Certyfikat ISO 9001

Ukryty klimakonwektor

Ukryte klimakonwektory kanałowe, seria KAFP

Ukryty nad sufitem i tuż pod stropem klimakonwektor kanałowy pracuje cicho, zapewniając ogrzewanie i chłodzenie wodą lodową przez kanały — 9 modeli KAFP z opublikowanymi danymi doboru kanałów oraz udokumentowaną eksploatacją 2 232 urządzeń przez ponad 6 lat.

  • 2-rurowy układ wody lodowej i ciepłej.
  • Poziom hałasu 42–56 dB(A) przy 50 Pa
  • Opublikowane dane doboru kanałów
  • Sprawdzone zastosowanie w wieżowcach
Poproś o wycenę
Ukryty klimakonwektor kanałowy, seria KAFP, widok 1
Ukryty klimakonwektor kanałowy, seria KAFP, widok 2
Ukryty klimakonwektor kanałowy, seria KAFP, widok 3
Ukryty klimakonwektor kanałowy, seria KAFP, widok 4
9

Modele KAFP

200–1401

Zakres CFM

2,232

Liczba urządzeń w jednej instalacji

Ponad 6 lat

Dane z eksploatacji

Powiększony widok

Skargi na hałas znad sufitu? Jak ukryty klimakonwektor rozwiązuje ten problem

Ukryty klimakonwektor to poziome urządzenie kanałowe montowane w obudowie podsufitowej lub nad sufitem podwieszanym. Dzięki temu urządzenie pozostaje niewidoczne w użytkowanym pomieszczeniu — widoczne są jedynie krótkie odcinki kanałów nawiewnych i powrotnych oraz dyskretna kratka. Wentylator przetłacza powietrze przez wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi lamelami, w którym krąży woda lodowa lub grzewcza, ogrzewając albo chłodząc powietrze przed skierowaniem go krótkim kanałem do pomieszczenia.

Ukryty klimakonwektor zaprojektowano z myślą o problemie, jaki w użytkowanym pomieszczeniu powoduje jednostka kasetonowa montowana przy suficie lub urządzenie ścienne: nawet urządzenie spełniające docelowy poziom hałasu 35 dB(A) może stać się najgłośniejszym elementem pomieszczenia, ponieważ jego wymiennik i wentylator są odsłonięte i nie korzystają z wyciszenia ani ukrycia w przestrzeni międzystropowej. To nie różnica w materiałach reklamowych — późniejsza zabudowa urządzenia zwykle wymaga otwarcia gotowego sufitu i zmiany przebiegu kanałów, co oznacza wielodniowe wyłączenie użytkowanej przestrzeni; odpowiednie zaplanowanie ukrytego montażu od początku pozwala tego uniknąć. Urządzenia kanałowe, takie jak seria KAFP, mają wartości znamionowe określone zgodnie z normą AHRI Standard 260, która dotyczy konkretnie kanałowych urządzeń do przemieszczania powietrza, a nie urządzeń bezkanałowych, do których niektórzy konkurenci błędnie stosują inne normy. Seria KAFP firmy Koven rozwiązuje problem widocznego urządzenia, umieszczając wymiennik i wentylator poza wykończonym pomieszczeniem; pod stropem pozostają jedynie kratka i krótki odcinek kanału.

Osoby poszukujące klimakonwektorów zwykle mają 2 główne obawy, jeszcze zanim otworzą katalog i sprawdzą tabelę parametrów: czy znajdą ukryte urządzenie o wymaganym przepływie powietrza CFM i wydajności, aby uniknąć przewymiarowania lub niedowymiarowania, oraz czy króciec kanału po stronie budynku będzie prawidłowo pasował do komory nawiewnej urządzenia. Dwururowa seria KAFP firmy Koven odpowiada na oba problemy, oferując 9 modeli oraz szczegółową tabelę doboru kanałów z wymiarami okrągłymi i prostokątnymi dla każdego modelu — danych, których wielu producentów nie podaje w specyfikacjach na swoich stronach.

