Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante...

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Este catálogo anula todos los anteriores hasta la fecha.

Las informaciones técnicas que figuran en el catálogo sefacilitan únicamente a título informativo y no constituyenun compromiso contractual.

INDUSTRIAS DIRU, S. L. se reserva el derecho de realizarmodificaciones en cualquiera de sus productos sinprevio aviso.

En pedidos con dimensiones no normalizadas en elpresente catálogo, consultar a fábrica.

INDUSTRIAS DIRU, S. L, no se responsabiliza del materialque no se encuentre en su embalaje original.

Prohibida la reproducción tanto parcial como total deesta publicación sin consentimiento.

Para ampliar información sobre las tablas, remitirse alprograma elaborado por INDUSTRIAS DIRU, S. L.“Características técnicas de elementos para la difusióndel aire”.

INDUSTRIAS DIRU, S. L.

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Como una de las primeras empresas españolas en obtener elCERTIFICADO según NORMA ISO-9001:2008 para la fabricación ycomercialización de REJILLAS, COMPUERTAS Y DIFUSORES para laCLIMATIZACION de aire, nos complace presentarles este catalogo, conla satisfacción de ofrecerles la más extensa gama, tanto en dimensiones,modelos y acabados.

Fabricado todo ello con materiales de PRIMERA CALIDAD.Tanto la materia prima como su elaboración son de procedenciaNACIONAL.

ALUMINIO - De primera fusión, en aleación L-3441 UNE 38-337(equivalente a la aleación 6063 del ALUMINIUMASSOCIATION).

ACABADO - Los materiales llevan el acabado en CALIDAD YDUREZA, que requieren las normas UNE 38-010. Y UNE 38-337.

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DS Circular clásico ...................................................................................DHA-M Circular para locales altos .................................................................DC Cuadrado clásico ...............................................................................DCRR Cuadrado clásico................................................................................DLR Lineal .................................................................................................DLRC Lineal .................................................................................................DLE Lineal .................................................................................................DLEC Lineal .................................................................................................DLE-B Lineal .................................................................................................DLEC-B Lineal .................................................................................................DS-PT Circular sobre placa para techo .........................................................DC-PT / DCRR-PT Cuadrado sobre placa para techo .....................................................DAMR-DS Radial circular sobre placa para techo ..............................................DAMR / DAMR-E / DAMRS Radial cuadrado sobre placa para techo ...........................................DROT / DROT-E Rotacional sobre placa esférica para techo ......................................DLO-PT Lamas orientables sobre placa para techo ........................................DP-PT Perforado sobre placa para techo .....................................................BIM-PT Placa esférica con boca inductora multitobera para techo ................

DIFUSORES

REJILLASMH Lamas orientables simple deflexión ...................................................MV Lamas orientables simple deflexión ...................................................MH-B Lamas orientables simple deflexión ...................................................MV-B Lamas orientables simple deflexión ...................................................MH-TU / MV-TU Lamas orientables simple deflexión para conducto circular ..............MHV Lamas orientables doble deflexión ....................................................MVH Lamas orientables doble deflexión ....................................................MHV-B Lamas orientables doble deflexión ....................................................MVH-B Lamas orientables doble deflexión ....................................................MHV-MH Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión ...................MHV-MH-B Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión ...................MVH-TU Lamas orientables doble deflexión para conducto circular ...............RRF Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRFV Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRF-B Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRFV-B Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRF-MF Lamas fijas a 45º con marco y filtro ..................................................RRFV-MF Lamas fijas a 45º con marco y filtro ..................................................RGP Lamas reticuladas ..............................................................................RC / RC-M Lamas reticuladas para techo sin marco ...........................................RFT1 Fija para techo en una dirección .......................................................RFT2 Fija para techo en dos direcciones ....................................................TAE Toma de aire exterior .........................................................................LC / LE-C Lineal sin marco..................................................................................RL-C / RL-C-TA Lineal con marco ...............................................................................RLC-B / RLC-B-TA Lineal con marco ...............................................................................LS Lineal de suelo sin marco ..................................................................RS De suelo .............................................................................................RS-TF De suelo para tarima flotante ............................................................ML-C Lineal con marco ...............................................................................RLC-PAD / RLA-PAD Lineal para pared ...............................................................................

