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Das pSFP oder SFP (Specific Fan Power) ist ein Koeffizient aus der Norm EN 13779 (Lüftung in Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen), der es ermöglicht, die Gesamtenergieeffizienz eines Ventilators oder einer Lüftungsanlage zu qualifizieren.
Der SFP ist das Verhältnis zwischen der Leistungsaufnahme und der Durchflussrate des Lüfters oder Belüftungssystems:
SFP = P/Qv | P = aufgenommene Leistung in W |
Qv = Durchflussrate in m3/s | |
SFP = W/m3.s-1 |
Der SFP wird daher für jeden Durchfluss-/Druckpunkt der Lüfterkurve berechnet.
Je niedriger der SFP, desto energieeffizienter ist der Lüfter.
Ventilatoren bzw. Lüftungsanlagen können so anhand einer Tabelle aus der Norm EN 13779 verglichen und klassifiziert werden.
SFP-Klassifizierungstabelle | |
Kategorie | Mindest-Frischluftvolumenstrom pro Person (in m3/h) |
SFP 1 | |
SFP 2 | 500 - 750 |
SFP 3 | 750 - 1250 |
SFP 4 | 1250 - 2000 |
SFP 5 | 2000 - 3000 |
SFP 6 | 3000 - 4500 |
SFP 7 | > 4500 |
Das pSFP oder SFP wird manchmal in kW/m3.s-1 ausgedrückt.
Dieses SFP-Konzept wird in den Durchfluss-/Druckkurven angezeigt, wenn diese aktualisiert werden.
Verschiedene Indizes ermöglichen es, das Verhalten von Produkten in Bezug auf diese Einflüsse zu charakterisieren:
Hinweis: Diese Bewertungen bieten keinen Schutz vor Explosionsgefahren oder Bedingungen wie Feuchtigkeit, ätzenden Dämpfen, Pilzen oder Ungeziefer.
Diese Schutzklassen sind produktspezifisch. Um sie auf die restliche Installation auszuweiten, muss das Gerät ordnungsgemäß integriert werden, sodass das ursprüngliche Schutzniveau erhalten bleibt.
1er Figur Schutz gegen Festkörper |
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1 | ![]() |
Geschützt gegen Festkörper größer als 50 mm |
2 | ![]() |
Geschützt gegen feste Objekte größer als 12,5 mm |
3 | ![]() |
Geschützt gegen Festkörper größer als 2,5 mm |
4 | ![]() |
Geschützt gegen Festkörper größer als 1mm |
5 | ![]() |
Geschützt gegen Staub (keine schädlichen Ablagerungen) |
6 | ![]() |
Komplett gegen Staub geschützt |
2th Figur Schutz gegen Festkörper |
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1 | ![]() |
Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen (Kondensation) |
2 | ![]() |
Geschützt gegen Tropfwasser bis zu 15° von der Senkrechten |
3 | ![]() |
Geschützt gegen Regenwasser bis zu 60° von der Senkrechten |
4 | ![]() |
Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |
5 | ![]() |
Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen mittels Schlauch |
6 | ![]() |
Geschützt gegen Spritzwasser ähnlich der Gischt |
7 | ![]() |
Geschützt gegen die Auswirkungen zeitweiligen Untertauchens |
8 | ![]() |
Geschützt gegen die Auswirkungen von dauerhaftem Untertauchen |
Die Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser durch Hochdruckreinigung (Kärcher) wird durch den IPx9K-Index angegeben.
Es wird mit einem letzten Buchstaben Z vervollständigt, dem IPxyZ-Code. Er wird verwendet, wenn der tatsächliche Schutz von Personen vor dem Zugang zu gefährlichen Teilen besser ist als der durch die erste Ziffer x des IPxy-Index angegebene.
Wenn nur der Personenschutz spezifiziert werden soll, werden die beiden Kennziffern des IP durch X ersetzt.
Beispiel: IP XXB.
