Dimensions nominales
Accessoires
Joint à lèvres
Options associées
Normes et directives
Maintenance
| En option | |
| 1 Façade du diffuseur | 8 Joint à lèvres |
| 2 Vis de fixation centrale | 9 Lame du registre pour l'équilibrage du débit volumique |
| 3 Ailette de déflexion réglable | 10 Prise de pression |
| 4 Caisson de raccordement | 11 Cordelette verte, qui ferme la lame du registre |
| 5 Barre transversale | 12 Cordelette blanche, qui ouvre la lame du registre |
| 6 Trou de suspension | 13 Tuyau de mesure |
| 7 Piquage | 14 Étiquette de texte qui indique le modèle du caisson de raccordement |
Dimensions nominales | 300, 400, 500, 600, 625, 825 mm |
Dimensions de la dalle de plafond | 598 × 598 ou 623 × 623 |
Débit d'air minimal, avec Δtz = -6 K | 7 – 99 l/s ou 25 – 357 m³/h |
débit volumique maximal, à LWA ≅ 50 dB(A) | 80 – 470 l/s ou 288 – 1692 m³/h |
Différence de température entre l'air soufflé et l'air ambiant | -12 – +10 K |
Texte des spécifications
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Caractéristiques techniques
Normes et directives
Analyse du cycle de vie
Une analyse du cycle de vie est disponible pour la gamme de produits sous la forme d'une déclaration environnementale de produit (EPD) qui a été vérifiée et publiée par un gestionnaire de programme.
| VDW | – | Q | – | Z | – | H | – | M | – | L | / | 500 × 24 × 598 | / | Q21 | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 Type
VDW Diffuseur à jet hélicoïdal
2 Style d'exécution
R circulaire
Q carré
3 Système
Z Soufflage d'air
A Extraction d'air
4 Piquage
H avec piquage horizontal
V avec piquage vertical (le caisson de raccordement est toujours circulaire)
5 Lame du registre pour l'équilibrage du débit volumique
Aucune indication : sans lame de registre
M avec lame de registre
MN avec cordelettes et prise de pression (uniquement avec caisson de raccordement carré)
6 Accessoires
Aucune indication : sans accessoires
L avec joint à lèvres
7 Dimensions nominales [mm]
Diamètre nominal du diffuseur à jet hélicoïdal × nombre d'ailettes de déflexion × dimensions de la dalle de plafond
Dimensions nominales du diffuseur à jet hélicoïdal × nombre d'ailettes de déflexion
300 x 8
400 x 16
500 x 24
600 x 24
600 x 48
625 x 24
625 x 54 (uniquement avec le style d'exécution Q)
825 x 72 (uniquement avec le style d'exécution Q)
Dimensions de la dalle de plafond (uniquement pour le style d'exécution Q)
Aucune indication : dimensions de la dalle de plafond en fonction des dimensions du diffuseur à jet hélicoïdal
598 dalle de plafond carrée, 598 x 598 mm (ne convient pas aux diffuseurs à jet hélicoïdal de dimensions nominales 625 et 825)
623 dalle de plafond carrée, 623 x 623 mm (non compatible avec le diffuseur à jet hélicoïdal de dimension nominale 825)
8 Couleur des ailettes de déflexion
Aucune indication : système Z (soufflage d'air) - ailettes de déflexion noires ; système A (extraction d'air) - pas d'ailettes de déflexion
Q11 ailettes de déflexion noires (système A uniquement)
Q21 ailettes de déflexion blanches
9 Surface apparente
Aucune indication : peinture par poudrage RAL 9010 (blanc pur)
P1 peinture par poudrage ; préciser la teinte RAL CLASSIC
Taux de brillance
RAL 9010 GU 50
RAL 9006 GU 30
Toutes les autres teintes RAL GU 70
Remarque : Les caissons de raccordement circulaires à piquage horizontal n'ont ni lame de registre ni joint à lèvres, ou ni lame de registre ni joint à lèvres. Les caractéristiques 2 et 4 définissent la géométrie du caisson de raccordement.
