Absperrmagnetventile für Vorhänge und Lufterhitzer

Hinzugefügt: Sonntag, 7.8.2022


Automatische Garagentore und Nottüren werden täglich an vielen Orten mehrfach genutzt. Die wichtigste Funktion ist der Antrieb, der als eine Art Kommandozentrale für den zuverlässigen Betrieb der Automatisierung verantwortlich ist. Bei der Auswahl des richtigen Antriebs lohnt es sich zunächst, die Frage zu beantworten: Wie oft wird das Tor oder die Tür im Durchschnitt geöffnet und geschlossen? Warum ist das so wichtig?

Garagentore auf Rampen

Stellen wir uns folgende Situation vor: Nach dem Starten des Antriebs hebt sich das Tor, aber zu diesem Zeitpunkt beginnt der thermische Antrieb des Vorhangregelventils erst seine mühsame Arbeit, die mehrere Dutzend Sekunden dauert. Dann gelangt kalte Luft in den Raum und kühlt ihn effektiv.

Nach dem Schließen des Tors oder der Tür wiederum schalten sich die Ventilatoren ein und verteilen heiße Luft im Raum, bis das Gebäudemanagementsystem das zuvor eingestellte Temperaturniveau als angemessen registriert, was einige Zeit dauern wird. Dies erzeugt große Verluste an Wärmeenergie und führt folglich zu hohen Kosten für die Beheizung von Gebäuden.

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Bei Einrichtungen mit einer deutlich größeren Anzahl automatisch gesteuerter Tore und Türen, wie zum Beispiel Parkplätzen, Bahnhöfen oder Flughafenterminals, sind diese Verluste sogar noch größer. Sie können jedoch Wärmeenergieverluste reduzieren und die Heizkosten senken, indem Sie Absperrmagnetventile von Danfoss für Vorhänge und Lufterhitzer verwenden.

Anwendung von Absperrmagnetventilen für Vorhänge und Lufterhitzer:

  • Automatische Garagentore – Tiefgaragen
  • Nottüren (Brandschutz)
  • Automatische Türen (Fotozelle) in Einrichtungen mit variabler Verkehrsintensität, z.B. an Bahnhöfen
  • Garagentore an Laderampen: Logistikzentren, Lagerhallen

Eine typische Anwendung sind automatische Türen, die über eine Fotozelle gesteuert werden und einen Passanten in einer Entfernung von ca. 3 m erkennen. Eine Person legt diese Strecke mit 4-5 Schritten in etwa 3 Sekunden zurück. Beim Öffnen der Tür soll der Luftschleier eine wirksame Wärmebarriere bilden.

Wie funktionieren Absperrmagnetventile?

Absperrmagnetventil Danfoss EV 220A NC G1/4" Die Funktionsweise basiert im Wesentlichen auf der Verwendung eines Elektromagneten, der die Position des Regelelements schnell ändert und so das Öffnen/Schließen des Mediumflusses durch das Ventil beeinflusst. Dieses Phänomen kommt beispielsweise häufig bei Türschlössern und ferngesteuerten Toren zum Einsatz und jeder von uns ist wahrscheinlich schon einmal darauf gestoßen.

Der Hauptvorteil der Ansteuerung von Magnetventilen und einem Motorantrieb liegt in der Schaltgeschwindigkeit. Dadurch können Sie den Luftschleier in weniger frequentierten Räumen mithilfe eines Bewegungssensors einschalten, der eine sich nähernde Person erkennt, sodass die Heizung nur für die Zeit eingeschaltet wird, die eine Person benötigt, um vorbeizukommen, und nicht ständig. Bei einer großen Anlage mit vielen Luftschleieranlagen führt dies zu erheblichen Energieeinsparungen.

Abhängig vom verwendeten Steuerungssystem können Sie aus einer Vielzahl von Modellen ein Ventil mit der passenden Steuerspannung und Spulenleistung auswählen und so eine Lösung erhalten, die ein sofortiges Ein- und Ausschalten des Durchflusses gewährleistet. Die Öffnungszeit des Magnetventils beträgt je nach Druckwert 0,05 bis 0,2 s, während die Öffnungszeit des Ventils mit Antrieb über 1 Minute beträgt.

Ein Beispieldiagramm einer Heizungsanlage mit einem Magnetventil in Heizgeräten unterschiedlicher Leistung:

Absperrmagnetventile von Danfoss

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

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

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