AWADUKT THERMO ANTIMIKROBIÁLIS. Rendszerelemek talajba fektetett szellőztető rendszerek kialakításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AWADUKT THERMO ANTIMIKROBIÁLIS. Rendszerelemek talajba fektetett szellőztető rendszerek kialakításához"

Átírás

1 AWADUKT THERMO ANTIMIKROBIÁLIS Rendszerelemek talajba fektetett szellőztető rendszerek kialakításához

2 Az AWADUKT Thermo anitmikrobiális műszaki tájékoztató 2016 februártól érvényes. Megjelenésével a korábbi, számú műszaki tájékoztató (kiadás: július) érvényét veszti. Az aktuális műszaki dokumentációk a hu weboldalról letölthetők. A dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. Minden ebben foglalt jogot fenntartunk, különös tekintettel a fordítás, az utánnyomás, az ábrák kiemelése, a rádióadás, a fénymásolás vagy egyéb úton történő sokszorosítás és az adatfeldolgozó rendszerekben történő tárolás jogára vonatkozóan. Minden méret- és súlyadat tájékoztató jellegű. A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk. Az SAP rendszerre történő átállás miatt cikkszámaink 2012-ben anyagszámokra változtak. Az eddigi cikkszámok helyett anyagszámokat használunk, amelyek 2 számjeggyel egészültek ki: Régi: (cikkszám) Új: (anyagszám) Annak érdekében, hogy ez a változás a műszaki tájékoztatóban is egyértelmű legyen, az új számjegyeket külön jelöltük: 1 = 1, pl.: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az átállást követően minden általunk készített árajánlat, megrendelés visszaigazolás, szállítólevél és számla rendszertechnikai okokból már csak a 11 jegyű számokat tartalmazza. 2

3 TARTALOM 1. Információk és biztonsági utasítások 5 2. Talaj-levegő hőcserélő (L-EWT) Bevezetés Alkalmazási területek 6 3. Működési elv Az L-EWT működési elve Téli üzemmód (a levegő előmelegítése) Nyári üzemmód (hűtés) Klímakoncepció működési elvek lakóépületbe beépített L-EWT rendszereknél Klímakoncepció működési elvek nem lakóépületbe beépített L-EWT rendszereknél Rendszerelemek Beszívóegységek REHAU beszívóegység max m³/h érfogatáramú rendszerekhez REHAU beszívóegység kb m³/h és m³/h közötti térfogatáramú rendszerekhez Szűrők Csövek Hővezető képesség Antimikrobiális belső réteg Safety Lock tömítőrendszer Vegyi ellenállóképesség Idomválaszték Ívek Elágazó idomok Karmantyúk Lezáró karmantyúk Szűkítők Falátvezetés AWADUKT Thermo falátvezetés nem nyomó vízhez AWADUKT Thermo falátvezetések nyomó vízhez AWADUKT Thermo tömítőgyűrű AWADUKT Thermo befalazó gallér Kondenzátum elvezető megoldások Kondenzátum elvezetők Kondenzátumgyűjtő akna Ellenőrző akna Osztócső A rendszerelemek kezelése A rendszerelemek kiszállítására vonatkozó általános tudnivalók A beszívóegységek kezelésére vonatkozó tudnivalók Szállítás Tárolás az építkezésen Beszívóegységek felépítése Csövek, idomok és osztók kezelésére vonatkozó tudnivalók Szállítás Tárolás az építkezésen Fel- és lerakodás Általános tudnivalók a csövek, idomok és osztók fektetésére vonatkozóan A fektetési felület elkészítése Az ágyazat elkészítése Csövek, idomok és osztók kezelése Az elem környezetének feltöltése Az elemek környezetének feltöltése Az épületbekötésekre vonatkozó tudnivalók Szállítás Tárolás az építkezésen Az AWADUKT Thermo épületbekötő szerelése Az AWADUKT Thermo tömítőgyűrű szerelése Az AWADUKT Thermo falátvezető hüvely szerelése Az AWADUKT Thermo fali gallér szerelése A kondenzátum-elvezetési megoldások kezelésére vonatkozó tudnivalók Szállítás Tárolás az építkezésen Az AWADUKT Thermo S kondenzátum-lefolyó szerelése Az AWADUKT Thermo R kondenzátum-lefolyó szerelése Az AWADUKT Thermo kondenzátum-gyűjtő akna szerelése A szellőzési ellenőrzőakna telepítése Tudnivalók a különleges beépítési feltételek melletti kezeléssel kapcsolatban Beépítés talajvízbe vagy vizet vezető rétegekbe Beépítés betonköpennyel 55 3

4 6. Átvétel, tisztítás és karbantartás A terv szerinti igényekből levezetett követelmények Tömörségvizsgálat A vizsgálat felépítésére vonatkozó tudnivalók Ellenőrzés levegővel (L eljárás) Ellenőrzés vízzel (W eljárás) Tisztítás A tisztítás menetére vonatkozó általános tudnivalók Tisztítási eljárás Tisztítás nagynyomású vízzel Tisztítás forgó kefékkel Szemrevételezéses ellenőrzés Első higiéniai ellenőrzés Tudnivalók az üzem közbeni karbantartással kapcsolatban Fertőtlenítés Szabványok és irányelvek 68 Melléklet 69 Szószedet 86 Rövidítések jegyzéke 88 REHAU értékesítési irodák REHAU tervezési szolgáltatások Az L-EWT rendszerek méretezésének hőtechnikai alapjai A közelítő számítást befolyásoló paraméterek Helyszín / klíma Talaj Térfogatáram / áramlási sebesség Fektetési mélység Fektetési mód Csőhossz A keletkező kondenzátum mennyiségének kiszámítása Tervezési támogatás Tervezési támogatás a REHAU GAHED segítségével 67 4

5 1. INFORMÁCIÓK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Érvényességi terület Ez a műszaki tájékoztató AWADUKT Thermo DN 200 DN 630 PP-csövekből, valamint a hozzá tartozó idomokból és egyéb tartozékokból álló, talajba fektetett szellőztető rendszerek tervezésére és létesítésére vonatkozik. Az alábbiakban ismertetett alkalmazási területeket, szabványokat és irányelveket figyelembe kell venni. Németország határain kívül az adott országban mindenkor hatályos nemzeti előírásokat kell figyelembe venni és betartani. Piktogramok és logók Biztonsági utasítás Jogi tudnivaló Fontos információ, melyet figyelembe kell venni Információk az interneten Előnyök az Ön számára A műszaki tájékoztató aktualitása Biztonsága és termékeink megfelelő alkalmazásának érdekében kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy megjelent-e a Műszaki tájékoztató újabb kiadása! A Műszaki tájékoztató kiadási dátuma mindig a hátsó borító jobb alsó sarkában található. Az aktuális műszaki tájékoztatók beszerezhetők a REHAU értékesítési irodában vagy nagykereskedő partnereinknél, illetve letölthetők az internetről a következő oldalról: vagy Rendeltetésszerű használat Az AWADUKT Thermo levegő-talaj hőcserélő rendszer és a hozzá kapcsolódó elemek tervezése, telepítése és üzemeltetése kizárólag a jelen műszaki tájékoztatóban ismertetett módon történhet. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek számít, és ezért nem megengedett. Biztonsági utasítások és kezelési útmutatók - Saját és mások biztonsága érdekében a szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat és a kezelési útmutatókat. - A kezelési útmutatókat őrizze meg és tartsa mindig elérhető helyen! - Ha valamelyik biztonsági utasítás vagy szerelési előírás nem érthető, vagy kérdése van, forduljon a REHAU irodához! Szereléskor vegye figyelembe az összes nemzeti és nemzetközi fektetési, szerelési, balesetvédelmi és biztonsági előírást, valamint a jelen műszaki tájékoztatóban leírtakat. A műszaki tájékoztatóban nem található alkalmazási területek esetében (különleges felhasználás) forduljon a műszaki tanácsadóinkhoz! Részletesebb tanácsadásért forduljon a REHAU értékesítési irodához! A tervezési és szerelési utasítások kötöttek az adott REHAU termékhez. az általánosan érvényes szabványokat és előírásokat kivonatosan megemlítjük. Vegye figyelembe az érvényes irányelveket, szabványokat és előírásokat! Személyi követelmények - Csak felhatalmazott és szakképzett személyek végezhetik rendszereink szerelését. - Az elektromos rendszeren vagy vezetékeken szükséges munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villanyszerelők végezhetik. Általános óvintézkedések - A munkaterületet tartsa tisztán és mindenféle akadályozó tárgyaktól mentesen! - Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról! - A gyerekeket, a háziállatokat és az illetéktelen személyeket tartsa távol a szerszámoktól és a szerelés helyétől! - Mindig az adott REHAU csőrendszerhez tartozó rendszerelemeket használja! Más rendszerhez tartozó elemek, vagy nem az adott REHAU rendszerhez tartozó szerszámok használata balesetet vagy vészhelyzetet okozhat. Munkaruházat - Munka közben viseljen megfelelő munkaruházatot, valamint védőszemüveget, védőkesztyűt, védőcipőt és hosszú haj esetén hajhálót! - Ne hordjon bő ruhát vagy ékszert! Ezek könnyen beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. - Fejmagasságban vagy fej felett végzett szerelési munkáknál viseljen védősisakot! Szabványok és irányelvek A tervezés, szállítás, szerelés, üzemeltetés és kezelés, valamint a karbantartási munkák során vegye figyelembe - az általánosan érvényes baleset-megelőzési és biztonsági előírásokat - a környezetvédelmi előírásokat - a szakmai szövetségek rendelkezéseit - a hatályos törvényeket, szabványokat, irányelveket és előírásokat 5

6 2. TALAJ-LEVEGŐ HŐCSERÉLŐ (L-EWT) 2.1. Bevezetés A növekvő energiaárak és a fogyatkozó erőforrások egyre inkább célirányos gondolkodásmódra késztetik a beruházókat, a tervezőket és az építészeket egyaránt. A fosszilis nyersanyagok egyre korlátozottabb rendelkezésre állása miatt egyre nagyobb az energiatakarékos építési koncepciók jelentősége. Ennek egyik fontos eleme a lakó-, iroda- és munkaterek kontrollált szellőztetése. A kontrollált szellőztető rendszerek, valamint az irodaépületekben gyakran alkalmazott klímaberendezések ideális kiegészítője a talaj-levegő hőcserélő, röviden L-EWT. Ez pozitívan hat a CO 2 -kibocsátás és az energiaköltségek csökkentésére. A kontrollált lakásszellőztető rendszerek napjainkban már az alacsony energiaigényű és passzív házak elengedhetetlen részének számítanak. Itt az alkalmazott L-EWT rendszerek télen a levegő előmelegítésére szolgálnak, amivel célirányosan megakadályozható a szellőztető rendszerben lévő hővisszanyerő készülék eljegesedése. A nyáron fellépő hűtőhatás további előnyt jelent a ház temperálása szempontjából. Ez jelentős komfortnövelő tényező. Az ipari-, valamint az iroda- és középületek esetében főleg a fellépő hűtési igény kielégítésére keresik az egyre gazdaságosabb megoldásokat. A hagyományos hűtőberendezések alkalmazása magas üzemeltetési költségekkel jár. A légtechnikai rendszerek elé kapcsolt L-EWT rendszerek használatával a hagyományos hűtőberendezések mérete csökkenthető, vagy akár teljes egészében el is hagyhatók. Ez az üzemeltetési költségek megtakarításán túl a CO 2 -kibocsátás jelentős csökkenésével is jár. Az L-EWT rendszer korai beillesztése a szellőztetési koncepcióba nagy jelentőséggel bír a rendszer kialakításával kapcsolatos követelmények tisztázása miatt, valamint figyelembe kell venni a teljes rendszer tervezésénél is Alkalmazási területek A VDI 4640 szerint az L-EWT légtechnikai berendezésnek (RLT berendezésnek) minősül. A különböző alkalmazási területek vonatkozásában elsősorban a DIN 1946 és a DIN EN 13779, valamint higiéniai szempontból a VDI 6022 követelményeit kell figyelembe venni. Az L-EWT rendszerek levegő hőhordozó közegnél alkalmazhatók, és alapvetően három különböző üzemmódban üzemeltethetők. (1.) A bevezetett levegő előmelegítése A L-EWT rendszer kizárólag a bevezetett levegő előmelegítésére szolgál. A rendszer üzemeltetésének vezérlése úgy működik, hogy egy meghatározott külső hőmérséklet túllépése esetén a külső levegő L-EWT rendszeren keresztül történő bevezetése lekapcsol. Ekkor a levegő egy megkerülő ágon keresztül jut be. (2.) A bevezetett levegő hűtése A L-EWT rendszer kizárólag a bevezetett levegő hűtésére szolgál. A rendszer üzemeltetésének vezérlése úgy működik, ha a külső levegő hőmérséklete egy meghatározott érték alá csökken, a külső levegő L-EWT rendszeren keresztül történő bevezetése lekapcsol. Ekkor a levegő egy megkerülő ágon keresztül jut be. (3.) A bevezetett levegő előmelegítése és hűtése Az L-EWT rendszer egyaránt használható a bevezetett levegő előmelegítésére és hűtésére. A rendszer üzemelése ebben a formában a leggazdaságosabb. Azokban az üzemállapotokban, amikor az L-EWT használata rontaná a rendszer hatásfokát, a levegő egy megkerülő ágon keresztül jut be. Az L-EWT rendszer hatásfoka az optimálisan beállított megkerülő ági vezérléssel maximalizálható. 6

7 3. MŰKÖDÉSI ELV 3.1. Az L-EWT működési elve Az L-EWT rendszernél a szellőztető rendszer frisslevegő mennyiségének egy része vagy a teljes levegőmennyiség bevezetése talajba fektetett csövön vagy csőrendszeren keresztül történik. Nyáron a napsugárzás, a csapadék és más időjárási tényezők hatására a talaj felülete felmelegszik. Télen az időjárási tényezők hatására pedig lehűl. A talajhőmérséklet éves alakulását különböző mélységekben a 3-1. ábra ábrázolja. A külső hőmérséklet lényegesen erősebb hatást gyakorol a talaj felső rétegeire, mint a mélyebben fekvő rétegekre, ezért a mélység növekedésével a nyári és a téli hőmérsékletek közötti különbség csökken. A talaj hőtároló képességéből fakadóan az egyes görbék között fáziskésés figyelhető meg. A talaj és a külső hőmérséklet éves szinten eltérő hőmérsékletkülönbsége teszi lehetővé a csőben áramló levegő előmelegítését a téli, ill. lehűtését a nyári időszakban. A talaj hőmérsékletének alakulása, valamint ezzel összefüggésben a külső levegő és a talaj közötti hőátadáshoz szükséges hőmérséklet-különbség lényegében a talaj összetételétől és az időjárási körülményektől függ. Mindkét paramétert számos külső tényező befolyásolja, így ezeket a rendszer méretezésénél megfelelő tűréssel kell figyelembe venni. Emellett a fektetési mód, a kiválasztott csövek, az üzemmód és a további peremfeltételek bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással, ami miatt az L-EWT rendszerek méretezésekor egy komplex, az adott beruházástól függő mátrixról beszélünk. A tervezőnek tudnia kell, hogy a fenti, összetett mátrix miatt az L-EWT rendszer teljesítménye előzetesen csupán szimulálható, és csak közelítő pontossággal számítható ki. Erről a geotermikus rendszerekre jellemző méretezési problémáról már a tervezési szakaszban nyíltan kell beszélni, és ennek megfelelően kell figyelembe venni. Ezzel egyidőben azonban a rendszer hatékonyságára, gazdaságosságára és ökológiai előnyeire is rá kell mutatni. A tervezett épület legjobb optimalizálása érdekében a REHAU a tervezési támogatás keretében készséggel áll az Ön rendelkezésére. Ehhez további információk a 7. REHAU tervezési szolgáltatások, 61. oldal fejezetben találhatók. 20 A Jahrestemperaturverlauf hőmérséklet éves im alakulása Erdreich a talajban 15 Hőmérséklet Temperatur [ C] [ C] Hőmérséklet [ C] Napok Tage Außentemperatur 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 3-1. ábra A hőmérséklet éves alakulása a talajban 7

8 Téli üzemmód (a levegő előmelegítése) Az L-EWT rendszereket különösen a 750 m³/h térfogatáram alatti lakóépületek esetében úgy kell méretezni, hogy megakadályozzuk a hővisszanyerő készülék távozó levegő oldali eljegesedését. A mai, többnyire igen hatékonyan, akár 80%-nál is magasabb hatásfokkal üzemelő hővisszanyerő készülékek esetén felmerülő probléma, ha a beszívott levegő oldali levegő hőmérséklete 3 C-nál alacsonyabb, akkor a távozó levegő oldalon a hőcserélő eljegesedhet. A jegesedés azért jelentkezik, mert a beáramló külső levegő annyira lehűti a távozó levegőt, hogy az kondenzálódik, és a keletkező kondenzvíz megfagy. A jegesedés ellen megfelelő biztonságot nyújt, ha a 750 m³/h térfogatáram alatti rendszerek méretezésekor az L-EWT utáni minimális kilépő hőmérsékletet 0 C-ra vesszük fel. A 750 m³/h-nél nagyobb térfogatáramú rendszerek jegesedésének megakadályozásához elegendő a 3 C L-EWT utáni minimális kilépő hőmérséklet. A távozó levegő oldali jegesedés megakadályozása miatt szükséges határhőmérséklet mellett az L-EWT rendszereket a szükséges minimális térfogatáramra vagy a rendelkezésre álló felületre is méretezni kell Nyári üzemmód (hűtés) Az elmúlt években főként az iroda- és középületek belső hőterhelésének erőteljes növekedése figyelhető meg. A helyiséghőmérsékletek emelkedésének oka egyrészt az informatikai eszközök intenzívebb használata, másrészt pedig a hőszigetelés javítását szolgáló intézkedések. Ez gyakran azt eredményezi, hogy a belső hűtési hőterhelést további intézkedésekkel kell kompenzálni. Erre a célra eddig hagyományos klímaberendezéseket használtak, ám ezek primer energiafelhasználása rendkívül magas, így jelentős mértékben megemelik az üzemeltetési költségeket. L-EWT rendszer alkalmazásával csökkenthető a hagyományos klímaberendezések használata, vagy ezek akár teljes egészében el is hagyhatók. Ennek következtében nem csak a felhasznált primer energia, de a rendszer üzemeltetésével összefüggő költségek is csökkenthetők. Figyelem: Hűtés esetén magasabb páratartalmú, alacsonyabb L-EWT kilépő hőmérsékletekkel kell számolni. Szükség esetén utánfűtésről kell gondoskodni. A 750 m³/h térfogatáram alatti lakóépületekben, ahol a rendszer használatának elsődleges célja a levegő előmelegítése, a költségek növelése nélkül kihasználható az L-EWT által biztosított hűtőhatás, ami további költségcsökkentő és egyúttal lakókomfortot növelő tényező. Belépő hőmérséklet a beszívóelemnél -15 C Belépő hőmérséklet a beszívóelemnél +30 C Hőmérséklet a talajban +7 C Kilépő hőmérséklet az L-EWT végénél +2 C Hőmérséklet a talajban +12 C Kilépő hőmérséklet az L-EWT végénél +16 C 3-2. ábra Példa téli üzemmódra 3-3. ábra Példa nyári üzemmódra 8

9 3.2. Klímakoncepció működési elvek lakóépületbe beépített L-EWT rendszereknél Az épületek tervezésekor fontos szerepet játszik az energiamegtakarításról szóló rendelet betartása. Ennek keretében a tervező gyakran a passzív vagy az alacsony energiaigényű házakra vonatkozó szabványt veszi alapul. A szellőztetésből adódó hőveszteség csökkentése, valamint a nedvesség okozta épületkárok elleni védelem érdekében szükséges légcsere biztosításához rendszerint szellőztető rendszereket alkalmaznak. A korszerű szellőztető rendszerek rendszerint egy beépített hővisszanyerő készülékkel rendelkező szellőztető berendezésből, valamint egy, a levegő befúvásához és elszívásához szükséges levegő elosztására szolgáló, épületen belül kiépített csatornarendszerből állnak. Ezt gyakran kiegészítik a levegő téli utánfűtésére szolgáló hőcserélővel is. A külső falon keresztül történő közvetlen levegőbevezetésű, modern szellőztető készülékek nagy hátránya az, hogy alacsony, fagyponthoz közeli hőmérsékleten üzemelnek. A szellőztető készülék lefagyásának megakadályozása érdekében a rendszert időnként le kell fojtani, vagy akár teljesen le is kell állítani. Alternatív megoldásként egy nagy energiaigényű fagyvédelmi egység is beépíthető. A fagyvédelmi egység kitűnő alternatívája az L-EWT, amely a levegő fagymentes tartományba történő előmelegítésére méretezhető. Ezenkívül az előmelegítő hatás alacsony pozitív hőmérsékletek mellett is kihasználható, így hővisszanyerő készülékkel kombinálva magasabb hőmérséklet érhető el. Ezzel jelentős mértékben csökkenthető az utánfűtési igény. Nyáron az L-EWT jelentős mértékben képes lehűteni a külső levegőt, ami érezhető komfortnövekedést okoz, ez nem várható el az L-EWT nélküli szellőztető rendszerektől. Ilyen esetben gyakran kiegészítő klímaberendezésre is szükség van. Az L-EWT-vel rendelkező szellőztető rendszer előnyeinek áttekintése: - előmelegítés télen az egész éves üzem érdekében - magas hatásfok az L-EWT és a hővisszanyerés (WRG) kombinálásának köszönhetően - komfortnövekelés nyáron, további beruházás nélkül FO FO Külső Außenluft levegő AU L-EWT-n Über LEWT keresztül Vorfilter Előszűrő (AU (AU közvetlen) direkt) LEWT L-EWT Erdreich Talaj Megkerülő Bypass ág Szellőztetőegység Lüftungseinheit mit WRG-vel AB KI BE ZU Helyiség Raum Külső Außenluft levegő Télen: Winter: -12 C - 12 C Nyáron: Sommer: C30 C L-EWT nach után LEWT Télen: Winter: +2 C + 2 C Nyáron: Sommer: +16 C + 16 C nach WRG után WRG Winter: Télen: C 15 C Sommer: Nyáron: C 17 C Helyiségbe Zuluft Raum bevezetett levegő Winter: + 18 C Télen: Sommer: +18 C + 18 C Nyáron: +18 C 3-4. ábra L-EWT a lakóépületben 9

10 3.3. Klímakoncepció működési elvek nem lakóépületbe beépített L-EWT rendszereknél Az L-EWT energiakoncepciója által biztosított előnyök nem lakás céljára használt épületek esetén hasonlóak a lakóépületnél ismertetett előnyökhöz. A nem lakóépületekben alkalmazott koncepciókra azonban lényegesen több előírás vonatkozik, így rendszerint több műszaki rendszerelemet kell figyelembe venni a tervezés során. A lakóépületekkel ellentétben amelyek gyakran szellőztető készülékkel vannak felszerelve a nem lakóépületekben elsősorban klímaberendezéseket alkalmaznak. Ezek nagy mennyiségű primer energiát használnak fel a temperáláshoz, valamint a párásításhoz és a párátlanításhoz. Az L-EWT beépítésével jelentős mértékben csökkenthető ez a primer energiafelhasználás. Emellett egyes rendszerelemek helyettesíthetők vagy kisebbre méretezhetők is. Ezt a tervezési szakaszban ellenőrizni kell. A klímakoncepció tervezéséhez három lehetőség áll rendelkezésre. - Klímakoncepció hagyományos klímaberendezéssel, L-EWT nélkül - Klímakoncepció hagyományos klímaberendezéssel és L-EWT rendszerrel - Klímakoncepció optimalizált klímaberendezéssel és L-EWT rendszerrel Az L-EWT rendszerrel kiegészített, teljes koncepció optimalizálásához érdemes a beépítést idejekorán figyelembe venni. Ez megkönnyíti mind a klímarendszer részegységeinek méretezését, mind pedig a klímarendszer megtervezését. A lehetséges klímakoncepciók működési elvét az alábbi táblázat ismerteti. Az L-EWT nélküli rendszerekkel összehasonlítva az L-EWT esetében a megtakarítás az előmelegítéshez, az előhűtéshez és a részleges párátlanításhoz szükséges energiaigény csökkenésében jelentkezik. Az előmelegítés olyan előny, amelyre L-EWT nélkül nem lenne lehetőség. Az előhűtés L-EWT rendszerrel lényegesen hatékonyabb, mint kizárólag a hővisszanyerő készülékkel, mivel így a távozó levegő hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletekérhetők el. A klímaberendezés optimalizálása további energiamegtakarítást eredményez, mert hűtés esetén az utánfűtésre történő használattal jelentősen meghosszabbítható a hővisszanyerő készülék üzemideje. Az utánfűtéshez szükséges, a hőellátó hálózatból származó hő értelemszerűen csökken. Nyári üzemmód Téli üzemmód Hagyományos klímaberendezés L-EWT nélkül Hagyományos klímaberendezés L-EWT rendszerrel Optimalizált klímaberendezés L-EWT rendszerrel --Előhűtés hővisszanyerő készülékkel --Előhűtés az L-EWT-ben a bevezetett levegő --Előhűtés az L-EWT-ben a bevezetett levegő kb. a távozó levegő hőmérsékletére kívánt hőmérsékleti tartományában részleges kívánt hőmérsékleti tartományában részleges --Utánhűtés és párátlanítás hűtési hőcserélővel, párátlanítással párátlanítással pl. hideg vízzel a hűtési hálózatból vagy --Megkerülő ág használata a hővisszanyerő --Csökkentett utánhűtés és párátlanítás hűtési hűtőgéppel. készüléken hőcserélővel, pl. hideg vízzel a hűtési --Utánfűtés fűtési hőcserélőben, --Csökkentett utánhűtés és párátlanítás hűtési hálózatból vagy hűtőgéppel pl. a fűtőberendezésből származó melegvízzel hőcserélővel, pl. hideg vízzel a hűtési --Részleges vagy teljes utánfűtés hálózatból vagy hűtőgéppel a hővisszanyerő készülék használatával --Utánfűtés fűtési hőcserélőben, --Végleges utánfűtés fűtési hőcserélőben, ha pl. a fűtőberendezésből származó melegvízzel szükséges, pl. a fűtőberendezésből származó melegvízzel --Előmelegítés fagymentesítő egységgel negatív tartományban lévő külső hőmérsékletek esetén --További előmelegítés hővisszanyerő készülékkel --Utánfűtés fűtési hőcserélőben, pl. a fűtőberendezésből származó melegvízzel --Szükség esetén a levegő párásítása --Kombinált előmelegítés L-EWT-vel és hővisszanyerő készülékkel --Utánfűtés fűtési hőcserélőben, pl. a fűtőberendezésből származó melegvízzel --Szükség esetén a levegő párásítása --Kombinált előmelegítés L-EWT-vel és hővisszanyerő készülékkel --Utánfűtés fűtési hőcserélőben, pl. a fűtőberendezésből származó melegvízzel --Szükség esetén a levegő párásítása 1: Hővisszanyerő készülék 2: Hűtés 3: Fűtés 4: Ventilátorok 5: Párásítás Hagyományos klímakoncepció talaj-levegő hőcserélővel Optimalizált klímakoncepció talaj-levegő hőcserélővel 3-5. ábra Hagyományos és optimalizált klímakoncepció L-EWT rendszerrel 10

