05.05.2013 Views

Technisch handboek - Dura

Technisch handboek - Dura

Technisch handboek - Dura

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1.10<br />

oMrekeningsfactoren<br />

de correctiefactoren zijn gebaseerd op een n-exponent van n=1.30. teneinde de in de warmteafgifte tabel genoemde<br />

waardes bij 20°c kamertemperatuur te bereiken voor andere kamertemperaturen kunnen de volgende omrekeningstabellen<br />

worden gebruikt.<br />

Bij een watertemperatuur van 90°/70°c. Bij een watertemperatuur van 75°/65°c.<br />

kamertemperatuur omrekenfactor<br />

12°c 0,85<br />

15°c 0,90<br />

18°c 0,96<br />

20°c 1,00<br />

22°c 1,06<br />

24°c 1,10<br />

aanvoer- kamer Retourtemperatuur in °c<br />

in °c in °c 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85<br />

24 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,90 0,96 1,03 1,09 1,16 1,23 1,29 1,36<br />

22 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42<br />

90 20 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,34 1,41 1,48<br />

18 0,74 0,80 0,86 0,92 0,99 1,05 1,12 1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,53<br />

15 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62<br />

12 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,71<br />

24 0,54 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,90 0,96 1,03 1,09 1,16 1,23<br />

22 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28<br />

85 20 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,34<br />

18 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,99 1,05 1,12 1,19 1,25 1,32 1,39<br />

15 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,34 1,41 1,48<br />

12 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56<br />

24 0,48 0,54 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,90 0,96 1,03 1,09<br />

22 0,53 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15<br />

80 20 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07 1,13 1,20<br />

18 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,99 1,05 1,12 1,19 1,25<br />