Ten podstawowy konflikt przybiera różne formy w zależności od typu budynku. Operator hotelu może potrzebować urządzenia ukrytego w hotelowym korytarzu, ale nie dysponować wystarczającą przestrzenią w ciasnej przestrzeni międzystropowej o wysokości 460 mm; w takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem może być obudowa KAFP firmy Koven o wysokości 240 mm. W szpitalu, laboratorium lub gabinecie medycznym właściciel potrzebuje urządzenia zapewniającego dostęp serwisowy przez ścianę i jednocześnie spełniającego wymagane odstępy dla personelu konserwacyjnego — seria KAFP firmy Koven może spełnić te warunki, jeśli zostanie odpowiednio zaprojektowana pod kątem dostępu. W biurze, w którym trwa adaptacja powierzchni dla najemcy, najważniejsze jest wyposażenie, które sprawdzi się po podziale pierwotnej otwartej przestrzeni na mniejsze, oddzielne biura; taki podział nieuchronnie zmienia przepływ powietrza w sposób nieuwzględniony w pierwotnym projekcie. We wszystkich tych zastosowaniach w budynkach komercyjnych o trafności doboru decyduje nie sam klimakonwektor, lecz dostępność czytelnych danych doboru kanałów i wymaganych odstępów — Koven Air udostępnia je w tabelach 1 i 2 poniżej, bez konieczności przechodzenia procedury związanej z dokumentacją ISO, jakiej niektórzy dostawcy wymagają przed udostępnieniem karty katalogowej; jeśli projekt odbiega od standardowej konfiguracji, poproś o wycenę, a dobór zostanie wykonany bezpośrednio z Państwem.

SERIA KAFP

Dwururowa seria KAFP: 9 modeli i dane doboru

Zakres KAFP obejmuje przepływy od 200 do 1 401 CFM i 9 wielkości obudów, zapewniając precyzyjny dobór. Każda obudowa ma 3-rzędowy wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi lamelami, przyłącza wody i odpływu skroplin 3/4″ (DN20) oraz 3 nastawy prędkości wentylatora odpowiadające zewnętrznemu ciśnieniu statycznemu 12/30/50 Pa. Wszystkie urządzenia są testowane fabrycznie i napędzane silnikiem AC, a tabela przedstawia cały opublikowany zakres — w przeciwieństwie do katalogów obejmujących tylko najlepiej sprzedające się wielkości, pozostałe dostępne na zapytanie.

Jednym z najkosztowniejszych błędów jest dobór urządzenia o wydajności większej lub mniejszej niż wymagana dla obsługiwanej przestrzeni — urządzenie o znamionowym przepływie 300 CFM przy obciążeniu wymagającym 400 CFM nie tylko zapewni zbyt małą lub nadmierną moc i będzie głośniej pracować, próbując sprostać wymaganiom, lecz może też powodować odchylenie temperatury w pomieszczeniu od wartości zadanej o 2-4°F w najgorętsze dni roku. Skutkiem mogą być skargi użytkowników zgłaszane wykonawcy instalacji mechanicznych wiele miesięcy po odbiorze. Seria KAFP firmy Koven ogranicza ryzyko takiego niedopasowania dzięki przyrostom wydajności co 100-200 CFM zamiast większych skoków typowych dla mniejszych ofert konkurencji, dzięki czemu można niemal na pewno znaleźć na wykresie wydajność dokładnie odpowiadającą obliczonemu obciążeniu, a nie tylko najbliższą wartość, która jakoś spełni wymagania. Tak szeroki wybór jest szczególnie ważny przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc; na forach instalatorów często wskazuje się, że na rynku US niemal nie ma małych ukrytych klimakonwektorów odpowiadających takiemu obciążeniu bez konieczności wyboru znacznie większej obudowy. Podstawowy model KAFP-02WA o przepływie 200 CFM firmy Koven zaprojektowano właśnie z myślą o takim zapotrzebowaniu.

Ukryty klimakonwektor kanałowy, dwururowa seria KAFP

Tabela 1 — Dane eksploatacyjne modeli KAFP-02WA–KAFP-14WA (2-rurowe, silnik AC)

Model Przepływ powietrza, wysoki bieg (CFM) Chłodzenie (BTU/h) Ogrzewanie (BTU/h) Przepływ wody (GPM) Liczba wentylatorów Przyłącza Hałas przy 50 Pa, dB(A) Masa (lb)
KAFP-02WA2007,37011,0551.6113/4in (DN20)4231
KAFP-03WA30010,87116,3062.4223/4in (DN20)4433
KAFP-04WA40014,24921,3733.2223/4in (DN20)4633
KAFP-05WA50016,88925,3343.7223/4in (DN20)4740
KAFP-06WA60020,26730,4014.5223/4in (DN20)4942
KAFP-08WA80027,02340,5356.0333/4in (DN20)5062
KAFP-10WA1,00131,62947,4447.0433/4in (DN20)5066
KAFP-12WA1,20137,58756,3808.3443/4in (DN20)5473
KAFP-14WA1,40143,85165,7779.7443/4in (DN20)5679

Parametry dla wysokiego biegu wentylatora, 3-rzędowy wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi lamelami, maksymalne ciśnienie robocze 232 psi (1,6 MPa), zewnętrzne ciśnienie statyczne 0.05/0.12/0.20 in.w.c. (12/30/50 Pa).