11 4. RENDSZERELEMEK 4.1. Beszívóegységek A szellőztető rendszer működéséhez szükséges külső levegő bevezetése egy külső légbeszívó egységen keresztül történik. E célra pl. nemesacélból készült beszívótornyok szolgálnak. A beszívóegységet a hozzá csatlakozó L-EWT csőre és a megengedett nyomásveszteségre kell méretezni. Az L-EWT rendszerek beszívótornyaival szemben támasztott követelményeket a VDI 4640 ismerteti részletesen. E szerint ezeknek az időjárással szemben ellenálló és egészségügyi szempontból ártalmatlan anyagból kell készülniük. A beszívási magasság vonatkozásában a DIN EN az éves várható hótakaró vastagság 1,5-szeresét írja elő. A VDI lapja a DIN EN13779 szabványra hivatkozik. Gyakran előszűrőt kell beépíteni a beszívóegységbe az idegen tárgyak bejutása elleni védelemként. Az L-EWT porterhelésének csökkentéséhez elegendő egy durvaszűrő, de szükség esetén durva- és közepes, ill. finomszűrő kombinációja is beépíthető a beszívóegységbe. A VDI 3803 irányelv az L-EWT-ből és hagyományos szellőztető készülékből álló teljes rendszerhez két szűrőfokozatot javasol, amelyek közül pl. az egyik egység a beszívóegységben, a másik pedig a hagyományos szellőztető készülékben helyezhető el. A beszívótorony anyagára vonatkozóan ez az irányelv nemesacélt ír elő. A beszívóegységek beszívási magasságára, felállítási helyére és kivitelére vonatkozó további tudnivalókat a DIN EN 13779, a VDI 6022 és a VDI 4640 ismerteti részletesen. Az ezekben a szabványokban és irányelvekben előírt követelményeket a tervezéskor figyelembe kell venni ábra L-EWT beszívótorony A külső légbeszívás elhelyezésére vonatkozóan a VDI 6022 irányelv 1. lapját, valamint a DIN EN szabványt kell figyelembe venni. Ezek a lehető legjobb minőségű levegő beszívását, ill. olyan helyeken történő beszívását írják elő, ahol a külső levegő a legkevésbé szennyezett. Emellett a VDI 4640 irányelv alapján a beszívott levegőt élelmiszernek kell tekinteni. Ezért a külső levegő beszívás helyének kiválasztásakor figyelembe kell venni az alábbi pontokat: - utak közelsége (az út forgalomterhelése) - lombhullató fák / cserjék közelsége - bármilyen jellegű kifúvó nyílás közelsége - fő szélirány és lehetséges szagkeltő berendezések elhelyezkedése - épületek közelsége Ügyfélspecifikus megoldások készítése is lehetséges, ekkor azonban az ügyfél által megadott adatokat kell figyelembe venni. A szabvány és/vagy az irányelv beszívási magasságra, szűrőbetétre, statikára és szerelésre vonatkozó előírásainak betartását a REHAU nem vizsgálja. Ezért a fenti szabványoktól és irányelvektől való esetleges eltérésekért semmilyen felelősségete nem vállalunk. A beszívóegységek nyomáskülönbségének meghatározásához szükséges értékek a mellékletben található grafikonokból vehetők ki. Tengerparthoz közeli területeken vagy korrózióra hajlamosító anyagokkal erősen terhelt környezetben történő felállítás esetén szükség lehet az anyagminőség módosítására a körülményeknek megfelelően. A fent megnevezett területeken a nemesacél korróziója nem zárható ki teljesen. Az anyagminőségre vonatkozó, felállítási helytől függő követelményeket a REHAU nem vizsgálja. 11

12 REHAU beszívóegység max m³/h térfogatáramú rendszerekhez A max m³/h térfogatáramú beszívóegységek három különböző méretben kaphatók. Ezek DN 200, DN 250 és DN 315 csőmérethez való beszívóegységek. A beszívóegységet közvetlenül, egy azonos méretű karmantyúra kell felszerelni. Erre a célra elsősorban a kettős karmantyúk vagy az áttolókarmantyúk alkalmasak. A beszívóegységeket egy kifejezetten erre a célra tervezett rögzítő alapzatra kell felszerelni, amelybe annak létesítésekor a karmantyút is beleépítették. Az alapzat méretével, valamint a szereléssel kapcsolatos pontos tudnivalók a beszívótorony szerelési útmutatójában, valamint a Beépítés és fektetés című fejezetben találhatók. A fenti beszívóegységekkel kapcsolatos legfontosabb információkat az alábbi táblázat tartalmazza. A méretekkel kapcsolatos részletes információk a mellékletben lévő rajzon találhatók. Beszívóegység max m³/h térfogatáramú rendszerekhez Anyagszám Névleges átmérő DN/OD mm Alapanyag V2A nemesacél V2A nemesacél V2A nemesacél Felület matt matt matt Teljes magasság L2 mm Beszívási magasság L5 + L6 mm Össztömeg kg kb. 12,5 kb. 15,5 kb. 20,5 Lamellás fej Tető formája lapos lapos lapos Lamellás fej teljes magassága mm Lamellák száma n Külső átmérő L1 mm Szűrőfelület 100% A0 m² 0,207 0,298 0,426 Állócső Állócső magassága (teljes) L4 + L5 + L6 mm Falvastagság s mm 0,6 0,6 0,6 Állócsövek egymáshoz kapcsolása hasított stift hasított stift hasított stift Fenéklemez Fenéklemez s x a x b mm 2 x 400 x x 450 x x 515 x 515 Csatlakozó cső névleges átmérője DN/OD mm Furatok száma a fenéklemezben darab Furatátmérő mm 11,5 11,5 11,5 Térfogatáramok Térfogatáram az állócsőben vs = 6,0 m/s esetén V m³/h Max. térfogatáram (A0 = 85%) vl = 2,5 m/s; szűrő nélkül V m³/h vl = 1,5 m/s; G4 szűrővel V m³/h vl = 0,25 m/s; F6 szűrővel V m³/h A méretek gyártástól függően csekély mértékben eltérhetnek, a változtatások jogát fenntartjuk. A beméretezett vázlatrajz a mellékletben található. 12

13 REHAU beszívóegység kb m³/h és m³/h közötti térfogatáramú rendszerekhez A fejezetben ismertetett beszívóegységekkel ellentétben az itt ismertetett beszívóegységek falvastagsága nagyobb. Ügyfélspecifikus megoldások itt is lehetségesek, azonban ebben az esetben is be kell tartani a fejezetben a kisebb beszívóegységekre vonatkozó követelményeket. A beszívóegységet közvetlenül, egy azonos méretű karmantyúra kell felszerelni. Erre a célra elsősorban a kettős karmantyúk vagy az áttolókarmantyúk alkalmasak. A beszívóegységeket egy kifejezetten erre a célra tervezett rögzítő alapzatra kell felszerelni, amelybe annak létesítésekor a karmantyút is beleépítették. Az alapzat méretével, valamint a szereléssel kapcsolatos pontos tudnivalók a beszívótorony szerelési útmutatójában, valamint a 5.2.3, 35. oldal fejezetben találhatók. A fenti beszívóegységekkel kapcsolatos legfontosabb információkat az alábbi táblázat tartalmazza. A méretekkel kapcsolatos részletes információk a mellékletben lévő rajzon találhatók. Beszívóegység sz m³/h és a m³/h közötti térfogatáramú rendszerekhez Anyagszám Névleges átmérő DN/OD mm Alapanyag V2A nemesacél V2A nemesacél V2A nemesacél Felület matt matt matt Teljes magasság L2 mm Beszívási magasság L5 + L6 mm Össztömeg kg kb. 34,0 kb. 45,0 kb. 57,0 Lamellás fej Tető formája lapos lapos lapos Lamellás fej teljes magassága mm Lamellák száma n Külső átmérő L1 mm Szűrőfelület 100% A0 m² 0,829 1,162 1,663 Állócső Állócső magassága (teljes) L4 + L5 + L6 mm Falvastagság s mm 0,8 0,8 1 Állócsövek egymáshoz kapcsolása hasított stift hasított stift hasított stift Fenéklemez Fenéklemez s x a x b mm 2 x 600 x x 700 x x 830 x 830 Csatlakozó cső névleges átmérője DN/OD mm Furatok száma a fenéklemezben darab Furatátmérő mm 11,5 11,5 11,5 Térfogatáramok Térfogatáram az állócsőben vs = 6,0 m/s esetén V m³/h Max. térfogatáram (A0 = 85%) vl = 2,5 m/s; szűrő nélkül V m³/h vl = 1,5 m/s; G4 szűrővel V m³/h vl = 0,25 m/s; F6 szűrővel V m³/h A méretek gyártástól függően csekély mértékben eltérhetnek, a változtatások jogát fenntartjuk. A beméretezett vázlatrajz a mellékletben található. 13

14 Szűrők A beszívóegységben elhelyezett szűrők különböző funkciókat tölthetnek be. Így pl. durvaszűrő használható az L-EWT védelmére idegen tárgyak bejutása ellen. Ezenkívül közepes vagy finomszűrővel előszűrés végezhető, ill. a szűrés mértéke növelhető. Az L-EWT általános védelmére a G4 durvaszűrő használata ajánlott. Szigorúbb követelmények pl. magasabb minőségi kategóriájú külső levegő igény esetén M6 közepes szűrő használható. Vegye figyelembe, hogy a közepes szűrő élettartamának növeléséhez durvaszűrőt is kell használni! Az M6 közepes szűrőhöz minden esetben adunk egy G2 durvaszűrőt is. Kérjük, vegye figyelembe a szerelési útmutatóban található pontos leírást! Közepes vagy finomszűrő használatakor jelentős mértékben csökken a levegő maximális térfogatárama azonos nyomásveszteség esetén. Közepes vagy finomszűrő alkalmazásakor minden esetben el kell végezni a beszívóegység nyomásveszteségének számítását, ill. meg kell határozni a kiválasztott beszívóegység lehetséges maximális térfogatáramát. Adott esetben szükségessé válhat a szűrőfelületet növelése, hogy az elfogadható nyomásveszteség mellett biztosítani lehessen a szükséges minimális térfogatáramot. Az alapkivitelű G4 és G2/M6 szűrőtípusok kezdeti nyomáskülönbség diagramjai a mellékletben találhatók. A beszívóelemek és szűrők kezelésére vonatkozó tudnivalók a fejezetben találhatók. Anyagszám DN/OD Szűrőosztály Darab/CSE G M6/G ) 250 G ) 250 M6/G ) 315 G ) 315 M6/G ) 400 G ) 400 M6/G ) 500 G ) 500 M6/G ) 630 G ) 630 M6/G2 1 1) Szállítási idő kérésre 4.2. Csövek Az L-EWT rendszereknél a lefektetett csövek a legfontosabb rendszerelemek. Ezek töltik be a csőben áramló levegő és a talaj közötti hőcserélő szerepét. A jelenleg hatályos szabványok és irányelvek speciális követelményeket támasztanak a cső anyagával szemben. VDI 6022 irányelv: A cső - zárt pórusú legyen, - nem bocsáthat ki egészségre káros anyagokat és szagokat, - anyaga nem veheti fel a nedvességet, továbbá - biztonságosan el kell tudni vezetnie a nyáron lecsapódó kondenzátumot. DIN 1946 és VDI 4640 irányelv: A cső anyaga - tömör legyen, hogy víz ne juthasson kívülről a rendszerbe - korrózióálló legyen, valamint - biztonságosan el kell tudni vezetnie a nyáron lecsapódó kondenzátumot. A VDI alapján optimálisan alkalmazható anyagok a műanyagok, pl. a PP (polipropilén) vagy a PE (polietilén), a beton vagy a szálerősítéses cement. A műanyagokat a többi, nagy hajlítási merevségű anyagokhoz (pl. a betonhoz) képest alacsony tömeg, ebből adódóan könnyebb mozgathatóság az építkezésen, a betonhoz képest nagyobb hossz, többnyire 6 m, valamint a deformálódásokkal szembeni ellenállóképesség jellemzi. Nem minden műanyag cső alkalmazható L-EWT rendszer hőcserélőjeként. A VDI 4640 irányelv a bordáscsöveket alkalmatlannak minősíti. A VDI lapja a flexibilis csöveket kritikusnak ítéli. Ezeknél a csöveknél a rugalmasságuk miatt a kondenzátum-elvezetéshez szükséges lejtés csak részben tartható be. 14

15 Az L-EWT rendszerekben a merev PP anyagok optimálisan alkalmazhatók hőcserélőként. A PP-csövekhez széles választékban kapható idomprogramnak köszönhetően egyedi, mindig az adott beépítési helyzethez igazodó fektetés valósítható meg. A VDI 6022 irányelv speciális higiéniai követelményeinek teljesítése érdekében a REHAU egy speciális, talajba fektetett szellőztető vezetékként alkalmazható csőrendszert fejlesztett ki. A kifejezetten talajba fektetett szellőztető vezetékként alkalmazható REHAU AWADUKT Thermo antimikrobiális cső jellemzői az alábbiak: I. Speciális, javított hővezető képességű PP típusok alkalmazása II. Antimikrobiális belső felület III. Különösen sima belső felület IV. A REHAU által kifejlesztett, speciális Safety Lock tömítőrendszer V. rendkívül kiegyensúlyozott az ütésállóság és a nagyfokú merevség szempontjából VI. nagy kopásállóság és nagymértékű ellenállóképesség a nagynyomású mosással szemben VII. magas vegyi ellenállóképesség VIII. Széles hőmérséklet-tartomány 20 C és +60 C között A fenti tulajdonságoknak köszönhetően az AWADUKT Thermo antimikrobiális cső a lehető legnagyobb mértékben teljesíti a szabványok és irányelvek követelményeit. A cső legfontosabb jellemzőit az alábbi áttekintő táblázat ismerteti. Tulajdonságok Mértékegység AWADUKT Thermo DN 200 DN 630 Sűrűség [g/cm³] 0,95 Szín, DN 200 kék, szürke belső réteggel Szín, DN 250 DN 630 narancs, átlátszó/narancs belső réteggel Szerkezeti hossz, DN 200 DN 315 [m] 1 / 3 / 6 Beépítési hossz, DN 400 DN 630 [m] 6 Kötéstechnika tokos kötés, adott esetben hegesztés Idomválaszték igen Rövid idejű E-modulus [N/mm²] 1250 Lineáris hőtágulási együttható [mm/mk] 0,14 Hővezető képesség [W/mK] 0,28 Vegyi ellenállóképesség ph 2 12 Levegő maximális hőmérséklete [ C] +60 Levegő minimális hőmérséklete [ C] -20 Ütésállóság ++ Megengedett minimális hajlítási sugár 150 x d Takarás magassága [m] 1 3 1) Lehetséges max. talajvízszint a cső felső éle felett, [m] 3 forgalomterhelés nélkül Beépítés épület alá ++ 2) Ajánlott ágyazat a DIN 1610 szerint az G2 E1/E2 vezetési zónához Forgalomterhelés max. 60 tonná terhelésig 3) 1) A takarási magasság csupán irányadó érték. A megengedett takarási magasságot statikai számításokkal kell meghatározni. A takarási magasság nem lehet kisebb a 0,5 m minimális értéknél. 2) Az L-EWT rendszerek alapvetően beépíthetők épületek alá, de ezt minden esetben a beépítéstől függően ellenőrizni kell. Ebben az esetben a beépítés előtt kötelezően statikai számítást kell végezni. 3) A megengedett forgalomterhelést az építési tervtől függően statikai számítással kell meghatározni. A legfeljebb 60 tonna terhelés csak bizonyos beépítési körülmények mellett lehetséges. 15

16 Hővezető képesség Az anyag hővezető képessége jelentősen befolyásolja a hőátbocsátást és ezáltal az elérthető kivett teljesítményt. Így az alacsony hővezető képességű anyagok pl. kitűnő hőszigetelők. Magas hővezető képességű anyagokat kell alkalmazni minden olyan helyen, ahol hőt kell közvetíteni (pl. hőcserélőkben). A talaj-levegő hőcserélő cső hatékony használatához a cső anyagának hővezető képességét az adott alkalmazásra kell optimalizálni. A fémekkel ellentétben a polimer anyagok hővezető képessége alacsonyabb, de ez adalékanyagok hozzáadásával jelentős mértékben javítható. A hőátbocsátást befolyásoló, további fontos paraméter a falvastagság. Ennek megfelelően a hőátbocsátás kis falvastagság esetén jobb, mint nagyobb falvastagság esetén. Az AWADUKT Thermo csövek hővezető képessége a hozzáadott, speciális adalékanyagoknak köszönhetően lényegesen jobb, mint a hagyományos PP csöveké, viszont a merevsége ezáltal nem csökken. Független vizsgálati jegyzőkönyvek igazolják, hogy a PP csövekhez felhasznált nyersanyag 0,28 W/m K hővezető képessége kb. 45%-kal magasabb, mint a hagyományos PP csőanyagoké. Az ezüst hatása három különböző inaktiválási mechanizmussal írható le: 1. katalitikus oxidáció 2. a sejtmembránnal létesített reakció 3. kötődés a DNS-hez Az ezüstionok más ionokkal pl. Na+ vagy K+ végbemenő cserélődés révén szabadulnak fel. A cserélődésre csak víz (nedvességfilm) jelenlétében kerülhet sor. Így csak akkor szabadulnak fel ezüstionok, ha arra ténylegesen szükség van, mivel a baktériumok vagy a gombák csak víz jelenlétében szaporodnak és fejlődnek. A csőfalon található antimikrobiális réteg hatása korlátozott, mert nincs hatással a levegőben jelen lévő baktériumokra és gombákra. Baktérium Nedvességfilm Ionleadás Környezet Felület Az alábbi ábra különböző műanyagok hővezető képességét szemlélteti. Alap-polimer Ezüstrészecske 0, ábra Az antimikrobiális réteg hatása Hővezető Wärmeleitfähigkeit képesség [W/(m x K)] 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Az antimikrobiális belső réteg hatását a Fresenius Intézet többszöri, független tesztjei igazolták. KKE*/ próbatest 0 PVC Schaumkern PVC PP Speciális PP Spezial PP, PVC habmag PVC kompakt PP kompakt Awadukt Awadukt Thermo Thermo 4-2. ábra Példa különböző anyagok hővezető képességére Antimikrobiális belső réteg A csőgyártásba integrált, speciális eljárásnak köszönhetően az AWADUKT Thermo csövek antimikrobiális belső rétege tartósan és elválaszthatatlanul kapcsolódik a cső anyagához. Az antimikrobiális belső réteg egy Agion nevű, szervetlen ezüstvegyületből áll, amely gátolja, ill. erősen csökkenti a baktériumok és néhány gombafajta növekedését és szaporodását. Az Agion egy természetes, antimikrobiális hatású anyag, amely hosszú távon és hatékonyan megakadályozza a baktériumtelepek fejlődésének kialakulását. Az ezüstionok csak az egyszerű sejtszerkezetekre fejtik ki hatásukat. A gombák, az állatok vagy az emberek összetett sejtszerkezeteire nincsenek hatással az ezüstionok. Az Agion biokompatibilitását az ISO szerint sikeresen bevizsgálták. * kolóniaképző egységek 4-4. ábra Teszteredmények PP (referencia) 0 óra PP (referencia) 24 óra PP antimikrobiális 0 óra PP antimikrobiális 24 óra Az Agion anyagokat több éve alkalmazzák az orvostechnikai eszközökben és a konyhai készülékekben (pl. hűtőszekrényekben). Az első tesztek azt mutatták, hogy az alkalmazott Agion koncentrációja, valamint az L-EWT rendszerek speciális üzemmódja tartós hatást garantál. A belső réteg és a cső anyaga közötti felbonthatatlan kapcsolatnak köszönhetően a szabályosan végrehajtott tisztítás ahogy azt a gyakorlati kísérletek is igazolták nem károsítja az antimikrobiális réteget. 16

17 Safety Lock tömítőrendszer A speciális Safety Lock (SL) tömítőrendszer gondoskodik arról, hogy a tokban található tömítés szorosan rögzüljön, és az összetoláskor még véletlenül se csúszhasson ki. Az L-EWT rendszer tömörsége különösen higiéniai okok miatt fontos, ezért a Safety Lock tömítőrendszer alkalmazásával teljesülnek a DIN 1946, valamint a VDI 4640 és 6022 szerinti követelmények. E tömítőrendszer alkalmazásával a talajvízhez közeli vagy az ingadozó talajvízszint tartományban történő fektetés minden gond nélkül megvalósítható. Az ilyen területeken történő beépítés esetén a víz bejutása elleni tömörség 1000 órán át biztosított 1,1 bar külső víznyomás mellett. Beépítéskor megfelelő, felúszás elleni óvintézkedéseket kell tenni, pl. lehorgonyzással vagy plusz terheléssel (pl. betonnal) Vegyi ellenállóképesség Csövek és idomok Az AWADUKT Thermo csöveket, idomokat és tömítőgyűrűket kiváló ellenállóképesség jellemzi a talajban előforduló legtöbb vegyi anyaggal szemben. Ez a vegyi ellenállóképesség 2 és 12 közötti ph-érték esetén garantált. Veszélyes hulladékok, illetve egyes természetes vagy mesterséges vegyi anyagok szokatlanul magas koncentrációja esetén a vegyi ellenállóképesség külön vizsgálatot igényel. Tömítőgyűrűk Az alkalmazott gumifajta (EPDM) általában jól ellenáll a vegyi anyagoknak, azonban a talajban jelen lévő észterek és ketonok, valamint aromás és klórozott szénhidrogének duzzasztó hatásúak, ami a kötés károsodásához vezethet. Kétséges esetben mindig külön vizsgálatot kell végezni. A csövek talajvízbe vagy a talajvíz ingadozási tartományába történő fektetésekor statikai számítást ajánlott végezni a megnövekedett roppantó nyomás tekintetében. Szükség esetén felúszás elleni intézkedéseket kell tenni. Az AWADUKT Thermo rendszerelemek veszélyes hulladékkal szennyezett területeken történő szerelése előtt a szerelésért felelős személynek a veszélyes hulladékra vonatkozó szakvélemény alapján az ezen a területen alkalmazott összes anyag ellenállóképességét ellenőriznie kell. Kérdéses esetben betekintés kérelmezhető az illetékes hatóságoknál az ún. veszélyes hulladék nyilvántartásba. 17