Bezeichnungsbuchstabe:
HAT geschützt gegen Zugriff vom Handrücken
B gegen Fingerzugriff geschützt
C geschützt gegen Zugriff durch ein Ø2,5 mm Werkzeug
D geschützt gegen Zugriff durch ein Ø1 mm Werkzeug
Der Praxisleitfaden UTE C 15-103 definiert die Schutzklasse AF unter Berücksichtigung des Vorhandenseins ätzender oder umweltschädlicher Stoffe.
Das Fehlen einer Angabe bedeutet, dass die äußere Einwirkungsklasse AF1 ist (vernachlässigbares Risiko durch ätzende oder umweltschädliche Stoffe).
Der Standard NF C 15-100, Ausgabe 2002, gibt die Betriebsbedingungen vor und befasst sich genauer mit der Klasse AF.
Die Norm NF C 20-010 definiert den Schutzgrad gegen mechanische Stöße, symbolisiert durch eine Kennzahl nach den beiden Ziffern der IP-Grade.
Gegenstand des europäischen Normungsprojekts EN 50-102 ist die Definition eines IK-Codes.
Die Tabellen auf den folgenden Seiten stellen die Schutzgrade der Gehäuse dar und berücksichtigen die Entsprechungen zwischen den alten dritten Ziffern des IP-Codes der Norm NF C 20-010 (1986) und dem IK-Code.
Mechanischer Aufprallschutzindex IK | |
Aufprallenergie (Joule) | IK-Code gemäß der Norm NF EN 50102 |
0,00 | 00 |
0,15 | 01 |
0,2 | 02 |
0,35 | 03 |
0,5 | 04 |
0,7 | 05 |
1 | 06 |
2 | 07 |
5 | 08 |
10 | 09 |
20 | 10 |
Das europäische Klassifizierungssystem umfasst 7 Euroklassen:
Und eine zusätzliche Klassifizierung für Dämpfe und Tropfen (oder Partikel).
Zwei zusätzliche Klassifizierungen, die sich einerseits auf die Entwicklung von Rauch und andererseits auf brennende Tropfen oder Partikel beziehen, ergänzen die Haupt-Euroklasse mit Ausnahme der Euroklasse A1.
Jedes weitere Ranking umfasst 3 Level:
SMOKE Opazitätsklasse* | ||
Stufe 1 | s2 | s3 |
Geringe Menge und Geschwindigkeit der Freisetzung | Durchschnittliche Releasemenge und -geschwindigkeit | Hohe Menge und Geschwindigkeit der Freigabe |
Klasse der brennenden PARTIKEL* | ||
d0 | d1 | d3 |
Keine tropfenden oder brennenden Rückstände | Keine Tropfen oder Fremdkörper, deren Entzündung länger als 10 Sekunden dauert. | Weder d0 noch d1 |
* Diese Messungen werden nach standardisierten Tests durchgeführt
EUROKLASSEN-ÄQUIVALENZEN / ALTE KLASSIFIZIERUNG
Bis zu einer Überarbeitung der Brandschutzvorschriften unter Berücksichtigung der Integration der Euroklassen ermöglicht eine im Amtsblatt veröffentlichte Tabelle die Herstellung einer Verbindung zwischen den mit der M-Klassifizierung ausgedrückten regulatorischen Anforderungen und den bereits auf Produkte angewendeten Euroklassen.
Äquivalenztabelle | |||
Euroklasse des zu implementierenden Produkts | Zusätzliche Anforderung | ||
A1 | - | - | Feuerfest |
A2 | Stufe 1 | d0 | M0 |
A2 | Stufe 1 | d1 | M1 |
A2 | s2 s3 |
d0 d1 |
|
B | Stufe 1 s2 s3 |
d0 d1 |
|
C | Stufe 1 s2 s3 |
d0 d1 |
M2 |
D | s2 s3 |
d0 d1 |
M3 M4 (Tropft nicht) |
Alles andere als E-d2 und F | M4 |
Korrosive Umgebungen können Lüftungsgeräte wie Ventilatoren, Netze, Terminals usw. oder deren Komponenten (Motoren, Turbinen, Riemenscheiben, Schrauben, elektrisches Zubehör usw.) mehr oder weniger schnell beschädigen. Zu einer korrosiven Umgebung gehören die Außenluft, die Innenluft und die vom Lüftungssystem transportierten Gase. Ein Ventilator am Meer ist sowohl der Außenluft als auch der aggressiven Salzluft ausgesetzt, die vom Lüftungssystem angesaugt wird.