Legenda doboru kanałów dla 9 modeli KAFP według przepływu powietrza

Zbyt mały kanał może obniżyć osiągi nawet najlepszego ukrytego klimakonwektora — urządzenie doskonale działa na stanowisku testowym, ale po montażu nie osiąga znamionowego przepływu powietrza, gdy musi tłoczyć je przez kanał o zbyt małym przekroju. Koven podaje właściwe wymiary okrągłych i prostokątnych kanałów dla każdego urządzenia KAFP, zgodnie z zalecaną przez SMACNA metodą projektowania opartą na jednostkowych stratach ciśnienia (kanał nawiewny zaprojektowany dla prędkości około 700 FPM, powrotny — około 600 FPM, aby ograniczyć hałas); eliminuje to zgadywanie przy projektowaniu kanałów.

Model Przepływ powietrza (CFM) Nawiew, kanał okrągły Prostokątny przewód nawiewny. Powrót, kanał okrągły Prostokątny przewód powrotny. Min. odstęp między nawiewem a powrotem
KAFP-02WA2008in6×88in6×83,5 ft
KAFP-03WA3009in8×810in10×83,5 ft
KAFP-04WA40012in12×812in12×84 ft
KAFP-05WA50012in14×814in16×84 ft
KAFP-06WA60014in16×814in18×84 ft
KAFP-08WA80016in22×816in24×85 ft
KAFP-10WA1,00118in26×818in32×85 ft
KAFP-12WA1,20118in32×820in38×85 ft
KAFP-14WA1,40120in38×820in44×85 ft

Wszystkie przejścia i redukcje należy wykonać zgodnie ze standardami projektowymi SMACNA: rozbieżność (poszerzenie) 15° na stronę, zbieżność 30-45° na stronę, długość przejścia = 1.5x (suma wymiarów przyłączy/2). Grubość blachy kanałów ocynkowanych zgodnie ze standardami SMACNA dla niskiego ciśnienia: zazwyczaj 26 ga do 18″, 24 ga dla 19″-30″, a wszystkie połączenia uszczelnione zgodnie z klasą szczelności SMACNA A.

Tabela 4 — Opcje izolacji kanałów i rur

Dobór izolacji i grubości blachy kanału opiera się na tych samych wytycznych inżynierskich, ponieważ prawidłowy przekrój kanału nie ma znaczenia, jeśli jego izolacja jest niewłaściwa i dochodzi do kondensacji lub pogorszenia parametrów cieplnych. W odgałęzieniach instalacji wody lodowej stosuje się materiał o zamkniętych komórkach (FEF/PEF), aby ograniczyć kondensację.

Materiał Współczynnik przewodzenia ciepła k, W/(m·K) Ogień/dym Odporność na wilgoć Typowe zastosowanie
Elastyczna pianka elastomerowa (FEF)0.034–0.03625/50 (B1)Doskonała (zamkniętokomórkowa)Pierwszy wybór — kanały i rury wody lodowej
Włókno szklane (otulina/płyta kanałowa)0.036–0.043Klasa ANiska (wymaga okładziny FSK)Z barierą paroszczelną; także do izolacji akustycznej
Wełna mineralna/kamienna0.037–0.045Klasa ANiska (wymaga bariery)Strefy o wysokich wymaganiach w zakresie odporności ogniowej
Pianka polietylenowa (PEF)0.035–0.040B1/B2Doskonała (zamkniętokomórkowa)Rury i małe kanały
Pianka fenolowa (PF)0.022–0.030B1DobraNajniższy współczynnik k, najwyższa sprawność

Założenia doboru: materiały o zamkniętych komórkach (FEF/PEF) do zastosowań z wodą lodową (aby zapobiec kondensacji), materiały klasy A tam, gdzie wymagania dotyczące odporności ogniowej są nadrzędne, pozostałe materiały zgodnie z lokalnymi wymaganiami kodeksu energetycznego w zakresie ochrony przed kondensacją (np. IECC, ASHRAE 90.1).

Ukryty, kasetonowy czy ścienny: który klimakonwektor pasuje do sufitu?