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LA / LE-A Lineal sin marco .................................................................................RL-A / RL-A-TA Lineal con marco ...............................................................................RLA-B / RLA-B-TA Lineal con marco ...............................................................................RLC-LM Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RLA-LM Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RLC-LM-B Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RLA-LM-B Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RRP / RRP+C Retorno para puertas ........................................................................CH1 Lamas curvas en una direccion ......................................................... CV1 Lamas curvas en una direccion .........................................................CH1-B Lamas curvas en una direccion ......................................................... CV1-B Lamas curvas en una direccion .........................................................CHF Lamas curvas fijas a 45º ................................................................... CVF Lamas curvas fijas a 45º ...................................................................CH2 Lamas curvas en dos direcciones .....................................................CV2 Lamas curvas en dos direcciones .....................................................RFTC1 / RFTC2 Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones .................RFP Lamas fijas planas a 45º ...................................................................RFPV Lamas fijas planas a 45º ...................................................................TCD Tapa ciega desmontable ....................................................................

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REJILLAS

RR Regulación de lamas opuestas ..........................................................MR Marco de montaje metálico para rejillas ............................................AS Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas para techo..PLENUM Plenum placas techo .........................................................................

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ACCESORIOS

CLD De regulación......................................................................................CLD-150 De regulación .....................................................................................SP-U / SP-L De sobrepresión .................................................................................SP-C De sobrepresión con contrapeso .......................................................

168169174175

COMPUERTAS

BOCAS DE INDUCCION Y EXTRACCIONBIC Boca inductora ................................................................................................BIS Boca inductora ................................................................................................BIR Boca inductora regulable ................................................................................BIR+M / BIR-B+M Boca inductora regulable con marco ..............................................................BI-ER Boca inductora esférica regulable ..................................................................BI-ER+M / BI-ER-B+M Boca inductora esférica regulable con marco ................................................BIM Boca inductora multitobera .............................................................................BIM+C Boca inductora multitobera en placa de chapa ..............................................BIM+M / BIM-B+M Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco ................................BIM-TUI Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior ..................BIM-TUE Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior .................DLA Largo alcance .................................................................................................BCE Boca de extracción .........................................................................................

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CONCEPTOS BASICOS DE LA DIFUSION DEL AIRE

1- CONCEPTOS BASICOS DE LA DIFUSION DEL AIRE.2- GENERALIDADES DE LA DIFUSION DEL AIRE.3- SISTEMAS DE DIFUSION DEL AIRE.

3.1- SISTEMA DE MEZCLA DEL AIRE.3.2- SISTEMA DE DIFUSION POR FLUJO LAMINAR.3.3- SISTEMA DE DIFUSION POR DESPLAZAMIENTO.3.4- EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE DIFUSION DEL AIRE.

4- IMPULSION DE AIRE EN EL AMBIENTE.4.1- CORRIENTES DE CONVECCION.

5- DEFINICION DE TERMINOS.5.1- ALCANCE.5.2- CAIDA VERTICAL.5.3- AMPLITUD DE DIFUSION.5.4- EFECTO TECHO.

6- LOS DIFUSORES Y LA IMPULSION DE AIRE EN EL AMBIENTE.7- ELEMENTOS DE DIFUSION DEL AIRE.

7.1- ELEMENTOS DE DIFUSION INSTALADOS EN EL TECHO O ENSUS PROXIMIDADES CON IMPULSION HORIZONTAL.

7.1.1- TIPOS.7.1.2- CARACTERISTICAS.

7.2- DIFUSORES DE LARGO ALCANCE.7.3- BOCAS INDUCTORAS.7.4- REJILLAS DE RETORNO.7.5- PLENUM.

8- CRITERIOS DE SELECCION DE ELEMENTOS DIFUSORES.9- NIVEL DE RUIDO EN LOS ELEMENTOS DIFUSORES.

10- CONDUCTOS DE AIRE.10.1- MOVIMIENTO DE AIRE EN LOS CONDUCTOS.10.2- PERDIDA DE PRESION EN LOS ELEMENTOS DE DIFUSION.10.3- CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO A BAJA VELOCIDAD.

10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD.10.3.2- METODO DE PERDIDA DE CARGA CONSTANTE.10.3.3- METODO DE RECUPERACION DE PRESION ESTATICA.