18 AWADUKT Thermo cső Kifejezetten talajba fektetett szellőzővezetékként alkalmazható hőcserélő cső csatlakozó karmantyúval és fixen behelyezett Safety Lock biztonsági tömítőrendszerrel radontömör, antimikrobiális csővégek szennyeződésvédő kupakkal ellátva Anyaga: RAU-PP 2387/2400 Szín: kék Dmax BL 15 emin d1 Anyagszám DN/OD BL d 1 D max t e min Súly Darab/HRV 1) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] ,0 4, ,0 4, ,0 4,2 20 1) FKR = fa kaloda AWADUKT Thermo cső Kifejezetten talajba fektetett szellőzővezetékként alkalmazható hőcserélő cső csatlakozó karmantyúval és fixen behelyezett Safety Lock biztonsági tömítőrendszerrel radontömör, antimikrobiális csővégek szennyeződésvédő kupakkal ellátva Anyaga: RAU-PP 2387/2400 Színe: narancs Dmax BL 15 emin d1 Anyagszám DN/OD BL d 1 D max t e min Súly Darab/FKR 1) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] ,8 6, ,8 6, ,8 6, ,1 10, ,1 10, ,1 10, ,5 16, ,0 25, ,8 48,4 2 1) FKR = fa kaloda 18

19 4.3. Idomválaszték Az AWADUKT Thermo csövekhez alkalmazott idomkészlet speciálisan az L-EWT rendszerek követelményeihez készült. Az alkotóelemek teljesítik a rendszerek ellenőrzési és karbantartási lehetőségeivel szemben támasztott követelményeket. Az idomkészlet Safety Lock tömítőrendszerrel rendelkezik. A speciális Safety Lock (SL) tömítőrendszer gondoskodik arról, hogy a tokban található tömítés szorosan rögzüljön, és az összetoláskor még véletlenül se csúszhasson ki. Kerülni kell a tömítés kihúzását, mert nem biztos, hogy a tömítés utólag szakszerűen visszahelyezhető. Az idomok a rendszer biztonsága érdekében csak egyszer használhatók fel. A Safety Lock tömítést a szerelés teljes ideje alatt az idomban kell hagyni Ívek Az ívek irányváltásra szolgálnak az AWADUKT Thermo csövekből készült vezetékrendszerben. A jó tisztíthatóság érdekében két egymás után következő 45 -os ív jobb, mint egy 88 -os ív. A betolási mélységek a Karmantyúk fejezetben leírtak alapján határozhatók meg. AWADUKT PP ív Ív irányváltások készítéséhez sima csővéggel és tokkal, beleértve a biztonsági tömítőrendszert is radontömör szennyeződésvédő kupakkal Anyaga: RAU-PP 2300 Szín: kék Z 1 Z 2 Anyagszám DN α z 1 z 2 Súly [mm] [mm] [kg/darab] , , , ,7 19

20 AWADUKT PP ív Ív irányváltások készítéséhez sima csővéggel és tokkal, beleértve a biztonsági tömítőrendszert is radontömör Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: narancs Z 1 Z 2 Anyagszám DN α z 1 z 2 Súly [mm] [mm] [kg/darab] , , , , , , , , , , , , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) ,8 1) Szállítási idő kérésre, gyártás hegesztett szegmensekből Elágazó idomok Az elágazó idomok két azonos vagy különböző méretű csővezeték összekötésére szolgálnak (pl. kondenzvízgyűjtő akna és csővezeték csatlakoztatása). Elágazó idomok segítségével azonos méretű regiszterrendszer is létesíthető vagy megkerülő ág is csatlakoztatható. A betolási mélységek a Karmantyúk fejezetben leírtak alapján határozhatók meg. AWADUKT PP 45 -os ág Elágazó idomok önálló vezetékek vagy regiszterrendszerek bekötésére sima csővéggel és 2 tokkal, beleértve a biztonsági tömítőrendszert is radontömör szennyeződésvédő kupakkal Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: kék d1 Z 1 Z 2 Z 3 d 2 Anyagszám DN z 1 z 2 z 3 Súly [d 1 /d 2 ] [mm] [mm] [mm] [kg/darab] / ,0 20

21 AWADUKT PP 45 -os ág Elágazó idomok önálló vezetékek vagy regiszterrendszerek bekötésére sima csővéggel és 2 tokkal, beleértve a biztonsági tömítőrendszert is radontömör Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: narancs d1 Z 1 Z 2 Z 3 d 2 Anyagszám DN z 1 z 2 z 3 Súly [d 1 /d 2 ] [mm] [mm] [mm] [kg/darab] / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , ) 500/ , ) 500/ , ) 500/ , ) 630/ , ) 630/ , ) 630/ , ) 630/ , ) 630/ , ) 630/ ,8 1) Szállítási idő kérésre Karmantyúk A karmantyúk két azonos méretű csővég összekapcsolására szolgálnak. Kettős karmantyú vagy áttoló karmantyú is alkalmazható. AWADUKT PP kettős karmantyú Kettős karmantyú középső ütközővel két csővég összekötéséhez. biztonsági tömítőrendszerrel radontömör szennyeződésvédő kupakkal Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: kék Anyagszám DN L D max t Súly [mm] [mm] [mm] [kg/darab] ,9 21

22 AWADUKT PP kettős karmantyú Kettős karmantyú középső ütközővel két csővég összekötéséhez. biztonsági tömítőrendszerrel radontömör Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: narancs Anyagszám DN L D max t Súly [mm] [mm] [mm] [kg/darab] , , , , ,0 AWADUKT PP áttoló karmantyú Áttoló karmantyú két csővég összekötéséhez biztonsági tömítőrendszerrel radontömör szennyeződésvédő kupakkal Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: kék Dmax L Anyagszám DN L D max Súly [mm] [mm] [kg/darab] ,9 AWADUKT PP áttoló karmantyú Áttoló karmantyú két csővég összekötéséhez biztonsági tömítőrendszerrel radontömör Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: narancs Dmax L Anyagszám DN L D max Súly [mm] [mm] [kg/darab] , , , , ,0 22

23 AWADUKT KGMM vario Kettős karmantyú két csővég összekötéséhez, biztonsági tömítőrendszerrel Vízszintesen vagy függőlegesen ± 7,5 -kal fokozatmentesen beforgatható Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: narancs D max L t ±3.75 Anyagszám DN L D max t Súly [mm] [mm] [mm] [kg/darab] , , Lezáró karmantyúk A lezáró karmantyúk az AWADUKT Thermo csövek lezárására szolgálnak, pl. osztócső lezárásaként. AWADUKT PP lezáró karmantyú, dugó Lezáró karmantyú csövek lezárásához, AWADUKT PP karmantyúból és behegesztett zárólemezből biztonsági tömítőrendszerrel Anyaga: RAU-PP 2387/2300 Színe: kék Anyagszám DN L Súly [mm] [kg/darab] ,5 AWADUKT PP lezáró karmantyú, sapka Lezáró karmantyú csövek lezárásához, AWADUKT PP karmantyúból és behegesztett zárólemezből biztonsági tömítőrendszerrel Anyaga: RAU-PP 2387/2300 Színe: narancs Anyagszám DN L Súly [mm] [kg/darab] , , , , ,0 23

24 Szűkítők A szűkítők az egy vezetékzónán belüli méretváltások megvalósítására szolgálnak. Vegye figyelembe, hogy a kondenzátum lefolyása minden esetben biztosított legyen. Ehhez a szűkítőket mindig a nem szűkülő éllel lefelé kell beépíteni. AWADUKT PP szűkítő, átmenet Szűkítő a méretváltások megvalósításához csővéggel a nagyobb méretekben és karmantyúval a kisebb méretekben. A karmantyús végen biztonsági tömítőrendszerrel Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: narancs d1 Z 1 d2 Anyagszám DN Z 1 Súly [d 1 /d 2 ] [mm] [kg/darab] / , / , / , / , / ,2 AWADUKT PP szűkítő Szűkítő méretváltások megvalósításához, mindkét oldalon karmantyúval biztonsági tömítőrendszerrel Anyaga: RAU-PP 2300 Színe: narancs/kék Anyagszám DN L Súly [DN/dn] [mm] [kg/darab] / , / , / , / ,5 24

25 4.4. Falátvezetés A falátvezetések a talajba fektetett szellőztető vezetékek épületbe történő bekötésére szolgálnak. A vezetéket a házfalon kialakított nyíláson keresztül vagy közvetlenül az építésnél víztömör módon kell bevezetni az épületbe. Már a tervezés kezdetekor figyelembe kell venni, hogy ehhez a talajvíznyomás ellen védett vagy nem védett falátvezetésre lesz-e szükség. A tömítőrendszer kiválasztásakor figyelembe kell venni, milyen mértékben kell nyomó vízre számítani. Ha a nyomó víz jelenlétére vonatkozóan nincsenek vagy csak hiányos adatok állnak rendelkezésre, akkor biztonsági okokból mindig a nyomó vízhez való változatot kell használni. Nyomó víznek azt a vizet nevezzük, amely kívülről nyomást gyakorol a tömítésre. A falátvezetés optimális kialakítása érdekében az átvezetést idejében be kell venni kell a teljes koncepcióba. Ezzel biztosítható, hogy a falátvezetés a létesítmény terveibe bekerüljön és az építés megfelelő fázisában egyszerűen és kedvező áron megvalósítható legyen. A helyi építési adottságoktól függően különbséget teszünk a falátvezetés fal építésekor történő közvetlen beszerelése és már meglévő fal esetén az utólagos beépítés között. A falátvezetést alapvetően úgy kell kivitelezni, hogy nedvesség ne juthasson be kívülről az épületbe AWADUKT Thermo falátvezetés nem nyomó vízhez Az AWADUKT Thermo fésűs tömítéses falátvezetés nem nyomó víz esetén használható Védelmet nyújt a bejutó nedvességgel szemben, és a helyszínen be kell betonozni. Az AWADUKT Thermo falátvezetés anyaglistáját az alábbi táblázat ismerteti. A falátvezető elem kúpos kialakítása miatt fennáll a bevezetett csövek elhajlásának lehetősége. Ezért szereléskor ügyelni kell arra, hogy biztosított legyen a kondenzátum-elvezetés, és a bevezetett csövet szükség esetén megfelelő módon rögzíteni kell. A szerelési tudnivalók a fejezetben találhatók. Falátvezetés Falátvezetés fésűs tömítéssel, nem nyomó vízhez bebetonozható Anyaga: RAU-SB 100 (DN 200 DN 500) Színe: fekete Anyagszám DN L D max ID Súly [mm] [mm] [mm] [kg/darab] , , , , , ) ,5 1) Alapanyag: szálerősítéses cement 25

26 AWADUKT Thermo falátvezetések nyomó vízhez Nyomó víz esetén különböző megoldások alkalmazhatók. Az adott alkalmazástól függően az AWADUKT Thermo tömítőgyűrű, ideális esetben a hozzá tartozó falátvezető hüvellyel kombinálva, vagy az AWADUKT Thermo befalazó gallérral együtt használható AWADUKT Thermo tömítőgyűrű A tömítőgyűrű kétféleképpen szerelhető be. Választhatóan - egy előszerelt AWADUKT Thermo falátvezető hüvelybe vagy - egy előre gyártott és lezárt magfuratba. A szerelési tudnivalók a fejezetben találhatók. Tömítőgyűrű Tömítőgyűrű nyomó vizes beépítéshez Nyomásállóság max. 5,0 bar Nemesacél kivitel Előszerelt, tagos kivitel Alapanyag: szálerősített poliamid, EPDM-kaucsuk tömítőelem Színe: fekete Amennyire csak lehet, a tömítés előszerelt falátvezető hüvelyben történő szerelését kell választani, mert a falátvezető hüvely és a hozzá illő tömítőgyűrű optimálisan egymáshoz van igazítva. A tömítőgyűrű magfuratba történő beszerelése előtt azt szakszerűen le kell zárni a víz falba történő bejutásának megakadályozása érdekében. Anyagszám Tagok száma Tag típusa Meghúzási nyomaték Tömítőgyűrű OD Magfurat tűrése Max. nyomásállóság Shorekeménység A Súly Hozzá tartozó falátvezető hüvely [Nm] [mm] [mm] [bar] [kg] IL 325 S /+7 5,0 50 ± 5 2, IL 440 S /+7 5,0 50 ± 5 4, IL 400 S /+7 5,0 50 ± 5 6, IL 440 S /+7 5,0 50 ± 5 7, IL 440 S /+7 5,0 50 ± 5 8, IL 425 S /+4 5,0 50 ± 5 10,

27 Falátvezető hüvely Falátvezető hüvely nyomó vizes alkalmazáshoz, hozzá illő méretű tömítőgyűrűvel együtt történő használatra bebetonozható Alapanyag: azbesztmentes szálerősítées cement beton Színe: világosszürke Anyagszám ID Hossz Falátvezető hüvely OD Falvastagság Tűrés Súly Hozzá illő csőméret DN Hozzá illő tömítőgyűrű [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] ±2 13, ±2 27, ±2 30, ±2 45, ±3 52, ±3 65, AWADUKT Thermo befalazó gallér A befalazó gallér a tömítőgyűrű alternatívájaként alkalmazható, ugyancsak nyomó víz esetén. A befalazó gallér főleg akkor jelent alternatívát, ha már az építéskor megbízható tömítésre van szükség a nyomó víz ellen. Habár a befalazó gallérral utólagos szerelés is lehetséges, de nehezebben építhető be a már meglévő falba, mint az alternatív tömítőgyűrű és a falátvezető hüvely. A csővezetékek befalazó gallérral történő szerelésekor ügyelni kell arra, hogy a csővezeték kellő mértékben rögzítve legyen a zsaluzatban. Biztosítani kell a kondenzátum-elvezetést és a csővezetékek mindkét oldali csatlakozását. Az EPDM (AP) kaucsukból készült befalazó gallér jellemzői az alábbiak: Sűrűség [kg/m³] 1,03 Szakítószilárdság [N/mm²] 9,5 Shore A keménység 45 ± 5 Szakadási nyúlás [%] 500 Minimális hőmérséklet [ C] -40 Maximális hőmérséklet [ C] +75 A szerelési tudnivalók a fejezetben találhatók. Befalazó gallér Befalazó gallér nyomó vizes alkalmazáshoz bebetonozható Anyaga: EPDM (AP) kaucsuk Szín: fekete Anyagszám DN/OD Cső OD alkalmazási tartomány Méret DN/OD esetén (OD az AWADUKT Thermo használatakor) Nyomásállóság , , , , , ,6 [bar] Súly [kg] 27

28 4.5. Kondenzátum elvezető megoldások Kondenzátum akkor keletkezik, amikor a levegő hőmérséklete a harmatpont alá csökken. Az L-EWT rendszerekben ez a jelenség főleg a csőrendszer hideg belső felületén figyelhető meg. Az is előfordulhat, hogy az L-EWT rendszer egy részében található összes levegő hőmérséklete a harmatponti hőmérséklet alá süllyed. Mivel kondenzátum csak a levegő meleg állapotról történő lehűlésekor keletkezik, ez a jelenség elsősorban nyáron várható. A keletkező mennyiség elsősorban a levegő mennyiségétől és a lehűlés mértékétől függ. A keletkező kondenzátum elméleti mennyisége a Mollier féle h-x diagram segítségével határozható meg. Az időben nagyon különböző és állandóan változó időjárási hatások miatt azonban abból kell kiindulni, hogy csak hozzávetőleges becslés végezhető. Az RLT rendszerekben keletkező kondenzátum témakörével a VDI 6022 foglalkozik részletesen. Ebből kiderül, hogy a kondenzátumot gyorsan el kell vezetni a légáramból. A VDI lapja írja elő kiemelten az azonnali és teljes mértékű kondenzátum-elvezetést. Ahhoz, hogy a kondenzátumot a lehető leggyorsabban el lehessen vezetni, az L-EWT rendszer csővezetékeit 2 3%-os lejtéssel kell fektetni. Ezenkívül olyan részegységekre van szükség, amelyek alkalmasak a kondenzátum légáramból történő kivezetésére. Erre az épületen kívül elhelyezett kondenzgyűjtő-, ill. vizsgálóaknák alkalmasak. A kondenzátum ezekben gyűlik össze, ahonnan szükség esetén kiszivattyúzható. Épületen belül olyan kondenzátum elvezetők használhatók, amelyek szifonos csatlakozással vannak bekötve az épület szennyvízhálózatába. A VDI szerint a rendszeresen keletkező kondenzátumot felszíni vízként kell besorolni, és ezt figyelembe véve kell a vízjogi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Az épület szennyvízhálózatán keresztül történő elvezetés is lehetséges, mert a keletkező mennyiség a szennyvíz mennyiségéhez képest csekély. A keletkező kondenzátum az épület már kiépített szennyvízelvezető rendszerén keresztül kivezethető a szabadba. Több csősorból álló rendszerek (csőregiszterek) létesítésekor legalább két kondenzátum elvezetőt kell betervezni, egyet az oszó-, egyet pedig a gyűjtőoldalon. Higiéniai okokból a kondenzátumot mindig a légáramlás irányában kell elvezetni, és a kondenzátum elvezetőket rendszeresen ellenőrizni kell. A kondenzátumgyűjtő, ill. ellenőrző aknákat szükség esetén ki kell tisztítani. Az ellenőrzés gyakorisága elsősorban az időjárástól és a rendszer üzemeltetésétől függ. A nyári hónapokban fokozott kondenzátumképződéssel kell számolni. A kondenzátum elvezetők, valamint a kondenzátumgyűjtő és ellenőrző aknák a tisztítás során használt folyadékok elvezetésére is használhatók. 28

29 Kondenzátum elvezetők A kondenzátum elvezetők a kondenzátum közvetlen légáramból történő elvezetésére szolgálnak. Ezeket az elemeket általában épületen belül kell elhelyezni. A kondenzátum elvezetők golyós szifonnal kombinálhatók. Ennek köszönhetően beköthetők az épület szennyvízhálózatába és biztosítható a kondenzátum szabad elfolyása is. S kondenzátum elvezető Standard kivitelű kondenzátum elvezető a levegő egyenes vonalban történő továbbvezetésénél Kondenzátum elvezető cső DN 160, DN 40-re történő szűkítéssel Lefolyócsonk DN 40 golyós szifonba történő bekötéshez antimikrobiális Anyaga: RAU-PP 2387/2400 Színe: kék (DN 200), narancs (DN 250 DN 630) L1 t 15 DN L5 80 L4 L3 S L2 L6 L7 Anyagszám DN L1 L2 L3 L4 t Súly [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/darab] , , , , , A méretekkel kapcsolatos további információk a mellékletben találhatók. R kondenzátum elvezető Kondenzátum elvezető ellenőrző nyílással és 90 -os kivezetéssel a levegő továbbvezetéséhez DN 200 ráhegesztett fél karmantyúval DN 250 DN 630 karimás csatlakozással az ellenőrzőnyílás lezárásához Lefolyócsonk DN 40 golyós szifonba történő bekötéshez antimikrobiális Anyaga: RAU-PP 2387/2400 Színe: kék (DN 200), narancs (DN 250 DN 630) b b 100 Ø Ø200 D1 D2 3 L3 Ø216 5x15 Ø200 5x d2 L4 3 d1 L1 d1 L2 Anyagszám Csőátmérő d1 Karimaátmérő D1 L1 L2 L3 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] A méretekkel kapcsolatos további információk a mellékletben találhatók. 29

30 Golyós szifon Golyós szifon DN 40-es csatlakozó ívvel és visszafolyás-gátlóval S és R kondenzátum elvezető lefolyóba történő bekötésére alkalmas Anyaga: PP Színe: fehér, sárga Anyagszám DN Súly [kg/darab] ,3 A golyós szifont úgy kell felszerelni, hogy a kondenzátum szabadon kifolyhasson. Vegye figyelembe a kondenzátum ártalmatlanítására (elvezetésére) vonatkozó vízjogi előírásokat. A keletkező kondenzátum az épület már kiépített szennyvízelvezető rendszerén keresztül kivezethető a szabadba Kondenzátumgyűjtő akna A kondenzátumgyűjtő akna a kondenzátum elvezetésére szolgál, amikor a kondenzátum-lefolyó épületen belüli telepítése nem lehetséges vagy nemkívánatos. A kondenzátumgyűjtő akna telepítését egycsöves rendszerek esetében a csőrendszerbe beépített elágazó idommal kell megoldani. Az elágazó idom beszerelésének lehetőségei a 5.5 fejezetben találhatók. Több csősorból álló rendszerek (csőregiszterek) esetében legalább két kondenzátum elvezető lehetőséget kell biztosítani, legalább egyet az osztó-, egyet pedig és gyűjtő oldalon. Ezek a fővezetékbe beépített leágazásba vagy közvetlenül az osztó/gyűjtő vezetékbe köthetők be. Az ezzel kapcsolatos magyarázatok ugyancsak a 5.5 fejezetben találhatók. A kondenzátumgyűjtő akna megfúrása nem engedélyezett, mert ez többek között az alábbi problémákhoz vezethet: - valószínűleg hiányzó vízjogi engedély - külső levegő bejutása a rendszerbe (a VDI 6022 értelmében a rendszerbe nem kerülhet külső levegő) - lehetséges talajszennyezés speciális tisztítási eljárások alkalmazásakor és ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok megsértése - talaj-, pangó- vagy rétegvíz bejutása a rendszerbe a rendszer elárasztása vészlekapcsolást tehet szükségessé A kondenzátumgyűjtő aknák higiéniai ellenőrzésére a VDI lapjának előírásai érvényesek. Nyáron 20 C feletti hőmérséklet és magas páratartalom esetén lényegesen rövidebb ellenőrzési ciklus szükséges. Kondenzátumgyűjtő akna Kondenzátumgyűjtő akna a kondenzátum épülen kívüli összegyűjtéséhez DN 200-as bekötéssel (csővég) Beépítési magasság: 2500 mm lapos fenékkel DN 200-as REHAU AWADUKT Thermo cső bekötésére alkalmas Anyaga: RAU-PP Színe: narancs, csonk: kék Ø x15 5x Ø315 Ø Anyagszám DN Teljes hossz Súly [mm] [kg/darab] / A méretekkel kapcsolatos további információk a mellékletben találhatók. 30

31 Ellenőrző akna A szellőztető rendszer ellenőrző aknája egy mésodik lehetőséget biztosít a kondenzátum elvezetésére az épületen kívül. Ez az akna ellenőrző nyílásként is felhasználható. Ehhez az aknán belül egy, az akna falára felhegesztett csonk található, amely egy levehető zárólemezzel van ellátva. Míg a kisebb méretű egycsöves és az egyszerű többcsöves rendszerek egy részénél az ellenőrzés és a tisztítás külön ellenőrző nyílás nélkül is lehetséges, addig a nagyobb rendszereknél például DN400 és afeletti osztócső méreteknél ez már csak feltételesen igaz. A szellőztető rendszer ellenőrző aknája erre a célra optimális. A szellőztető rendszer ellenőrző aknájának a higiéniai ellenőrzésére a VDI lapjának előírásai érvényesek. 20 C feletti hőmérsékletek és magas páratartalom esetén például a nyári hónapokban lényegesen rövidebb ellenőrzési ciklus szükséges. A szellőztető rendszer ellenőrző aknája a mélyépítésben évek óta bevált REHAU AWASCHCHT rendszer termékeire épül, és előre gyártott termékként három elemből áll: - ellenőrző akna fenék - ellenőrző akna gyűrű DN400 és DN/ID700 közötti csatlakozással - AWASCHACHT PP kúp Az akna fedele nem része a szállítási terjedelemnek, mert ez a követelményektől függően igen különböző kivitelű lehet. Szellőztető rendszer ellenőrző aknája ellenőrző akna kondenzátum összegyűjtéséhez épületen kívüli az ellenőrzések végrehajtására alkalmas Anyaga: RAU-PP Színe: narancs, csonk: adott esetben kék Anyagszám DN/OD csatlakozó méret Súly [kg] A méretekkel kapcsolatos további információk a mellékletben találhatók. Anyagszám DN/ID csatlakozó méret Súly [kg] A méretekkel kapcsolatos további információk a mellékletben találhatók. 31

32 4.6. Osztócső Rendszerint m³/h térfogatáram felett műszaki szempontból már nincs értelme egycsöves L-EWT-t létesíteni. Gazdaságossági szempontból már 600 m³/h térfogatáramtól kezdve érdemes felosztani a levegőmennyiséget önálló ún. regiszterekre. A többcsöves rendszerek (regiszterek) létesítésekor nagyobb ráfordítással több leágazást vagy különböző méretű és kivitelű, előszerelt osztó/gyűjtőcsövet kell beépíteni. A beszívott levegő egy fővezetéken keresztül jut el az osztócsőig, ahol a hozzá csatlakozó, kisebb méretű csövekbe osztjuk szét. A regiszterrendszer másik végén az ún. gyűjtőcsőben a különálló csövekben áramló levegő egyesül, és a fővezetékben áramlik tovább az épület irányába. A leágazások, amik a leágazó csövek bekötéséhez szükégesek, az osztócsövön központosan helyezkednek el. Ez lehetővé teszi a tisztítóeszközök optimális alkalmazását. Több osztócső összekapcsolásához az osztócső méretének megfelelő áttoló karmantyúk vagy kettős karmantyúk szükségesek. Az osztóhoz csatlakozó csövek szerelésekor figyelembe kell venni, hogy a második csatlakozásnál rendszerint áttoló karmantyú szükséges. 32