KLASSIFIZIERUNG VON UMGEBUNGEN | ||
Korrosivitätskategorie | Draußen | Innere |
C1 sehr schwach | - | Gebäude mit sauberer Atmosphäre |
C2 schwach | Atmosphären mit geringer Schadstoffbelastung: hauptsächlich ländliche Gebiete. | Schlecht beheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten kann |
C3 Durchschnitt | Städtische und industrielle Atmosphären, mäßige Schwefeldioxidverschmutzung; Küstengebiete mit niedrigem Salzgehalt |
Produktionsräume mit hoher Luftfeuchtigkeit und teilweiser Luftverschmutzung |
C4 hoch | Industriegebiete und Küstengebiete in mäßiger Salzgehalt. |
Chemieanlagen, Schwimmbäder, Küstenschiffe, Werften … |
C5 sehr hoch | Industriebereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und aggressive Atmosphäre. Küstengebiete mit hohem Salzgehalt |
Gebäude oder Bereiche mit nahezu permanenter Kondensation und hoher Verschmutzung |
C5-m sehr hoch (Marine) |
Offshore-Gebiete mit hohem Salzgehalt; Gebiete Industrie mit extremer Luftfeuchtigkeit und eine aggressive Atmosphäre; Atmosphären tropisch und subtropisch |
Industrielle Räumlichkeiten mit extremer Feuchtigkeit und aggressiver Atmosphäre |
NACHHALTIGKEIT | |
SCHWACH | Bis 7 Jahre |
DURCHSCHNITT | Von 7 bis 15 Jahren |
HOCH | von 15 bis 25 Jahren |
SEHR HOCH | Über 25 Jahre alt |
Gemäß der Norm NF EN ISO 12944-2
Die Haltbarkeit wird in der Norm NF EN ISO 12944-1 als die erwartete Lebensdauer eines durch Lack geschützten Systems bis zur ersten größeren Wartung definiert. Haltbarkeit ist ein technischer Parameter, der bei der Erstellung eines Wartungsplans helfen kann. Haltbarkeit ist keine garantierte Dauer.
Es empfiehlt sich, die Materialbeschreibungen in den Katalogen und Anleitungen sorgfältig zu lesen, um festzustellen, ob das Material und seine Behandlung für die Umgebung, die Anwendung und die gewünschte Haltbarkeit geeignet sind. Standardmäßig sind die meisten unserer Produkte für die Installation in Innenräumen (Korrosivitätskategorie C1 oder C2) oder im Freien (Korrosivitätskategorie C2) ausgelegt. Einige Produktreihen sind auf die Anforderungen korrosiverer Umgebungen ausgelegt. Das Gehäuse unserer AHUs, die üblicherweise im Freien installiert werden, besteht aus vorlackiertem oder legiertem Stahl, der die Installation in Umgebungen mit einer Korrosivitätskategorie von C4 oder sogar C5 ermöglicht. Dies ist beispielsweise der Fall bei VSA- und VSB-Ventilatoren aus PPH oder Diffusoren oder Terminals aus ABS.
Die Dunstabzugshauben NOVAX und VORAX bestehen aus Edelstahl AISI 304 L. Dieser eignet sich für Standard-Profiküchen. In der Industrie oder Lebensmittelverarbeitung ist je nach verarbeiteten Lebensmitteln manchmal Edelstahl 316 L oder eine andere Güteklasse erforderlich.