10.4- DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS CONDUCTOS DE AIRE.10.5- CALCULO Y DIMENSIONADO A ALTA VELOCIDAD.10.6- CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL AIRE.

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1.- CONCEPTOS BASICOS DE LA DIFUSION DEL AIRE

Cuando se trata de definir el sistema de impulsión de aire, se deben tener claros losconceptos que intervienen, así como el comportamiento del aire al impulsarlo al interior dellocal.

El aire impulsado, normalmente a velocidades superiores a los 4 m/s, resultamolesto que incida directamente sobre las personas, por lo que se deberá conocerdonde es posible realizar la mezcla del aire impulsado con el aire ambiente, es decir cono-cer las zonas de la estancia que se pueden considerar zonas no ocupadas (normalmente sonzonas próximas al techo, por encima de 1,8 m de altura).

Ante todo se debe tener presente que el aire impulsado al interior de un local tienediferente temperatura que el aire ambiente, por lo que en impulsión de aire frío, éste ten-derá a caer hacia el suelo de la estancia, mientras que si se impulsa aire caliente, éste ten-derá a quedarse en la zona alta de la estancia.

En invierno o régimen de calefacción, el aire de impulsión, a mayor temperatura queel aire ambiente tiende a permanecer en la zona alta del local, pudiendo provocar zonas deestratificación de temperaturas.

En verano o régimen de refrigeración, la mezcla del aire se realiza correctamentedebido a la tendencia del aire impulsado, de menor temperatura que el aire ambiente, adescender.

El aire impulsado, más caliente, tiendea permanecer en la zona alta del local.

El aire ambiente, a temperatura másfría, tiende a permanecer en la zonabaja del local.

Se produce un gradiente de temperatu-ras en la altura del local que convieneevitar

REGIMEN DE CALEFACCION EN INVIERNO

Aire caliente

Aire frío

Falso techo

Rejilla

Zona no ocupada

Zona ocupada

Conductor en falso techo

Difusor

Conductor en formade falsa jácena

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Se trata de un problema en la difusión del aire en régimen de calefacción. La solucióna dicho problema es procurar realizar el retorno de aire, al menos en su mayor parte,por la zona baja del local, utilizando falsas columnas o por cualquier otro medio.

A la hora de colocar los elementos de difusión se debe realizar un estudio de laszonas donde pueden producirse corrientes de convección molestas. Es decir aquellaszonas donde se concentren las cargas térmicas. En locales convencionales, sin maquinariasque aporten grandes cargas térmicas, estas zonas se sitúan en las fachadas con venta-nas, por incidencia directa de la radiación solar, o por menor aislamiento térmico del vidrio.

Las corrientes de convección, provocadas por aire caliente ascendente, puedeninterferir con el aire impulsado por nuestra rejilla o difusor, provocando que éste desciendasobre la zona ocupada antes de alcanzar una velocidad no molesta para los ocupantes(entre 0,2 m/s y 0,5 m/s).

Las corrientes de convección en invierno, provocadas por aire frío descendente,pueden provocar zonas de estratificación, es decir, zonas de temperatura no homogénea, yaque el aire caliente que se impulsa para acondicionar la estancia no consigue alcanzar laszonas inferiores.

El aire impulsado, más frío, tiende adescender a la zona ocupada, mezclán-dose con el aire ambiente.

El aire ambiente, más caliente, tiende adescender, mezclándose con el aireimpulsado.

Se consigue una temperatura homogé-nea en toda la altura del local

REGIMENDEDEREFRIGERACIONENVERANO

REGIMENDEDEREFRIGERACION

Impulsión desde pared interior: Siel dardo impulsado es débil, en com-paración con la corriente de convec-ción, se produce una incidencia direc-ta del aire sobre el puesto de trabajo.

Aire de impulsiónCorriente de convección

Impulsión del aire frío desde paredexterior.

Aire caliente

Aire frío

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Antes de profundizar más en la impulsión de aire en el ambiente se debe decir quelos elementos de difusión de aire tienen la característica de provocar la inducción del aireambiente. Es decir a medida que el chorro de aire se aleja del elemento difusor, tiendea arrastrar consigo una parte del aire de la estancia, mezclándose con él y homogeneizandolas temperaturas de manera gradual. Es conveniente que la mezcla se produzca en zonas noocupadas.