33 AWADUKT Thermo osztó-gyűjtő előregyártott osztócső, antimikrobiális, REHAU AWADUKT Thermo cső bekötéséhez radontömör Szennyeződésvédő kupakkal ellátva Csonktávolság közép közép: 1000 mm az elosztócsőhöz központosan 90 -ban Anyaga: RAU-PP antimikrobiális a DIN EN 1852 szerint Színe: narancs, csonk: adott esetben kék Anyagszám Osztócső Csatlakozó Csonkok Súly L1 L2 BL csonk száma DN dn [kg/darab] [mm] [mm] [mm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

34 5. A RENDSZERELEMEK KEZELÉSE Az alábbi információk a legfeljebb DN 630 méretű REHAU AWADUKT Thermo polipropilén (PP) L-EWT csőrendszer és a hozzá tartozó, az előző fejezetekben ismertetett rendszerelemek (pl. beszívótornyok, kondenzátum elvezető megoldások, ívek, stb.) tárolására, szállítására és beépítésre vonatkozik. Az adott rendszerelemek szerelésekor be kell tartani a mindenkor hatályos szabványokokat és irányelveket, valamint a szakmai egyesületek, ill. munkavédelmi felügyeletek baleset-megelőzési előírásait, továbbá az építésben és az üzemeltetésben illetékes egyéb szervek előírásait. A rendszerelemek fektetését és szerelését kizárólag képzett szakszemélyzet végezheti. Az RLT rendszerek talajba fektetett elemeire higiéniai előírások is vonatkoznak A rendszerelemek kiszállítására vonatkozó általános tudnivalók Az elemek kiszállításakor fellépő esetleges szállítási sérülések dokumentálásához a minőségbiztosítás keretében az alábbi intézkedéseket kell tenni: - az egyes elemek számának és mennyiségének ellenőrzése a szállítólevél alapján - a rakomány sértetlenségének ellenőrzése - speciális rendszerelemek esetén a méretek ellenőrzése a jóváhagyott rajzok alapján Az esetleges szállítási sérüléseket fel kell tüntetni a szállítólevélen, és alá kell íratni a szállítmányozó cég képviselőjével. A sérült elemeket le kell selejtezni és haladéktalanul kapcsolatba kell lépni a REHAU képviseletével. Az egyes méretbeli, tűréstartományon kívüli eltéréseket haladéktalanul jelezni kell a REHAU felé A beszívóegységek kezelésére vonatkozó tudnivalók Szállítás Valamennyi beszívóegységet az eredeti csomagolásban kell a szerelés helyszínére szállítani. A sérülések elkerülése érdekében a csomagolást csak a helyszíni szerelés előtt szabad eltávolítani. A sértetlenség ellenőrzése céljából az építkezésre történő kiszállításkor a csomagolás megbontható. A szerelés helyszínére történő továbbszállítás előtt a felnyitott részt megfelelő módon vissza kell zárni. Ha a beszívóegységet közúton szállítják az építkezés területén belül vagy a szerelés helyszínére, akkor az egyes csomagolási egységeket az adott országban érvényes közlekedési rendszabályoknak megfelelően kell rögzíteni. Csomagolás nélküli beszívóegységek szállítása csak akkor engedélyezett, ha azok teljesen előszerelt és a szállításra alkalmas, jóváhagyott biztosító állványon, szabályosan rögzített állapotban szállíthatók. A nem engedélyezett vagy erre a célra nem alkalmas biztosító állványok és eszközök használata, illetve a nem kellően biztosított rakomány súlyos anyagi károkat és/vagy személyi sérüléseket okozhat. Szállítás közben a beszívóegység elemeinek védőfóliáját eltávolítani tilos, mert ez védi a karcolások ellen. Ha olyan beszívóegységet kell szállítani, amelyről már eltávolították a védőfóliát, akor olyan védelmet kell biztosítani, amellyel megakadályozható, hogy a felületek szállítás közben megkarcolódjanak. A beszívóegységek fel- és lerakodásához csak arra alkalmas és engedélyezett eszközök használhatók. A becsomagolt beszívóegységek lerakodása kézzel is végezhető, amennyiben betartják a terhek emelésére vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Ha a beszívóegységek fel- és lerakodását gépekkel végzik, úgy erre a célra csak bevizsgált, engedélyezett és arra alkalmas eszközök használhatók. A csomagolás nélküli beszívóegységek megdöntése vagy ledobása nem megengedett. 34

35 Tárolás az építkezésen A beszívóegységek tárolása csak arra alkalmas módon történhet. A beszívóegységeket lehetőleg az eredeti csomagolásban kell tárolni. A csomagot óvni kell a nedvességtől Beszívóegységek felépítése A beszívóegységek felépítésekor figyelembe kell venni a termékhez mellékelt szerelési útmutatóban leírtakat. A DN 200 és a DN 250 méretű beszívóegységekből becsomagolt állapotban legfeljebb három rakható egymásra tárolás céljából. A DN 315 méretű beszívóegységekből becsomagolt állapotban legfeljebb kettő rakható egymásra tároláskor. A DN 400, DN 500 és DN 630 méretű beszívóegységeket tilos egymásra rakodni. A kicsomagolt beszívóegységeket úgy kell tárolni, hogy a tárolás ideje alatt a védőfólia ne sérüljön meg, ne keletkezzenek karcolások vagy egyéb rongálódások. Szükség esetén gondoskodni kell a beszívóegységek megfelelő védelméről. Ügyelni kell arra, hogy a beszívóegységeket sík, arra alkalmas felületen kell tárolni. Egymásra rakodott beszívóegységek esetén be kell tartani az érvényes baleset-megelőzési előírásokat és biztonsági utasításokat. Tárolás közben a beszívóegységekre semmilyen további terhet nem szabad rápakolni. Kicsomagolt beszívóegységeket egymásra rakodni tilos! A beszívóegységgel együtt kiszállított szűrőegységeket tiszta, száraz helyen kell tárolni. A becsomagolt szűrőegységeket a beszerelésig a szennyeződés elkerülése érdekében az eredeti csomagolásban kell tárolni. Szennyezett szűrőegységeket tilos beszerelni! AWADUKT THERMO ANTIMIKROBIÁLIS AnTiMiKRObiEll LEVEGŐ-TALAJ luft-erdwärmetauschersystem HŐCSERÉLŐ KONTROLLÁLT für SZELLŐZTETŐ KOnTROlliERTE RENDSZEREKHEZ lüftungssysteme SZERELÉSI ÚTMUTATÓ DN 200 DN 630 MÉRETŰ BESZÍVÓTORNYOKHOZ MOnTAgEAnlEiTUng für AnsAUgTüRME Dn 200 bis Dn 630 Gültig ab Technische Änderungen vorbehalten ábra Szerelési útmutató Bau Automotive Industrie A beszívóegységeket arra alkalmas alapzatra kell felállítani. A kellő stabilitás miatt erre leginkább a kettős karmantyú köré öntött beton lábazat alkalmas. A beszívóegységet közvetlenül, egy azonos méretű karmantyúra kell felszerelni. Erre a célra elsősorban a kettős karmantyúk vagy az áttolókarmantyúk alkalmasak ábra Betonlábazat kettős csatlakozókarmantyúval C20-25 minőségű beton alkalmazása (minimális követelmény) és 4-es szélzónában történő felállítás esetén a lábazat minimális méreteit az alábbi táblázat tartalmazza. Ehhez q ref = 0,56 kn/m² szélnyomás az irányadó. A betonlábazatot a DIN 1045 szerint, lehetőleg egy szakcégnek kell elkészíteni. 35

36 Torony mérete Lábazat mérete [mm] DN x 600 x 200 DN x 600 x 300 DN x 700 x 300 DN x 1000 x 500 DN x 1200 x 500 DN x 1200 x 800 A felállítási hely kiválasztásánál a DIN EN szabványban leírt szempontokat kell figyelembe venni. A szabvány A2 melléklete tartalmazza az elhelyezéssel kapcsolatos általános, valamint a kivezető nyílásokhoz képest való elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókat. Szélhatásnak kitett helyen történő felállítás esetén külön statikai számítással kell igazolni a beszívóegységhez szükséges lábazat méretének meghatározását. Ha nem állnak rendelkezésre a felállítási helyre vonatkozó szélterhelési adatok, akkor a beszívóegység telepítése előtt a kivitelező köteles beszerezni a megfelelő információkat. Adott esetben esetén megfelelő intézkedéseket kell tenni az információk meghatározásához. Az alapzatot az értékek alapján kell meghatározni. Méretbeli eltérés vagy más betonminőség használata esetén nem biztosítható a beszívóegység stabilitása az adott szélterhelés mellett. A beton és a betonlábazat elkészítésekor be kell tartani az érvényes balesetmegelőzési és munkavédelmi előírásokat. A beszívóegység szerelése közvetlenül az azonos méretű karmantyúba történik. Erre a célra elsősorban a kettős karmantyúk vagy az áttolókarmantyúk alkalmasak. Az idomokon kialakított karmantyúk gyártása különböző tűrésekkel történik, így a használatuk megnehezítheti a szerelést. Az AWADUKT Thermo talaj-levegő hőcserélőkhöz készült beszívótornyok anyaga nemesacél (V2A). Tengerparthoz közeli területeken vagy korrózióra hajlamosító anyagokkal erősen terhelt környezetben történő felállítás esetén a teljes korrózióállóság nem bizonyítható. Ezért az anyagminőséget a felállítási hely által támasztott követelmények alapján kell megválasztani. Tengerparthoz közeli területeken vagy korrózióra hajlamosító anyagokkal erősen terhelt környezetben történő felállítás esetén szükség lehet az anyagminőség megfelelő módosítására. A fenti területeken a nemesacél korróziója nem zárható ki véglegesen. Az anyagminőségre vonatkozó, felállítási helytől függő követelményeket a REHAU nem vizsgálja Csövek, idomok és osztók kezelésére vonatkozó tudnivalók A csövek, idomok és osztók beszerelésekor és fektetésekor be kell tartani a mindenkor hatályos szabványokat, irányelveket és előírásokat. A fenti elemek feldolgozását és fektetését kizárólag képzett szakember végezheti. Ezenkívül beszereléskor be kell tartani a szakmai egyesületek, ill. munkavédelmi felügyeletek balesetmegelőzési előírásait, továbbá az építésben és az üzemeltetésben illetékes egyéb szervek előírásait Szállítás Az AWADUKT Thermo csövekkel, idomokkal, osztókkal (a továbbiakban: elemek ) és a tömítőgyűrűkkel gondosan és kíméletesen kell bánni. Az elemek funkciójának biztosítása érdekében ügyelni kell a helyes tárolásra és a szállítás közbeni rögzítésre. A tárolással és szállítással kapcsolatos tudnivalókat a VDI lapja tartalmazza. Szállítás közben ügyelni kell arra, hogy az elemeken lévő védőfólia, ill. kupak ne sérüljön meg. A csomagolás nélküli elemeknek szállítás közben teljes hosszukban fel kell feküdniük és biztosítani kell őket a hosszirányú elcsúszás ellen. Kerülni kell a belógást és az ütődéseket. Különösen az osztók elcsúszását vagy elfordulását kell megakadályozni, különben a ráhegesztett csőcsonk megsérülhet. Szállítás közben az osztókra ráhegesztett csőcsonkra nem hathat semmilyen plusz terhelés. Szakszerűtlen szállítás vagy hibás tárolás esetén a rendszerelemek deformálódhatnak vagy megsérülhetnek, ami fektetési nehézségekhez és/vagy a lefektetett vezetékek üzembiztonságának csökkenéséhez vezethet, vagy akár véglegesen használhatatlanná is válhatnak Tárolás az építkezésen A szennyeződések vagy sérülések elkerülése érdekében a talajba fektetett szellőző vezetékek szerelésénél használt összes anyagot megfelelő módon kell tárolni. Kiváltképp ügyelni kell arra, hogy tárolás közben a védőfólia, ill. a kupak ne sérüljön meg. A szerelés közben tartott szünetek előtt és közben a védőfóliát, ill. a kupakokat vissza kell helyezni a nyitott végekre. Az elasztomer anyagú tömítőanyagok tárolásakor ügyelni kell arra, hogy azok védve legyenek a mechanikai és vegyi hatásoktól. Ezeket az anyagokat közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni. 36

37 Az elemeket sík, kőmentes (szemcseméret < 40 mm) talajon kell tárolni. A talaj anyaga nem tartalmazhat éles, hegyes tárgyakat vagy köveket, amelyek az elemek sérüléséhez vezethetnek. Az osztók tárolásakor ügyelni kell arra, hogy a ráhegesztett csőcsonkokat ne érje semmilyen terhelés. Kerülni kell a 12 hónapnál hosszabb, nem védett helyen történő tárolást. Az egyoldali hőhatások pl. a napsugárzás a csövek és idomok hőre lágyuló tulajdonsága miatt deformálódáshoz vezethet, ami megnehezítheti a szakszerű fektetést. Ezért az elemeket ajánlott óvni a közvetlen napsugárzástól. Ponyvával történő letakarás esetén ügyelni kell arra, hogy ne forrósodjon fel. Ennek megfelelően gondoskodni kell a jó átszellőzésről. Nem raklapon lévő csövek tárolása esetén ügyelni kell arra, hogy a tokok szabadak legyenek, és hogy a csövek biztosítva legyenek a szétgurulás ellen. max. 1 m Csőköteg biztosítása oldalról, max. magasság 1 m 5-4. ábra Csőköteg biztosítása oldalról Fakeretes rekeszek (FKR) használata esetén ügyelni kell arra, hogy az egymásra rakodás kizárólag fát a fára alapon történjen. Legfeljebb 2 FKR rakható egymásra. Fa távtartók használata esetén a távtartók legalább 80 mm szélesek legyenek. A távtartókat és tartófákat az alábbi ábrának megfelelően kell elhelyezni. Ügyelni kell arra, hogy a tokok szabadak legyenek. A köteg alsó részén lévő csövek túlterhelésének megakadályozása érdekében kerülni kell a túl nagy kötegmagasságot. Az elemek nem tárolhatók nyitott gödrök közelében. Nem raklapon tárolt csövek esetén a csőköteg magassága nem haladhatja meg az 1 métert ábra Tárolás fa távtartókkal vagy egymáshoz képest eltolt karmantyúkkal 37

38 Fel- és lerakodás A fel- és lerakodásnál, valamint a csőárokba, ill. a fektetési felületre történő leeresztésnél megfelelő eszközöket kell használni (pl. megfelelő villákkal rendelkező villástargoncát). A villástargonca villáit a szállításnál tilos betolni a csövekbe! A lerakodás kézzel is végezhető, amennyiben betartják a terhek emelésére vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Ha az elemek fel- és lerakodását gépekkel végzik, úgy erre a célra csak bevizsgált, engedélyezett és arra alkalmas eszközök használhatók Általános tudnivalók a csövek, idomok és osztók fektetésére vonatkozóan A talajba fektetett AWADUKT Thermo antimikrobiális szellőztető rendszer elemeinek fektetését a DIN EN 1610 és a VDI lapja előírásainak megfelelően kell végezni. Az egyéb vonatkozó szabványokat, irányelveket és előírásokat ugyancsak be kell tartani. A következő fejezetekben használt fogalmak magyarázatára szolgál a következő ábra. A definíciók amennyiben értelmezhetők rézsűs falú gördökre és gátak alatt elhelyezkedő vezetékekre is érvényesek. Ha a fel- és lerakodáshoz emelőberendezéseket használnak, akkor az elemeket nem koptató hatású anyagból pl. kenderkötélből készült pántokkal kell lekötözni, vagy megfelelő biztosítóeszközöket kell használni. Az elemeken semmiféle kampó vagy olyan eszköz nem alkalmazható, amely a rendszerelemek sérüléséhez vezethet. Osztók esetében a ráhegesztett csőcsonkokra vagy azok környezetében semmiféle kampó, tartókötél/-heveder vagy egyéb eszköz nem rögzíthető. Az osztók fel- és lerakodása közben ügyelni kell arra, hogy semmilyen ütés, illetve húzó- vagy nyomó igénybevétel ne érje a ráhegesztett csőcsonkokat ábra Fektetés 5-5. ábra Fel- és lerakodás Az osztókra ráhegesztett csőcsonkot érő ütés, illetve húzó- vagy nyomó igénybevétel miatt hajszálrepedések vagy sérülések keletkezhetnek a hegesztési varratokon. Ezért ügyelni kell arra, hogy ezekkel az elemekkel különösen gondosan bánjanak az építkezésen. Az árokba történő leeresztés előtt minden elem épségét ellenőrizni kell. Az elemek fel- és lerakodásához használt eszközök kezelését kizárólag betanított szakszemélyzet végezheti. Az elemeket az emelés előtt szakszerűen rögzíteni kell. Figyelembe kell venni a terhek emelésére vonatkozó balesetvédelmi előírásokat. Az elemeket megdönteni, ledobni, valamint a talajon húzni tilos! Vegye figyelembe az érvényben lévő baleset-megelőzési és biztonsági előírásokat! Felület Takarás magassága Út- vagy sínszerkezet alsó éle (amennyiben van) Ágyazat vastagsága Vezetékzóna vastagsága Árokmélység Árokfalak a Az alsó köztes ágyazóréteg Főárok-feltöltés vastagsága Takarás b A felső ágyazóréteg vastagsága Oldalsó feltöltés (lásd fejezet) Felső ágyazatréteg c Takarás vastagsága Alsó ágyazóréteg OD A cső külső átmérője mm-ben Árokfenék Az elemek fektetését amennyire csak lehetséges mindig a rendszer legmélyebb pontján kell kezdeni. Regiszterrendszerek esetében a fektetést az osztóval kell elkezdeni. A hőcserélő csövek telepítése csak az osztó beszerelése és rögzítése után következhet. Az elemeket rendszerint úgy kell fektetni, hogy a karmantyú a cső felső végénél legyen. A védőfóliát vagy védőkupakot csak közvetlenül a szerelés előtt szabad levenni. 38

39 L-EWT elemek telepítésekor a minimális fektetési mélység nem lehet kisebb, mint 1,5 m. Ezért a telepítés megkezdése előtt ajánlott egy függőleges magasságokat megadó terv készítése, ami a fektetés alapjául szolgál. A magasság megadására azért van szükség, hogy már a tervezéskor figyelembe lehessen venni a kondenzátum-elvezetéshez higiéniai szempontból szükséges lejtést. A fektetési terv készítése főleg az m³/h feletti térfogatáramú rendszerek létesítése esetén ajánlott. Hosszváltozás Az AWADUKT Thermo elemek hőingadozás okozta hosszváltozása nagyobb, mint a fémből vagy kerámiából készült elemeké. A hosszváltozás kiszámításakor figyelembe kell venni: - hőmérséklet a fektetéskor - a rendszer üzemeltetése során a csőfal várható legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklete A hosszváltozás kiszámításához az alábbi képlet használható: hosszváltozás (mm) = csőhossz (m) x hőmérséklet-különbség (K) x lineáris hőtágulási együttható (mm/mk) l = L t 0,14 mm/mk Számítási példa Csőhossz: 3 m Fektetési hőmérséklet: +10 C A csőfal várható legalacsonyabb hőmérséklete: +5 C Hőmérséklet-különbség = 5 K Minimális távolság építményektől és más vezetékektől Az elemek telepítésekor be kell tartani a más vezetékektől és építményektől tartandó minimális távolságot. Itt az alábbi célokat kell szem előtt tartani: - ne legyenek nem megengedett erőhatások - más vezetékek ne gyakoroljanak hőhatást (pl. ellátó vezetékek) - elegendő munkatér legyen a csővezeték szereléséhez és javításához - biztonsági távolság a csövek és kábelek veszélyes közelségének elkerülése érdekében - hatásos elektromos elválasztás a fém vezetékektől, tekintettel a katódos korrózióvédelemre és a feszültségátütésre - a szennyvíz és más káros anyagok ne gyakoroljanak rá hatást. Néhány gyakori beépítési helyzetre vonatkozóan általános érvényű szabályok fogalmazhatók meg. Az ezeknek megfelelő minimális távolságokat az alábbi példában ismertetjük: - Alapzatoktól és egyéb, talajba fektetett rendszerektől: 0,5 m az elem falától, amennyiben nincsenek egyéb előírások - Más L-EWT elemektől: 0,5 m az elem külső oldalától - Ellátó vezetékektől (ivóvíz, szennyvíz, távhő stb.): legalább 0,5 m - Gázvezetékektől eltérő távolságok érvényesek, itt vegye figyelembe az érvényes szabványokat. Amennyiben a minimális távolságok nem biztosíthatók, úgy megfelelő intézkedéseket kell tenni az elemek, valamint az építmények és egyéb ellátó vezetékek védelme érdekében. A megfelelő intézkedésekről a tervezővel kell egyeztetni. Ha az egyes elemek közötti távolság kisebb a minimális távolságnál függetlenül az elemek vagy az építmények sérülésekkel szembeni védelmét szolgáló minimális távolságoktól, akkor az negatívan befolyásolja a geotermikus hőelvonási teljesítményt. A csőfal várható legmagasabb hőmérséklete: +20 C Hőmérséklet-különbség = 10 K Várható legnagyobb rövidülés: l₁ = 3 m 5 K 0,14 mm/mk Várható legnagyobb nyúlás: l₂ = 3 m 10 K 0,14 mm/mk = 2,1 mm = 4,2 mm Figyelembe kell venni, hogy a lineáris hőtágulás egyoldalú hőhatás, pl. napsugárzás hatására is bekövetkezhet. A csövek és idomok hőre lágyuló tulajdonsága miatt olyan deformálódások ia létre jöhetnek, amelyek a feltöltés során adott esetben visszaalakulhatnak. Ezek megnehezíthetik a fektetést, különösen a csövek beigazítását. Kérjük, vegye figyelembe a fejezetben a tárolásra vonatkozó tudnivalókat! 39

40 A fektetési felület elkészítése A talajba fektetett szellőztető rendszerek fektetése egyaránt történhet árokban vagy kiemelt felületen. Az egycsöves rendszerek fektetésénél az árokba fektetés, a regiszterrendszerek fektetésénél pedig a sík felületre (töltésre) történő fektetés ajánlott. Amennyiben szükséges a védelem más ellátó vezetékektől - szennyvízvezetékek és -csatornák - és építményektől, vagy a felület védelme érdekében, biztonsági intézkedéseket kell tenni, pl. alátámasztás formájában. A teljes szerelésre vonatkozóan a DIN EN1610 előírásait kell figyelembe venni. Árkok Az árkokat úgy kell méretezni és kialakítani, hogy el lehessen végezni a szakszerű és biztonságos szerelést. Kiváltképp ügyelni kell a munkabiztonsági és munkavédelmi előírások betartására, valamint arra, hogy az ékeléseknél is szakszerű tömörítést lehessen végezni. A minimális munkaterület biztosítása érdekében figyelembe kell venni a minimális árokszélességre vonatkozó előírásokat. Ezek az alábbi táblázatban találhatók. Figyelembe kell venni, hogy mindig a nagyobb vonatkozó értéket kell betartani. DN/OD Minimális árokszélesség (OD + x) [m] dúcolt árok dúcolatlan árok β > 60 β OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0, OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0, OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0, OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0, OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0, OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 Árokmélység [m] Minimális árokszélesség [m] < 1,00 nincs megadva minimális árokmélység 1,00 1,75 0,80 > 1,75 4,00 0,90 > 4,00 1,00 Az OD + x értéknél az x/2 a cső és az árokfal, ill. az árokdúcolás közötti minimális munkaterületnek felel meg. A β a nem dúcolt árok vízszintessel bezárt rézsűszögét adja meg (lásd 5-7. ábra). Az árokszélességnek meg kell felelnie a tervezési követelményeknek. Az eltérések pl. hogy az ékelést pontosabban el lehessen végezni befolyásolják a tömörítés statikai jellemzőit, ill. a cső statikáját. Ennek megfelelően a csőstatikában előírt árokszélességtől való eltérések esetében ellenőrizni kell vagy át kell dolgozni a statikai számítást. A minimális árokszélesség az alábbi feltételek mellett módosítható: - ha a személyzet soha nem lép be az árokba, pl. automatizált fektetés alkalmazása esetén - ha a személyzet soha nem lép be a csővezeték és az árokfal közötti területre - szűk helyeken és elkerülhetetlen helyzetekben Minden egyes esetben külön óvintézkedéseket kell tenni a tervezés és az építkezés során. A statikai számítás szerinti legnagyobb árokmélység túllépése csak akkor engedélyezett, ha ezt a tényt a tervezővel ismertették, és megfelelő intézkedéseket tettek. Az árok stabilitását megfelelő dúcolással vagy rézsűzéssel, ill. más, arra alkalmas intézkedéssel kell elérni. Az árokdúcolást a statikai számításoknak megfelelően úgy kell eltávolítani, hogy a csővezeték ne sérülhessen meg, és a hossza se változzon. Az árkot kizárólag szakszemélyzet készítheti. Az árkok készítésekor figyelembe kell venni a vonatkozó munkavédelmi és baleset-megelőzési előírásokat. Töltés Regiszterrendszerek fektetésekor nagy felületen végzett kiemelés ajánlott. Az elemeket legalább 0,5 m minimális távolságra kell elhelyezni az oldalfalaktól, amennyiben egyéb előírások nagyobb minimális távolságot nem írnak elő. A gödör oldalfalait megfelelő dúcolással vagy rézsűzéssel, ill. más, arra alkalmas intézkedéssel kell biztosítani. Az dúcolást a statikai számításoknak megfelelően úgy kell eltávolítani, hogy a csővezeték ne sérülhessen meg, és a hossza se változzon. Vegye figyelembe az érvényben lévő baleset-megelőzési és szakmai egyesületi előírásokat ábra A dúcolatlan árok rézsűszöge 40