Wybór urządzenia ukrytego, kasetonowego lub ściennego zależy przede wszystkim od możliwości konstrukcyjnych sufitu i budynku, a nie od tego, które najlepiej wygląda w karcie katalogowej — błędna decyzja może spowodować problem konstrukcyjny, a nie tylko konieczność poprawienia malowania: montaż kasety w przestrzeni 250mm, która wymaga 300mm+ głębokości konstrukcyjnej, oznacza zmianę zakresu prac, opóźnienie wykonawcy sufitu i przeprojektowanie instalacji w trakcie realizacji, a nie szybką poprawkę. Standardowy poziomy ukryty klimakonwektor wymaga do pracy około 280mm przestrzeni nad sufitem (do 460mm w przypadku większych wersji montowanych w komorze powietrza, zgodnie z rozdziałem podręcznika ASHRAE dotyczącym rozprowadzania powietrza w pomieszczeniach); kaseta sufitowa czterokierunkowa wymaga podobnej głębokości oraz odpowiedniego odstępu po bokach, aby kratka nawiewna działała prawidłowo; urządzenie ścienne nie wymaga przestrzeni nad sufitem, ale jego obudowa jest widoczna w pomieszczeniu. Poziom hałasu klimakonwektora zależy od wielkości wentylatora, zewnętrznego ciśnienia statycznego, prędkości powietrza na wlocie powrotnym i wyłożenia kanałów (zgodnie z ASHRAE), a nie jest stałą cechą danego sposobu montażu; dlatego właściwe pytanie nie brzmi „który jest najcichszy”, jak podaje broszura, lecz „jaki typ odpowiada założeniom konstrukcyjnym”. Firma Koven projektuje obudowy KAFP z myślą o dolnym zakresie przestrzeni międzystropowej określonym przez ASHRAE — dlatego urządzenie o wysokości 240mm zmieści się w większej liczbie modernizowanych sufitów niż kaseta o wysokości 400mm-plus; można to zweryfikować na podstawie wymiarów i rzutu sufitu podwieszanego, bez polegania na hasłach reklamowych. Kompromis dotyczy w rzeczywistości formy urządzenia i dostępu, a nie jego osiągów: urządzenie ukryte pozwala zaoszczędzić przestrzeń nad sufitem, ale wymaga klapy rewizyjnej do konserwacji filtra; liczby pozwalają porównać oba rozwiązania, a nie stanowią stałej właściwości konkretnego typu montażu. Własne, fabrycznie sprawdzone dane Koven pozwalają ocenić ten kompromis pod kątem konkretnego projektu przed wyborem modelu.

Tabela 3 — Urządzenie ukryte, kasetonowe czy ścienne (ograniczenia projektowe, nie hasła reklamowe)

Typ Wymagana przestrzeń nad sufitem lub przy ścianie Czy urządzenie jest widoczne w pomieszczeniu? Podparcie konstrukcyjne Najlepsze zastosowanie
Ukryty (KAFP) Około 240–280mm przestrzeni nad sufitem Nie — widoczne są tylko krótki kanał i kratka Niezależne pręty mocujące do stropu, zgodnie z rozdziałem 58 ASHRAE Wykończone sufity, korytarze hotelowe i biurowe, gdy urządzenie ma być niewidoczne
Kaseta sufitowa Około 280–460mm przestrzeni oraz odstęp po bokach na nawiew Widoczna zlicowana kratka w suficie Niezależne podparcie, czterokierunkowe rozprowadzanie powietrza Otwarte przestrzenie wymagające nawiewu powietrza w zakresie 360°
Ścienny Brak (montaż nawierzchniowy) Widoczna obudowa na ścianie Wystarczy wspornik ścienny Szybka modernizacja bez dostępu do przestrzeni nad sufitem
Ukryte, kasetonowe i ścienne klimakonwektory

Porównując popularne typy klimakonwektorów, w wariantach ukrytym i kasetonowym chłodnica powietrza znajduje się nad sufitem; różnią się one głównie sposobem nawiewu i dostępem, a oba wykorzystują podobną konstrukcję z wymiennikiem i wentylatorem. Konfiguracje piętrowe czasem stosuje się w wieżowcach mieszkalnych i hotelowych; urządzenia montuje się między piętrami, w konstrukcji ściany, a nie nad sufitem — jest to odmienny układ konstrukcyjny, wykraczający poza zakres poziomych urządzeń sufitowych serii KAFP. Klimakonwektorów nie należy mylić z urządzeniami typu blower coil; to określenie często stosowane na rynku, ale niebędące definicją normową, dla urządzeń końcowych z wentylatorem po stronie ssawnej, pośrednich między klimakonwektorem a centralą wentylacyjną, przeznaczonych do większych przepływów powietrza i wyższych ciśnień statycznych niż ukryte klimakonwektory, takie jak modele serii KAFP. Jeśli obliczone obciążenie chłodnicze przekracza możliwości poziomej serii obejmującej 9 modeli, potrzebna jest inna klasa urządzeń niż ta, do której przeznaczono tę serię.