Se deberán escoger elementos de alta inducción cuando el volumen del local aacondicionar sea importante, facilitando de esta manera la mezcla de aires sin tener querecurrir a un número de elementos de difusión excesivamente elevado.

La difusión y distribución del aire que impulsa un elemento difusor, depende engran medida de sus parámetros constructivos. Se ha de destacar que para un correcto fun-cionamiento se deben escoger presiones (pérdidas de carga) en el elemento apropiadas,

REGIMEN DE CALEFACCION

Estratificación del aire ambiente porcorrientes de convección

Aire de impulsiónCorriente de convección

Estratificación del aire ambiente porcorrientes de convección

El aire ambiente es inducido por el airede impulsión, facilitando la mezcla y lahomogeneización de temperaturas enel local.

INDUCCION DEL AIRE AMBIENTE EN REJILLAS

INDUCCION DEL AIRE AMBIENTE POR DIFUSORES DE TECHO

Aire impulsado

Aire inducido

El aire ambiente es inducido por el airede impulsión, facilitando la mezcla y lahomogeneización de temperaturas enel local.

Aire impulsado

Aire inducido

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normalmente se trabajará con presiones en torno al milímetro de columna de agua. Conpresiones elevadas se tendrá ruido excesivo, con presiones bajas no se obtendrá una difusiónuniforme del aire impulsado.

Una de las características de mayor importancia en la elección de un elementodifusor, es el alcance, es decir los metros a los que impulsa el aire, hasta que ésteadquiere una velocidad determinada (entre 0,2 m/s y 0,5 m/s) no molesta para los ocupantesdel local.

En una difusión ideal los metros de alcance deben corresponderse con la longitud dellocal donde se impulsa el aire.

Si el alcance es mayor que la longitud del local, el aire chocará con la paredopuesta, adhiriéndose a su superficie y descendiendo por ella. Si la zona entre la pared y30 cm de ella puede considerarse zona no ocupada, no se tendrá problemas. En casocontrario el chorro de aire incidirá sobre las personas con velocidad excesiva, provocandomolestias.

El alcance también se debe tener en cuenta para realizar una correcta distribución denuestros elementos difusores o cuando se tienen rejillas de impulsión en paredes opues-tas del local. Lo ideal es que la distancia entre los centros de los elementos sea igual a lasuma del alcance de cada uno de ellos. Si no es así los chorros de aire chocarán tendiendoa entrar en la zona ocupada.

El dardo de aire choca con la pared opues-ta, descendiendo por ella.Si la zona de la pared es zona no ocupadael diseño es correcto y además ayudaría auna mejor distribución del aire de impulsión.

Chorro de aire a velocidad supe-rior a 0,2 m/s.(molesto si incide directamente sobrelas personas).

ALCANCE MAYOR A LA LONGITUD DEL LOCAL EN REJILLAS

Zon

a no

ocu

pada

ALCANCE EN DIFUSORES DE TECHO: DISTRIBUCION INCORRECTA

El aire de impulsión de uno y otro difusorchocan entre si, provocando que el aire des-cienda a la zona ocupada antes de alcanzarlas condiciones adecuadas de velocidad ytemperatura.

Chorro de aire a velocidad supe-rior a 0,2 m/s.(molesto si incide directamente sobrelas personas).

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Chorro de aire a velocidad supe-rior a 0,2 m/s.(molesto si incide directamente sobrelas personas).

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Al colocar elementos de difusión en las proximidades del techo o falso techo, impul-sando el aire paralelamente a éste, se produce un efecto de adherencia a dicha superficie, lla-mado efecto techo o efecto Coanda. Este fenómeno provoca que el aire impulsado perma-nezca adherido a la superficie, aumentando el alcance de los elementos de difusión, así comoreduciendo su caída vertical.

La caída vertical reduce el alcance del dardo de aire y puede provocar que éste pene-tre antes de lo deseado en la zona ocupada. Es posible reducir prácticamente del todo dichacaída cuando existe efecto techo, por lo que se recomienda en lo posible provocar dicho fenó-meno en verano.

Es importante aprovechar el efecto techo para evitar que el aire penetre en la zona deocupación a velocidades molestas, evitando la caída vertical.

Nótese que la distancia entre elementos deberá ser la suma de alcances, mientrasque la distancia a las paredes del local deberá ser el alcance directamente.

