Kontrola ventila u energetski učinkovitoj VAV ventilaciji. VAV ventilacijski sustav VAV sustav s proporcionalnom regulacijom ventila


Variable Air Volume - promjenjivi protok zraka

Stručnjaci SYSTEMAGROUP-a implementirali su više od jednog projekta koristeći VAV sustave ventilacije i klimatizacije, kako u fazi projektiranja i montaže tako iu modernizaciji postojećih sustava.

Prednosti VAV - sustava promjenjivog protoka zraka u odnosu na CAV - sustave konstantnog protoka zraka:

  • Individualna udobnost svake sobe- organizacija opskrbe zrakom provodi se prema zahtjevu određenog vanjski faktor ili njihov zbroj i prioritet: temperatura t, vlaga, CO2, kretanje.
  • Ušteda energije- maksimalna energetska učinkovitost, omogućuje uštedu do 70% potrošnje električne energije.
  • Povećava vijek trajanja opreme
  • Niska razina buke rada sustava

Pogledajmo tri primjera objekata koje smo implementirali, raspored VAV sustava od naprednog do jednostavnog.

U sva tri primjera koriste se klima komore s rekuperacijom. Način upravljanja ventilacijskim sustavom provodi se održavanjem temperature t odvodnog zraka (održavanje sobne temperature). Kontrolor sustav ventilacije sam postavlja temperaturu t dovod zraka(tmin i tmax).

1. Primjer

Zadatak kupca je individualno održavati točnu i kontinuiranu kontrolu vlažnosti i temperature t u svakom od šest stambenih prostorija: četiri spavaće sobe, dnevni boravak, blagovaonica.

U ovom projektu bilo je potrebno regulirati šest zona, a princip rada sustava implementiran je na VAV varijabilnim regulatorima protoka zraka OPTIMA i optimizatorskom regulatoru.

Protok zraka određenog VAV sustava neovisan je o tlaku u tom sustavu.

  • VAV regulatori promjenjivog protoka primaju upravljački signal (0/2-10V) od senzora vlage i temperature t instaliranih u prostorijama - potrebno je Vx m3/h.
  • Struja zraka koja se kreće stvara razliku tlaka koja se mjeri pomoću Pitotove cijevi
  • Stvarna vrijednost protoka zraka m3/h, dobivena pomoću senzora diferencijalnog tlaka, šalje se regulatoru regulatora promjenjivog protoka
  • Regulator uspoređuje stvarni protok zraka m3/h. i tražene vrijednosti, ukoliko ima odstupanja, šalje signal korekcije elektropogonu koji podešava presjek ventila do potrebnog protoka zraka m3/h. neće se postići
  • Regulator optimizacije prima signale preko MP-bus mreže od svih VAV regulatora i prilagođava rad ventilatora.
  • Topvex TR_EL - vertikalna klima komora s rotacijskim izmjenjivačem topline i električnim grijačem
  • AIAS COMBOX MODUL - optimizator regulatora za VAV regulatore promjenjivog protoka
  • CO2RT Montaža na zid 0-2000 ppm - pretvarači razine CO2, vlažnosti i temperature
  • OPTIMA-R-BLC1 - regulatori promjenjivog protoka
  • Mitsubishi Electric SUZ-KA_ inverter - kompresorsko-kondenzacijska jedinica (KKB)
  • DXRE - hladnjak freona
  • PAC-IF012B-E - KKB kontroler
  • Carel compactSteam je izotermni ovlaživač zraka.

2. Primjer

Zadatak naručitelja je održavanje točne i kontinuirane kontrole koncentracije CO2 i temperature t u dvije dvorane.

U ovom projektu bilo je potrebno regulirati dvije zone, princip rada je izveden prema shemi - Protok zraka u ovom VAV sustavu ovisi o statički tlak Pa u ovom sustavu.

  • Električni aktuatori zračnih ventila primaju upravljački signal (0/2-10V) od senzora koncentracije CO2 i temperature instaliranih u teretanama
  • Zračni ventil, mijenjajući presjek, dovodi potreban protok zraka m3/h.
  • Protok zraka koji se kreće stvara razliku tlaka Pa, koju mjere senzori diferencijalnog tlaka
  • Senzori diferencijalnog tlaka šalju signal regulatoru klima komore, koji zauzvrat prilagođava rad ventilatora ovisno o trenutnoj potrebi za protokom zraka m3/h.