Exemple de commande : VDW-Q-Z-H-M-L/500×24×598/Q21/P1-RAL9016
| Type | VDW – diffuseur à jet hélicoïdal |
| Style d'exécution | carré |
| Système | Soufflage d'air |
| Piquage | avec piquage horizontal |
| Lame de registre pour l'équilibrage du débit volumique | avec lame de registre |
| Accessoires | avec joint à lèvres |
| Dimensions nominales [mm] | Dimension nominale 500, nombre d'ailettes de déflexion : 24, dalle de plafond carrée, 598 x 598 mm |
| Couleur des ailettes de déflexion | ailettes de déflexion blanches |
| Surface apparente | peinture par poudrage, RAL 9016 (blanc signalisation), GU 70 |
TROX participe à la création d'un laboratoire modèle en consommation d'énergie grâce à la récupération sur les extractions spécifiques et la gestion de l'air sur mesure !
16 MWh d'économie par an et temps de retour sur investissement inférieur à 3 ans grâce à la solution TROX ! Alors, pourquoi se priver d'un tel potentiel énergétique ?
Focus sur la mise en place d'un
système de ventilation globale dans les laboratoires de recherche UP-CAT de
l'école d'ingénieur @CENTRALE LILLE à Villeneuve d'Ascq :
@Centrale Lille, @Aelia et @Hervé Thermique ont choisi TROX
pour sa capacité à répondre aux contraintes et problématiques complexes d'un
laboratoire moderne tels que la sécurité, le confort des laborantins et
l'efficacité énergétique. Nos experts ont su prendre en considération les
spécificités du projet pour garantir une qualité de process optimale dans le
respect des normes en vigueur.
Zoom sur la solution globale TROX :
Photos TROX
Traitement des nouveaux laboratoires de recherche high-tech à l'Université de Lille grâce à la solution de ventilation globale TROX.
Au programme, la rénovation thermique des bâtiments C5, C8 et C16 du pôle de chimie dans le cadre du grand projet de modernisation de l'Université de Lille attribué à l'agence Relief Architecture.
Santerne Fluides a choisi de
s'associer avec TROX France afin de mettre en commun leurs expertise dès la
conception jusqu'à la mise en service.
Notre
solution globale, conçu et validée par Santerne Fluides, se caractérise
par :
8 centrales de traitement d'air X-CUBE pour un
total de 100 000 m3/h pour les labo et bureaux.
112 sorbonnes équipées de systèmes Easylab avec commande de sorbonne intégrée d'usine et logiciel Easyconnect pour une mise en service en toute autonomie par Santerne Fluides et 160 diffuseurs à jet hélicoïdal VDW au soufflage et DLQ à la reprise pour le confort des usagers et le respect du confinement des sorbonnes grâce aux vitesses résiduelles très faibles dans la zone de séjour.
Grâce au système complet fourni par TROX, les laboratoires répondent aux exigences requises telles que la sécurité, l'hygiène, la qualité d'air, le confort et - point fort de la technologie TROX - les performances énergétiques.
Projet : Université de Lille
Lieu : Lille
Réalisation : 2022
Client final : Université de Lille
Architecte : Relief Architecture
Bureau d'études : HDM Ingénierie.
Installateur : Santerne Fluides
Produits : Centrales de traitement d’air X-CUBE, sorbonnes équipées de systèmes Easylab avec commande de sorbonne intégrée d’usine et logiciel Easyconnect, diffuseurs à jet hélicoïdal VDW au soufflage et DLQ à la reprise.
16 MWh d'économie par an pour un temps de retour sur investissement de 3 années.
Un grand merci à Solvionic de nous avoir fait confiance tout au long de ce beau projet et de nous avoir ouvert ses portes pour la visite de son NOUVEAU LABORATOIRE.Start-Up toulousaine innovante, Solvionic développe une chimie de solutions ioniques qui améliorent la performance et la fiabilité du stockage d'énergie.
TROX France est fière d'avoir contribué à cette réussite où sécurité, économie d'énergie, et confort de travail sont au cœur des ambitions du projet.
Ce défi a pu être relevé grâce à une solution TROX conçue par nos services techniques avec la contribution des entreprises du projet :
Merci également au groupement d'entreprises Edeis, Kalitec et Aire+, de nous avoir accompagné dans ce projet.
