Product / MSB
Översikt
Slim damper, ideal for renovation, corridors and other spaces where the height of damper is critical. Easy to install as no safety distance is required.
Användningsområden
- Variabel (VAV) och konstant (CAV) styrning av luftflöde
- Tillufts- och frånluftsinstallationer
Huvudfunktioner
- Rektangulärt VAV-spjäll med låg profil
- Lämplig för VAV-tilluft eller -frånluft
- Kan installeras utan raka kanaldelar
- Mycket precis luftflödesmätning
- Kan användas för att styra både luftflöde och lufttryck
- Inbyggd ljuddämpare
- Kan anslutas till byggnadsstyrsystem (BMS)
Driftprincip
Fig.1. Halton Max MSB, tilluft
Halton Max MSB inkluderar en styrenhet med sluten krets, som består av en mätsond för differenstryck av aluminium, ett ställdon monterat på spjällbladets ställvred och en styrenhet. Detta system gör det möjligt att reglera luftflödet precist oberoende av tryckvariationer. Det kan användas för tilluft eller frånluft.
Mätningarna från differenstryckgivaren skickas till styrenheten som jämför värdena med rummets inställda börvärde. Styrenheten jämför de verkliga värdena med börvärdena och skickar en signal till ställdonet som justerar spjällets position för att kompensera skillnaderna.
Det kan användas för tilluft eller frånluft. Mätningarna från differenstryckgivaren skickas till styrenheten som jämför värdena med rummets inställda börvärde. Styrenheten jämför de verkliga värdena med börvärdena och skickar en signal till ställdonet som justerar spjällets position för att kompensera skillnaderna. En analog signal att ändra börvärdet kan också skickas till styrenheten och luftflödet justeras sedan till det nya börvärdet. Luftflödet regleras mellan förinställda min- och maxvärden med styrenheten.
Fig.2. Halton Max MSB, tilluft
Fig.3. Halton Max MSB, frånluft
Halton Max MSB har följande användningsområden:
- Konstant luftflöde
För att få stabilt luftflöde som inte påverkas av tryckvariationer i kanalsystemet - Variabelt luftflöde
Luftflödet hanteras enligt CO2 eller närvaro i rummet - Kanaltryck
För att få stabilt tryck i kanalsystemet för specifika terminaler som spridare eller kylbafflar, som kanske behöver ha konstant tryck.
Viktiga tekniska data
Beskrivning | Värde |
Kanalens anslutningsstorlekar | W = 200, 300, 400, 600, 800 mm H = 150, 250 mm |
Material | Förzinkat stål |
Lufthastighet | 1 – 10 m/s |
Omgivningstemperatur vid drift | 0-50 ℃ |
Omgivande relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) | < 95% |
Kommunikationsgränssnitt | Modbus RTU, analogue, MP-Bus, LON, BACnet MSTP |
Underhåll | Underhållsfri |
Snabbval
Konstruktion och material
Nr | Del | Material |
1 | Anslutningslåda | Förzinkat stål |
2 | Mätsond | Aluminium |
3 | Blad | Aluminium |
4 | Perforerad stålplåt | Perforated sheet |
5 | Isolering | Glasull |
Styrenheter
Ett antal ställdon finns tillgängliga för olika tillämpningsbehov.
Alla ställdon inkluderar en integrerad dynamisk differenstryckgivare med en låg luftflödeshastighet genom givarelementet. De får därför inte användas i kraftigt förorenade miljöer. Luftflödesgränser ställs in på fabriken.