Oprema instalirana na gradilištu:

  • Topvex FR_HWL - horizontalna klima komora s rotacijskim izmjenjivačem topline i bojlerom
  • VAV Kontrola tlaka u kanalu - senzori diferencijalnog tlaka
  • Belimo LF 24-SR - električni pogoni 0-10V upravljani pretvaračima razine CO2
  • DXRE - hladnjak freona
  • PAC-IF013B-E - KKB kontroler.

3. Primjer

Zadatak koji je kupac postavio bio je održavanje točne i stalne kontrole temperature u uredskim prostorijama.

U ovom projektu bilo je potrebno osigurati temperaturu jednog poslovnog prostora (call centra). Načelo rada sustava provodi se prema shemi koju izravno kontrolira upravljač ventilacijskog sustava Corrigo. Postavke Corrigo regulatora omogućuju promjenu protoka zraka m3/h. ovisno o odstupanju temperature t u prostoriji.

Oprema instalirana na gradilištu:

  • Topvex FC_EL - viseća klima komora s rekuperatorom i električnim grijačem
  • DXRE - hladnjak freona
  • Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP_YKA inverter - kompresorsko-kondenzacijska jedinica (KKB)
  • PAC-IF013B-E - KKB kontroler

Roba se isporučuje uz plaćanje unaprijed

Optima VAV regulatori osiguravaju dovod potrebne količine zraka u svaku prostoriju, tj. regulirati protok zraka prema potrebi. Takav regulator je uređaj koji kombinira VAV regulator, pretvarač dinamičkog diferencijalnog tlaka, električni pogon i sam ventil.
Regulatori promjenjivog volumena zraka (VAV) koriste se za dovod i odvod u niskotlačnim ventilacijskim sustavima. Uređaji su idealni za jednozonsku kontrolu dovoda i odvoda u glavnom i podređenom načinu rada. Ventilacijski sustav VAV najoptimalnije je rješenje za poslovne i poslovne zgrade, hotele, bolnice i druge javne zgrade. U klimatizacijskim sustavima gdje je potrebno posebno precizno održavanje razlike tlaka zraka (operacijske dvorane, radionice, laboratoriji i sl.), optimalna će biti i uporaba VAV sustava.

Glavne tehničke karakteristike:

  • Klasa nepropusnosti zaklopke - 4 (prema EN 175)
  • Klasa nepropusnosti kućišta - C (prema EN 1751)
  • ILH higijenski certifikati VDI 3803 i VDI 6022 za bolničku upotrebu i standardne sustave kontrole klime

Visoka razina točnosti:

  • 10-20% maksimalnog radnog ograničenja terminala Vmax daje sustavnu pogrešku od ±25%
  • 20-40% maksimalnog radnog ograničenja terminala Vmax daje sustavnu pogrešku od ˂±10%
  • 40-100% maksimalnog radnog ograničenja terminala Vmax daje sustavnu pogrešku od ˂±4%
  • Brzina zraka od 2 do 13 m/s
  • Protok zraka od 36 do 14589 m3/h
  • Radi s razlikama tlaka do 1000 Pa (maks. 1500 Pa)
  • OPTIMA-R-I ima zvučno i toplinski izolacijski sloj (50mm)

Tijelo regulatora izrađeno je od pocinčanog čeličnog lima. Poseban dizajn senzora diferencijalnog tlaka s više pozicija omogućuje dobivanje točnih podataka čak iu složenim sustavima.
Ulaz/izlaz: ø 80 do ø 630 mm
Optima regulatori promjenjivog protoka zraka standardno su opremljeni (BLC1) kompaktnim Belimo kontrolerom s mogućnošću komunikacije putem MP-Bus (LMV-D3 ili NMV-D3), dizajniranim za rad u pojedinačnom načinu rada ili u glavnom i podređenom načinu rada. Također, zajedno s posebnim kompaktnim regulatorima, Optima regulatori se mogu integrirati u ModBus i LONWork mrežu, a uz pomoć gatewaya možete raditi koristeći BACnet protokol. Parametri protoka zraka se podešavaju pomoću posebnog programatora Belimo ZTH-GEN. Kompaktni regulatori kalibrirani su standardno ili prema pojedinačni parametri Vmin i Vmax (navedeno u narudžbi) u tvornici prije otpreme.