41 Beépítő lábazat Mind árokba történő fektetéskor, mind pedig szabad felületen végzett fektetéskor a beépítő lábazatot az ágyazat elkészítése előtt, vagy ha tervezési szempontból megengedett, az elemek fektetése előtt kell elkészíteni. A talajba fektetett szellőztető rendszer kifogástalan működése érdekében a beépítő lábazat anyagának és a szükséges lejtésnek meg kell felelnie a tervezési követelményeknek. A beépítő lábazat zavartalan legyen. Zavart lábazat esetén megfelelő intézkedésekkel kell helyreállítani a kellő teherbírást. Amennyiben az elemeket közvetlenül az árokfenékre kell fektetni, akkor azt úgy kell előkészíteni, hogy a csőszál felfeküdjön. A karmantyúk számára az alsó ágyazórétegben vagy az árokfenékben megfelelő mélyedéseket kell kialakítani, majd a kötés elkészítése után ismét szakszerűen alá kell tömöríteni Az ágyazat elkészítése Az elemek ágyazatát a DIN EN 1610 előírásainak megfelelően kell elkészíteni. Ez három ágyazattípust ad meg, amelyek közül az L-EWT rendszerek létesítésekor elsősorban az 1-es típusú ágyazatot kell alkalmazni. Az építőanyagoknak, az ágyazatnak, a dúcolásnak és a vezetékzóna rétegvastagságának meg kell egyeznie a tervezési követelményekkel. Építőanyagok az ágyazathoz A vezetékzónához felhasznált építőanyagokat, valamint azok szemcseméretét és a dúcolást - az elem átmérőjét - az elem anyagát - az elem típusát - a talajviszonyokat figyelembe véve kell kiválasztani. *) Felfekvési szög 2a 5-8. ábra Az alátámasztás szakszerű elkészítése 5-9. ábra Az alátámasztás hibás elkészítése Fagyveszély esetén szükség lehet az árokfenék védelmére, hogy se az elemek alatt, se azok körül ne maradjanak fagyott rétegek. Ahol az árokfenék instabil vagy a talaj alacsonyabb teherbíró képességű, ott megfelelő óvintézkedéseket kell tenni (lásd a speciális kivitelű ágyazatokat vagy tartószerkezeteket a fejezetben). Mivel a talajba fektetett szellőztető rendszereket meghatározott lejtéssel kell telepíteni, idejekorán az árokfenék elkészítésekor vagy a fektetési felület kiemelésekor egyaránt ellenőrizni kell a magasságszinteket pl. lézerrel. Az ágyazathoz használt építőanyagoknak meg kell felelniük a hatályos nemzeti és nemzetközi szabványoknak, ill. engedélyeknek. Ha nincsenek erre vonatkozó szabványok, ill. engedélyek, akkor az építőanyagoknak a tervező által megadott követelményeket kell teljesíteniük. Az elemek talajban való tartós stabilitásának és teherbírásának biztosításához a vezetékzónában használt építőanyagoknak meg kell felelniük a statikai követelményeknek. A felhasznált építőanyagok nem károsíthatják az elemeket, az elemek anyagát vagy a talajvizet. A megítélésnél a figyelembe veendő jellemzők kiválasztásához a jelen fejezet egyes alpontjai használhatók. Fagyott anyagot használni tilos! A meglévő talaj építőanyagként történő felhasználása esetén figyelembe kell venni az alábbi követelményeket: - megfelel-e a tervezési követelményeknek - tömöríthetőség, amennyiben szükséges - mentes-e a cső anyagát károsító összetevőktől (pl. túl nagy szemcseméret, alapanyagtól, falvastagságtól és átmérőtől függően, gyökerek, hulladék, szerves anyagok, 75 mm-nél nagyobb agyagrögök, hó, jég) - újrahasznosítható anyagoktól való mentesség (pl. építési törmelék) Amennyiben a fenti követelmények teljesülnek, a helyszínen lévő talaj anyaga építőanyagként használható e fejezet rendelkezéseinek megfelelően. Az ágyazathoz használt építőanyagok nem tartalmazhatnak olyan kerek szemcséjű összetevőket, amelyek mérete nagyobb, mint: - 22 mm DN/OD 200 esetén - 40 mm DN/OD > 200 DN/OD 630 esetén Az ágyazathoz csak olyan bontott anyag használható, amelyben az összetevők egyik mérete sem lehet nagyobb 22 mm-nél. 41

42 A tervezési követelmények betartása esetén alkalmas építőanyagnak minősülnek az alábbiak: - apró szemcseméretű anyagok - homokkeverékek - homok-agyag keverékek - öntött padlók - soványbeton - könnyűbeton - vasalatlan beton - vasalt beton - bontott építőanyagok Öntött padló vagy beton használata esetén a csöveket szükség esetén felúszás ellen rögzíteni kell. Amennyiben a helyszínen puha talaj található az árokfenék alatt, akkor azt megfelelő ágyazatanyagra kell cserélni. Nagyobb mennyiségű ilyen anyag észlelése esetén a statikai számításokat meg kell ismételni. Újrahasznosítható anyagok higiéniai okokból nem használhatók. A felhasználni kívánt építőanyagok nem tartalmazhatnak vegyi szempontból ártalmas vagy szagkeltő anyagokat. Kérdéses esetben az építőanyagban található káros anyagokat vizsgáló vegyi elemzést kell végeztetni. Az ágyazat kivitelezése Árokba történő fektetés esetén az ágyazat szélességének azonosnak kell lennie az árokszélességgel, ha nincs ettől eltérő kikötés. Kiemelt felületekre (töltésekre) történő fektetés esetén az ágyazat szélessége legalább a külső átmérő 4-szerese legyen. Az ágyazatot a teljes fektetési tartományban ajánlott elkészíteni. A felső ágyazóréteg (b) minimális mérete az alátámasztási szögtől függ, ezt az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Másik lehetőségként a felső ágyazóréteg vastagsága a méret nélküli k tényezővel is meghatározható. Ez a statikai követelményekből vezethető le, ha nincs megadva az alátámasztási szög. Legalább 90 -os alátámasztási szög használata ajánlott. Az alátámasztási szög nem azonos az ágyazat reakciószögével. DN/OD A felső ágyazatréteg minimális vastagsága az alátámasztás szöge (2α) 90 [mm] 120 [mm] DIN EN 1610 szerinti 1-es típusú ágyazat Az 1-es típusú ágyazat minden olyan vezetékzónában alkalmazható, amely lehetővé teszi az összes szükséges elem teljes hosszúságban történő megtámasztását, továbbá elkészíthető az a és b szükséges rétegvastagságok figyelembevételével. Egyéb előírás hiányában, az alsó ágyazóréteg vastagsága az elem pereme alatt mérve nem lehet kisebb az alábbi értékeknél: mm normál talajviszonyok mellett mm köves vagy tömör talaj esetén A felső ágyazóréteg b vastagságának meg kell egyeznie a statikai számításokkal, és nem lehet kisebb a fenti minimális értékeknél. a) Árokban b) Töltésekben Beágyazás Vezetékzóna *) Felfekvési szög 2a Árokfenék Megtámasztás *) Felfekvési szög 2a **) A megtámasztás minimális vastagsága a 7. pontnak megfelelően ábra DIN EN 1610 szerinti 1-es típusú ágyazat ábra Ágyazat A takarás vastagságának (c) minimális értéke 150 mm az elem felső pereme felett, ill. 100 mm a karmantyús kötés felett. 42

43 DIN EN 1610 szerinti 2-es típusú ágyazat A 2-es típusú ágyazat egyenletes, viszonylag laza, finom szemcsézetű talajok esetén alkalmazható, amely lehetővé teszi a csövek megtámasztását azok teljes hosszában. Az alkalmazott elemek közvetlenül az előre kialakított és előkészített árokfenékre fektethetők. A felső ágyazóréteg b vastagságának meg kell egyeznie a statikai számításokkal, és nem lehet kisebb a fenti minimális értékeknél. DIN EN 1610 szerinti 3-as típusú ágyazat A 3-as típusú ágyazat egyenletes, viszonylag finom szemcsézetű talajok esetén alkalmazható, amely lehetővé teszi az elemek megtámasztását azok teljes hosszában. Az elemek közvetlenül az előre kialakított és előkészített árokfenékre fektethetők. A felső ágyazóréteg b vastagságának meg kell egyeznie a statikai számításokkal, és nem lehet kisebb a fenti minimális értékeknél. A 2-es és 3-as típusú ágyazat esetében külön figyelembe kell venni a beépítő lábazat alátámasztási szögének kivitelezésére vonatkozó követelményeket (lásd fejezet). Az 1-es típusú ágyazat esetében a karmantyúk számára az alsó ágyazórétegben kialakított mélyedéseket arra alkalmas módon kell elkészíteni, és a kötés elkészítése után szakszerűen alá kell tömöríteni. További tudnivalók a DIN EN 1610 szabványban találhatók. A fektetési felülethez hasonlóan az ágyazat elkészítésekor is ellenőrizni kell a magasságszinteket, pl. lézerrel. Különleges kivitelű ágyazat vagy teherviselő szerkezet Amennyiben az árokfenék vagy a töltés teherbírása túl alacsony az elem ágyazatához, akkor különleges kivitelre van szükség. Ez rendszerint nem kellően szilárd talajok, pl. tőzeg vagy futóhomok esetén vagy így. Különleges intézkedésként a talaj más építőanyagra cserélhető (pl. homok, kavics és hidraulikusan kötött építőanyagok), a csővezeték cölöpökkel alátámasztható (pl. kereszttartók vagy boltvállban lévő támaszok, hossztartók vagy vasalt betonlemezek használatával), a pillérek túlfeszíthetők stb. A különböző típusú és különböző süppedési jellemzőjű altalajok közötti átmeneteket figyelembe kell venni a tervezéskor és a kivitelezéskor. Különleges kivitelű ágyazat vagy teherviselő szerkezet csak akkor használható, ha annak alkalmasságát vizsgálták és jóváhagyták Csövek, idomok és osztók kezelése A csöveket, idomokat és az osztókat fektetés előtt a fejezetnek megfelelőek elő kell készíteni. A fektetési felületre, ill. az ágyazatra történő leeresztések ugyancsak az elemek szállítására vonatkozó utasításokkal összhangban kell történnie. Minden egyes elemet, valamint a teljes rendszert iránytól és magasságól függően a tervezés során megadott határértékeken belül kell fektetni. A talajba fektetett szellőztető vezetékek fektetésénél a megengedett lejtés 2 3%. Indokolt, kivlteles esetben az osztó fektetése 1%-os lejtéssel is történhet. Ebben az esetben azonban az érintett részszakasz elkészítése után ellenőrizni kell, hogy biztosított-e a kondenzátum-elvezetés Szükség esetén megfelelő intézkedéseket kell tenni a kondenzátum-elvezetés biztosítására. Kis lejtéssel történő fektetés esetén ajánlott rövid részhosszakkal dolgozni, mivel ezek egyszerűbben beállíthatók. Minden szükséges magasságbeli korrekciót az ágyazat feltöltésével vagy lehordásával kell végezni, amelynek során ügyelni kell arra, hogy az elemek teljes hosszukban felfeküdjenek, és az ágyazat ne legyen vékonyabb a minimális vastagságnál. Az alábbi példa a szükséges lejtés ellenőrzésére használt lézert ábrázolja. A lejtést már a fektetési felület és az ágyazat elkészítésekor figyelembe kell venni. Az elemek fektetésekor már csak finombeállítás történhet. Itt figyelembe kell venni a fejezetben olvasható tudnivalókat. Előfordulhat, hogy a napsugárzásnak kitett csövek közvetlenül a csőárokba történő leeresztés előtt vagy azt követően alakváltozást szenvednek ábra A lejtés ellenőrzése lézerrel Elemek összekötése A két elem összekötése előtt végre kell hajtani az alábbi intézkedéseket: - Ellenőrizni kell az elemek sérülésmentességét. Sérült elemeket a REHAU-val folytatott előzetes egyeztetés nélkül tilos beépíteni! - A szennyeződés elleni védelmet csak közvetlenül az elemek összekötése előtt szabad eltávolítani. - Ellenőrizni kell az elemek összekötéséhez szükséges felületek (betolási tartomány) sérülésmentességét. - Szabályosak-e a karmantyúmélyedések az alátámasztási szögben (lásd 5-8. ábra). Figyelembe kell venni, hogy a mélyedéseket feltöltéskor szakszerűen alátömörítsék. 43

44 - A csővégeket, valamint a karmantyúk belső oldalát (a tömítőgyűrűt is beleértve) puha ronggyal vagy hasonló, a célra alkalmas tisztítóeszközzel meg kell tisztítani a szennyeződésektől. - A csővégeket be kell kenni REHAU síkosító anyaggal (mindkét véget), a szükséges mennyiséget lásd: Táblázat Az elemeket kézzel vagy megfelelő eszközökkel (emelők, csigasorok, csörlők, prések stb.) kell összekötni; gépek használata esetén ügyelni kell a sérülés elleni védelemre (lásd a további tudnivalókat ebben a fejezetben). - A csövek közötti kötést axiális erő kifejtésével kell létrehozni, az elemeket a művelet során tilos túlterhelni. Az összekötés során mindkét elemet megfelelően egymáshoz kell igazítani, szükség esetén korrigálni kell a helyzetüket. - A csővéget a karmantyú aljáig be kell tolni. A maximális betolási mélység az előzőleg felrajzolt jelölés alapján ellenőrizhető. Ha a kötéseket szét kell választani, akkor azt a legnagyobb gondossággal kell végezni. Az elemek csővégei nem sérülhetnek meg. Idomok esetén ajánlott új idomot használni. Mivel szétszedéskor a tömítőgyűrűk nagy valószínűséggel megsérülnek, az egyszer már használt elemek (tömítések) újbóli felhasználása esetén nem biztosítható a rendszer tömörsége. Szükség esetén külön ellenőrizni kell a kötés tömítettségét. Két elem összekötése kis méretek (DN 250-ig) esetén kézzel, nagyobb méretek (DN 315 DN 630) esetén pedig segédeszközökkel vagy engedélyezett és a célra alkalmas készülékekkel történhet. Emelők használata esetén élfát kell helyezni az elem elé keresztbe ábra Emelők alkalmazása Eszközök alkalmazása esetén kiváltképp ügyelni kell arra, hogy az elemek összetolása a csőtengely irányába központosan történjék. Az összetoláshoz használható megfelelő eszközök többek között a csigasorok, csörlők vagy prések. Nem megengedett pl. az elemek kizárólag kotrókanállal történő összetolása. A csővéget teljesen be kell tolni a karmantyúba. Ellenőrzésre a betoltási mélységet jelző jelölés alapján van lehetőség. Az alábbi példában egy DN 315 méretű cső szereléséhez használt emelő alkalmazását ismertetjük: Élfa Síkosító anyag felhasználása, hozzávetőleges értékek grammban 100 csatlakozásra vetítve: DN/OD Síkosító anyag mennyisége (kb.) [g] Táblázat 5-1 A síkosító anyag szükséges mennyisége ábra Emelő alkalmazása 1. gyakorlati példa A síkosító anyag mennyiségét alapvetően úgy kell megválasztani, hogy a szerelést a lehető legkönnyebben el lehessen végezni. Higiéniai okokból a lehető legkisebb mennyiségre kell törekedni. Máskülönben a kötésrésből történő kinyomódás miatt az anyag a cső belső felületére kerülhet, ami költséges tisztítást tehet szükségessé. Nem használhatók síkosító anyagként vagy tisztítószerként szerves, petrolkémiai vagy környezetkárosító anyagok. Tisztítószerek használata esetén ellenőrizni kell az anyag vegyi ellenállóképességét ábra Emelő alkalmazása 2. gyakorlati példa 44

45 Idomok összekötése Idomok, különösen a DN500 és a DN 630 méretű ívek alkalmazásakor szükség lehet kiegészítő segédeszközök használatára vagy különleges intézkedésekre. Az egy ívből és egy csőből vagy két egymás utáni ívből álló kötéseket érdemes még a fektetési felületre történő leeresztés előtt elkészíteni. Ehhez az ívet az építkezés arra alkalmas területén pl. feszítőhevederekkel kell rögzíteni. Ezután a csövet vagy a másik ívet az előző pontban ismertetett módon kell összeszerelni. Mivel a kötés rendkívül alakzáró, ennél a fajta előkészítésnél fokozottan figyelni kell az elemek egymáshoz viszonyított helyzetére. Az elemek utólagos, sugárirányú mozgatása az átmérő növekedésével egyre nagyobb erőkifejtést igényel. Ezért ilyenkor fennállhat az elemek sérülésének veszélye. Csövek méretre vágása Amennyiben az elemeket le kell vágni, akkor finomfogazatú fűrészt vagy arra alkalmas csővágót kell használni. Erre a célra a famegmunkálásban használt szerszámok (kézi körfűrész stb.) is kiválóan alkalmazhatók. A PP elemek levágásához a REHAU csatornatechnikai termékválasztékában található, speciális vágókorong használata javasolt. A levágott elem végét ráspollyal vagy élezőszerszámmal az alábbi táblázat szerint, megfelelő módon le kell élezni, és pl. hántolóval le kell sorjázni. Osztó levágása esetén ügyelni kell arra, hogy mind a leágazásoknál, mind pedig a fővezetéknél biztosított legyen az elemek összekötésénél a szükséges betolási mélység. DN/OD b (kb.) [mm] Hegesztett kötés Talajba fektetett szellőztető rendszerek létesítésekor rendszerint nincs szükség az elemek összehegesztésére. Amennyiben az objektumon belüli követelmények mégis hegesztett kötést tesznek szükségessé, úgy erre is lehetőség van. A megfelelő követelményeket már a tervezés első szakaszában figyelembe kell venni. A helyi igényekhez alkalmas kötéstechnika kiválasztása az illetékes szakmai partner feladata. Két elem hosszanti irányban alakzáró, nem oldható hegesztett kötéssel történő összekötéséhez alapvetően az alábbi két eljárás valamelyike választható: - fűtőelemes tompahegesztés - fűtőspirálos hegesztés (elektrokarmantyús hegesztés) Hegesztett kötéseket csak erre képesítéssel rendelkező és betanított személyzet készíthet. Be kell tartani az adott országban érvényes és a helyi irányelveket (pl. DVS-irányelvek). Figyelembe kell venni a hegesztett idomokhoz és a hegesztőkészülékhez mellékelt szerelési és kezelési útmutatókat. A hegesztéshez használt gépeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a DVS követelményeinek. A hegesztési tartományt védeni kell a kedvezőtlen időjárási hatásoktól, pl. fűthető hegesztősátorral. A helyszínen az adott körülmények figyelembevételével próbavarratok készítése, majd azok ellenőrzése javasolt. Ha az összehegeszteni kívánt elemek a napsugárzás miatt egyenetlenül melegedtek fel, akkor a hegesztési tartomány időben történő letakarásával kell biztosítani a hőkiegyenlítődést. A hegesztési folyamat közben kerülni kell a huzat miatti kihűlést. Az összehegeszteni kívánt elemek kötési felületei nem lehetnek sérültek, és szennyeződéstől (pl. zsírtól, szennyeződéstől, forgácstól) mentesnek kell lenniük. - Fűtőelemes tompahegesztés ábra Levágott csővégek leélezése Ennél az eljárásnál olyan hegesztési dudor képződik, amely mindkét oldalon (a cső belső és külső oldalán egyaránt) kialakul. A kondenzátum-elvezetés akadályozásának elkerülése érdekében a cső belsejében képződő hegesztési dudort ajánlott megfelelő eszközökkel eltávolítani. Amennyiben nincs mód a hegesztési dudor eltávolítására, úgy lehetőség szerint másik eljárást kell választani. Az idomokat pl. karmantyúkat, íveket stb. semmi esetben sem szabad levágni. A fűtőelemes tompahegesztésnél az összehegeszteni kívánt elemek kötési felületeit fűtőelemmel felhevítjük, majd összenyomással tompán összehegesztjük. 45

46 --Fűtőspirálos hegesztés A fűtőspirálos hegesztésnél a csöveket és az idomokat az elektrokarmantyúban lévő, elektromos árammal melegített ellenálláshuzalok hevítik fel és hegesztik össze. A cső oválissága a hegesztési tartományban nem haladhatja meg az 1,5%-ot, a külső átmérőé pedig a 3 mm-t. Szükség esetén megfelelő alakformáló csőszorító szerkezetet kell használni. A hegesztési tartományban lévő oxidréteg eltávolításához forgó hántológép alkalmazását javasoljuk. Rövid összefoglaló a DVS szerinti fűtőspirálos hegesztés készítésének menetéről. Megjegyzés: A szakszerű hegesztésnél a teljes DVS irányelvet figyelembe kell venni. - A megfelelő munkakörülmények megteremtése, pl. hegesztősátor használatával. - A hegesztőkészülék csatlakoztatása a hálózathoz vagy a váltakozó áramú generátorhoz, és a működés ellenőrzése. - A derékszögben levágott csővég lesorjázása kívülről. A csővég túlságosan erős beszakadása esetén vágja le a csövet! Lásd az 5. ábrát a DVS irányelvben! - A csövek körkörösségének biztosítása, pl. alakformáló csőszorítókkal, a megengedett oválisság 1,5 % max. 3 mm. - Az illesztési felületek megtisztítása a hegesztési tartományon túl is a DVS és fejezete szerint tisztítószerrel és nem használt, jó nedvszívóképességű, nem szöszölő, színezetlen törlőpapírral. - A cső felületének megmunkálása mechanikusan a hegesztési tartományban, lehetőleg forgó hántológéppel és kb. 0,2 mm anyagválasztással. - A forgács eltávolítása a cső felületének megérintése nélkül. - A megmunkált csőfelület ha utólag beszennyeződött - a csövet és a hegesztőkarmantyú belső felületét a DVS és fejezete szerinti tisztítószerrel és nem használt, jó nedvszívóképességű, nem szöszölő, színezetlen törlőpapírral törölje át, majd hagyja szellőzni. - A cső betolása az idomba, közben ellenőrizni kell a betolási mélységet a jelölés vagy megfelelő eszköz segítségével. A csövek biztosítása helyzetváltozás ellen. - A kábelek csatlakoztatása az idomhoz tehermentesített módon. - A hegesztési adatok megadása, pl. vonalkódolvasóval, a készülék kijelzéseinek ellenőrzése, majd a hegesztési folyamat elindítása. - A hegesztési folyamat helyességének ellenőrzése a hegesztőkészüléken, pl. a kijelzőn vagy ha van, a hegesztési indikátorokon. A hibaüzeneteket figyelembe kell venni. - A kábelek leszedése az idomról. - Az összehegesztett elemek feszülségmentesítése a lehűlési idő lejárta után a gyártó előírásai szerint. A használt tartószerkezetek eltávolítása. - A hegesztési jegyzőkönyv kitöltése, amennyiben ez nem történt meg automatikusan Az elem környezetének feltöltése Az elemek környezetének feltöltése előtt az alábbi követelményeket teljesíteni kell: - Az ágyazat megfelel a fejezet szerinti követelményeknek. - Az elemek teljes hosszukban felfekszenek. - Az elemek összekötése megtörtént a fejezet szerint. - Valamennyi karmantyút a fejezetnek megfelelően, szakszerűen alátömörítették. - A felső ágyazóréteg megfelel a tervezési követelményeknek. - Az elemek kiékelése szakszerűen alá van tömörítve. - A fektetéskor tervezett lejtést ellenőrizték és szükség esetén utólag beállították. - Az elemek összekötéseit és az ágyazatot úgy készítették el, hogy az készen áll a terhek felvételére. - Elkészítették pl. a felúszás elleni rögzítéseket vagy megerősítéseket. - Előzetes ellenőrzésként elvégezték a DIN EN 1610 szerinti tömörségvizsgálatot. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a 6.1 fejezetben találhatók. A vezetékzónát és a főárok-feltöltést, valamint a dúcolás eltávolítását úgy kell végezni, hogy a részegységek teherbírása megfeleljen a tervezési követelményeknek. Ekkor figyelembe kell venni, hogy minden előre látható, pl. a dúcolás eltávolításából, a talajvíz által gyakorolt hatásokból vagy a más szomszédos talajrétegekből adódó káros változás, figyelembe lett-e véve. Ehhez megfelelő megelőző intézkedéseket kell tenni, szükség esetén geotextíliát kell használni. Továbbá ügyelni kell a felület süppedésének elkerülésére is, pl. a vezetékzóna kiépítésekor a dúcolás lépésenként történő eltávoltásával, valamint a fejezet szerinti tömörítési előírások figyelembevételével. A tisztán agyagtalaj az agyag zsugorodási tulajdonságai és az alacsony vízáteresztő képessége miatt alkalmatlan erre acélra. A másik ok, amiért a nagyon kötött talajok kerülendők, az, hogy a tömörítési és terhelési szakaszban kidudorodások vagy deformálódások keletkezhetnek a csöveken, ill. az idomokon. 46