Ställdon | Anmärkningar | Vridmoment [Nm] |
Spjäll storlek |
Kommunikation gränssnitt |
Beställningskod |
EM | Analogt ställdon Tillverkare: Belimo |
5 | (200-300)x150 | DC0..10V/2..10V | EM = LMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 5 Nm |
EK | Analogt ställdon Tillverkare: Belimo |
10 | (300-800)x250 | DC0..10V/2..10V | EK = NMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 10 Nm |
EC | Ställdon med NFC anslutning till mobiltelefon parameterjustering på plats (Belimo Assistant App). Analog eller MP-buss. Tillverkare: Belimo |
5 | (200-300)x150 | Belimo MP buss or 0..10V/2..10V |
EC = LMV-D3-MP (MP buss), 5 Nm |
EE | Ställdon med NFC anslutning till mobiltelefon parameterjustering på plats (Belimo Assistant App). Analog eller MP-buss. Tillverkare: Belimo |
10 | (300-800)x250 | Belimo MP buss or 0..10V/2..10V |
EE = NMV-D3-MP (MP buss), 10 Nm |
EH | Analogt ställdon Tillverkare: Siemens |
5 | (200-300)x150 | DC0..10V/ 2..10V |
EH = GDB181.1E/3 (DC 0/2…10 V), 5 Nm |
EG | Analogt ställdon Tillverkare: Siemens |
10 | (300-800)x250 | DC0..10V/ 2..10V |
EG = GLB181.1E/3 (DC 0/2…10V), 10 Nm |
EV | Ställdon med KNX Tillverkare: Siemens |
5 | (200-300)x150 | KNX kommunikation |
EV = GDB181.1E/KN (KNX buss), 5 Nm |
EW | Ställdon med KNX Tillverkare: Siemens |
10 | (300-800)x250 | KNX kommunikation |
EW = GLB181.1E/KN (KNX buss), 10 Nm |
EB | Ställdon med Modbus RTU (RS-485) Tillverkare: Siemens |
5 | (200-300)x150 | Modbus-kommunikation | EB = GDB181.1E/MO (Modbus RTU), 5 Nm |
EF | Ställdon med Modbus RTU (RS-485) Tillverkare: Siemens |
10 | (300-800)x250 | Modbus-kommunikation | EF = GLB181.1E/MO (Modbus RTU), 10 Nm |
HM | Styrenheten inkluderar ställdon med LonWorks Tillverkare: Distech |
5 | (200-300)x150 | LonWorks-kommunikation | HM = ECL-VAV-S, HAV (LonWorks), 5Nm |
HK | Modulerande ställdon från Belimo: Styrenhet LonWorks Tillverkare: Distech |
10 | (300-800)x250 | LonWorks-kommunikation | HK = ECL-VAV-N, HAV + NM24A-SR (LonWorks), 10 Nm |
Dimensioner och vikt
Storlek | W | H | WT | HT | L | Vikt [kg] |
200×150 | 200 | 150 | 255 | 205 | 1100 | 15.0 |
300×150 | 300 | 150 | 355 | 205 | 1100 | 21.0 |
300×250 | 300 | 250 | 355 | 305 | 1200 | 38.0 |
400×250 | 400 | 250 | 455 | 305 | 1200 | 40.0 |
600×250 | 600 | 250 | 655 | 305 | 1500 | 46.0 |
800×250 | 800 | 250 | 855 | 305 | 1500 | 57.0 |
Specifikation
Halton Max MSB VAV-spjäll kan användas för både tilluft och frånluft i användningsområden med variabel luftvolym. Den kompakta, låga profilen möjliggör installation i trånga utrymmen med begränsad åtkomst eller i rum med undertak med begränsad höjd. Det dynamiska tryckmätningssystemet ger precisa mätningar av luftflödet utan säkerhetsavstånd.
Halton Max MSB består av:
- ett luftflödesspjällblad
- en mätsond av aluminium för mätning av differenstryck i luftflödet som är installerad centralt i anslutningslådan
- en inbyggd ljuddämpare
Mätsonden mäter det genomsnittliga lufthastigheten över hela ytan och använder mätningarna för att fastställa den verkliga luftvolymen som passerar genom enheten. Spjällbladets position beräknas och justeras konstant av ställdonet som är monterat på spjällbladets ställvred som svar på mätningarna från den dynamiska trycksensorn och den elektroniska styrenheten.
Valet av VAV-box görs enligt luftflödesintervallet som den är utformad att styra baserat på prestandadata som har sammanställts från resultaten av prestandatester som har utförts i våra Innovation Hubs och laboratorier. Varje anslutningslåda är kalibrerad och styrenheterna är förinställda på fabriken för förhållanden med min- och maxluftflöden som anges av kunden. Fabriksinställda parametrar och identifikationsinformation för projektreferens anges tydligt på varje enhet. De akustiska egenskaperna av Halton Max Slim Box har förbättrats med hjälp av en symmetrisk ljuddämpare som innehåller Euroclass A2 s1 d0 mineralull med hög densitet.
Min- och maxluftflöden som anges är endast indikationer och kan variera beroende på styrningstyp och varumärke. Kontrollera med Halton innan beställning.