*BLC1 = Belimo LMV-D3 kompaktni kontroler s MP-Bus komunikacijom
BLC4 = Belimo LMV-D3 kompaktni kontroler bez komunikacije
BLC1-MOD = Belimo LMV-D3 kompaktni regulator s MODBUS komunikacijom
* - standardna dostava

Princip rada VAV ventilacija temelji se na održavanju konstantnog tlaka zraka u središnjem zračnom kanalu. Svi potrošači svježeg zraka (obično zvani zone) povezani su na središnji zračni kanal preko motornog ventila. Upravljanjem elektropogona možemo otvoriti ili zatvoriti ventil, što znači otvoriti, zatvoriti ili regulirati količinu svježeg zraka koji ulazi u zonu. Zona može biti jedna soba, više soba, kat, više katova itd.

Kada se otvori dovod svježeg zraka u prostoriju, tlak u središnjem zračnom kanalu raste, ventilacijska jedinica to "osjeti" i počinje povećavati brzinu ventilatora (a time i volumen svježeg zraka) dok ne dosegne namjestiti tlak. Nasuprot tome, kada je zona zatvorena, tlak u središnjem zračnom kanalu raste, a ventilacijska jedinica smanjuje volumen dovedenog svježeg zraka. Prilikom otvaranja/zatvaranja/regulacije jedne zone, u ostalim zonama ne dolazi do promjena u volumenu dovedenog zraka.

Čemu sve ovo? Za uštedu radnih resursa, troškove grijanja svježeg zraka i produljenje vijeka trajanja ventilacijske opreme.

U ovom odjeljku ćemo pogledati kako kontrolirati VAV ventile.

Najlakši način kontrole je diskretna(zone su otvorene ili zatvorene). To se postiže ugradnjom električnog pogona napona od 220 volti i diskretnim upravljanjem na ventilu. Upravljanje se provodi dovođenjem/skidanjem napona s upravljačkog kontakta elektromotora. U pravilu se uključivanje/isključivanje zone vrši tipkom običnog prekidača. Prednost ove vrste kontrole je niska cijena. Nedostatak je neugodnost rada - morate ručno uključiti / isključiti dovod zraka i zapamtiti to cijelo vrijeme (jesam li isključio zrak, glačalo, svjetlo, kuhalo za vodu itd.)

Druga metoda upravljanja je glatka, od dimmera. To se postiže ugradnjom električnog pogona s naponom od 24 volta i glatkom kontrolom na ventilu. Kontrola se vrši okretanjem tipke dimmera u jednom ili drugom smjeru. Prednost ove vrste kontrole je i niska cijena. Nedostatak je, opet, neugodnost rada - morate ručno uključiti / isključiti / podesiti dovod zraka i zapamtiti to cijelo vrijeme. Osim toga, prigušivači ne odgovaraju uvijek dizajnu prekidača za svjetlo, iako se često postavljaju jedan pored drugog.

Treći način kontrole je s daljinskog upravljača ventilacijska jedinica . To se postiže ugradnjom električnog pogona s naponom od 24 volta i glatkom kontrolom na ventilu. Upravljanje se provodi regulacijom količine svježeg zraka koji se dovodi s daljinskog upravljača ventilacijske jedinice ili automatski prema scenariju koji odredi korisnik (timer). Prednost ove vrste regulacije je mogućnost fleksibilnije regulacije protoka svježeg zraka i jednostavnost rukovanja. Nedostatak je trošak ugradnje ove vrste VAV kontrole ventila, ali kako kažu, "ljepota zahtijeva žrtvu."


Kako ne biste morali stalno upravljati ventilima, rad VAV ventila se prilagođava ovisno o koncentraciji razine ugljičnog dioksida (CO2).

Ali danas su CO2 senzori koji normalno funkcioniraju prilično skupi, pa se koriste skripte kako bi se VAV ventilacija učinila praktičnijom.

Scenarij je unaprijed programirani algoritam za rad VAV ventilacije. Na slici je aktiviran scenarij “Dan 2”. Nazivi scenarija su uobičajeni i pomažu vam da zapamtite za što je ovaj scenarij namijenjen.

Na primjer, scenarij "Gosti" može se konfigurirati za dovod maksimalnog svježeg zraka u dnevni boravak, a scenarij "Noć" za dovod svježeg zraka samo u spavaće sobe. Svaki scenarij može se uređivati ​​i prilagoditi vašim zahtjevima.


