Chaque jour, dans de nombreux endroits, les portes de garage et les issues de secours automatiques sont utilisées à maintes reprises. La fonction la plus importante est assurée par le moteur, véritable centre de commande, responsable du bon fonctionnement de l'automatisation. Pour choisir le bon moteur, il est important de se poser la question suivante : combien de fois en moyenne le portail ou la porte s'ouvre-t-il et se ferme-t-il ? Pourquoi est-ce si important ?
Imaginons la situation suivante : après le démarrage de l'entraînement, le portail se lève, mais au même moment, l'entraînement thermique de la vanne de régulation du rideau entame à peine son fonctionnement laborieux de plusieurs dizaines de secondes. L'air froid pénètre alors dans la pièce, la refroidissant efficacement.
À leur tour, après la fermeture du portail ou de la porte, les ventilateurs se mettent en marche pour distribuer l'air chaud dans l'espace jusqu'à ce que le système de gestion du bâtiment enregistre la température préalablement définie comme appropriée, ce qui prend un certain temps. Cela génère d'importantes pertes d'énergie thermique et, par conséquent, impacte les coûts élevés de chauffage des bâtiments.
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Dans les installations comportant un nombre beaucoup plus important de portes et portails à commande automatique, comme les parkings, les gares ou les terminaux d'aéroport, ces pertes sont encore plus importantes. Cependant, il est possible de limiter les pertes d'énergie thermique et de réduire les coûts de chauffage grâce aux électrovannes d'arrêt Danfoss pour rideaux d'air et réchauffeurs.
Application des électrovannes d'arrêt pour rideaux d'air et radiateurs :
- Portes de garage automatiques - parkings souterrains
- Portes de sortie de secours (portes coupe-feu)
- Portes automatiques (photocellules) dans les installations à intensité de trafic variable, par exemple dans les gares ferroviaires
- Portes de garage aux quais de chargement : centres logistiques, entrepôts
Une application typique est celle des portes automatiques commandées par une cellule photoélectrique, qui détecte un passant à une distance d'environ 3 m. Une personne parcourt cette distance en 4 à 5 pas en environ 3 secondes. Lors de l'ouverture de la porte, le rideau d'air doit constituer une barrière thermique efficace.
Comment fonctionnent les électrovannes d'arrêt ?
Le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation d'un électroaimant, qui modifie rapidement la position de l'élément de régulation, influençant ainsi l'ouverture et la fermeture du fluide à travers la vanne. Ce phénomène est couramment utilisé, par exemple, dans les serrures de portail télécommandées, et chacun d'entre nous en a probablement déjà été témoin.
Le principal avantage du contrôle par électrovannes et d'un actionneur motorisé réside dans la rapidité de mise en marche. Dans les pièces peu fréquentées, cela permet d'activer le rideau d'air grâce à un détecteur de mouvement détectant l'approche d'une personne. Le chauffage est alors activé uniquement le temps nécessaire au passage de la personne, et non en continu. À l'échelle d'une grande installation équipée de nombreux rideaux d'air, cela permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.
Selon le système de commande utilisé, vous pouvez choisir parmi une large gamme de modèles une vanne avec la tension de commande et la puissance de bobine appropriées, offrant ainsi une solution permettant une ouverture et une fermeture instantanées du débit. Le temps d'ouverture de l'électrovanne , en fonction de la pression, est compris entre 0,05 et 0,2 s, tandis que celui de la vanne avec actionneur est supérieur à 1 minute.
Exemple de schéma d'une installation de chauffage utilisant une électrovanne dans des radiateurs de différentes puissances :

| Connexion | La pression monte. | Tension, puissance de la bobine | Kv (*) | Numéro de pièce |
| G3/8" | 0-10 bar | 230 V CA, 10 W | 1,5 m3/h | 032U538031 |
| G3/8" | 0-10 bar | 24 V c.a., 10 W | 1,5 m3/h | 032U538016 |
| G3/8" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 1,5 m3/h | 032U538002 |
| G 1/2" | 0-10 bar | 230 V CC, 10 W | 2,5 m3/h | 032U538131 |
| G 1/2" | 0-10 bar | 24 V c.a., 10 W | 2,5 m3/h | 032U538116 |
| G 1/2" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 2,5 m3/h | 032U538102 |
| G 3/4" | 0-10 bar | 230 V CA, 10 W | 3,5 m3/h | 032U538231 |
| G 3/4" | 0-10 bar | 24 V c.a., 10 W | 3,5 m3/h | 032U538216 |
| G 3/4" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 3,5 m3/h | 032U538202 |
| G 1" | 0-10 bar | 230 V CA, 10 W | 3,5 m3/h | 032U538331 |
| G 1" | 0-10 bar | 24 V c.a., 10 W | 3,5 m3/h | 032U538216 |
| G 1" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 3,5 m3/h | 032U538302 |
(*) - valeur de débit pour l'eau à une pression différentielle de 1 bar
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