Sprawdzone działanie w dużej skali: 2 232 urządzenia, ponad 6 lat danych eksploatacyjnych

Jeden z głównych centrów finansowych w Shenzhen — 40-piętrowa wieża o powierzchni 229 986 metra kwadratowego, położona w Centralnej Dzielnicy Biznesowej Futian i wyróżniona oceną China Green Building 2-Star oraz LEED-CS Gold — wybrał urządzenia serii KAFP firmy Koven Air do wyposażenia wszystkich biur, sal konferencyjnych i recepcji. Łącznie uruchomiono i wyregulowano 2 232 urządzenia w grudniu 2019. Rzadko zdarza się, by komercyjna instalacja klimakonwektorów tej skali dysponowała pełną, wieloletnią dokumentacją osiągów, którą warto przedstawić szczegółowo, a nie tylko krótko o niej wspomnieć.

0,32% Skumulowany wskaźnik awarii po ponad 6 latach eksploatacji (grudzień 2019–2026) — wobec branżowej wartości odniesienia 2% Źródło: dokumentacja wdrożenia Koven Air, centrum finansowe w Shenzhen, 2 232 urządzenia
29–32 dB Zmierzony poziom hałasu w biurach (26–29 dB w salach konferencyjnych)
25% Udział energii terminali poniżej średniej branżowej (19,5% całkowitego obciążenia HVAC)
96,8% Odsetek użytkowników zadowolonych z komfortu
<¥60 Roczny koszt konserwacji jednego urządzenia

Przed zapoznaniem się z poniższymi danymi

W tym projekcie zastosowano wersję poziomej serii ukrytych urządzeń KAFP firmy Koven z bezszczotkowym silnikiem DC (ECM), odmienną technologicznie od urządzeń KAFP-02WA–KAFP-14WA z silnikiem AC, przedstawionych w katalogu w tabeli 1 powyżej. Rozdział podręcznika ASHRAE dotyczący urządzeń do rozprowadzania powietrza w pomieszczeniach wskazuje, że silniki wentylatorów PSC (AC) i ECM (bezszczotkowe DC) istotnie różnią się sprawnością, możliwością regulacji i charakterystyką hałasu; poniższe wyniki z eksploatacji dotyczą zatem konkretnej konfiguracji z silnikiem bezszczotkowym DC i nie stanowią gwarancji identycznych osiągów wszystkich urządzeń katalogowych z silnikiem AC.

W założeniach projektowych określono poziom hałasu w biurach ≤35 dB(A), a w salach konferencyjnych ≤32 dB(A) — mniej niż w przypadku większości klimakonwektorów katalogowych — oraz cel energetyczny o 20%-poniżej wymagań przepisów w ramach certyfikacji budynku LEED-CS Gold. Wysoka wieża z otwartymi przestrzeniami biurowymi miała umożliwiać najemcom swobodną zmianę podziału pomieszczeń. Standardowa konfiguracja biurowa Koven zastosowana w tym wdrożeniu: moc chłodnicza 5,2 kW, moc grzewcza 7,8 kW, przepływ powietrza 850 m³/h, zewnętrzne ciśnienie statyczne 30 Pa, poziom hałasu 30 dB(A) przy niskiej prędkości i pobór mocy 51W. Urządzenie wyposażono w synchroniczny silnik z magnesami trwałymi klasy IE4 (bezszczotkowy DC), którego pobór mocy jest w przybliżeniu o połowę mniejszy niż w równoważnym urządzeniu z silnikiem AC.

Dane zebrane na miejscu pokazują, że systemy terminalowe zużywają zaledwie 19,5% całkowitej energii HVAC — pełne 25% poniżej wartości uznawanej przez zespoły zarządzające nieruchomościami za typową dla podobnych budynków — co przekłada się na roczne oszczędności energii elektrycznej w całym portfelu nieruchomości w wysokości ¥1,28 million. Taka sprawność energetyczna jest zgodna z wynikami badań kosztów komercyjnych systemów HVAC, według których ich sprawność często jest o 15-20% wyższa niż w przypadku podobnych, zaniedbanych urządzeń.

Szczegóły montażu, które przełożyły się na te wyniki, zaplanowano równie starannie jak dobór urządzeń. Każdy klimakonwektor zamontowano na wieszakach sprężynowych tłumiących drgania, z elastycznym łącznikiem gumowym, co zapewnia podwójną izolację drgań i ogranicza ich przenoszenie do wartości poniżej 5%. Kanały wykonano ze stali ocynkowanej o minimalnej grubości 0,6mm, z wewnętrzną wykładziną akustyczną. Skropliny są odprowadzane rurą UPVC o minimalnym spadku 2%, z zaworem odpowietrzającym co 15 metrów; na wlocie każdego urządzenia znajduje się filtr siatkowy typu Y, a na wylocie — zawór dwudrogowy z napędem, podłączony do systemu automatyki budynku (BA). To poziom oprzyrządowania, jakiego inżynier projektujący oczekiwałby w wieżowcu tej wielkości, a nie rozwiązanie uproszczone tylko dlatego, że urządzenia pochodzą bezpośrednio od producenta.