TRD daljinski upravljač je univerzalni uređaj i može upravljati VAV ventilima iz gotovo svake ventilacijske jedinice koja podržava VAV funkciju. Mali videozapisi objavljeni na YouTubeu pomoći će vam da bolje razumijete princip rada VAV sustava i njegovu kontrolu:

Približan trošak ventilacijskog uređaja VAV može se saznati pozivom na naše telefone, konačni trošak je tek nakon pozivanja inženjera za pregled i razjašnjavanja svih nijansi, suptilnosti i vaših želja.

Zamislite da želite u svoj stan ugraditi ventilacijski sustav. Izračuni pokazuju da će za zagrijavanje dovodnog zraka u hladnoj sezoni biti potreban grijač snage 4,5 kW (omogućit će zagrijavanje zraka od -26°C do +18°C s kapacitetom ventilacije od 300 m³/h ). Stan se opskrbljuje električnom energijom preko automata od 32A, tako da je lako izračunati da snaga grijača iznosi oko 65% ukupne snage dodijeljene stanu. To znači da će takav ventilacijski sustav ne samo značajno povećati iznos računa za energiju, već i preopteretiti električnu mrežu. Očito, nije moguće instalirati grijač takve snage i njegova će se snaga morati smanjiti. Ali kako se to može učiniti bez smanjenja razine udobnosti stanovnika stana?

Kako smanjiti potrošnju energije?


Ventilacijski uređaj s rekuperatorom.
Za rad je potrebna mreža.
dovodni i odvodni kanali za zrak.

Prvo što obično pada na pamet u takvim slučajevima je korištenje ventilacijskog sustava s rekuperatorom. Međutim, takvi su sustavi prikladni za velike vikendice, dok u stanovima jednostavno nema dovoljno mjesta za njih: osim mreže za dovod zraka, ispušna mreža mora biti spojena na rekuperator, čime se udvostručuje ukupna duljina zračnih kanala. Još jedan nedostatak sustava za oporavak je taj što se, kako bi se organizirala zračna podrška za "prljave" prostorije, značajan dio ispušnog toka mora usmjeriti na ispušne kanale kupaonice i kuhinje. A neravnoteža protoka opskrbe i ispušnih plinova dovodi do značajnog smanjenja učinkovitosti oporavka (nemoguće je odbiti tlak zraka u "prljavim" sobama, jer će u tom slučaju neugodni mirisi početi cirkulirati cijelim stanom). Osim toga, trošak ventilacijskog sustava s rekuperacijom može lako dvostruko premašiti trošak konvencionalnog opskrbnog sustava. Postoji li neko drugo, jeftino rješenje za naš problem? Da, ovo je opskrbni VAV sustav.

Sustav promjenjivog protoka zraka ili VAV(Variable Air Volume) sustav vam omogućuje reguliranje dovoda zraka u svakoj prostoriji neovisno jednu o drugoj. S takvim sustavom možete isključiti ventilaciju u bilo kojoj prostoriji na isti način na koji ste navikli gasiti svjetla. Doista, ne ostavljamo upaljena svjetla tamo gdje nema nikoga - to bi bilo nerazumno rasipanje struje i novca. Zašto dopustiti da ventilacijski sustav sa snažnim grijačem troši energiju? No, upravo tako funkcioniraju tradicionalni ventilacijski sustavi: oni dovode zagrijani zrak u sve prostorije u kojima bi se ljudi mogli nalaziti, bez obzira na to jesu li oni tamo. Kad bismo kontrolirali svjetlo baš kao tradicionalna ventilacija- gorjelo bi u cijelom stanu odjednom, čak i noću! Unatoč očitoj prednosti VAV sustava, u Rusiji, za razliku Zapadna Europa, još uvijek nisu postali široko rasprostranjeni, dijelom zato što njihovo stvaranje zahtijeva složenu automatizaciju, što značajno povećava cijenu cijelog sustava. Međutim, brzo smanjenje troškova elektroničkih komponenti, koje se događa u U zadnje vrijeme, omogućio nam je da razvijemo jeftina gotova rješenja za izgradnju VAV sustava. Ali prije nego što prijeđemo na opisivanje primjera sustava s promjenjivim protokom zraka, shvatimo kako oni rade.