47 Újrahasznosítható anyagok higiéniai okokból nem használhatók. A felhasználni kívánt építőanyagok nem tartalmazhatnak vegyi szempontból ártalmas vagy szagkeltő anyagokat. Kérdéses esetben az építőanyagban található káros anyagokat vizsgáló vegyi elemzést kell végeztetni. Az elemek mögétöltéséhez (vezetékzóna) jó hővezető tulajdonságú talajt érdemes használni, amennyiben ez megfelel a statikai tervezési követelményeknek. A csatornaépítésben szokásosan alkalmazott kavics és sóder feltöltés az alacsony hővezető tulajdonsága miatt az elképzelhető legrosszabb megoldás. Elsősorban az agyagos vályog, normál vályog vagy agyagos homok típusú talajok rendelkeznek optimális hővezető jellemzőkkel. A takarás vastagságának (c) minimális értéke 150 mm az elem felső pereme felett, ill. 100 mm a karmantyús kötés felett. A főárok-feltöltésnél ugyancsak érdemes jó hővezető jellemzőjű talajt választani, de ez kevésbé fontos. A tervezési követelményekkel való egyezést meg kell vizsgálni. Építmények alá történő fektetés esetén kiváltképp ügyelni kell az építőanyag stabilitására. A vezetékzóna elkészítése során keletkező gödör a benne lévő, maximum 300 mm szemcseméretű kövekkel együtt felhasználható a főárok-feltöltéshez, ha az elemek töltéskoronája legalább 300 mm magasan be van takarva. A talajviszonyoktól, a talajvíz viselkedésétől és a cső anyagától függően ez az érték még kisebb is lehet. Köves területen a tervező különleges beépítési feltételeket írhat elő. A statikai előírások teljesítése érdekében az ATV-DVWK-A 127 szerinti G2 besorolású anyag használata ajánlott. A statikai követelményeknek való megfelelést szaktervezőnek kell megállapítania. A megfelelő feltöltő anyagot ezen számítások alapján kell kiválasztani. Amennyiben az elemeket épület alá kell fektetni, úgy kötelező statikai számításokat végezni Az elemek környezetének feltöltése A vezetékzónát úgy kell elkészíteni, hogy meg lehessen akadályozni az ezt körülvevő talaj bejutását, illetőleg az anyag vezetékzónából talajba történő kijutását. Amennyiben az áramló talajvíz apró talajösszetevőket szállíthat magával, vagy a talajvízszint lecsökken, akkor megfelelő óvintézkedéseket kell tenni, szükség esetén geotextíliát kell használni. Az ágyazatot, az oldalsó feltöltést, valamint a takarást és a főárok-feltöltést a tervezési követelményeknek és a fejezet előírásainak megfelelően kell elkészíteni. A vezetékzónát minden olyan előrelátható, a teherbírásra, a stabilitásra vagy a helyzetre káros hatást gyakorló változással szemben védeni kell, amelyet pl. - a dúcolás eltávolítása, - a talajvíz hatása vagy - a más, szomszédos talajmunkák válthatnak ki. A tömörítés mértékének meg kell egyeznie az elemek vonatkozó statikai számítások értékeivel. Ez ebből levezethető, szükséges tömörítés méréssel (pl. terhelőlemezes kísérletekkel) igazolható. Különbséget kell tenni a cső felett a takarási, ill. az ékelési tartomány feletti közvetlen tömörítés és az oldal-, valamint főárok-feltöltés között. A kifejezetten a csövekre előírt valamennyi intézkedést azonos módon az idomokra is alkalmazni kell. A cső és az ékelés feletti tömörítést kézzel kell elvégezni. Ennek oka a cső sérüléseinek elkerülése, valamint az elemek közvetlen környezetében lévő területek kellő tömörségének biztosítása. Ez különösen az osztók kiékelésére érvényes. A cső feletti közvetlen mechanikus tömörítés csakis a főárok-feltöltés keretében végezhető. Ekkor figyelembe kell venni, hogy ez csak a cső pereme felett legalább 300 mm vastag réteg behordása után végezhető. A szükséges rétegvastagsága a tömörítőeszköz típusától függ. Így az elegendő minimális vastagságot a tömörítés előtt még egyszer ellenőrizni kell. Az oldal- és főárok-feltöltés tömörítését mechanikus eszközökkel kell végezni. A tömörítő gép, a tömörítési lépések számának, valamint a tömörítendő réteg vastagságát hozzá kell igazítani a tömörítendő anyaghoz és a beépített csővezetékhez. A cső feletti réteg szükséges összvastagsága mindenekelőtt a tömörítőgép típusától függ, mert itt adott esetben figyelembe kell venni a csőre gyakorolt hatásokat. Az oldalsó és főárok-feltöltés beiszapolással történő tömörítése csak kivételes esetekben engedélyezett, és csak arra alkalmas, nem kötött talaj esetén lehetséges. Osztó-gyűjtők esetén a tömörítést fokozott óvatossággal kell végezni. Mind a kézi tömörítéskor, mind pedig a mechanikus gépekkel végzett tömörítéskor ügyelni kell arra, hogy semmilyen plusz terhelés ne érje az előre elkészített leágazásokat. Egyéb tekintetben a csövekre és idomokra az előzőekben ismertetett előírások érvényesek. A leágazások környezetében történő tömörítést fokozott óvatossággal kell végezni azért, hogy a hegesztett kötések ne sérüljenek meg. Általánosságban a tömörítés módjánál figyelni kell arra, hogy az jelentős hatással van az elérhető hőelvonási teljesítményre. A túl erős vagy a túl gyenge tömörítés rontja a talajmechanikai tulajdonságokat, és az elérhető éves hozam csökkenéséhez vezethet. 47

48 Talajtömörítés, töltésmagasság és a leágazások száma Tömöríthetőségi osztály Alkalmazott V1 V2 V3 súly Alkalmasság Töltésmagasság Leágazás száma Alkalmasság Töltésmagasság Leágazás száma Alkalmasság Töltésmagasság Leágazás száma Géptípus [kg] [cm] [cm] [cm] 1. Könnyű tömörítőgépek (túlnyomórészt vezetékzónához) Vibrációs döngölő könnyű közepes Robbanódöngölő könnyű Rázólapok könnyű közepes Vibrációs hengerek könnyű Közepes és nehéz tömörítőgépek (a vezetékzóna felett) Vibrációs döngölő közepes nehéz Robbanódöngölő közepes nehéz Rázólapok közepes nehéz Vibrációs hengerek nehéz ajánlott V1 = nem kötött vagy gyengén kötött talajok (pl. homok és kavics) 0 többnyire alkalmatlan V2 = kötött, vegyes szemcsézetű talajok (nagyobb agyag- vagy törmeléktartalmú kavics és homok) alkalmatlan V3 = kötött, finom szemcsézetű talajok (agyagok és iszapok) A vezetékzóna feletti, V3 típusú talajok pl. ún. tárószalagos hengerekkel tömöríthetők. A megengedett töltésmagasság a tömörítőgép gyártója által megadott adat. Táblázat 5-2 Talajtömörítés, töltésmagasság és a leágazások száma Ha egy csővezeték, idom vagy osztó részeit le kell horgonyozni vagy meg kell erősíteni, akkor azt a vezetékzóna beépítése előtt kell elvégezni (lásd még: 5.6 fejezet). A vezetékzóna beépítése előtt különösen ügyelni kell arra, hogy - a csővezeték iránya és magassága ne változzon, - a felső ágyazóréteget körültekintően kell kialakítani, hogy az elem alatt minden kiékelés ki legyen töltve tömörített anyaggal. A felszín süppedésének elkerülése érdekében a főárok-feltöltést a tervezési követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Külön figyelmet kell szentelni a dúcolás eltávolításának. Ezt a vezetékzóna kiépítésekor lépésenként kell elvégezni. A feltöltés befejezése után a felületeket a követelményeknek megfelelően kell helyreállítani. A főárok-feltöltés elkészítése után a dúcolás eltávolítása a vezetékzónából vagy az alatta lévő területről komoly következményekkel járhat a teherbírásra, az irányra és a magasságra nézve. Ahol a dúcolás eltávolítása nem lehetséges a feltöltés elkészítése előtt, ott más, a tervezővel egyeztetett intézkedéseket kell foganatosítani. Mivel a tömörítés mértéke mind statikai, mind energetikai szempontból hatással van a rendszer működésére, ezért ezt ellenőrizni szükséges. Ennek alkalmával az ágyazat, az oldalsó feltöltés és a főárok-feltöltés tömörítésének mértékét kell ellenőrizni. A megfelelő ellenőrzési előírásokat egyeztetni kell a tervezővel. Az ellenőrzés módjáról a tervezőnek kell döntenie az építtetővel egyeztetve. Ehhez figyelembe kell venni a különleges üzemmódokat és az L-EWT rendszer használatát. 48

49 5.4. Az épületbekötésekre vonatkozó tudnivalók Szállítás - Vegye figyelembe a 5.1 fejezet előírásait! - Valamennyi épületbekötést a hozzá tartozó csomagolásban kell a szerelés helyszínére szállítani. A sérülések elkerülése érdekében a csomagolást csak a helyszíni szerelés előtt szabad eltávolítani. - A sértetlenség ellenőrzése céljából az építkezésre történő kiszállításkor a csomagolás megbontható. A szerelés helyszínére történő továbbszállítás előtt a felnyitott részt megfelelő módon vissza kell zárni Tárolás az építkezésen - Az épületbekötők tárolása csak arra alkalmas módon történhet. Az épületbekötőket lehetőleg az eredeti csomagolásban kell tárolni. A csomagot óvni kell a nedvességtől. - A kicsomagolt épületbekötőket úgy kell tárolni, hogy a tárolás ideje alatt a védőfólia ne sérüljön meg, és az épületbekötők ne rongálódhassanak meg. Szükség esetén megfelelő, a célra alkalmas intézkedésekkel kell gondoskodni az épületbekötők védelméről Az AWADUKT Thermo épületbekötő szerelése Az AWADUKT Thermo épületbekötő kizárólag nem nyomó vizes esetben használható. Közvetlen beszereléskor a csőátvezetést fal elkészítésekor be kell önteni betonba. Utólagos beépítés csak bizonyos feltételek mellett történhet. Ennek során ügyelni kell arra, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre az elem kiöntéséhez. Az AWADUKT Thermo épületbekötő választhatóan jobbos vagy balos kivitelben szerelhető be. A cső szerelésekor ügyelni kell arra, hogy azt a megfelelő oldalról tolják be az elembe. A tömítőgyűrű fésűjének a cső betolási irányába kell mutatnia. Kerülni kell a cső betolási iránnyal ellentétes visszahúzását. A cső AWADUKT Thermo épületbekötőbe történő beszerelése csak a kiöntőanyag teljes kikeményedése után történhet. A megfelelő kikeményedési idők az adott gyártó előírásaiban találhatók, ill. az illetékes tervezőirodától kell megkérdezni Az AWADUKT Thermo tömítőgyűrű szerelése Az AWADUKT Thermo tömítőgyűrű nyomó és nem nyomó víz esetén használható. Az adott csőmérethez igazított, helyszínen összeilleszthető tömítőmoduloknak köszönhetően a tömítőgyűrű optimális megoldást jelent az utólagos beszereléshez. A tömítőgyűrű segítségével a fal utólag is szigetelhető. Ez egyaránt érvényes új építésű épületekre vagy pl. utólagos beszerelésre is. Az optimális tömítés eléréséhez az AWADUKT Thermo tömítőgyűrűt AWADUKT Thermo falátvezető hüvellyel együtt kell alkalmazni. Utólagosan kialakított magfuratban közvetlenül is alkalmazható. Ebben az esetben azonban ügyelni kell arra, hogy a falátvezetés pórusait a tömítés behelyezése előtt ki kell önteni pl. epoxidgyantával vagy más, erre a célra alkalmas anyaggal, hogy megakadályozzuk a falszerkezet átnedvesedését. A tömítőgyűrű nem használható alátámasztási pontként. Ezért a tömítés szerelésekor a csövet mindkét végén megfelelő tartóelemekkel alá kell támasztani. Vegye figyelembe a fektetésnél szükséges lejtést. Az AWADUKT Thermo tömítőgyűrű beépítésekor vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat: - A szerelésnél sem akkus, sem ütvefúró, sem pedig fúró-csavarozó nem használható. - Egyik csavart se húzza meg egyszerre az alábbi lépésekben ismertetettnél gyakrabban. - Kezelje elő a magfuratot pl. epoxidgyantával, vagy szerelje be az AWADUKT Thermo falátvezető hüvelyt (lásd fejezet). - Ellenőrizze az összes elem (cső, magfurat vagy falátvezető hüvely belső oldala, tömítőgyűrű valamennyi eleme) tisztaságát, ill. hogy mentes-e a szennyeződésektől és az egyéb, oda nem illő anyagoktól. - Központosítsa a csövet a falnyílásban (vegye figyelembe a csővégek alátámasztására vonatkozó fenti tudnivalókat). - Az épületen belül helyezzen nyitott modulláncot a cső köré, a csavarfejek a szerelő felé nézzenek! - Kösse össze a lánc két végét (a szerelés kivitelezésének kiindulási pontjaként a már összekötött modulok használhatók)! - Igazítsa be egyenletesen a nyomólapokat (oldalsó műanyag lapok a csavarfejek, ill. anyák felfogatásához)! - Tolja be a tömítést a gyűrűs hézagba! Nagyobb modulok esetén a betolást 6 óránál kell kezdeni. Utoljára 12 óránál kell betolni. Szerelés után a csavarfejeknek még elérhetőnek kell lenniük. - Húzza meg kézzel a csavarokat az óramutató járásával megegyezően! Mindig a legmagasabb ponton lévő csavarral kezdje! Minden egyes csavart legfeljebb négy fordulattal húzzon meg, mielőtt az óramutató járásával azonos irányba haladva áttér a következő csavarra. - Ezt a folyamatot 2 3-szor ismételje meg a teljes kerület mentén, amíg a nyomólapok közötti elasztomer ki nem dudorodik, és el nem érte a fejezetben megadott nyomatékot. - Ellenőrizze, hogy az elért nyomaték a szerelés után kb. 2 órával még megvan-e, szükség esetén húzza után a csavarokat! 49

50 Az AWADUKT Thermo falátvezető hüvely szerelése Az AWADUKT Thermo falátvezető hüvelyt előkészített elemként kell a falba szerelni az utána csatlakoztatandó tömítőgyűrű szereléséhez nyomó víz esetén. Ez az elem a tömítőgyűrűvel együtt optimális tömítést alkot, és minden olyan helyen alkalmazható, ahol különösen szigorú tömítettségi követelmények érvényesek. Speciális, rendkívül sima belső felületének köszönhetően az AWADUKT Thermo falátvezető hüvely tökéletes tartást biztosít a tömítőgyűrűnek. A falátvezető hüvelyt az optimális kötés érdekében a fal építésekor be kell önteni a betonba. Utólagos beépítés tervezése esetén ügyelni kell a falszerkezet és a falátvezető hüvely közötti, követelményeknek megfelelő kötésre. Ez az építési tervektől függően eltérő lehet, és egyeztetni kell a tervezővel. A falátvezető hüvely szerelésekor figyelembe kell venni az alábbi pontokat: - A falátvezető hüvelyt a zsaluzattal egy síkban kell behelyezni. Acél zsaluzatban történő rögzítés esetén a falátvezető hüvely körül rögzített csőbilincs felhegesztése megkönnyíti a szerelést. - A falátvezető hüvely befalazása esetén kellő távolságot kell tartani a falszerkezettől. Ezt elsősorban azért kell biztosítani, hogy a falátvezető hüvely környezetében a betont kellő mértékben tömöríteni lehessen. - Beton vagy más folyékony építőanyag beöntésekor ügyelni kell arra, hogy az építőanyag jól tömörödjön a falátvezető hüvely körül Az AWADUKT Thermo fali gallér szerelése Az AWADUKT Thermo fali gallér nyomó és nem nyomó víz esetén egyaránt alkalmazható. Az elem alkalmas a fal megépítése közbeni közvetlen beszerelésre, és a csővel együtt kell beönteni a falba. A cső és a fali gallér utólagos beszerelése nyomó víz esetén nem ajánlott. Az AWADUKT Thermo fali gallér nem alkalmas csővezeték rögzítési pontnak. Ezt figyelembe kell venni a csőrendszer rögzítési pontjainak megtervezésekor A kondenzátum-elvezetési megoldások kezelésére vonatkozó tudnivalók Ahogy azt a 4.5 fejezetben már ismertettük, a kondenzátum alapvetően kétféleképpen vezethető el a rendszerből. Az alábbi lehetőségek közül lehet választani: - a kondenzátum elvezetése kondenzátum-lefolyóval az épületen belüli szabad kifolyón keresztül - kondenzátum gyűjtése kondenzátumgyűjtő aknában, majd annak utólagos leszivattyúzása Szállítás Vegye figyelembe a 5.1 fejezet előírásait! Valamennyi kondenzátum-elvezető elemet a hozzá tartozó csomagolásban kell a szerelés helyszínére szállítani. A sérülések elkerülése érdekében a csomagolást csak a helyszíni szerelés előtt szabad eltávolítani. A sértetlenség ellenőrzése céljából az építkezésre történő kiszállításkor a csomagolás megbontható. A szerelés helyszínére történő továbbszállítás előtt a felnyitott részt megfelelő módon vissza kell zárni Tárolás az építkezésen Az kondenzátum-elvezető elemek tárolása csak arra alkalmas módon történhet. A kondenzátum-elvezető elemeket lehetőleg az eredeti csomagolásban kell tárolni. A kartoncsomagolást óvni kell a nedvességtől. A kicsomagolt kondenzátum-elvezető elemeket úgy kell tárolni, hogy a tárolás ideje alatt a védőfólia ne sérüljön meg, és a kondenzátum-elvezető elemek ne rongálódhassanak meg. Szükség esetén megfelelő, a célra alkalmas intézkedésekkel kell gondoskodni a kondenzátum-elvezető elemek védelméről Az AWADUKT Thermo S kondenzátum-lefolyó szerelése Az S kondenzátum-lefolyót e műszaki tájékoztató alapján idomnak kell tekinteni. Ezért erre az elemre a teljes rendszer bekötésére vonatkozó fejezet előírásai érvényesek. Az AWADUKT Thermo fali gallér beépítésekor vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat: - Ellenőrizze az összes elem (cső, fali gallér, feszítőszalagok) tisztaságát, ill. hogy mentesek-e a szennyeződésektől és az egyéb, oda nem illő anyagoktól. - Tolja rá a fali gallért a megtisztított csőre! - Igazítsa be a fali gallért a csövön az esetleges további elemek figyelembevételével (a fal mindkét oldalán egy-egy rátolható karmantyúnak felszerelhetőnek kell lennie)! - Szerelje fel a feszítőszalagokat a termékhez mellékelt szerelési útmutató szerint! - Helyezze be a fali gallérral felszerelt csövet a bebetonozandó falba! A fali gallért a fal középvonalában kell elhelyezni. a ábra AWADUKT Thermo S kondenzátum-lefolyó b c 50

51 A kondenzátum-lefolyó a kondenzátum épületből történő elvezetésére szolgál. Úgy kell beépíteni, hogy a kondenzátum-lefolyót a gyárilag ráhegesztett karmantyú (a) segítségével össze kell kötni a falon keresztül az épületbe bevezetett csővel. Ekkor ügyelni kell arra, hogy a ráhegesztett DN 160-as kivezetés függőlegesen lefelé nézzen, mert ez szolgál a kondenzátum összegyűjtésére és elvezetésére. Az épületben telepített szellőztető rendszerbe való átmenetnek az itt ismertetett beépítés esetén a csővégnél (c) kell történnie. A kondenzátum a lefelé néző DN 40-es csőcsonkon (b) keresztül folyik ki a rendszerből. A bejutó külső levegő elleni védelemhez a tervezett szabad kifolyó és a kondenzátum-lefolyó közé AWADUKT Thermo golyós szifont kell beépíteni. Ez pontosan illeszkedik a kondenzátum-lefolyó csőcsonkjához, így közvetlenül beköthető a rendszerbe Az AWADUKT Thermo R kondenzátum-lefolyó szerelése Az R kondenzátum-lefolyót e műszaki tájékoztató értelmében idomnak kell tekinteni. Ezért erre az elemre a teljes rendszer bekötésére vonatkozó fejezet előírásai érvényesek. A közdarab három fokkal felfelé emelkedő oldala (c) ellenőrzőnyílásként funkcionál. Ezt mérettől függően a helyszínen fedéllel le kell zárni (DN 200), vagy gyárilag karima-csatlakozással és zárólemezzel van ellátva (DN 250 DN 630). A kondenzátum a lefelé néző DN 40-es csőcsonkon (d) keresztül folyik ki a rendszerből. A bejutó külső levegő elleni védelemhez a tervezett szabad kifolyó és a kondenzátum-lefolyó közé AWADUKT Thermo golyós szifont kell beépíteni. Ez pontosan illeszkedik a kondenzátum-lefolyó csőcsonkjához, így közvetlenül beköthető a rendszerbe Az AWADUKT Thermo kondenzátum-gyűjtő akna szerelése A kondenzátum-gyűjtő aknát e műszaki tájékoztató értelmében idomnak kell tekinteni. Ezért erre az elemre a teljes rendszer bekötésére vonatkozó fejezet előírásai érvényesek. A kondenzátum-gyűjtő akna a kondenzátum épületen kívüli gyűjtésére szolgál. Az összegyűlt kondenzátumot arra alkalmas intézkedéssel, pl. leszivattyúzással rendszeresen el kell távolítani az aknából. c 3 b d ábra AWADUKT Thermo R kondenzátum-lefolyó (DN 200) b a A kondenzátumgyűjtő akna megfúrása nem engedélyezett, mert ez többek között az alábbi problémákhoz vezethet: - valószínűleg hiányzó vízjogi engedély - külső levegő bejutása a rendszerbe (a VDI 6022 értelmében a rendszerbe nem kerülhet külső levegő) - lehetséges talajszennyezés speciális tisztítási eljárások alkalmazásakor és ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok megsértése - talaj-, pangó- vagy rétegvíz bejutása a rendszerbe a rendszer elárasztása vészlekapcsolást tehet szükségessé A kondenzátumgyűjtő aknát a rendszer legmélyebb pontjára kell telepíteni a három szokásos változat valamelyike szerint: - Szerelés ágidommal - Beszerelés közvetlenül a beszívótorony mellé - Beszerelés közvetlenül az osztóhoz c a d ábra AWADUKT Thermo R kondenzátum-lefolyó (DN 250 DN 630) A kondenzátum-lefolyó a kondenzátum épületből történő elvezetésére szolgál. Beépítéskor ügyelni kell arra, hogy a közdarabon (a) lévő csővéget a karmantyú segítségével kössék össze a falon keresztül az épületbe bevezetett csővel. Az azonos méretű kivezetésnek (b) függőlegesen felfelé kell nézni. Ezen a ponton történik az átmenet az épületben telepített szellőztető rendszerbe. 51

52 Szerelés ágidommal Ennél a telepítési változatnál egy DN 200-as strang ágazik le az L-EWT rendszerből. Ehhez egy DN 200-as méretű, 45 -os ágidomot kell beszerelni külön vezetékbe vagy az épületbe bemenő vezetékbe, amennyiben azt az épület irányába való lejtéssel fektették. Mivel az L-EWT rendszer lejtése rendszerint a teljes rendszerben ugyanabba az irányba mutat, ennél a változatnál az épület elé célszerű telepíteni a kondenzátumgyűjtő aknát. A In levegő Strömungsrichtung áramlási irányában der Luft Beszerelés közvetlenül a beszívótorony mellé Ennél a telepítési változatnál a külső levegő beszívótorony beépítése egy 45 -os ággal és egy 45 -os ívvel történik. A levegő az ágidom leágazásán keresztül áramlik be felülről az épület irányába. A kondenzátumgyűjtő akna egy rövid csődarabbal és amennyiben szükséges DN 200-ra való szűkítővel köthető be az átmenő ágba. Ezt a változatot akkor kell alkalmazni, ha a vezeték vagy a regiszter rendszer legmélyebb pontja a beszívótoronyhoz van tervezve. A lejtés itt értelemszerűen az épülettől elfelé mutat. Ezt a fektetési módot legtöbbször akkor választják, ha nincs az épület nincs alápincézve, így a csövet az alapozáson keresztül alulról kell bevezetni az épületbe. DN DN 200; 200; Längen a hosszok und Winkel és a szögek je nach az építési tervtől, Bauvorhaben valamint variabel a helyi in Abhängigkeit adottságoktól függően von örtlichen változóak Gegebenheiten ábra Ág, a levegő áramlási irányába beépítve Felülnézet Draufsicht ábra Kondenzátumgyűjtő akna közvetlenül a beszívótorony mellett ábra Ág, felülnézet A nagyított ábrát lásd a mellékletben! A kinagyított ábrákat lásd a mellékletben. 52