EDELSTAHLART | ||||
AISI | ISO/EN-Bezeichnung | Bemerkt | Klassische Anwendungen | Lebensmittelverträglichkeit |
304 | X2CrNi18-10 / 1.4301 | Standard | Lebensmittelindustrie / Standardgroßküchen | Ja |
304L | X2CrNi18-9 / 1.4307 / (Kohlenstoff | Kohlenstoffarm | Lebensmittelindustrie / Standardgroßküchen | Ja |
316 | X5CrNiMol17-12-2 / 1.4401 | Mit Molybdän | Pharmazeutische, petrochemische, chemische, Getränke- und Siloindustrie / Säure-/salzhaltige Lebensmittelindustrie, Molkereien, Fischhändler | Ja |
316L | X5CrNiMol17-12-2 / 1.4404 / (Kohlenstoff |
Kohlenstoffarm - Mit Molybdän |
Pharmazeutische, petrochemische, chemische, Getränke- und Siloindustrie / Säure-/salzhaltige Lebensmittelindustrie, Molkereien, Fischhändler | Ja |
Hinweis: Bei Schrauben spricht man von A2 bzw. A4.
A2 = AISI 304 oder 304L. A4 = AISI 316
EDELSTAHLART | |||
Reichweite | Produkt | Edelstahl AISI 304 | Edelstahl AISI 316L |
REMV | Zirkularregister | ▪️ | ▪️ |
REEV | Zirkularregister | ▪️ | ▪️ |
REIC | Iris-Register | ▪️ | |
RDGC | CAV-Rundregister | ▪️ | ▪️ |
CDR 50 | Rechteckige Register | ▪️ | ▪️ |
CDR 100 | Register rechteckig | ▪️ | ▪️ |
CDRE 200 | Register rechteckig | ▪️ | ▪️ |
RDGR | Register rechteckiger CAV | ▪️ | ▪️ |
BISR | Niedriggeschwindigkeitsterminals | ▪️ | |
GCPI | Niedriggeschwindigkeitsterminals | ▪️ | |
GMAI | Außengitter | ▪️ | ▪️ |
SIL GA | Externe Akustikgitter | ▪️ | ▪️ |
SIL OPTIMUM 50 | Rundschalldämpfer | ▪️ | ▪️ |
SIL OPTIMUM 100 | Still Rundschreiben | ▪️ | ▪️ |
SIL RBS+ | Rechteckige Schalldämpfer | ▪️ | ▪️ |
SIL RBD + | Still rechteckig | ▪️ | ▪️ |
DCRS A - DCRD A + Plenum | Kreisförmige Diffusoren | ▪️ | |
DAFR DF + Plenum | Diffusoren Schlitzvierkant | ▪️ | |
DJHR - DJHC - DJHD + Plenum | Dralldurchlässe - Feststehende Lamellen | ▪️ | |
DJHM - DJHMO | Diffusoren mit Spiralstrahl - verstellbare Leitschaufeln | ▪️ |
Bei Zweifeln oder Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsteams und geben Sie alle genauen Informationen zur Anwendung und Umgebung der Geräte an.
Die von VIM üblicherweise zur Herstellung von Kästen, Ventilatoren, Spiralkanälen und Netzwerkzubehör verwendeten Bleche und Bänder bestehen aus feuerverzinktem Stahl (S250GD) Z275 gemäß EN 10142. Dies bedeutet, dass der Stahl mit einer Zinkschicht von 275 g/m², d. h. einer Beschichtung von 20 Mikrometern pro Seite, überzogen ist. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 200 °C dauerhaft und 250 °C in der Spitze. Über diesen Temperaturen wird die Haftung des Zinks beeinträchtigt, was die Korrosionsbeständigkeit verringert. Diese Stahlsorte eignet sich für Umgebungen der Klassifizierung C2 mit hoher oder sehr hoher Haltbarkeit oder C3 mit geringerer Haltbarkeit. Für Umgebungen des Typs C4 oder C5 ist es ratsam, ein anderes Material (Aluminium / Edelstahl / Sonstiges) zu wählen oder eine Lackierung vorzusehen. | Lebendiges Leben im Freien![]() |
Für bestimmte Baureihen von Lüftungskästen und -türmen haben wir je nach Einsatzzweck, Umgebungsbedingungen und gewünschter Haltbarkeit verschiedene Behandlungsoptionen definiert. Diese können je nach Fall das Gehäuse, den Lüfter, den Motor oder die Schrauben betreffen. Genaue Informationen zur Zusammensetzung der Standardkomponenten und zur Art der Behandlung der verschiedenen Optionen finden Sie in jedem Produktblatt auf de/
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