Ogni giorno, in molti luoghi, le porte da garage automatiche e le porte di emergenza vengono utilizzate ripetutamente. La funzione più importante è svolta dall'azionamento, che è una sorta di centro di comando ed è responsabile del funzionamento affidabile dell'automazione. Nella scelta dell'azionamento giusto, vale la pena rispondere alla domanda iniziale: quante volte in media il cancello o la porta verrà aperto e chiuso? Perché è così importante?
Immaginiamo la seguente situazione: dopo l'avvio del motore, il cancello si solleva, ma allo stesso tempo l'azionamento termico della valvola di controllo della tenda sta appena iniziando il suo laborioso funzionamento, che dura diverse decine di secondi. A quel punto, l'aria fredda entra nella stanza, raffreddandola di fatto.
A loro volta, dopo aver chiuso il cancello o la porta, i ventilatori vengono accesi per distribuire l'aria calda nell'ambiente finché il sistema di gestione dell'edificio non registra il livello di temperatura precedentemente impostato come appropriato, operazione che richiederà un po' di tempo. Ciò genera ingenti perdite di energia termica e di conseguenza incide sugli elevati costi di riscaldamento degli edifici.
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Nel caso di strutture con un numero molto maggiore di cancelli e porte a controllo automatico, come parcheggi, stazioni ferroviarie o terminal aeroportuali, queste perdite sono ancora maggiori. Tuttavia, è possibile limitare le perdite di energia termica e ridurre i costi di riscaldamento utilizzando le elettrovalvole di intercettazione Danfoss per barriere d'aria e riscaldatori.
Applicazione delle elettrovalvole di intercettazione per tende d'aria e riscaldatori:
- Porte da garage automatiche - parcheggi sotterranei
- Porte di emergenza (tagliafuoco)
- Porte automatiche (fotocellula) in strutture con intensità di traffico variabile, ad esempio nelle stazioni ferroviarie
- Porte da garage su banchine di carico: centri logistici, magazzini
Un'applicazione tipica sono le porte automatiche controllate da una fotocellula, che rileva la presenza di un passante a una distanza di circa 3 m. Una persona percorre questa distanza in 4-5 passi in circa 3 secondi. All'apertura della porta, la barriera d'aria dovrebbe fornire un'efficace barriera termica.
Come funzionano le valvole di intercettazione solenoide?
L'essenza del funzionamento si basa sull'utilizzo di un elettromagnete, che modifica rapidamente la posizione dell'elemento di regolazione, influenzando l'apertura/chiusura del flusso del fluido attraverso la valvola. Questo fenomeno è comunemente utilizzato, ad esempio, nelle serrature dei cancelli telecomandate e probabilmente ognuno di noi ne ha avuto esperienza.
Il vantaggio principale del controllo delle elettrovalvole e dell'attuatore motorizzato è la velocità di accensione. Questo permette, nelle stanze meno frequentate, di accendere la barriera d'aria tramite un sensore di movimento che rileva l'avvicinamento di una persona, in modo che il riscaldamento venga acceso solo per il tempo necessario al passaggio della persona e non in modo continuo. Considerando le dimensioni di una struttura di grandi dimensioni con numerose barriere d'aria, questo consente un notevole risparmio energetico.
A seconda del sistema di controllo utilizzato, è possibile scegliere una valvola con la tensione di controllo e la potenza della bobina appropriate tra un'ampia gamma di modelli, ottenendo una soluzione che garantisce l'attivazione e la disattivazione istantanee del flusso. Il tempo di apertura dell'elettrovalvola , a seconda del valore di pressione, è compreso tra 0,05 e 0,2 s, mentre il tempo di apertura della valvola con attuatore è di oltre 1 minuto.
Schema esemplificativo di un impianto di riscaldamento che utilizza un'elettrovalvola in riscaldatori di diversa potenza:

| Connessione | La pressione aumentò. | Tensione, potenza della bobina | Kv (*) | Numero di parte |
| G3/8" | 0-10 bar | 230 V CA, 10 W | 1,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538031 |
| G3/8" | 0-10 bar | 24 V CA, 10 W | 1,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538016 |
| G3/8" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 1,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538002 |
| G 1/2" | 0-10 bar | 230 V CC, 10 W | 2,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538131 |
| G 1/2" | 0-10 bar | 24 V CA, 10 W | 2,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538116 |
| G 1/2" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 2,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538102 |
| G 3/4" | 0-10 bar | 230 V CA, 10 W | 3,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538231 |
| G 3/4" | 0-10 bar | 24 V CA, 10 W | 3,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538216 |
| G 3/4" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 3,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538202 |
| G 1" | 0-10 bar | 230 V CA, 10 W | 3,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538331 |
| G 1" | 0-10 bar | 24 V CA, 10 W | 3,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538216 |
| G 1" | 0-10 bar | 24 V CC, 18 W | 3,5 m3/h | Numero di telefono: 032U538302 |
(*) - valore di portata per acqua ad una pressione differenziale di 1 bar
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