Installation
Det dynamiska mätsystemet i Halton Max MSB gör det möjligt att installera enheten efter en T-koppling, böj eller reduktion, eller t.o.m. till ett stigarrör utan att påverka luftvolymmätningens precision.
Därför finns det inga krav på säkerhetsavstånd.
Teckenförklaring
1. Nitmutter M8
Halton Max MSB är ansluten till kanalsystemet med nitmuttrar M8 (1).
Kabeldragning
Kabeldragningen måste utföras enligt gällande bestämmelser och av behörig tekniker. En säkerhetsisolerad transformator måste användas för strömförsörjningen.
Teckenförklaring
1 (G0) 24 VAC systemnolla
2 (~) 24 VAC fas
3 (Y) 2…10- or 0…10-VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U) 2…10- or 0…10-VDC utgående återkopplingssignal för luftflöde
Anvisningarna för kabeldragning visas för följande fall
Exemple | Ställdon | Användningsområde |
1A | CU=EM / EK / EC / EE | Normal styrning av variabelt luftflöde |
1B | CU=EM / EK / EC / EE | Dominerande styrningar |
1C | CU=EM / EK / EC / EE | Exempel: styrning av variabelt luftflöde med rumstermostat |
1D | CU=EM / EK / EC / EE | Exempel: variabel luftflödesstyrning parallellt med ett styrsystem för byggnaden |
1E | CU=EM / EK / EC / EE | Exempel: parallell luftflödesstyrning parallellt med ett styrsystem för byggnaden |
3A | CU=EG | Normal styrning av variabelt luftflöde |
3B | CU=EG | Styrning av läge och konstant luftflöde |
1A and 1B
CU = EM/EC (LMV-D3-MP/MF HI) or EK/EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– vanliga användningsområden och dominerande styrningar
1A Normal styrning av variabelt luftflöde 1B Åsidosätter alla alternativ
Teckenförklaring
VAV Halton Max Slim Box (MSB)
1 (G0) 24 VAC systemnolla
2 (~) 24 VAC fas
3 (Y) 2…10- or 0…10-VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U) 2…10- or 0…10-VDC utgående återkopplingssignal för luftflöde
*) Diode 1N 4007
Driftsläge
2…10 VAC | 0…10 VAC | A | B | C | D | E |
Stängt | qv_min | PÅ | ||||
qv_min | qv_min | Av | Av | Av | Av | Av |
Variabelt qv_min…qv_max |
Variabelt qv_min…qv_max |
Av | PÅ | Av | Av | Av |
STÄNGT | STÄNGT | Av | Av | PÅ | Av | Av |
qv_max | qv_max | Av | Av | Av | PÅ | Av |
ÖPPET | ÖPPET | Av | Av | Av | Av | PÅ |
Avstängning med styrsignal w:
Utöver situationer med kommandona för reläförbikoppling, stänger spjället helt i följande fall:
- 0…10 VDC: minimiluftflödet för Halton Max MSB är inställt på 0 % (0 l/s eller 0 m3/h) och styrsignalen w hamnar under 0,45 VDC
- 2…10 VDC: styrsignalen w för Halton Max MSB hamnar under 0,5 VDC
- Både 0…10 VDC och 2…10 VDC: spänningens börvärde för luftlödet sjunker under ett värde som motsvarar en lufthastighet på mindre än 0,5 m/s
Läge | Spänning w, VDC | Funktion |
0…10 VDC | 0.0…0.45 | Minimiluftflöde (stängd, om qv_min = 0 %) |
0.5…10.0 | Modulerande, qv_min … qv_max | |
10.0 | Maximiluftflöde | |
2…10 VDC | 0.0…0.5 | Spjäll stängt |
0.5…2.0 | Minimiluftflöde | |
2.0…10.0 | Modulerande, qv_min … qv_max | |
10.0 | Maximiluftflöde |
1C and 1D
CU = EM/EC (LMV-D3-MP/MF HI) or EK/EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– variable airflow control with a room controller or a building management system
1C System med rumstermostat 1D Styrsystem för byggnaden