53 Beszerelés közvetlenül az osztóhoz Ennél a telepítési változatnál a kondenzátumgyűjtő akna szűkítővel van bekötve az osztó-/gyűjtő végébe. Az osztó nincs lezárva zárólemezes karmantyúval, hanem egy DN 200-ra való szűkítővel van ellátva. Jelmező változatok: - Kondenzátumgyűjtő akna az osztó végén Tichelmann-rendszerű fektetés és az épületen belüli kondenzátumgyűjtő gyűjtőoldali elhelyezése esetén - Kondenzátumgyűjtő akna az osztó végén nem Tichelmann-rendszerű fektetés és az épülettől elfelé mutató lejtés esetén - Kondenzátumgyűjtő akna a gyűjtő végén Tichelmann-rendszerű fektetés és az épülettől elfelé mutató lejtés esetén. Ennél a fektetési módnál az aknát az osztó oldalra célszerű telepíteni, a beszívótorony mellé A szellőzési ellenőrzőakna telepítése A szellőzési ellenőrzőaknát e műszaki tájékoztató értelmében idomnak kell tekinteni. Ezért ennek az elemnek a teljes rendszerbe történő bekötésére a fejezet előírásai érvényesek. A szellőzési ellenőrzőakna a kondenzátum épületen kívüli összegyűjtésére szolgál. Az összegyűlt kondenzátumot arra alkalmas módon, pl. leszivattyúzással, feltörléssel rendszeresen el kell távolítani az aknából. A kondenzátum a ráhegesztett DN 40-es kivezető csőcsonkon keresztül folyik ki a rendszerből. A külső levegő elleni védelemhez AWADUKT Thermo golyós szifont kell beépíteni. Ez pontosan illeszkedik a kivezetés csőcsonkjához, így közvetlenül beköthető a rendszerbe. A ábra Felülnézet A - Schnitt A metszet A - A A A szellőzési ellenőrzőakna ideális pozícióját a kondenzátumgyűjtő aknához hasonlóan a csőrendszer végére, közvetlenül a beszívótorony mellé, illetve a regiszterrendszerek esetén az osztó végére kell tervezni. Több csősorból álló rendszerek (csőregiszterek) esetében legalább két kondenzátum elvezető lehetőséget kell biztosítani, legalább egyet az osztó-, egyet pedig és gyűjtő oldalon. Az akna elhelyezésének pozícionálásához használhatók a fejezet ábrái. Az ágidommal történő szerelés szintén lehetséges. A szellőzési ellenőrzőakna ilyen jellegű telepítése legtöbbször azonban nem célravezető. Beépítési útmutató (kivonat) ábra A A metszet, ábra A nagyított ábrát lásd a mellékletben! ábra Az aknafenék felfekvő felületének előkészítése Az aknafenék felfekvő felületét a DIN EN 1610 szerint kell előkészíteni. Az aljzatnak kellően teherbírónak és simának kell lennie. Ehhez min. 10 cm vastag ágyazóréteget (pl. tisztasági réteget) kell készíteni. Ezután az aknafeneket a tervezési előírásoknak megfelelően kell elhelyezni a tervezett magasságban, be kell állítani, és megfelelő módon pozicionálni kell. 53

54 Tisztítsa meg a felhelyezni kívánt aknagyűrű karmantyúját, és egyenletesen kenje be síkosító anyaggal! (Beépítési javaslat: a tömítést ne kenje be síkosító anyaggal!) Ügyeljen arra, hogy a karmantyú a bekenés után ne szennyeződjön be! ábra A legfelső tömítőkamra bekenése síkosító anyaggal Az aknaelemek összeillesztésekor először be kell kenni síkosító anyaggal a legfelső tömítőkamrát. Ez megkönnyíti a mellékelt aknaelem-tömítések felhúzását és a helyes rögzülést ábra Az aknaelemek egymásra helyezése Helyezze egymásra az aknaelemeket anélkül, hogy megszorulnának! A 4 külső tartófül megkönnyíti az aknagyűrűk, ill. az aknakúp felhelyezését. Az aknaelemeket a két külső hosszirányú jelölés segítségével illesztheti össze helyesen, hogy a mászólétra elhelyezése korrekt legyen. Ezután ütközésig tolja össze az elemeket! ábra Az aknaelem-tömítés felhúzása ábra Az akna környezetének feltöltése és tömörítése ábra A tömítés helyes rögzülésének biztosítása Helyezze be az elemtömítést írással felfelé a tömítőkamrába, majd ellenőrizze az esetleges sérüléseket és a helyes rögzülést, továbbá tisztítsa meg a szennyeződésektől! Az akna környezetének feltöltéséhez G1 vagy G2 osztályú, max. 63 mm szemcseméretű talaj (apró szemcseméretű, finomanyag-tartalmú talaj) használható. A feltöltéshez használt anyagot 40 cm szélességben (ha az aknát talajvízbe telepítik, akkor 60 cm szélességben) gondosan, cm vastagságú rétegekben hordja be, majd a DIN EN 1610 és az ATV-DVWK-A 139 előírásainak megfelelően tömörítse! Közlekedési utak közelében a tömörítés DPr 97% legyen. A további aknagyűrűket vagy az aknakúpot a fent leírtak alapján helyezze fel, majd a talajt a már ismertetett előírásoknak megfelelően töltse fel és tömörítse! A kúp körüli feltöltést külön kell elvégezni. A feltöltést az aknagyűrűk körüli feltöltéshez és tömörítéshez hasonlóan kell elvégezni. A kúpot levágás nélkül szállítjuk az építkezésre, ahol hozzá kell igazítani a belépő nyíláshoz. A szükséges intézkedések és levágási méretek az aknához mellékelt beépítési útmutatóban vagy a REHAU csatornatechnikai katalógusban találhatók ábra Az aknagyűrű karmantyújának egyenletes bekenése síkosító anyaggal 54

55 5.6. Tudnivalók a különleges beépítési feltételek melletti kezeléssel kapcsolatban Bizonyos körülmények között az előző fejezetekben ismertetett kezelést kiegészítő műveletekkel kell kiegészíteni. Ebben a fejezetben a - Beépítés talajvízbe vagy vizet vezető rétegekbe, valamint a - teherbírás növelése betonköpennyel körülményeket ismertetjük. Betonozás előtt a DIN EN 1610 szerinti nyomáspróbát kell végezni! A vezetéket szükség esetén biztosítani kell a friss betonban való felúszás ellen. Azért, hogy a vezeték jobban fel tudja venni a beton kötési hőmérsékletét, fel kell tölteni vízzel Beépítés talajvízbe vagy vizet vezető rétegekbe Talajvízbe vagy vizet vezető rétegekbe történő fektetés esetén alapvetően nagyobb termikus teljesítménnyel kell számolni, mint fűtés, mind pedig hűtés esetén. A várható magasabb felhajtóerő miatt azonban felúszás elleni biztosítás szükséges. A felúszás elleni biztosítást úgy kell kiépíteni, hogy a cső többletterheléséből eredő erő legalább akkora legyen, mint a felhajtóerő. Ez a többletterhelés plusz terheléssel való növelésével vagy a talajba történő lehorgonyzással történhet. A plusz terhelés pl. betontartóval biztosítható. A fektetési munkák során az árkot víztől mentes állapotban kell tartani (pl. esővíz, szivárgó víz, forrásvíz vagy csővezetékekből szivárgó víz). A víz távoltartásának módja nem befolyásolhatja a vezetékzónát és a csővezetéket. A víz távoltartása közben megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a finom anyag kimosódása ellen. Figyelembe kell venni a vízelvezetési intézkedéseknek talajvíz mozgására és a környezet stabilitására gyakorolt hatását. A víz távoltartására irányuló intézkedések befejezése után minden alagcsövezést megfelelően le kell zárni Beépítés betonköpennyel ábra Betonköpeny keresztmetszete Betonummantelung Betonköpeny Filcszigetelés, Vliesummantelung pl. RAUMAT z.b. RAUMAT B B ca. 30 cm ca. 30 cm ca. 60 cm ábra Betonköpeny a levegő áramlási irányában A csővezetékek és az elemek teherbírása betonköpennyel növelhető. Méretezésükkor meghatározó, hogy pl. termőtalaj ellen szádfalat betonoznak-e. Szádfalak felhúzásakor kellő gondossággal kell eljárni, mert a tehermentesítést követően a vízszintes talajnyomás a talajcsúszást okozhat. A köpenynek az elem nélkül is önhordónak kell lennie, ezért csakis teljes köpeny jöhet szóba. A betonköpeny minimális falvastagságát a statikai követelményeknek megfelelően kell meghatározni. Betonozás előtt a karmantyúrést PP-álló ragasztószalaggal le kell tömíteni a cementhabarcs bejutásának megakadályozása árdekében. Az elemek betonba való be-, ill. betonból való kilépési pontjainál jelentkező nyíróerők elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni, pl. a csővezetéket 5 6 cm vastag filccel körbe kell tekerni (lásd a rajzot). A betonköpenyhez legalább C 8/10 minőségű betont kell készíteni. Célszerű a betonköpenyt az elemek csatlakozásaitól megfelelő távolságra keresztfugákkal megszakítani. Szükség esetén vasalást kell alkalmazni. Ebben az esetben azonban legalább C12/15, ill. C16/20 minőségű betont kell használni. 55

56 6. ÁTVÉTEL, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A fektetés befejezése után a VDI lapja és/vagy további, érvényben lévő szabványoknak, irányelveknek és előírásoknak megfelelően kell átvenni a rendszert. Ennek során biztosítani kell, hogy a rendszer - teljesítse a terv szerinti követelményeket - a tömörségi próbát előzőleg elvégezzék - a tisztítását előzőleg elvégezzék - a szemrevételezését előzőleg elvégezzék - az első higiéniai ellenőrzését előzőleg elvégezzék Az átvételhez a VDI lapjának 2. táblázata szerinti, talajba fektetett rendszerelemek ellenőrzőlistáját kell használni. Üzem közben a rendszer különböző pontjai szennyeződésnek lehetnek kitéve. A rendszer teljes használati ideje alatt a higiénikus üzemelés biztosítása érdekében különböző karbantartási, ellenőrzési és szennyezettségtől függően tisztítási műveleteket kell elvégezni. Az ehhez szükséges intézkedések áttekintését a VDI lapjának 3. táblázata szerinti, talajba fektetett rendszerelemekre vonatkozó higiéniai ellenőrzések ellenőrzőlistája tartalmazza. Az ott felsorolt ciklusok az első üzemelési évekre vonatkoznak, és a használat során hozzáigazíthatók a tényleges igénybevételhez A terv szerinti igényekből levezetett követelmények A VDI lapja meghatározott követelményeket támaszt a megfelelő anyagok kiválasztásával és a fektetéssel szemben. A használt anyagoknak például meg kell felelniük a kondenzátum akadálytalan lefolyásával szemben támasztott követelményeknek, és lehetővé kell tenniük a tisztítást. Telepítéskor különösen oda kell figyelni a szükséges lejtés betartásának igazolására és a rendszernek megfelelő jellegű és számú ellenőrzési lehetőség figyelembevételére. - A méretbővítéseknek egy tisztítási szakaszban hozzáférhetőnek kell lenniük. - A be- és kivezetések mérete nem lehet kisebb az osztónál, amennyiben az külön nem hozzáférhető 6.2. Tömörségvizsgálat A telepített L-EWT rendszert tömörségvizsgálatnak kell alávetni. Ehhez pl. a kétféle eljárás végrehajtására vonatkozó tudnivalókat tartalmazó DIN EN 1610, valamint a DWA-A 139 áll rendelkezésre. Más, az adott országban érvényes szabványok alkalmazási is szóba jöhet. Alapvetően levegővel (L eljárás) vagy vízzel (W eljárás) végzett ellenőrzés végezhető. A VDI lapja alapján elsősorban a levegővel végzett vizsgálatot kell alkalmazni. A későbbi használat miatt a vákuummal végzett vizsgálat különösen bizonyító erejűnek számít. Azonban a tapasztalati értékek kis száma miatt a DIN EN 1610 nem fogalmaz meg explicit vizsgálati követelményeket erre vonatkozóan. Az ilyen vizsgálatról különösképp egyeztetni kell a tervező, az építtető és a vizsgáló szakember között. Az oldalsó feltöltés előtt ajánlott előzetes vizsgálatot végezni. E vizsgálat alapján adott esetben idejében megállapíthatók és elháríthatók az esetleges tömítetlenségek. Az átvételi vizsgálathoz a csővezetéket az árok feltöltése és a dúcolás eltávolítása után kell vizsgálni. A vizsgálati eljárás kiválasztása a rendszer építtetőjének vagy tervezőjének feladata. A vizsgálati eljárás végrehajtásakor adott esetben baleset-megelőzési óvintézkedéseket kell tenni. A szükséges óvintézkedéseket a vizsgálatért felelős személynek kell megtennie. Kiváltképp a tisztítás tekintetében már a tervezés fázisában figyelembe kell venni a különböző tervezési feltételeket. Itt az alábbi jellemzőket kell előtérbe helyezni: - Lehetőleg soha ne legyen kettőnél több 88 -os ív egy tisztítási szakaszban. A 90 -os irányváltást két 45 -os ívvel kell megoldani. Amennyire a feltételek lehetővé teszik, e két ív közé nyugalmi szakaszt kell betervezni. - Egy tisztítási szakasz max. hossza m legyen. A tisztítóeszközök hossza különösen a nagynyomású készülékek alkalmazásakor korlátozott. - Kerülni kell a magasságkülönbségek áthidalására a 88 -os ívek alkalmazását. 56

57 Gefälle min. 2 % Gefälle min. 2 % A vizsgálat felépítésére vonatkozó tudnivalók Az L-EWT rendszerek tömörségvizsgálatakor két lehetőség áll rendelkezésre: - Önálló csőszakaszok ellenőrzése - A teljes rendszer ellenőrzése Mindkét lehetőségben közös, hogy a rendszert legalább két ponton le kell zárni. Az egyik ponton ún. csőelzáró buborékot, ill. csőtömítő párnát kell alkalmazni. A másik oldalon csővizsgáló buborékra, ill. csővizsgáló párnára van szükség. Mindkét elem közös jellemzője, hogy sűrített levegő csatlakozással rendelkeznek a buborék felfújásához. Erre azért van szükség, hogy a buborékot annyira fel lehessen tölteni levegővel, hogy nekiszoruljon a csőfalnak. Ez a vizsgálóbuborék esetében még kiegészül a vizsgálandó térrész feltöltésére és a lehetséges mérőműszerek csatlakoztatására szolgáló csatlakozókkal. A teljes rendszer vizsgálatára az alábbi ábrán látható példa. Min. 2%-os lejtés Osztóvég Verteilerende - - Lezárás Absperren csőtömítő mit Rohrdichtkissen párnával - - Lezárás Absperren zárólapos mit Endplattenmuffe karmantyúval Min. 2%-os lejtés Gefälle min. 2 % Épületbekötés Rohrende Hauseinführung csővég - Lezárás - Absperren csőtömítő mit Rohrdichtkissen párnával Min. 2%-os lejtés Ellenőrzés levegővel (L eljárás) Levegővel végzett vizsgálatnál a vizsgált szakaszt a légköri nyomáshoz képest túlnyomás vagy vákuum alá helyezzük. A vizsgálatot csak megfelelően képzett szakszemélyzet végezheti az e célra alkalmas és jóváhagyott készülékekkel. A mérési hibák elkerüléséhez a vizsgálat elvégzésére alkalmas, légtömör lezárást kell alkalmazni. A csővezetékek, osztók és vizsgálónyílások vizsgálatának idejét az alábbi táblázatban foglaltuk össze a csőátmérő és a vizsgálati eljárás figyelembevételével. A vizsgálati időket csak a túlnyomásos mérésekhez adtuk meg. Azonban vákuumos vizsgálat is lehetséges. Az erre vonatkozó vizsgálati időket a DWA-A 139 alapján kell meghatározni, és a tervező, az építtető, valamint a vizsgálónak kell egyeztetni. A DN 800 vagy DN 1000 méretű ellenőrzőaknák levegős vizsgálata a gyakorlatban nehézkesen végezhető el, és meglehetősen időigényes. E téren szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre tapasztalati értékek. Mindaddig, amíg nem állnak rendelkezésre az aknák és ellenőrzőnyílások vizsgálatában szerzett, kellő tapasztalatok, az azonos átmérőjű csővezetékek vizsgálati ideje felének megfelelő idők alkalmazását javasoljuk. Beszívótorony nyílása Öffnung für Ansaugturm -- Telepítés Installation csővizsgáló Rohrprüfkissen párnával mit Messeinrichtungen és mérőműszerekkel Akna/kondenzátum-elvezető megoldás Schachtlösung/Kondensatlösung -- Lezárás Absperren csőtömítő mit Rohrdichtkissen párnával -- Szükség ggf. separat esetén prüfenkülön kell ellenőrizni 6-1. ábra Teljes rendszer vizsgálata Akna/kondenzátum-elvezető Schachtlösung/Kondensatlösung megoldás - Lezárás - csőtömítő Absperren mit párnával Rohrdichtkissen - Szükség - ggf. esetén separat külön prüfen kell ellenőrizni A nagy átmérőjű csövek levegős vizsgálatát fokozott óvatossággal kell végezni, mert az elzáró szerelvények meghibásodás esetén robbanásszerűen kirepülhetnek. A vizsgáló levegő helyi adottságokhoz történő hozzáigazításához a szükséges próbanyomás mintegy 10%-os túllépése ajánlott. Ezt a kezdeti nyomást azután az átmérő [mm] osztva 100-zal percig, de legalább 5 percig fenn kell tartani. Ezt követően a táblázat szerinti vizsgálónyomást kell beállítani, majd ellenőrizni kell a nyomáscsökkenés időbeli alakulását. Ha a vizsgálati időn belül mért nyomáscsökkenés kisebb, mint az alábbi táblázatban megadott érték, akkor a vizsgált szakasz megfelel a követelményeknek. Vizsgálati eljárás 1) P 0 Δp 2) Vizsgálati idő [min] [mbar] [mbar] DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD (kpa) (kpa) LC (10) (1,5) LD 200 (20) 1) Légköri nyomás feletti nyomás 2) Megengedett nyomáscsökkenés 15 (1,5) 1,5 2 2,

58 Ellenőrzés vízzel (W eljárás) Vízzel végzett ellenőrzés esetén az egész vizsgált szakaszt vízzel kell feltölteni. A próbanyomásra, az előkészítési időre és a vizsgálat időtartamára vonatkozóan a DIN EN 1610 követelményei érvényesek. A próbanyomás megfelel a vizsgálat szakasz terepszintig történő feltöltéséből adódó, legalább 10 kpa (100 mbar), legfeljebb 50 kpa (500 mbar) nyomásnak, az elem felső részén mérve. A vizsgálat szakasz feltöltése és a próbanyomás elérése után rendszerint 1 óra előkészítési idő elegendő. Az erre vonatkozó előírásokat az illetékes szaktervezőnek kell megadnia. A vizsgálat időtartama szabvány szerint 30 perc ± 1 perc legyen. Vízzel való feltöltés esetén a nyomást a próbanyomáshoz képest 1 kpa-on (10 mbar) belül kell tartani. A teljes vizsgálat alatt az előbbi követelmény eléréséhez szükséges bevezetett víztérfogatot, valamint a szükséges próbanyomás értékét mérni és dokumentálni kell. A vizsgálati követelmény akkor teljesül, ha a pótolt víz térfogata nem nagyobb, mint - csővezetékek esetében 30 perc alatt 0,15 l/m² - max. DN 630 méretű csővezetékek esetében az osztó-gyűjtőket is beleértve 0,20 l/m² 30 perc alatt - osztóvezetékek esetében az ellenőrzőaknákat is beleérve 0,40 l/m² 30 perc alatt Az m² a vízzel érintkező, belső felületet jelenti. Az adott csőmérethez tartozó, víz által érintett belső felület az alábbi táblázatban található. Csőméret Belső felület [m²/m] DN 200 0,58 DN 250 0,72 DN 315 0,91 DN 400 1,16 DN 500 1,45 DN 630 1, Tisztítás A talajba fektetett szellőztető rendszerek tisztítása az átvétel része, másrészt a karbantartásnál kell figyelembe venni. Az alábi ábrák a talajba fektetett csőrendszer tisztítására vonatkoznak. A VDI 6022 szerint a tisztítást úgy kell elvégezni, hogy annak eredménye megfeleljen a tisztára sepert állapot követelményeinek A tisztítás menetére vonatkozó általános tudnivalók A talajba fektetett szellőztető rendszerek tisztításakor az alábbi eljárás alkalmazása ajánlott: 1. A helyi adottságok meghatározása 2. Előkészítő intézkedések, pl. a beszívótorony leszerelése 3. A rendszer kamerás vizsgálata a tényleges állapot rögzítéséhez 4. A csőrendszer tisztítása 5. Kamerás vizsgálat a tisztított állapot dokumentálásához 6. A rendszer működőképességének helyreállítása A további tudnivalók, ill. a figyelembe veendő pontok a mellékletben lévő ellenőrzőlistában találhatók Tisztítási eljárás A szellőző vezetékek tisztításához számos módszer áll rendelkezésre. Ezek közül az AWADUKT Thermo antimikrobiális rendszer esetében két eljárás bizonyult kifejezetten hatékonynak. - Tisztítás nagynyomású vízzel - Tisztítás forgó kefékkel A VDI lapja alapján lehetőség szerint a nagynyomású vízzel végzett tisztítást kell előnyben részesíteni minden egyéb tisztítási eljárással szemben. A piacon használt szellőztető és szennyvízelvezető rendszerek tisztítási eljárásai a talajba fektetett szellőztető rendszerek esetében is alkalmazhatók. Azonban előfordulhat, hogy az esetleges lerakódások és a kondenzátumképződés miatt létrejövő különleges követelmények miatt ezeket módosítani kell. A száraz tisztítási eljárások amelyeket az épületen belüli szellőző vezetékekben szokás alkalmazni nem képesek kellő mértékben eltávolítani a szennyeződéseket. Nagynyomású víz alkalmazása esetén a szennyvízelvezető rendszerekben alkalmazott tisztításhoz képest nagyobb nyomás és vízmennyiség lehet szükséges. 58

59 Tisztítás nagynyomású vízzel A csatornarendszerek vízzel végzett tisztítása elfogadott és jól bevált módszer. Ezzel a technikával az L-EWT rendszerek is tisztíthatók. A víz erejének köszönhetően a vizes tisztítás kiválóan használható az elemekben lévő lerakódások és mikroorganizmusok feloldására és biztonságos eltávolítására. A vizes tisztítás paramétereit pl. a fúvókanyomást, a vizsgálat időtartamát, ill. a fúvóka haladási sebességét úgy kell megválasztani, hogy az elemek ne sérülhessenek meg. A nagynyomású vízzel végzett tisztítás egy egyszerűen betolt fúvókával vagy egy vezetőrendszerre rögzített fúvókával is elvégezhető. A második változat előnye, hogy a fúvóka a cső közepén helyezkedik el, ennek köszönhetően a víz egyenletesebben oszlik el a cső belső falán. Az alábbi példában a központosított változat látható Tisztítás forgó kefékkel A nagynyomású vízzel végzett tisztítás alternatívájaként az L-EWT rendszer forgó kefékkel is tisztítható. Itt megkülönböztetünk száraz és vizes tisztítást. Az épületen belüli szellőző vezetékek tisztításához hasonló, száraz eljárást a porképződés miatt elszívással együtt kell alkalmazni. E célra alapvetően a szellőzéstechnikában használt kefék használhatók. Ezeket a csővégen vagy valamilyen ellenőrző nyíláson keresztül kell bevezetni a rendszerbe, majd ott mozgásba kell hozni. Az eltávolított szennyeződést a tisztított szakasz végén el kell szívni vagy le kell választani. Ha több tisztítandó szakasz van, akkor a porképződés miatt az éppen tisztított szakaszt le kell zárni. A kiegészítésképpen alkalmazott víz pozitív hozadéka, hogy a lerakódások jobban leválaszthatók. Ezenkívül a szennyező részecskék a vízzel együtt távoznak. Ehhez megfelelő térfogatáramú vízre van szükség. A kisebb mértékű porképződés miatt adott esetben az egyes részszakaszok lezárása akár el is hagyható. Ez minden esetben külön ellenőrzést igényel. A tisztításhoz használt vizet biztonságosan el kell vezetni. A kefék vákuumban való előrehaladásának megekönnyítéséhez külön ún. vákuumlapok szerelhetők fel a kefetengelyre. A kefés tisztítás kiválóan alkalmazható egycsöves rendszerek esetében. Az tisztítási hossz anyagtól függő korlátai miatt a tervezéskor adott esetben megfelelő ellenőrző nyílásokat kell betervezni, amelyek lehetővé teszik a tisztítóeszközök bevezetését ábra Tisztítás nagynyomású vízzel A tisztításhoz használt vizet biztonságosan el kell vezetni. A fúvóka megfelelő előrehaladásához és ezzel együtt az optimális tisztítóhatás eléréséhez l/perc térfogatáram és 120 bar feletti nyomás ajánlott. Kisebb méretek és egyszerűbb rendszerek esetén az előrehaladás pl. toló csőkígyóval segíthető. Ez jelentősen csökkenti a felhasznált víz térfogatáramát. Az optimális tisztítóhatás eléréséhez azonban csökkenteni kell az előtolási sebességet. Az alkalmazott paramétereket a tervezőnek és/vagy a tisztítás kivitelezőjének kell megválasztania. A vízmennyiségnek a rendelkezésre álló kondenzátumlefolyókon vagy alternatív kifolyókon keresztül biztonságosan el kell tudni távozni. A kefés tisztítás regisztercsövekben vagy csőelágazásokat tartalmazó rendszerben történő alkalmazása csak abban az esetben javasolt, ha biztosítható az egyes szakaszok bejárhatósága vagy minden egyes csőstrang külön ellenőrző nyíláson keresztül hozzáférhető. Ha a tisztítandó csőszakaszban irányváltoztatásra szolgáló ívek találhatók, akkor a helyszínen ellenőrizni kell, hogy milyen mértékben lehet kitisztítani az érintett szakaszt. Szükség esetén az alkalmazott tisztítási módszert módosítani kell, pl. tisztítórobotra. A tisztítás szabályos végrehajtásának alapja a tervezési szakaszban az ellenőrző nyílások figyelembevétele vagy az elágazó csőszakaszok számának minimálisra csökkentése. A teljes rendszert úgy kell megtervezni, hogy a talajba fektetett szellőztető rendszer egységes, az irányelveknek megfelelő tisztítása elvégezhető legyen. 59

AWADUKT PVC SN8 AWADUKT PVC SN8

AWADUKT PVC SN8 AWADUKT PVC SN8 AWADUKT PVC SN8 nagy terhelhetőségű csatornacső-rendszerek AWADUKT PVC SN8 Terméktulajdonságok és előnyök AWAdukt PVC SN8 Az AWADUKT PVC SN8 egy modern, nagy terhelhetőségű csatorna cső-rendszer a jól

Részletesebben

AWADUKT PP SN4. NORMÁL TERHELÉSŰ csatornacső-rendszer AWADUKT PP SN4

AWADUKT PP SN4. NORMÁL TERHELÉSŰ csatornacső-rendszer AWADUKT PP SN4 NORMÁL TERHELÉSŰ csatornacső-rendszer Terméktulajdonságok és előnyök Az egy korszerű polipropilén anyagból előállított, normál terhelésű csatornacső-rendszer. A cső homogén tömör falú felépítése megfelel

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT RAINSPOT Utcai víznyelő RAINSPOT 306 REHAU csatornatechnika Több generációra szóló biztonság Tartalomjegyzék REHAU csatornatechnika Terméktulajdonságok és előnyök................................ 308 Termékváltozatok................................

