Le champ d'application du programme Eurovent Certified Performance (ECP) pour les systèmes de récupération de chaleur avec fluide caloporteur intermédiaire (HRS-COIL) s'applique à tous les échangeurs de chaleur à double serpentin qui correspondent à la catégorie IIa ("sans changement de phase") de la norme EN 308:1997, c'est-à-dire attribués aux systèmes Run Around Coil.
Le présent programme ne couvre pas les autres types d'échangeurs de chaleur air-air tels que les échangeurs de chaleur à plaques air-air (AAHE) ou les échangeurs de chaleur régénératifs air-air (AARE) pour lesquels il existe des programmes de performance certifiés par Eurovent.
Lorsqu'une entreprise participe au programme pour les échangeurs de chaleur à double serpentin, tous les systèmes de récupération de chaleur dont le demandeur/participant fait la promotion auprès des utilisateurs finaux, des prescripteurs, des sociétés commerciales, des entrepreneurs au moyen d'un catalogue papier ou électronique, d'une liste de prix ou d'un logiciel dans le cadre du programme, doivent être certifiés. Cela se fait conformément aux règles techniques de certification et inclut tous les modèles des gammes modulaires. Pour le programme d'échangeurs de chaleur à double serpentin, l'exigence de certification s'applique non seulement au marché européen mais aussi au monde entier, et est définie dans le manuel de certification.
Les échangeurs de chaleur à double serpentin, également connus sous le nom de systèmes à serpentin circulaire ou de systèmes de récupération de chaleur avec fluide caloporteur intermédiaire, sont conçus pour transférer l'énergie thermique (sensible ou totale) entre les flux d'air vicié et d'air soufflé. Ils le font au moyen de deux échangeurs de chaleur ou plus, et d'un fluide caloporteur intermédiaire, qui dépend de la différence de température.
Les systèmes à batterie tournante sont généralement utilisés dans les applications de récupération de chaleur pour réduire les charges de chauffage ou de refroidissement dans les unités de traitement de l'air (UTA) des bâtiments, mais ils peuvent être utilisés dans d'autres applications, par exemple dans les gaz d'échappement d'un processus industriel. Les applications sont vastes et variées : hôtellerie, commerce de détail, commerce, sports et loisirs, éducation, soins de santé et industrie.
Un système à double serpentin se compose d'un serpentin dans l'air extrait, appelé serpentin d'évacuation, et d'un serpentin dans l'air d'alimentation, appelé serpentin d'alimentation, qui sont reliés par un système de tuyauterie pompée. Les batteries peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, la chaleur étant échangée entre la batterie et le flux d'air par convection. Le système de tuyauterie sert de fluide caloporteur pour transférer l'énergie récupérée d'un serpentin à l'autre. Il utilise généralement un mélange eau-glycol pour préchauffer ou pré-refroidir l'air entrant. Il est important de noter que ces systèmes ne mélangent pas les flux d'air.
Les échangeurs de chaleur à double serpentin constituent un moyen durable de réduire la consommation d'énergie. Cependant, la longueur de la tuyauterie entre les serpentins peut affecter l'efficacité énergétique. Par conséquent, les systèmes à double serpentin constituent une solution efficace pour la récupération de chaleur lorsque les flux d'air entrant et sortant sont situés dans des zones différentes et que les échangeurs de chaleur à plaques ou rotatifs ne sont pas envisageables.
En explorant nos produits certifiés, vous rencontrerez un certain nombre de termes techniques relatifs à la certification. Les définitions ci-dessous permettent d'expliquer les critères de recherche dans notre répertoire de produits certifiés.
Les types de produits certifiés dans le programme les systèmes de récupération de chaleur avec fluide caloporteur intermédiaire ont en commun les critères de recherche suivants.
Marque
Nom de la marque du fabricant.
Gamme
Liste de modèles ayant des caractéristiques communes.
Modèle
Nom du modèle.
Pitch height supply coil (Hauteur du pas de la batterie de soufflage)
La hauteur du pas correspond à l'espacement des tubes de la batterie de soufflage, perpendiculairement au flux d'air. Mesurée en mm.
Pitch depth supply coil (Profondeur du pas de la bobine d'alimentation)
La profondeur du pas se rapporte à l'espacement des rangées de la bobine d'alimentation, dans le sens du flux d'air. Mesurée en mm.
Tubes alignment supply coil (Alignement des tubes de la batterie)
Il s'agit de l'alignement des tubes dans la batterie de soufflage, les options incluent en ligne ou en quinconce.
Tube nominal OD supply coil (Diamètre extérieur nominal du tube de la batterie d'alimentation)
Diamètre extérieur nominal du tube de la batterie d'alimentation. Mesuré en mm.
Number of rows min supply coil (Nombre de rangs min de la bobine d'alimentation)
Nombre minimum de rangées dans la bobine d'alimentation. Une rangée est une série de tubes situés dans un plan perpendiculaire à la direction du flux d'air.
Number of rows max supply coil (Nombre de rangs de la batterie de soufflage max)
Nombre maximum de rangées dans la batterie de soufflage.
Number of tubes min supply coil (Nombre de tubes min supply coil)
Nombre minimum de tubes dans la batterie de soufflage.
Number of tubes max supply coil (Nombre de tubes max de la bobine d'alimentation)
Est le nombre maximum de tubes dans la bobine d'alimentation.
Finned length min supply coil (Longueur des ailettes min de la bobine d'alimentation)
Est la longueur minimale des ailettes de la bobine d'alimentation. Mesurée en mm.
Finned length max supply coil (Longueur des ailettes longueur maximale de la batterie d'alimentation)
Est la longueur maximale des ailettes de la bobine d'alimentation. Mesurée en mm.
Pays de l'usine
Pays de fabrication.
Ville de l'usine
Ville de fabrication.
Version du logiciel
Version de l'outil de sélection du logiciel.
Nom du logiciel
Nom de l'outil de sélection du logiciel.
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Les performances suivantes sont certifiées :
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