Absperrmagnetventile für Vorhänge und Lufterhitzer

Hinzugefügt: Sonntag, 7.8.2022


Automatische Garagentore und Notausgangstüren werden täglich vielerorts häufig genutzt. Die wichtigste Funktion übernimmt der Antrieb, der als eine Art Kommandozentrale für den zuverlässigen Betrieb der Automatisierung verantwortlich ist. Bei der Wahl des richtigen Antriebs lohnt es sich, zunächst die Frage zu beantworten: Wie oft wird das Tor oder die Tür durchschnittlich geöffnet und geschlossen? Warum ist das so wichtig?

Garagentore an Rampen

Stellen wir uns folgende Situation vor: Nach dem Start des Antriebs fährt das Tor hoch, doch gleichzeitig beginnt der thermische Antrieb des Vorhangsteuerventils gerade erst mit seinem mühsamen, mehrere Dutzend Sekunden dauernden Betrieb. Dann strömt kalte Luft in den Raum und kühlt ihn effektiv ab.

Nach dem Schließen des Tores oder der Tür werden Ventilatoren eingeschaltet, um die warme Luft im Raum zu verteilen, bis das Gebäudemanagementsystem das zuvor eingestellte Temperaturniveau als angemessen registriert. Dies kann einige Zeit dauern. Dies führt zu großen Wärmeenergieverlusten und damit zu hohen Heizkosten für Gebäude.

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Bei Anlagen mit einer deutlich größeren Anzahl automatisch gesteuerter Tore und Türen, wie z. B. Parkhäusern, Bahnhöfen oder Flughafenterminals, sind diese Verluste sogar noch größer. Mit Danfoss-Absperrmagnetventilen für Luftschleier und Heizgeräte lassen sich Wärmeenergieverluste jedoch begrenzen und Heizkosten senken.

Anwendung von Absperrmagnetventilen für Luftschleier und Heizungen:

  • Automatische Garagentore - Tiefgaragen
  • Nottüren (Brandschutztüren)
  • Automatische Türen (Lichtschranke) in Einrichtungen mit variabler Verkehrsintensität, z. B. an Bahnhöfen
  • Garagentore an Laderampen: Logistikzentren, Lagerhallen

Eine typische Anwendung sind automatische Türen, die durch eine Fotozelle gesteuert werden. Diese registriert einen Passanten in einer Entfernung von ca. 3 m. Eine Person legt diese Strecke in 4–5 Schritten in ca. 3 Sekunden zurück. Beim Öffnen der Tür sollte der Luftschleier eine wirksame Wärmebarriere bilden.

Wie funktionieren Magnet-Absperrventile?

Danfoss EV 220A NC G1/4" Absperrmagnetventil Die Funktionsweise basiert auf der Verwendung eines Elektromagneten, der die Position des Regelelements schnell ändert und so das Öffnen/Schließen des Medienflusses durch das Ventil beeinflusst. Dieses Phänomen wird beispielsweise häufig bei ferngesteuerten Torschlössern eingesetzt, und wahrscheinlich hat jeder von uns schon einmal damit zu tun gehabt.

Der Hauptvorteil der Steuerung über Magnetventile mit Motorantrieb liegt in der schnellen Einschaltgeschwindigkeit. So kann in weniger frequentierten Räumen der Luftschleier über einen Bewegungsmelder, der eine sich nähernde Person erkennt, eingeschaltet werden. Die Heizung wird so nur für die Dauer des Vorbeigehens der Person und nicht dauerhaft eingeschaltet. In großen Anlagen mit vielen Luftschleiern führt dies zu erheblichen Energieeinsparungen.

Abhängig vom verwendeten Steuerungssystem können Sie aus einer breiten Modellpalette ein Ventil mit der entsprechenden Steuerspannung und Spulenleistung auswählen, wodurch eine Lösung entsteht, die ein sofortiges Ein- und Ausschalten des Durchflusses ermöglicht. Die Öffnungszeit des Magnetventils beträgt je nach Druckwert 0,05 bis 0,2 s, während die Öffnungszeit des Ventils mit einem Stellantrieb über 1 Minute beträgt.

Beispieldiagramm einer Heizungsanlage mit einem Elektroventil in Heizgeräten unterschiedlicher Leistung:

Danfoss-Absperrmagnetventile

Verbindung Der Druck stieg. Spannung, Spulenleistung Kv (*) Teilenummer
G3/8" 0-10bar 230 V Wechselstrom, 10 W 1,5 m3/h 032U538031
G3/8" 0-10bar 24 V Wechselstrom, 10 W 1,5 m3/h 032U538016
G3/8" 0-10bar 24 V DC, 18 W 1,5 m3/h 032U538002
G 1/2" 0-10bar 230 V Gleichstrom, 10 W 2,5 m3/h 032U538131
G 1/2" 0-10bar 24 V Wechselstrom, 10 W 2,5 m3/h 032U538116
G 1/2" 0-10bar 24 V DC, 18 W 2,5 m3/h 032U538102
G 3/4" 0-10bar 230 V Wechselstrom, 10 W 3,5 m3/h 032U538231
G 3/4" 0-10bar 24 V Wechselstrom, 10 W 3,5 m3/h 032U538216
G 3/4" 0-10bar 24 V DC, 18 W 3,5 m3/h 032U538202
G 1" 0-10bar 230 V Wechselstrom, 10 W 3,5 m3/h 032U538331
G 1" 0-10bar 24 V Wechselstrom, 10 W 3,5 m3/h 032U538216
G 1" 0-10bar 24 V DC, 18 W 3,5 m3/h 032U538302

(*) - Durchflusswert für Wasser bei einem Differenzdruck von 1 bar

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