De la conception à la réalisation, c'est grâce à la contribution de toutes ces entreprises que l'esquisse est devenue réalité.
L'universté de Strasbourg (Unistra) a choisi TROX dès 2007, au
moment de la rénovation et de la mise en conformité des installations de ses
laboratoires. 10 ans plus tard, c'est tout naturellement qu'ils ont de nouveau
fait appel à TROX pour l'extension des laboratoires de l'ISIS, grâce au
matériel fiable et aux équipes techniques et commerciales, toujours
disponibles.
La problématique énergétique est au cœur du sujet. TROX a été en mesure de
répondre à la complexité du projet grâce à une panoplie complète de produits
performants allant de la centrale de traitement d'air aux systèmes Labcontrol.
La ventilation globale du bâtiment est ainsi assurée, efficace et sécurisée :
« Les
CTA X-CUBE présentent de multiples avantages pour le montage : elles sont
livrées filmées, leurs barres de levage
permettent un grutage aisé. Les éléments de repérage facilitent leur assemblage
sans erreur. » témoigne Carmelo
Buttaci, Président de HOULLÉ
Par ailleurs, l'installation d'un mur de ventilateurs dans les CTA permet de réguler le débit plus finement et d'assurer la continuité de fonctionnement.
Le 10 avril 2015, Ia première pierre de Ia future usine de Thalès à Mérignac est posée. Elle lance Ia construction d'un ensemble immobilier de 60 000 mètres carrés dans le périmètre de I'Aéroparc, Ia technopole dédiée au développement du secteur aéronautique, spatial et défense. Situe proche des établissements de Dassault Aviation et de l'aéroport, ce site d'envergure baptisé Campus de Thalès rassemblera les deux sites girondins avec 2 300 salariés mi-octobre 2016, avec un emménagement progressif, pour un investissement d'environ 200 millions d'euros.
Lieu: Mérignac (33)
Réalisation: 2016
Installateur: Tunzini, Herve Thermique
Produits : Diffuseurs a jet hélicoidal VDW-ZA (soufflage-reprise) boîtes à débits variables TVT BLO LON, régulateurs de débit VFC, et LVC, packs C02,
Ce design unique sur le marché a permis aux sociétés d'installations Hervé Thermique et Tunzini d'atteindre leur cible économique mais aussi de garantir un niveau de confort très élevé. Le jet hélicoïde permet au diffuseur VDW-ZA soufflage-reprise d'atteindre un taux d'induction minimum de 15 avec une vitesse réelle inférieure à 0.10 m/s dans Ia zone de confort. La gestion de l'air neuf sur les ventilo-convecteurs est effectuée via des régulateurs de débit VFC, permettant de garantir une gestion d'air neuf optimale sans surconsommation d'air et donc sans gaspillage énergétique.
Pour répondre à de fortes contraintes d’encombrement, TROX a développé spécifiquement pour ce projet un diffuseur hélicoïde permettant de réaliser le soufflage et la reprise sur le même produit. La façade étant basculante sur charnière, par un système « push-up », et équipée d’une filtration G4 pour faciliter la maintenance et éviter de devoir accéder aux ventilo-convecteurs.
Les salles de réunion sont équipées de Pack C02 TROX permettant de gérer directement les débits d'air en fonction de Ia mesure en dioxyde de carbone C02. Un régulateur PID permet de lisser le signal 0-1 OV de Ia sonde C02 afin que le servomoteur du registre LVC soit sur un fonctionnement le plus linéaire possible pour garantir une durée de vie optimum. L'ensemble des paramètres est contrôlable en LON depuis Ia GTC.
Par ailleurs les antennes des réseaux aérauliques sont équipées de boites à débit variable rectangulaires TVT BLO dont le servomoteur est natif en LON ce qui permet de contrôler les débits directement depuis Ia GTC.
En avril 2016, l'IBMP, Institut de Biologie moléculaire des plantes, unité de recherche du CNRS, inaugure sa nouvelle extension et ses équipements scientifiques supplémentaires. Cet investissement immobilier permet à l'établissement d'amplifier sa dimension internationale dans le domaine de la recherche sur le végétal.
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