Részletesebben

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Energetika II. (BMEGEENAEE2) házi feladat Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Készítette: Bevezetés A házi dolgozatom témaválasztása a asszív házakra esett, ezen belül is a szellőzési

Részletesebben

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL Sümeghy Péter AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL H-1172. Bp. Almásháza u. 121. Tel/Fax.: (1) 256-15-16 www.energotrade.hu energotrade@energotrade.hu Bevezetés A primer energiafelhasználás

Részletesebben

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz KTCM 512 Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz IMI TA / Szabályozó szelepek / KTCM 512 KTCM 512 Nagy

Részletesebben

FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK SZELLŐZÉSI RENDSZEREKHEZ

FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK SZELLŐZÉSI RENDSZEREKHEZ FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK SZELLŐZÉSI RENDSZEREKHEZ 5 6 3 4 7 3 2 8 5 6 1 2 Flexibilis légcsatornák és kiegészítők szellőzési rendszerekhez HŐVISSZANYERŐS RENDSZEREK AZ ÚJ FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁVAL

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENSZER Solutions for Essentials Előnyös tulajdonságok Víznyomócsövek Nyomócsőívek KM PVC víznyomócső Termékleírás A Wavin KM PVC nyomócsövek és idomok 63 külső átmérőtől 315 külsõ

Részletesebben

KLIMAFLEX SB. hővisszanyerős rendszerek levegőelosztás légkondicionáló berendezések SHAPE YOUR IDEAS

KLIMAFLEX SB. hővisszanyerős rendszerek levegőelosztás légkondicionáló berendezések SHAPE YOUR IDEAS FLEXIBILIS CSŐ TARTOZÉKAI KLIMAFLEX SB hővisszanyerős rendszerek levegőelosztás légkondicionáló berendezések MATEICIUC a.s. Ke Koupališti 70/15, 742 5 Odry, Cseh Köztársaság telefon: +420/556 12 411, telefon/fax:

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

REHAU AWADUKT PVC SN4 NORMÁL TERHELÉSŰ CSATORNACSŐ-RENDSZER AWADUKT PVC SN4

REHAU AWADUKT PVC SN4 NORMÁL TERHELÉSŰ CSATORNACSŐ-RENDSZER AWADUKT PVC SN4 REHAU NORMÁL TERHELÉSŰ CSATORNACSŐ-RENDSZER TARTALOMJEGYZÉK REHAU NORMÁL TERHELÉSŰ CSATORNACSŐ-RENDSZER Seite a jól bevált normál terhelésű csatornacsőrendszer szennyvízcsatornákhoz és -vezetékekhez............................................

Részletesebben

Csővezeték-technika acél

Csővezeték-technika acél Megapress Csővezeték-technika acél F2 HU 2/15 Árlista 2015 Műszaki változtatások joga fenntartva! Présidomrendszer ötvözetlen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 (régi: DIN 2440,

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Leírás A Danfoss XGF lemezes hőcserélőket kifejezetten olyan távfűtési energia alkalmazásokra fejlesztették ki, mint a távfűtés és távhűtés, hogy az ön igényeit

Részletesebben

CA légrétegződést gátló ventilátorok

CA légrétegződést gátló ventilátorok CA légrétegződést gátló ventilátorok MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2019.03.20. - 2 - A CA típusjelű ventilátorokat nagy légterű, nagy belmagasságú, ipari, kereskedelmi és szolgáltató

Részletesebben

Csővezeték-technika acél

Csővezeték-technika acél Megapress Csővezeték-technika acél F2 HU 2/16 Árlista 2016 Műszaki változtatások joga fenntartva! Présidomrendszer ötvözetlen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 és DIN EN 10220

Részletesebben

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny YAC-A fűtés nélküli légfüggöny MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2016.06.22. - 2 - Az ennek a gépkönyvnek a tárgyát képező termékcsoport YAC-A típusú, fűtés nélküli kapulégfüggöny termékcsalád

Részletesebben

A CSŐ, AMELY ŐRZI AZ ÖN ÁLMÁT. www.rehau.hu

A CSŐ, AMELY ŐRZI AZ ÖN ÁLMÁT. www.rehau.hu A CSŐ, AMELY ŐRZI AZ ÖN ÁLMÁT raupiano PLUS - PRÉMIUM ZAJVÉDELEM AZ OTTHONÁBAN www.rehau.hu termék: RAUPIANO PLUS Prémium zajvédelem nagy objektumokhoz RAUPIANO PLUS: lefolyórendszer minden olyan alkalmazáshoz,

Részletesebben

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez TA-COMPACT-T Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez IMI TA / Szabályozó szelepek / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T A TA-COMPACT-T

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.

Részletesebben

Segédlet. Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX O ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A HU (04.

Segédlet. Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX O ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A HU (04. Segédlet Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX 6 720 611 409-00.1O ZBR 90-1 A OSW 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 Használat

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv- Az F- típusú deflagrációzár rendeltetése A Földfém Kft. által gyártott F- típusú deflagrációzárak kielégítik az MSZ EN 2874:200 számú szabványban rögzített robbanászárakkal szemben támasztott követelményeket.

Részletesebben

Klíma és légtechnika szakmai nap

Klíma és légtechnika szakmai nap Klíma és légtechnika szakmai nap Hővisszanyerők műszaki paraméterei és jelentésük Tóth István Zehnder Group Magyarországi Képviselet 12/8/2015 Zehnder és Paul hővisszanyerők lakásba, családi házba 2 08.12.2015

Részletesebben

ACO Fränkische. Strasil Részben perforált és többcélú csőrendszer. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN. Elfolyás [l/s] Lejtés [%]

ACO Fränkische. Strasil Részben perforált és többcélú csőrendszer. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN. Elfolyás [l/s] Lejtés [%] Strasil Részben perforált és többcélú csőrendszer Talpas csövek sima folyásfenékkel a DIN 4262/1 (C1 típus) szerint, kemény PVC-ből Elfolyás [l/s] Lejtés [%] 1.) ábra Az átmérõ és a lejtés ismeretében

Részletesebben

Lapos légcsatornás SZŰK HELYEKRE. Főbb jellemzők Kompakt, lapos beltéri egység Optimális levegőelosztást biztosít Frisslevegő betáplálás lehetőség

Lapos légcsatornás SZŰK HELYEKRE. Főbb jellemzők Kompakt, lapos beltéri egység Optimális levegőelosztást biztosít Frisslevegő betáplálás lehetőség SZŰK HELYEKRE Lapos légcsatornás Főbb jellemzők Kompakt, lapos beltéri egység Optimális levegőelosztást biztosít Frisslevegő betáplálás lehetőség Lapos légcsatornás beltéri egység Digital Inverter, Super

Részletesebben

V5001S Kombi-S ELZÁRÓ SZELEP

V5001S Kombi-S ELZÁRÓ SZELEP V5001S Kombi-S ELZÁRÓ SZELEP Alkalmazás TERMÉKADATOK A V5001S Kombi-S zárószelepet lakó vagy kereskedelmi fűtő- és hűtőrendszerek csővezetékeinek elzárására használják. A szelep az előremenő vagy visszatérő

Részletesebben

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9-U

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9-U Felhasznállási terület Egy csapolási pont ellátására: > Mosogató > Dupla kézmosó > Mosdó sor Termék adatlap 1 / 5 Energy efficiency class A (MPS : 6,6 vagy 8,8 kw-on üzemelhető be) Cikkszám: 2400-26249

Részletesebben

ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít.

ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít. ALACSONY ZAJSZINTŰ CSÖVEK ÉS SZERELVÉNYEK Alacsonyabb zajszintet (akár 19dB) és vibrációt biztosít. Peštan világszerte A Peštan vállalat vezető pozíciót tölt be a műanyag csövek és PVC profilok gyártásában

Részletesebben

Lemezes hőcserélő XGM050

Lemezes hőcserélő XGM050 Lemezes hőcserélő XGM050 Leírás Előnyök: Energia- és költségtakarékos Jobb hőátadás Kisebb nyomásveszteség Hosszabb élettartam, melyről itt tudhat meg többet: MPHE.danfoss.com Az XGM050 tömített, lemezes

Részletesebben

Sárgarézből készült szorítógyűrűs csatlakozók

Sárgarézből készült szorítógyűrűs csatlakozók Komplett termékprogram Külsőmenetes, sárgarézből készült szorítógyűrűs csatlakozó vörösréz csövekhez: A sárgaréz 15-54 mm külső csőátmérőhöz kaphatók és ivóvíz, fűtővíz, ill. sűrített levegő közegekhez

Részletesebben

Zeparo Cyclone. Automata légtelenítők és leválasztók Automatikus iszapleválasztók

Zeparo Cyclone. Automata légtelenítők és leválasztók Automatikus iszapleválasztók Zeparo Cyclone Automata légtelenítők és leválasztók Automatikus iszapleválasztók IMI PNEUMATEX / Vízminőség / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Átfogó termékválaszték az iszap és a magnetit leválasztására

Részletesebben

Tubpla Airtight légtechnikai elemek

Tubpla Airtight légtechnikai elemek ÚJ Tubpla Airtight légtechnikai elemek Rendkívül egyszerű és gyors összeszerelhetőség; A kis helyigényű elemek segítségével lehetővé válik a szűk helyeken történő megfelelő keresztmetszetű légtechnikai

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Twin Wall PE. X-Stream PP

Twin Wall PE. X-Stream PP X-Stream PP Twin Wall PE A Wavin X-Stream PP-ből készült korrugált csőrendszer. A különleges tervezésű tok és a szietrikus tömítés kombinációja könnyű és gyors összeszerelést tesz lehetővé. A Wavin X-Stream

Részletesebben

Műanyag csővezetékek összehasonlítása

Műanyag csővezetékek összehasonlítása Műanyag-Csőgyártók Szövetsége Műanyag csővezetékek összehasonlítása 2018. január 25. Szepesi Vince Pipelife Tartalom A szerelőipari feladatok, A rendelkezésre álló anyagok, Az alkalmazások, UV és vegyi

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

SUPRABOX COMFORT KOMPAKT LAKÁSSZELLŐZTETŐGÉPEK

SUPRABOX COMFORT KOMPAKT LAKÁSSZELLŐZTETŐGÉPEK SUPRABOX COMORT KOMPAKT LAKÁSSZELLŐZTETŐGÉPEK ECOIT ETRI THE AIR MOVEMENT GROUP Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnikai Kft. 2532 Tokodaltáró, József Attila út 32-34. Telefon +36/33-515-515 ax +36/33-515-500

Részletesebben

Zeparo ZI/ZE. Automata légtelenítők és leválasztók Mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók Industrial és Extended típus

Zeparo ZI/ZE. Automata légtelenítők és leválasztók Mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók Industrial és Extended típus Zeparo ZI/ZE Automata légtelenítők és leválasztók Mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók Industrial és Extended típus IMI PNEUMATEX / Vízminőség / Zeparo ZI/ZE Zeparo ZI/ZE Minden méretű alkalmazások

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

vízvezetékszerelés RAUTITAN csatlakozó könyök vakolat alatti WC-tartályhoz D tartó hosszú vagy rövid RAUTITAN falikoronggal

vízvezetékszerelés RAUTITAN csatlakozó könyök vakolat alatti WC-tartályhoz D tartó hosszú vagy rövid RAUTITAN falikoronggal vízvezetékszerelés ALKALMAZÁSI PÉLDÁK RAUTITAN csatlakozó könyök vakolat alatti WC-tartályhoz D tartó, hosszú vagy rövid RAUTITAN falikoronggal D tartó hosszú vagy rövid RAUTITAN falikoronggal és szifon-

Részletesebben

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel Beszabályozó szelepek STAD-R Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A STAD-R beszabályozó szelep

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Vízellátás, fûtéstechnika

Vízellátás, fûtéstechnika Vízellátás, fûtéstechnika Vízellátás, fûtéstechnika A nagy szabadságfok: A RAUTITAN épületgépészeti csõvezetékrendszer a kivitelezés során felmerülõ összes követelménynek eleget tesz. A rendszer univerzálisan

Részletesebben

T 8331 HU, T HU, T 5857 HU, T 5824 HU, T 5840 HU

T 8331 HU, T HU, T 5857 HU, T 5824 HU, T 5840 HU Villamos állítószelepek Típus 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274 Pneumatikus állítószelepek Típus 3260/2780, 3260/3371, 3260/3372, 3260-1, 3260-7 Háromjáratú szelep Típus 3260 Alkalmazás

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

Megapress S. Csővezeték-technika. HU 2/18 Árlista 2018 Műszaki változtatások joga fenntartva!

Megapress S. Csővezeték-technika. HU 2/18 Árlista 2018 Műszaki változtatások joga fenntartva! Megapress S Csővezeték-technika F3 HU 2/18 Árlista 2018 Műszaki változtatások joga fenntartva! Présidomrendszer ötvözetlen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 és DIN EN 10220

Részletesebben

KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK

KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK 2 OLDAL l KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK KG (PVC) Csövek és idomok beltéri és utcai lefolyórendszerekhez BEMUTATÁS. A csövek a benti és utcai lefolyórendszerekhez a megfelelő csatlakozókkal

Részletesebben

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ Estia 5-ös sorozat Főbb jellemzők Hűtés, fűtés és használati melegvíz termelés Kompresszor szabályozási tartománya 10 és 100% között van Nincs szükség kiegészítő segédfűtésre

Részletesebben

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM 120-560 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő)

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM 120-560 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő) P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S NILAN VPM 120-560 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő) NILAN VPM 120-560 Ipari hővisszanyerős szellőztető hűtéssel

Részletesebben

PLASSON ELEKTROFÚZIÓS GEOTERMIKUS RENDSZER vigyázunk a környezetünkre

PLASSON ELEKTROFÚZIÓS GEOTERMIKUS RENDSZER vigyázunk a környezetünkre PLASSON ELEKTROFÚZIÓS GEOTERMIKUS RENDSZER vigyázunk a környezetünkre Amíg a hőmérséklet a föld felett állandóan változik, napról napra, évszakról évszakra, a földfelszín alatt, a fagyhatár alatt (kb.

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel STAD-R Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAD-R STAD-R A STAD-R beszabályozó szelep felújítások esetén pontos hidraulikai működést tesz lehetővé rendkívül

Részletesebben

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ? Mi a hõcsõ? olyan berendezés, amellyel hõ közvetíthetõ egyik helyrõl a másikra részben folyadékkal telt, légmentesen lezárt csõ ugyanolyan hõmérséklet-különbség mellett 000-szer nagyobb hõmennyiség átadására

Részletesebben

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu VAV szabályozó zsalu Leírás A légmennyiség szabályozók a légcsatornában áramló levegő pontos szabályozására és állandó értéken tartására használhatók. A fő elemei a légmennyiség beállításáért felelős zsalu

Részletesebben

VENTUS A-P Műszaki adatok:

VENTUS A-P Műszaki adatok: VENTUS A-P A berendezés - működési mód alapján - a áramlásának típusa szerint aktív és passzív kategóriába sorolható. Passzív típusú biofiltereink ventilátor nélkül működnek, a t a szűrőn a rendszer kényszeráramlása

Részletesebben

Geberit Silent-PP lefolyórendszer

Geberit Silent-PP lefolyórendszer Geberit Silent-PP lefolyórendszer Csövek 619 Idomok 625 Ívelemek 628 Idomok Elágazók 631 Sz kít k 638 Tokok, csatlakozók 641 Kiegészít k Kiegészít k 645 Geberit termékkatalógus 2014 / 2015 617 Geberit

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban .1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú

Részletesebben

VIESMANN VITOPEND 100-W VITOPEND 111-W Égéstermék elvezetések

VIESMANN VITOPEND 100-W VITOPEND 111-W Égéstermék elvezetések VIESMANN VITOPEND 00-W VITOPEND -W Égéstermék elvezetések Műszaki adatlap Az árakat lásd az árjegyzékben Égéstermék elvezető rendszerek Vitopend 00-W-hez WHD és Alumíniumból koaxiális AZ-cső Ø 60/00 koaxiális

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással TBV-CM Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással IMI TA / Szabályozó szelepek / TBV-CM TBV-CM A TBV-CM szelep a fűtési

Részletesebben

Mûanyag szorítógyûrûs csatlakozók

Mûanyag szorítógyûrûs csatlakozók Teljes termékskála Szorítógyûrûs és megfúró nyeregidomok: A Gebo Plast mûanyag szorítógyûrûs és megfúró nyeregidomok 16-110 mm-es méretben az alábbi kivitelben kaphatók: Belsô- és külsômenetes csatlakozással

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

SMMS-e 2 CSÖVES ERŐMŰ. Főbb jellemzők. Rugalmasság

SMMS-e 2 CSÖVES ERŐMŰ. Főbb jellemzők. Rugalmasság 2 CSÖVES ERŐMŰ SMMS-e Főbb jellemzők Kiemelkedő energiahatékonysági értékek ek 168 kw hűtő- és 178 kw fűtőteljesítményig Kettős forgódugattyús kompresszorok 2 csöves, VRF kültéri egység hűtő és fűtő üzemmódhoz

Részletesebben

Tervezési segédlet kivonata

Tervezési segédlet kivonata Tervezési segédlet kivonata recovair lakásszellőztető készülékek Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 20. oldal Vaillant recovair tervezési segédlet kivonat Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 20. oldal Vaillant

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

versenyképes választás

versenyképes választás Vvégtelenül V versenyképes választás V Légcsatornába építhetõ szellõzõ rendszer Vento - Légcsatornába építhetõ szellõzõ rendszer végtelenül versenyképes választás A Vento légcsatornába építhetõ légkezelõ-

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2

Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2 Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2 Condair SH2 Mentes a nemkívánatos üvegszáltól és cellulóztól Szabadalmaztatott

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226

Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226 Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Geberit Silent-db20 hangcsillapított lefolyórendszer

Geberit Silent-db20 hangcsillapított lefolyórendszer Geberit Silent-b20 hangcsillapított lefolyórenszer Csövek 583 Ívelemek 584 Elágazók 587 Tisztítóiomok 591 Szűkítők 593 Tokok, csatlakozók 594 Iomok Csatlakozó ív 597 Elágazó iomok 599 Kötések 600 Elektrokarmanytú

Részletesebben

Vitathatatlan előnyök teszik a különbséget

Vitathatatlan előnyök teszik a különbséget Vitathatatlan előnyök teszik a különbséget Letisztult dizájn A freeair 100 készülék kicsi, szinte zajtalan, feltűnés mentes és könnyen integrálható, köszönhetően az egyéni előlapnak egyedi dizájn minden

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

Silvento. A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért

Silvento. A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért Silvento A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért Silvento Élvezd a csendet csendes mérés hőmérséklet/páratartalom Nincsenek zavaró zajok:

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

Mennyezeti készülék TÖKÉLETES KÖRNYEZET. Főbb jellemzők Tetszetős kialakítás Alacsony zajszint Optimális légeloszlás.

Mennyezeti készülék TÖKÉLETES KÖRNYEZET. Főbb jellemzők Tetszetős kialakítás Alacsony zajszint Optimális légeloszlás. TÖKÉLETES KÖRNYEZET Mennyezeti készülék Főbb jellemzők Tetszetős kialakítás Alacsony zajszint Optimális légeloszlás Mennyezeti beltéri egység Digital Inverter, Super Digital Inverter, BIG Digital Inverter,

Részletesebben

ACO DRAIN. Tározócsöves vízelvezetés ACO DRAIN Qmax rendszer áttekintése. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN

ACO DRAIN. Tározócsöves vízelvezetés ACO DRAIN Qmax rendszer áttekintése. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN ACO DRAIN Qmax rendszer áttekintése Csatornavég Normál csatornaelem EPDM Aknacsatlakozó pár Csatornaelem Csatornavég lezáró tömítés oldalcsatlakozással lezáró 52 600 vízelvezetõ rendszer Pl: járdák, autóparkolók.

Részletesebben

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

1,702 x 1,182 x 0,062 m. 2,162 x 1,182 x 0,062 m

1,702 x 1,182 x 0,062 m. 2,162 x 1,182 x 0,062 m TERMÉKLEÍRÁS Plug & Flow modulkollektor (PFM) A szerelés végezhető vízszintesen és függőlegesen egyaránt. Megfelelő rögzítőrendszerek állnak rendelkezésre a különböző burkolattípusok számára vagy időjárásálló

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

Zeparo ZIO. Autmata légtelenítők és iszapleválasztók Ipari mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók

Zeparo ZIO. Autmata légtelenítők és iszapleválasztók Ipari mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók Autmata légtelenítők és iszapleválasztók Ipari mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók IMI PNEUMATEX / Automata légtelenítők, Iszapleválasztók és Gáztalanítás / A Zeparo termékcsalád az alkalmazás

Részletesebben

Megapress. Csővezeték-technika. HU 2/19 Árlista 2019 Műszaki változtatások joga fenntartva!

Megapress. Csővezeték-technika. HU 2/19 Árlista 2019 Műszaki változtatások joga fenntartva! Megapress Csővezeték-technika HU 2/19 Árlista 2019 Műszaki változtatások joga fenntartva! Présidomrendszer ötvözetlen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 és DIN EN 10220 / DIN

Részletesebben

V5100 Elzáró szelep BRONZ FERDEÜLÉSŰ ELZÁRÓSZELEP

V5100 Elzáró szelep BRONZ FERDEÜLÉSŰ ELZÁRÓSZELEP Belső menetes kivitel V5100 Elzáró szelep BRONZ FERDEÜLÉSŰ ELZÁRÓSZELEP Alkalmazás ADATLAP A V5100 típusú szelepek elzáróként használhatók fűtési és hűtési rendszerekben. A szelep integrált ürítési funkcióval

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok 06-20-476-0-478 Fax: 06-29-325-113 E-mail: KG csövek és idomok: Szennyvíz, csapadékvíz elvezetéséhez megfelelő gravitációs csatornarendszer kialakítására alkalmas

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A PROUENT KOTŁÓW.O. I ETONIREK ZONOSSÁGI NYILTKOZT WE nr 23/R 1/01/4 EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 NYILTKOZZ kizárólagos felelősséggel, hogy az általa

Részletesebben