15 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,34<br />

12 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42<br />

24 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,90 0,96<br />

22 0,47 0,53 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01<br />

75 20 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07<br />

18 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,99 1,05 1,12<br />

15 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07 1,13 1,20<br />

12 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28<br />

24 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83<br />

22 0,42 0,47 0,53 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88<br />

70 20 0,46 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94<br />

18 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,99<br />

15 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94 1,00 1,07<br />

12 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15<br />

24 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,71<br />

22 0,36 0,42 0,47 0,53 0,58 0,64 0,70 0,76<br />

65 20 0,41 0,46 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81<br />

18 0,45 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86<br />

15 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,94<br />

12 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01<br />

24 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59<br />

22 0,31 0,36 0,42 0,47 0,53 0,58 0,64<br />

60 20 0,35 0,41 0,46 0,51 0,57 0,63 0,69<br />

18 0,40 0,45 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74<br />

15 0,46 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81<br />

12 0,53 0,58 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88<br />

24 0,23 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48<br />

22 0,26 0,31 0,36 0,42 0,47 0,53<br />

55 20 0,30 0,35 0,41 0,46 0,51 0,57<br />

18 0,34 0,40 0,45 0,50 0,56 0,62<br />

15 0,41 0,46 0,51 0,57 0,63 0,69<br />

12 0,47 0,53 0,58 0,64 0,70 0,76<br />

24 0,18 0,23 0,27 0,32 0,37<br />

22 0,22 0,26 0,31 0,36 0,42<br />

50 20 0,26 0,30 0,35 0,41 0,46<br />

18 0,29 0,34 0,40 0,45 0,50<br />

15 0,35 0,41 0,46 0,51 0,57<br />

12 0,42 0,47 0,53 0,58 0,64<br />

24 0,14 0,18 0,23 0,27<br />

22 0,17 0,22 0,26 0,31<br />

45 20 0,21 0,26 0,30 0,35<br />

18 0,25 0,29 0,34 0,40<br />

15 0,30 0,35 0,41 0,46<br />

12 0,36 0,42 0,47 0,53<br />

24 0,10 0,14 0,18<br />

22 0,13 0,17 0,22<br />

40 20 0,16 0,21 0,26<br />

18 0,20 0,25 0,29<br />

15 0,26 0,30 0,35<br />

12 0,31 0,36 0,42<br />

kamertemperatuur omrekenfactor<br />

12°c 0,82<br />

15°c 0,88<br />

18°c 0,95<br />

20°c 1,00<br />

22°c 1,05<br />

24°c 1,11<br />

voorbeeld:<br />

- vermogen nodig : 1000 watt<br />

- kamertemperatuur ti = 22 c<br />

- waterregime 70 / 50 c<br />

oplossing:<br />

- de correctiefactor uit de tabel = 0,70<br />

- de nieuw berekende afgifte is: 1000 / 0,70 = 1429 watt<br />

uit de afgiftelijst (volgens 75/65/20) zou een dura<br />

universeel kompakt type 22 400 mm hoog 1200 mm lang<br />

hier prima aan voldoen (1445 watt)<br />

wat is eigenlijk ltv?<br />

als we uitgaan van de conventionele 90/70 = 80°c.<br />

verwarming, dan kan onder ltv elke centrale verwarming<br />

verstaan worden, die met al dan niet belangrijk lagere<br />

werktemperaturen functioneert. als zodanig is dus een<br />

ltv-installatie op zich een volkomen normale cv-installatie.<br />

zij bedient zich alleen van water met een lagere<br />

ingangs- en retourtemperatuur en is daaraan aangepast.<br />

waarom ltv? wat is het voordeel?<br />

kort gezegd de reëel bereikbare energiebesparing.<br />

het is reeds vele malen betoogd, dat het energiegebruik<br />

ten opzichte van de conventionele norm met wel 50 tot<br />

70% kan worden teruggebracht door bijvoorbeeld:<br />

n verbetering van isolatie van muren, vensters en dergelijke<br />

n verbetering van de ventilatie<br />

n meer doordachte plaatsing van gebouwen en indeling<br />

van vertrekken<br />

of anders gezegd: met hetzelfde v.o. (verwarmd oppervlak)<br />

kan men onder die gunstige omstandigheden in watertemperatuur<br />

teruggaan van 90/70 naar zelfs 50/40°c. bij de<br />

laagste buitentemperaturen en 20°c. ruimtetemperatuur.<br />

een bijzonder belangrijke factor is bovendien, dat de<br />

toepassing van alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld<br />

zonne-energie, ons wel dwingt gebruik te maken van<br />

het ltv-principe i.v.m. de bereikbare watertemperaturen.<br />

van welke warmteoverdracht-media maakt ltv gebruik?<br />

eigenlijk kan ltv gebruik maken van alle ruimteverwarmende<br />

lichamen. dus zowel van de zo wel eens genoemde<br />

“geïntegreerde” verwarmingssystemen, als van “vrije”<br />

verwarmingsmiddelen (Prof. dr. ing. h. bach).<br />

“geïntegreerde” systemen zijn dan de in de bouw elementair<br />

en onlosmakelijk verbonden systemen zoals bijv.<br />

vloerverwarming, terwijl met “vrije” of “onafhankelijke” verwarmingsmiddelen<br />

met name de betrekkelijk gemakkelijk<br />

plaatsbare en verplaatsbare radiatoren en convectoren<br />

worden bedoeld.<br />

Zijn duRa radiatoren geschikt voor toepassing in ltvsystemen?<br />

ja, en zelfs bij uitstek. laten we daarbij objectief blijven en<br />

vaststellen, dat eigenlijk alle goede radiatoren min of meer<br />

geschikt zijn voor ltv. ons betoog echter begrijpelijkerwijs<br />

toespitsend op dura radiatoren kan herhaald worden, dat<br />

deze uitmuntend geschikt zijn voor ltv en als zodanig zelfs<br />

bijzonder aanbevolen kunnen worden.<br />

1.11 41<br />

dura radiatoren en lage teMPeratuur verwarMing (ltv)<br />

wat zijn de voordelen van duRa radiatoren bij toepassing<br />

in ltv-installaties?<br />

1. dura radiatoren zijn universeel inzetbaar in het watertemperatuurgebied<br />

van 90°c tot 30°c.<br />

2. de warmteafgifte van dura radiatoren is bij elke<br />

bedrijfsomstandigheid en elk temperatuurbereik<br />

nauwkeurig en betrouwbaar te bepalen op grond van<br />

genormeerde beproevingsmethoden.<br />

3. koude-luchtval langs de ramen en wanden, wordt bij<br />

gebruik van dura radiatoren voorkomen.<br />

4. door het stralingsaandeel van dura radiatoren wordt<br />

de behaaglijkheid verhoogd, resp. wordt een zelfde<br />

behaaglijkheidgevoel bereikt bij een lagere ruimtetemperatuur.<br />

bij radiatorenverwarming kan de ruimtetemperatuur<br />

vaak 2 tot 3°c lager zijn dan bij vloer-,<br />

plafond- en/of convectorverwarming noodzakelijk is<br />

om een zelfde behaaglijkheideffect te bereiken. dat<br />

werkt energiebesparend!<br />

5. de z.g. verticale temperatuurgradiënt, die een wezenlijke<br />

bijdrage levert tot de behaaglijkheid, is zeer gunstig<br />

(zie grafiek hieronder).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!