Teckenförklaring
VAV Halton Max MSB
1 (G0) 24 VAC systemnolla
2 (~) 24 VAC fas
3 (Y) 0…10-VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U) 0…10-VDC utgående återkopplingssignal för luftflöde
RC Rumstermostat
PLC Styrsystem för byggnaden
C (AO) Styrsignal för luftflödets börvärde
F (AI) Ingående återkoppling om verkligt luftflöde
1E
CU = EM/EC (LMV-D3-MP/MF HI) or EK/EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– luftflödesstyrning parallellt med ett styrsystem för byggnaden
1E Luftflödesstyrning parallellt med ett styrsystem för byggnaden
Teckenförklaring
1 (G0) 24 VAC systemnolla
2 (~) 24 VAC fas
3 (Y) 0…10-VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U) 0…10-VDC utgående återkopplingssignal för luftflöde
PLC Styrsystem för byggnaden
C (AO) Styrsignal för luftflödets börvärde
F (AI) Ingående återkoppling om verkligt luftflöde
3A and 3B
CU=EG (GLB181.1E/3)
– normal styrning av variabelt luftflöde samt styrning av läge och konstant luftflöde
3A Normal styrning av luftflöde 3B Styrning av läge och konstant luftflöde
Teckenförklaring
VAV Halton Max MSB
2 (G0) 24 V~ systemnolla
1 (~) 24 V~ fas
8 (YC) 2…10- eller 0…10-VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
9 (U) 2…10- or 0…10-VDC utgående återkopplingssignal för luftflöde
6 (Y1) Dominerande ingång
7 (Y2) Dominerande ingång
Konstant flöde | A | B |
STÄNGD | Av | PÅ |
Min. flöde | Av | Av |
Max. flöde | PÅ | PÅ |
ÖPPET | PÅ | Av |
Driftsättning
Det verkliga luftflödet kan beräknas som funktion av differenstrycket i mätsonden och mätsondens k-faktor. Korrekt k-faktor anges i dokumentationen som medföljer produkten och i tabellen nedan (tilluft och frånluft).
Storlek | k-faktor (luftflöde in m3/h) |
k-faktor (luftflöde in l/s) |
200 x 150 | 67 | 18.5 |
300 x 150 | 100 | 28.0 |
300 x 250 | 225 | 62.5 |
400 x 250 | 300 | 83.5 |
600 x 250 | 450 | 125.0 |
800 x 250 | 600 | 166.5 |
qv Verkligt luftflöde [l/s]
k k-faktorvärde
Δpm Mätsondens differenstryck [Pa]
Beställningskod
MSB-M-W-H; CU-SE-TF-ZT
Huvudalternativ | |
M = Modell | |
S | Tilluft |
E | Frånluft |
W = Kanalanslutningsbredd [mm] | 200, 300, 400, 600, 800 |
H = Kanalanslutningens höjd [mm] | 150, 250 |
Other options and accessories | |
CU = Styrenhet | |
EM | LMV-D3-MF-F.1 HI (analogue), 5 Nm |
EK | NMV-D3-MF-F.1 HI (analogue), 10 Nm |
EC | LMV-D3-MP-F. HI (MP buss), 5 Nm |
EE | NMV-D3-MP-F. HI (MP buss) 10 Nm |
EH | GDB181.1E/3 (DC 0/2…10 V), 5 Nm |
EG | GLB181.1E/3 (DC 0/2…10V), 10 Nm |
EV | GDB181.1E/KN (KNX buss), 5 Nm |
EW | GLB181.1E/KN (KNX buss), 10 Nm |
EB | GDB181.1E/MO (Modbus RTU), 5 Nm |
EF | GLB181.1E/MO (Modbus RTU), 10 Nm |
ER | LMV-D3-KNX (KNX buss), 5 Nm |
ES | NMV-D3-KNX (KNX buss), 10 Nm |
ET | LMV-D3-MOD (Modbus RTU), 5 Nm |
EU | NMV-D3-MOD (Modbus RTU), 10 Nm |
HM | ECL-VAV-S, HAV (LonWorks), 5Nm |
HK | ECL-VAV-N + NM24A-SR, HAV (LonWorks),10Nm |
SE = Givare | |
NA | Ej angivet |
DS1 | Kanalgivare (TCO2, Duct CO2) |
P1 | Differenstrycksgivare (HDP-PE) |
TF = Transformator | |
NA | Ej angivet |
TF1 | 230/24 transformator (35VA) |
ZT = Tailored product | |
N | Nej |
Y | Ja (ETO) |
Exempel på beställningskod
MSB-S-200-150; CU=EM, SE=NA, TF=TF1, ZT=N
Downloads
"*" indicates required fields