Slika prikazuje VAV sustav s maksimalnim kapacitetom od 300 m³/h, koji opslužuje dva područja: dnevni boravak i spavaću sobu. Na prvoj slici, zrak se dovodi u obje zone: 200 m³/h u dnevnoj sobi i 100 m³/h u spavaćoj sobi. Pretpostavimo da zimi snaga grijača neće biti dovoljna za zagrijavanje takvog protoka zraka ugodna temperatura. Ako bismo koristili konvencionalni sustav ventilacije, morali bismo smanjiti ukupnu učinkovitost, ali tada bi obje prostorije postale zagušljive. Međutim, mi imamo instaliran VAV sustav, tako da danju možemo dovoditi zrak samo u dnevnu sobu, a noću samo u spavaću sobu (kao na drugoj slici). U tu svrhu, ventili koji reguliraju volumen zraka koji se dovodi u prostorije opremljeni su električnim pogonima, koji omogućuju otvaranje i zatvaranje zaklopki ventila pomoću uobičajenih prekidača. Tako pritiskom na prekidač korisnik prije spavanja isključuje ventilaciju u dnevnom boravku u kojem noću nema nikoga. U ovom trenutku, senzor diferencijalnog tlaka koji mjeri tlak zraka na izlazu jedinica za obradu zraka, bilježi povećanje izmjerenog parametra (kada je ventil zatvoren, povećava se otpor mreže za dovod zraka, što dovodi do povećanja tlaka zraka u zračnom kanalu). Ova informacija se prenosi na klima komoru koja automatski smanjuje rad ventilatora tek toliko da tlak na mjernom mjestu ostane nepromijenjen. Ako tlak u zračnom kanalu ostane konstantan, tada se protok zraka kroz ventil u spavaćoj sobi neće promijeniti, te će i dalje biti 100 m³/h. Ukupni učinak sustava će se smanjiti i također će biti jednak 100 m³/h, odnosno energiji koju ventilacijski sustav troši noću će se smanjiti 3 puta bez ugrožavanja udobnosti ljudi! Ako dovod zraka uključujete naizmjenično: danju u dnevnoj sobi, a noću u spavaćoj sobi, tada se maksimalna snaga grijača zraka može smanjiti za trećinu, a prosječna potrošnja energije za polovicu. Najzanimljivije je da trošak takvog VAV sustava premašuje trošak konvencionalnog ventilacijskog sustava za samo 10-15%, odnosno ovo preplaćivanje brzo će se nadoknaditi smanjenjem iznosa računa za električnu energiju.

Kratka video prezentacija pomoći će vam da bolje razumijete princip rada VAV sustava:


Sada, nakon što smo razumjeli princip rada VAV sustava, pogledajmo kako se može sastaviti takav sustav na temelju opreme dostupne na tržištu. Uzet ćemo kao osnovu ruske VAV-kompatibilne jedinice za obradu zraka Breezart, koje vam omogućuju stvaranje VAV sustava koji opslužuju od 2 do 20 zona s centraliziranom kontrolom s daljinskog upravljača, pomoću mjerača vremena ili CO 2 senzora.

VAV sustav s kontrolom u 2 položaja

Ovaj VAV sustav sastavljen je na bazi klima komore Breezart 550 Lux kapaciteta 550 m³/h, što je dovoljno za opsluživanje stana ili male vikendice (uzimajući u obzir da sustav s promjenjivim protokom zraka može imati manju produktivnost u usporedbi s tradicionalnim sustavom ventilacije). Ovaj model, kao i sve ostale Breezart ventilacijske jedinice, može se koristiti za stvaranje VAV sustava. Dodatno će nam trebati set VAV-DP, koji uključuje JL201DPR senzor koji mjeri tlak u kanalu blizu točke grananja.


VAV sustav za dvije zone s kontrolom u 2 položaja


Ventilacijski sustav je podijeljen u 2 zone, a zone se mogu sastojati od jedne prostorije (zona 1) ili više (zona 2). To omogućuje korištenje takvih 2-zonskih sustava ne samo u stanovima, već iu vikendicama ili uredima. Ventilima u svakoj zoni upravlja se neovisno jedan o drugom pomoću uobičajenih prekidača. Najčešće se ova konfiguracija koristi za prebacivanje noćnog (dovod zraka samo u zonu 1) i dnevnog (dovod zraka samo u zonu 2) načina rada s mogućnošću dovoda zraka u sve prostorije ako npr. imate goste.

