Les convecteurs en caniveau peuvent être choisis dans différentes longueurs (A) selon le modèle, ce qui permet de les intégrer de manière optimale dans les systèmes de fenêtres en bande courants.
La largeur (B) et la hauteur (C) adaptées à la fonction permettent une adaptation individuelle à la structure du sol et déterminent en même temps la performance du convecteur en caniveau.
Il est possible de réaliser des bandes continues via des pièces vides, des évidements de colonnes, des angles, etc.
| Largeur de construction (B) | Hauteur de construction (C) | Longueur de construction (A) |
|---|---|---|
| 245 mm | 160 mm | 915 - 3000 mm |
| 290 mm | 160 mm | 950 - 3000 mm |
| 320 mm | 130 mm | 915 - 3000 mm |
système 2 tubes
Dans cette version, toute la surface de l'échangeur de chaleur est disponible pour la régulation de la température, en fonction du fluide actuellement présent dans le système de tuyauterie (eau froide ou chaude). La commutation entre le chauffage et le refroidissement s'effectue de manière centralisée via le système de gestion du bâtiment. Cette variante est particulièrement adaptée aux applications nécessitant une commutation saisonnière et des frais d'installation réduits.
système 4 tubes
Ce modèle convient aux concepts de climatisation exigeants, dans lesquels chaque zone de la pièce ou chaque appareil peut être commuté individuellement entre le chauffage et le refroidissement. Grâce à la séparation du medium de refroidissement et de chauffage, le système offre un maximum de flexibilité et de confort - idéal pour les bâtiments dont les exigences d'utilisation varient.
| Type de système |
|---|
| 2 tuyaux |
| 4 tuyaux |
Différentes variantes de grilles sont disponibles pour le recouvrement, qui répondent idéalement aux exigences fonctionnelles et esthétiques. Différents matériaux peuvent être choisis en fonction du domaine d'utilisation.
De plus, différents revêtements de surface et coloris sont possibles afin d'obtenir une adaptation visuelle à l'architecture du bâtiment et à l'aménagement intérieur.
D'un point de vue technique, le choix des matériaux et la géométrie peuvent influencer la section libre de l'air et donc avoir un impact sur les performances de l'appareil. Ces effets sont pris en compte dans le calcul des performances.
| Type de grille | Modèle de grille | Distance entre les barreaux de grille | Section libre, <br/>en % approximatif |
|---|---|---|---|
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé nature | 12.0 mm | 70 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé laiton | 12.0 mm | 70 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé bronze | 12.0 mm | 70 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé noir | 12.0 mm | 70 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, bronzé | 12.0 mm | 70 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, avec revêtement DB 703 | 12.0 mm | 70 % |
| Grille à enrouler | Acier inox | 10.5 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Acier inox, poli | 10.5 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Laiton, nature | 12.0 mm | 70 % |
Les appareils sont équipés de ventilateurs EC silencieux et optimisés sur le plan acoustique.
Les niveaux de pression et de puissance acoustiques sont indiqués sous forme de tableau dans les caractéristiques techniques.
Le niveau de pression acoustique réel dépend fortement de :
Recommandation : la conception doit toujours tenir compte du niveau de pression acoustique admissible dans la pièce.
Sert de preuve pour les systèmes de certification, p. ex :
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