Standardy inżynierskie stosowane w projektach

W recenzowanym badaniu terenowym opublikowanym w 2025 w Scientific Reports sprawdzono około 100 ekonomicznych dwururowych klimakonwektorów i stwierdzono rzeczywistą, mierzalną różnicę między osiągami znamionowymi a uzyskiwanymi: certyfikowane modele osiągały średnio przepływ powietrza o 6,9% niższy od znamionowego, a modele bez certyfikacji — o 9,0% niższy. W skrajnym przypadku niektóre niecertyfikowane urządzenia osiągały jedynie 68% znamionowego przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości wentylatora, podczas gdy najlepsze certyfikowane urządzenie z tej samej próby — 138%. Badacze ustalili, że przyczyną było celowe ograniczanie przepływu powietrza w celu spełnienia norm hałasu, co po cichu zmniejszało moc chłodniczą, by spełnić wymagania akustyczne. Właśnie dlatego wskazanie właściwej, stosowanej normy ma większe znaczenie niż atrakcyjna karta katalogowa: pozwala odróżnić wiarygodną wartość od liczby, którą producent zdecydował się podać.

Dane doboru KAFP i kanałów firmy Koven odwołują się do uznanych ram branżowych, a nie do wewnętrznych szacunków. Norma AHRI Standard 440 (I-P) / 441 (SI), Performance Rating of Fan-coil Units, jest właściwą normą oceny parametrów dwururowych wodnych klimakonwektorów, takich jak seria KAFP; wyraźnie obejmuje klimakonwektory, ale nie centrale wentylacyjne, wentylatory nawiewne ani wymienniki przeznaczone wyłącznie do pary (to właściwy zakres dla tej serii, w przeciwieństwie do niektórych materiałów producentów, które powołują się na instrukcje projektowania kanałów dotyczące zupełnie innej klasy budynków). Konstrukcję kanałów oparto na HVAC Duct Construction Standards organizacji SMACNA, określających grubość blachy, połączenia i usztywnienia. Zgodnie z wytycznymi doboru z rozdziału 58 podręcznika ASHRAE Handbook, prędkość w kanale nawiewnym nie przekracza 5 m/sec; te same wytyczne inżynierskie określają wskazany powyżej docelowy przepływ powietrza na poziomie 70-85% znamionowej wydajności. Standardy te stanowią podstawę naszych odniesień inżynierskich i opisują metodykę projektowania, ale nie oznaczają, że konkretny model KAFP uzyskał certyfikację AHRI przez niezależną jednostkę; informacje o certyfikacji dotyczącej konkretnego projektu można uzyskać bezpośrednio od Koven Air.

Proces kontroli jakości w fabryce Koven

Kupujący, którzy po raz pierwszy szukają bezpośredniego dostawcy HVAC z fabryki, mają uzasadnione obawy dotyczące rzeczywistego problemu w tej branży: na forach instalatorów HVAC pojawiają się doniesienia, że wiele firm oferujących systemy pomp ciepła powietrze–woda w rzeczywistości sprzedaje klimakonwektory pod własną marką, nie ujawniając producenta, a ich jakość „prosto z pudełka” pozostawia wiele do życzenia — są akceptowalne, ale wymagają znacznych przeróbek na miejscu, których koszt ponosi kupujący. Jeśli marka nie jest dobrze znana, skąd wiadomo, że urządzenie, które przeszło kontrolę fabryczną na linii produkcyjnej, będzie działać zgodnie ze specyfikacją jeszcze 3 lata po rozpoczęciu okresu gwarancyjnego? Uczciwa odpowiedź nie kryje się w certyfikacie, lecz w procesie, który za nim stoi. Niezależnie od omówionej wcześniej normy oceny AHRI 440, przed wysyłką urządzenia w naszej fabryce przechodzą następujący proces: 20 000 m2 powierzchni produkcyjnej, 18 standardowych etapów produkcji, 23 etapy precyzyjnej obróbki blachy, zrobotyzowany montaż modułowy, 400 punktów kontroli umożliwiających śledzenie procesu, 36 kontroli fabrycznych oraz 24 godziny testu starzeniowego każdego urządzenia przed wysyłką. Proces wspiera własne laboratorium Koven do testowania agregatów wody lodowej i pomp ciepła. Ten łańcuch identyfikowalności pozwala Koven zmierzyć wskaźnik awarii w terenie na poziomie 0,32% w ciągu ponad 6 lat eksploatacji instalacji w Shenzhen wspomnianej powyżej, zamiast go szacować. Koven Air eksportuje urządzenia HVACR od 2010 roku i jest obecna w 35 krajach. Firma została założona w 2007 roku, a jej początki wiążą się z pierwszą linią produkcyjną agregatów śrubowych. Za urządzeniami stoi ten sam zespół inżynierów — nie są to produkty innej firmy sprzedawane pod zmienioną marką.