U usporedbi s konvencionalnim sustavom (bez VAV kontrole), povećanje cijene osnovne opreme je cca. 15% , a ako uzmemo u obzir ukupnu cijenu svih elemenata sustava zajedno s instalacijski radovi, tada će povećanje troškova biti gotovo neprimjetno. Ali čak i tako jednostavan VAV sustav omogućuje uštedite oko 50% električne energije!

U navedenom primjeru koristili smo samo dvije kontrolirane zone, ali može ih biti bilo koji broj: jedinica za dovod zraka jednostavno održava zadani tlak u zračnom kanalu, bez obzira na konfiguraciju zračne mreže i broj kontroliranih VAV ventila . To omogućuje, ako postoji nedostatak sredstava, prvo instalirati jednostavan VAV sustav u dvije zone, a zatim povećati njihov broj.

Do sada smo gledali sustave upravljanja s 2 položaja, u kojima je VAV ventil ili 100% otvoren ili potpuno zatvoren. Međutim, u praksi se često koriste praktičniji sustavi s proporcionalnom regulacijom, koji omogućuju glatku regulaciju volumena dovedenog zraka. Sada ćemo razmotriti primjer takvog sustava.

VAV sustav s proporcionalnom kontrolom


VAV sustav za tri zone s proporcionalnom regulacijom


Ovaj sustav koristi produktivniji Breezart 1000 Lux PU na 1000 m³/h, koji se koristi u uredima i vikendicama. Sustav se sastoji od 3 zone s proporcionalnom regulacijom. Moduli CB-02 koriste se za upravljanje aktuatorima proporcionalnih ventila. Umjesto prekidača, ovdje se koriste regulatori JLC-100 (izvana slični dimerima). Ovaj sustav omogućuje korisniku glatku prilagodbu dovoda zraka u svakoj zoni u rasponu od 0 do 100%.

Sastav osnovne opreme VAV sustava (klima komora i automatizacija)

Imajte na umu da jedan VAV sustav može istovremeno koristiti zone s 2 položaja i proporcionalnom kontrolom. Osim toga, kontrola se može provesti pomoću senzora kretanja - to će omogućiti dovod zraka u prostoriju samo kada je netko u njoj.

Nedostatak svih razmatranih opcija VAV sustava je da korisnik mora ručno podešavati dovod zraka u svakoj zoni. Ako postoji mnogo takvih zona, onda je bolje stvoriti sustav s centraliziranom kontrolom.

VAV sustav s centraliziranom kontrolom

Centralizirana kontrola VAV sustava omogućuje aktiviranje unaprijed programiranih scenarija, mijenjajući dovod zraka istovremeno u svim zonama. Na primjer:

  • Noćni način. Zrak se dovodi samo u spavaće sobe. U svim ostalim prostorijama ventili su otvoreni na minimalnoj razini kako bi se spriječilo stagniranje zraka.
  • Dnevni režim. Sve sobe osim spavaćih soba imaju puni zrak. U spavaćim sobama ventili su zatvoreni ili otvoreni na minimalnoj razini.
  • Gosti. Protok zraka u dnevnoj sobi je povećan.
  • Ciklička ventilacija(koristi se kada su ljudi odsutni dulje vrijeme). Mala količina zraka dovodi se redom u svaku sobu - time se izbjegava pojava neugodnih mirisa i zagušljivosti koji mogu stvoriti nelagodu kada se ljudi vrate.


VAV sustav za tri zone s centraliziranom kontrolom


Za centralizirano upravljanje aktuatorima ventila koriste se JL201 moduli koji se kombiniraju u jedinstveni sustav, kontroliran preko ModBus-a. Programiranje scenarija i upravljanje svim modulima vrši se sa standardnog daljinskog upravljača ventilacijske jedinice. Modul JL201 može se spojiti na senzor koncentracije ugljičnog dioksida ili JLC-100 kontroler za lokalno (ručno) upravljanje aktuatorima.

Sastav osnovne opreme VAV sustava (klima komora i automatizacija)

Video opisuje kako upravljati VAV sustavom s centraliziranom kontrolom za 7 zona s daljinskog upravljača klima komore Breezart 550 Lux:


Zaključak

S ova tri primjera smo pokazali generalni principi konstrukciju i ukratko opisao mogućnosti suvremenih VAV sustava, više detaljne informacije o ovim sustavima možete pronaći na web stranici Breezart.