für stufenlose Drehzahlregelung<br />
von EXHAUSTO-Ventilatoren entwickelt. Mit <strong>de</strong>m Dreh zahlregler EFC<br />
ist eine stufenlose Drehzahlregelung <strong>de</strong>r Motoren möglich, <strong>und</strong> dadurch lässt sich<br />
die Leistungsfähigkeit <strong>de</strong>s Ventilators im Intervall 25-100% regeln.<br />
Die Drehzahlregler verfügen über ein integriertes Min<strong>de</strong>stpotentiometer, das das<br />
Einstellen einer Min<strong>de</strong>stspannung bzw. einer Min<strong>de</strong>stluftmenge ermöglicht. Der<br />
Drehzahlregler EFC ist von <strong>de</strong>r DEMKO abgenommen <strong>und</strong> nach <strong>de</strong>n gelten<strong>de</strong>n<br />
Vorschriften funkentstört <strong>und</strong> CE-gekennzeichnet. Der Drehzahlregler vom Typ<br />
EFC ist in 4 Größen <strong>und</strong> in verschie<strong>de</strong>nen Ausführungen lieferbar.<br />
Die EXHAUSTO-Konstantdruckregler MAC10 <strong>und</strong> MAC11 (Multi Application<br />
Controller) sind mikroprozessorgestützte Regler zur Druckregelung von Ven ti latoren<br />
mit FC-Motoren.<br />
Die Konstantdruckregler sind mit angeschlossenem Außentemperaturfühler<br />
lieferbar, wodurch Außentemperaturkom pensierung erreicht wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Für einphasige Motoren wird MAC10 mit <strong>de</strong>m Zusatzmodul MAC10MPR<br />
benutzt. Der MAC11 ist mit integrierter LONWORKS ® -Kommunikation für<br />
CTS-Anlagen lieferbar.<br />
Die fl exiblen Verbindungen vom Typ FLF sind aus speziellem Glasleinen mit<br />
montierten Spannringen hergestellt. Die fl exiblen Verbindungen wer<strong>de</strong>n direkt<br />
am EXHAUSTO Boxventilator als Verbindung zu <strong>de</strong>n Lüftungskanälen montiert,<br />
um die Übertragung von Schwingungen an das Kanalsystem zu verhin<strong>de</strong>rn.<br />
EFC<br />
EFC1P<br />
MAC<br />
Dachhauben THA/THAV<br />
Die Dachhauben THA <strong>und</strong> THAV sind zum Luftauswurf in Verbindung mit <strong>de</strong>n<br />
EXHAUSTO <strong>Boxventilatoren</strong> <strong>BESF</strong> <strong>und</strong> <strong>BESB</strong> vorgesehen.<br />
Die Dachhaube THA ist kon<strong>de</strong>nsisoliert <strong>und</strong> mit horizontalem Luftauswurf.<br />
Die Dachhaube THAV ist schall- <strong>und</strong> kon<strong>de</strong>nsisoliert <strong>und</strong> mit vertikalem Auswurf.<br />
Bei<strong>de</strong> Hauben können mit angelötetem Flansch in angegebener Dachneigung<br />
geliefert wer<strong>de</strong>n.<br />
FLF