20 000 m2 Powierzchnia produkcyjna
400 punktów Identyfikowalność procesu
36× Kontrole fabryczne na urządzenie
24h Test starzeniowy każdego urządzenia
35 Krajów eksportu

Wykrycie błędnej konfiguracji orurowania lub doboru modelu dopiero po wstępnym wykonaniu kanałów może oznaczać tygodnie przeróbek i kosztowną zmianę zakresu prac, której większość budżetów nie uwzględnia — naprawa wymaga wtedy już nie rozmowy telefonicznej, lecz prac rozbiórkowych. Dlatego Koven opracowuje każde zamówienie KAFP w taki sposób, w jaki zaplanowałby je projektant instalacji: przed sprzedażą zapewnia przegląd projektu i weryfikację parametrów wraz z profesjonalnym wsparciem obliczeniowym, jeszcze przed wyborem marki i modelu; w trakcie sprzedaży każde urządzenie jest testowane w fabryce przed transportem, a personel techniczny może udzielić na miejscu wsparcia przy uruchomieniu i regulacji oraz lokalnym dostosowaniu instalacji; po sprzedaży zapewnia bezpłatne wsparcie techniczne przez cały okres eksploatacji, natychmiastowe rozwiązywanie problemów w okresie gwarancyjnym oraz regularne szkolenia dla wykonawców instalacji i inżynierów na budowie.

Co oceniać oprócz ceny urządzenia

Branżowe systemy oceny dostawców urządzeń uwzględniają całkowity koszt posiadania, a nie tylko cenę zakupu — biorą pod uwagę historię jakości i usterek, terminowość dostaw, ryzyko związane z gwarancją oraz szybkość reakcji zespołu wsparcia technicznego. Warto zapytać każdego dostawcę klimakonwektorów ukrytych o procedurę kontroli fabrycznej, deklarowany czas realizacji zamówienia o danej wielkości oraz o to, kto zapewnia wsparcie przy uruchomieniu i regulacji na miejscu — nie tylko o cenę urządzenia.

Cena, czas realizacji i minimalna wielkość zamówienia zależą od modelu, wielkości zamówienia i miejsca dostawy. W celu uzyskania wyceny dla konkretnego projektu należy skontaktować się z Koven Air, podając wymagany przepływ powietrza w CFM, konfigurację orurowania i warunki na miejscu.

Weryfikacja obliczeń przed zakupem obejmuje: sprawdzenie wymaganego przepływu powietrza w CFM pod kątem 9 modeli z tabeli 1, porównanie dostępnej przestrzeni w suficie podwieszanym z danymi dotyczącymi doboru kanałów w tabeli 2 i parametrami projektowymi ASHRAE Ch.58 przywołanymi powyżej oraz wczesne wskazanie, czy potrzeba jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia w projekcie wymaga innej konfiguracji orurowania niż standardowa linia KAFP z układem dwururowym. Niezgodność konfiguracji orurowania wykryta podczas przeglądu projektu wymaga jedynie rozmowy telefonicznej, a wykryta po wstępnym wykonaniu kanałów — zmiany zakresu prac. Kupujący rozważający pierwsze zamówienie u nowego dostawcy, bezpośrednio z fabryki lub w inny sposób, powinni zadać te same 3 pytania bez względu na markę: kto testuje każde urządzenie przed wysyłką, co dzieje się, gdy urządzenie dotrze z usterką i kto zapewnia wsparcie przy uruchomieniu i regulacji na miejscu po montażu. Nie każdy dostawca odpowiada na wszystkie 3 pytania tak, jak oczekiwałby projektant instalacji. Koven zapewnia jedną odpowiedź na każde z nich: ten sam zespół inżynierów wspiera projekt od przeglądu projektu hotelu lub biura aż po okres gwarancyjny instalacji obejmującej ponad 2 000 urządzeń w wieżowcu.

Narzędzia inżynierskie do klimakonwektorów ukrytych

Dobór modelu KAFP i wymiarów kanałów

Wprowadzenie wymaganego przepływu powietrza w pomieszczeniu w CFM pozwala dobrać odpowiedni model KAFP i wymiary kanałów okrągłych lub prostokątnych na podstawie opublikowanych danych projektowych Koven.

Otwórz narzędzie

Klimakonwektor ukryty, kasetonowy czy ścienny — narzędzie doboru

Na podstawie zaleceń ASHRAE Handbook dotyczących przestrzeni w suficie podwieszanym (Ch. 20) oraz ograniczeń na miejscu narzędzie podaje wstępną rekomendację.

