
De klassieker, nu 50% beter.
Toename van de volumestroom van een plafondventilator (metingen + CFD-berekeningen)
Back
Contact
Home

De klassieker, nu 50% beter.
Toename van de volumestroom van een plafondventilator (metingen + CFD-berekeningen)
Back
Contact
Home

De klassieker, nu 50% beter.
Toename van de volumestroom van een plafondventilator (metingen + CFD-berekeningen)
Back
Contact
Home
Voor het verwarmen van hoge hallen (hoger dan 4 meter) bestaan verschillende systemen. Bij warmeluchtsystemen met een relatief lage luchtstroom stijgt de warme lucht naar het plafond (convectie) en hoopt zich daar op. Door deze warme laag simpelweg aan te vullen, worden de lagere delen van de hal slechts zeer langzaam verwarmd. Met behulp van ventilatoren kan de warme lucht naar beneden worden geblazen, waardoor het temperatuurverschil tussen plafond en vloer (verticale temperatuurgradiënt) wordt verkleind. De ventilator zorgt daardoor voor een efficiënter gebruik van thermische energie. Bovendien zijn de verwarmingstijden korter, omdat de ventilatoren de lucht in de hal circuleren (hogere luchtverversingssnelheid).
Het principe van deze ventilator is vergelijkbaar met dat van een radiale compressor, waarbij lucht van boven en onder wordt aangezogen en naar de zijkant wordt afgevoerd. De luchtstroom van boven is met name belangrijk, omdat deze de warme luchtlagen onder het plafond van de hal in de algehele luchtcirculatie betrekt. De resulterende menging van warme en koude lucht vermindert het verticale temperatuurverschil. De snelheid van de zijdelings afgevoerde lucht is zeer laag nabij de vloer, waardoor daar geen merkbare tocht ontstaat.
Om de verwarming in bijzonder grote hallen met een zeer lage verwarmingsbehoefte te verbeteren, heeft FlowMotion het ontwerp geoptimaliseerd voor een nog grotere luchtstroom. De volgende randvoorwaarden waren essentieel tijdens de optimalisatie: het concept blijft ongewijzigd en er is geen hoger elektrisch vermogen van de motor vereist.
Bij dit project werd bijzondere aandacht besteed aan het aerodynamische ontwerp van de ventilatorbladen. Hierdoor werd een 50% effectievere luchtstroom bereikt met slechts 6 bladen (vergeleken met 9 bladen in het oorspronkelijke ontwerp), terwijl het elektriciteitsverbruik gelijk bleef.
Voor het verwarmen van hoge hallen (hoger dan 4 meter) bestaan verschillende systemen. Bij warmeluchtsystemen met een relatief lage luchtstroom stijgt de warme lucht naar het plafond (convectie) en hoopt zich daar op. Door deze warme laag simpelweg aan te vullen, worden de lagere delen van de hal slechts zeer langzaam verwarmd. Met behulp van ventilatoren kan de warme lucht naar beneden worden geblazen, waardoor het temperatuurverschil tussen plafond en vloer (verticale temperatuurgradiënt) wordt verkleind. De ventilator zorgt daardoor voor een efficiënter gebruik van thermische energie. Bovendien zijn de verwarmingstijden korter, omdat de ventilatoren de lucht in de hal circuleren (hogere luchtverversingssnelheid).
Het principe van deze ventilator is vergelijkbaar met dat van een radiale compressor, waarbij lucht van boven en onder wordt aangezogen en naar de zijkant wordt afgevoerd. De luchtstroom van boven is met name belangrijk, omdat deze de warme luchtlagen onder het plafond van de hal in de algehele luchtcirculatie betrekt. De resulterende menging van warme en koude lucht vermindert het verticale temperatuurverschil. De snelheid van de zijdelings afgevoerde lucht is zeer laag nabij de vloer, waardoor daar geen merkbare tocht ontstaat.
Om de verwarming in bijzonder grote hallen met een zeer lage verwarmingsbehoefte te verbeteren, heeft FlowMotion het ontwerp geoptimaliseerd voor een nog grotere luchtstroom. De volgende randvoorwaarden waren essentieel tijdens de optimalisatie: het concept blijft ongewijzigd en er is geen hoger elektrisch vermogen van de motor vereist.
Bij dit project werd bijzondere aandacht besteed aan het aerodynamische ontwerp van de ventilatorbladen. Hierdoor werd een 50% effectievere luchtstroom bereikt met slechts 6 bladen (vergeleken met 9 bladen in het oorspronkelijke ontwerp), terwijl het elektriciteitsverbruik gelijk bleef.
Voor het verwarmen van hoge hallen (hoger dan 4 meter) bestaan verschillende systemen. Bij warmeluchtsystemen met een relatief lage luchtstroom stijgt de warme lucht naar het plafond (convectie) en hoopt zich daar op. Door deze warme laag simpelweg aan te vullen, worden de lagere delen van de hal slechts zeer langzaam verwarmd. Met behulp van ventilatoren kan de warme lucht naar beneden worden geblazen, waardoor het temperatuurverschil tussen plafond en vloer (verticale temperatuurgradiënt) wordt verkleind. De ventilator zorgt daardoor voor een efficiënter gebruik van thermische energie. Bovendien zijn de verwarmingstijden korter, omdat de ventilatoren de lucht in de hal circuleren (hogere luchtverversingssnelheid).
Het principe van deze ventilator is vergelijkbaar met dat van een radiale compressor, waarbij lucht van boven en onder wordt aangezogen en naar de zijkant wordt afgevoerd. De luchtstroom van boven is met name belangrijk, omdat deze de warme luchtlagen onder het plafond van de hal in de algehele luchtcirculatie betrekt. De resulterende menging van warme en koude lucht vermindert het verticale temperatuurverschil. De snelheid van de zijdelings afgevoerde lucht is zeer laag nabij de vloer, waardoor daar geen merkbare tocht ontstaat.
Om de verwarming in bijzonder grote hallen met een zeer lage verwarmingsbehoefte te verbeteren, heeft FlowMotion het ontwerp geoptimaliseerd voor een nog grotere luchtstroom. De volgende randvoorwaarden waren essentieel tijdens de optimalisatie: het concept blijft ongewijzigd en er is geen hoger elektrisch vermogen van de motor vereist.
Bij dit project werd bijzondere aandacht besteed aan het aerodynamische ontwerp van de ventilatorbladen. Hierdoor werd een 50% effectievere luchtstroom bereikt met slechts 6 bladen (vergeleken met 9 bladen in het oorspronkelijke ontwerp), terwijl het elektriciteitsverbruik gelijk bleef.