Otwórz narzędzie

Czy układ 2-rurowy sprawdzi się w budynku?

Seria KAFP firmy Koven wykorzystuje układ dwururowy: jedna wężownica przełączana centralnie między ogrzewaniem a chłodzeniem. Odpowiedzi na 2 pytania pozwolą sprawdzić, czy układ odpowiada profilowi obciążenia.

Otwórz narzędzie

Dobór izolacji kanałów i rur

Dobór izolacji kanałów i rur z wodą lodową zależy głównie od ryzyka kondensacji i wymagań dotyczących odporności ogniowej. Wybór priorytetu pozwala poznać materiał zalecany przez Koven.

Otwórz narzędzie

FAQ

Dobór należy rozpocząć od obciążenia chłodniczego i grzewczego pomieszczenia w BTU/h, a następnie wybrać najbliższy model KAFP z tabeli 1 — seria 9 modeli obejmuje moc chłodniczą od 7 370 do 43 851 BTU/h. Dobór zależy również od głębokości przestrzeni w suficie podwieszanym, długości kanałów oraz dostępnego zewnętrznego ciśnienia statycznego. Dlatego Koven publikuje pełną tabelę doboru kanałów (tabela 2) wraz z tabelą parametrów urządzeń, a nie same dane urządzeń.

Układ 2-rurowy, taki jak seria KAFP, zimą działa jako klimakonwektor zasilany ciepłą wodą, a latem jako klimakonwektor zasilany wodą lodową. Obie funkcje realizuje jedna wężownica podłączona do pojedynczej pętli wodnej, w której centralny układ przełącza zasilanie między ciepłą wodą a wodą lodową. Rozwiązanie jest prostsze i tańsze, ale cały system jednocześnie ogrzewa albo chłodzi, zamiast dostosowywać działanie do zapotrzebowania poszczególnych stref. W układzie 4-rurowym do każdego urządzenia prowadzi się oddzielne przewody ciepłej wody i wody lodowej, dzięki czemu różne strefy mogą jednocześnie ogrzewać i chłodzić. W branżowych dyskusjach inżynierowie HVAC często wskazują, że układy 2-rurowe najlepiej sprawdzają się w budynkach, w których zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie nie występuje jednocześnie. W okresach przejściowych, gdy jedne strefy wymagają ogrzewania, a inne chłodzenia tego samego dnia, w układzie przełączanym 2-rurowym może powstać „martwa strefa”, w której żaden tryb nie zaspokaja w pełni potrzeb wszystkich stref. Dokładny próg przełączania i strategia ogrzewania rezerwowego zależą od projektu i wymagają oceny inżynierskiej; nie są stałą wartością liczbową. Przed wyborem układu 2-rurowego należy omówić z projektantem instalacji mechanicznych profil obciążeń budynku i sekwencję sterowania przełączaniem.

Tak. Klimakonwektor ukryty rozprowadza powietrze przez krótkie kanały nawiewne i powrotne albo przez komorę rozprężną nawiewu do kratek w pomieszczeniu. Nie oznacza to wykonania centralnej instalacji kanałowej dla całego budynku. Tabela 2 zawiera dokładne wymiary kanałów okrągłych i prostokątnych dla każdego modelu KAFP. Każdy model KAFP zawiera również dopasowany standardowy termostat do klimakonwektora 24VAC z funkcją sterowania załączaniem i wyłączaniem, prędkością wentylatora oraz wartością zadaną. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić zgodność sekwencji sterowania systemu BA z okablowaniem klimakonwektora.

Wszystkie działają na tej samej zasadzie, z wykorzystaniem wentylatora i wężownicy; różnią się jedynie miejscem montażu i widocznością urządzenia. Tabela 3 powyżej przedstawia wymagania dla poszczególnych typów dotyczące przestrzeni w suficie podwieszanym, widoczności i konstrukcji.

Według ekspertów branżowych typowa żywotność eksploatacyjna samego klimakonwektora wynosi około 12–15 lat, a starsze urządzenia powinny zostać poddane kontroli. Z doświadczeń Koven wynika, że w eksploatowanej od December 2019 flocie 2 232 urządzeń w centrum finansowym w Shenzhen łączny wskaźnik awarii wynosi dotychczas 0,32% w odniesieniu do przewidywanej żywotności urządzeń.

Regularna konserwacja obejmuje filtr powietrza powrotnego (G4, zmywalny, wymagający okresowego czyszczenia), wężownicę i tacę odpływu skroplin, a także silnik wentylatora i łożyska. W projekcie w Shenzhen roczne koszty konserwacji wyniosły mniej niż ¥60 na urządzenie w instalacji obejmującej 2 232 urządzenia.