Si se tiene alcance menor que las longitudes del local, se puede optar por realizar elretorno por la zona opuesta a la impulsión, de manera que se obliga al aire a recorrer toda lalongitud de la estancia.

El alcance de los difusores es la mitad de ladistancia que los separa e igual a la distan-cia de cada uno de ellos hasta la pared quetienen más próxima.

ALCANCE EN DIFUSORES DE TECHO: DISTRIBUCIÓN CORRECTA

IMPULSION POR REJILLAS IMPULSION POR DIFUSORES

Con caida verticalsin efecto techo.

Con efecto techo.Con caida verticalsin efecto techo.

Con efecto techo.

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En régimen de calefacción dicho efecto techo puede ser perjudicial. El aire al ser máscaliente que el aire ambiente tiende de por sí a permanecer en lo alto del local. Algunos ele-mentos difusores que pueden variar su geometría pueden permitir orientar el chorro de airede manera que en invierno la impulsión sea más vertical y el efecto techo sea menos pro-nunciado. Se debe destacar que la incidencia sobre las personas de aire caliente siempre esmás tolerado que la incidencia de aire frío.

Cuando no existe efecto techo los elementos difusores de techo no impulsan el airede forma totalmente paralela a éste, impulsándolo también de manera vertical, la distancia deimpulsión vertical es llamada penetración y es importante conocer su valor para que el chorrode aire no penetre en zonas ocupadas.

A causa de todos los motivos que se han ido describiendo, se puede llegar a la con-clusión que una de las partes críticas en el diseño del sistema de difusión de aire es la colo-cación del retorno.

ALCANCE MENOR A LA LONGITUD DEL LOCAL EN REJILLAS

Se evita la creación de zonas de estanca-miento colocando las rejillas de retorno en loslugares donde puedan darse dichas zonas.

Chorro de aire a velocidad superior a0,2 m/s

Aire de retorno, pasa por zonas conflic-tivas.

Fal

sa c

olum

na r

etor

no

IMPULSION POR REJILLAS IMPULSION POR DIFUSORES

Conos arriba.Invierno

Conos abajo.Verano

Lamas a 45º.Invierno

Lamas a 0º.Verano

COLOCACION INCORRECTA DEL RETORNO:MAL FUNCIONAMIENTO EN REGIMEN DE CALEFACCION

No se consigue una mezcla eficaz del aire deimpulsión con el aire ambiente, creándosezonas de diferente temperatura a lo largo dela altura del local.

Aire frío

Aire caliente

Aire caliente impulsado que tiende aascender.

Aire frío ambiente que tiende a descender.

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Chorro de aire a velocidad superior a0,2 m/s

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El diseño del retorno del aire es de gran importancia, pudiéndose incluso llegar a com-pensar un diseño de la impulsión no correcto (debido a causas arquitectónicas u otras) con unmejor diseño del retorno.

Conviene, siempre que la instalación funcione dando calor, que la mayor parte del airede retorno sea recogido por la zona baja del local, situando las rejillas en zonas donde se pre-vea estancamiento del aire.

Se debe tener en cuenta siempre, que si la impulsión se realiza directamente en lazona ocupada, con incidencia del aire sobre las personas, el diseño del retorno del aire en loalto del local no evitará las molestias que produce el aire debido a su velocidad excesiva.

Téngase en cuenta que la debida construcción de los conductos de impulsión, respe-tando unas ciertas normas básicas, facilita la correcta impulsión del aire de la estancia, evi-tando turbulencias, descompensaciones del caudal impulsado a cada elemento de difusión,así como una pérdida de carga adecuada.

2.- GENERALIDADES DE LA DIFUSION DE AIRE

La finalidad de las instalaciones de acondicionamiento de aire, es fundamentalmentecrear en los diferentes ambientes las condiciones más satisfactorias para la permanencia delas personas.

En los locales climatizados, para compensar las ganancias o pérdidas térmicas, seimpulsa un caudal de aire con el cual se pretende conseguir el bienestar o confort.

COLOCACION DEL RETORNO DE AIRE EN LA ZONA BAJA DEL LOCALEVITANDO ESTRATIFICACION DEL AIRE AMBIENTE

Se evitan zonas de estratificación, obligandoa circular al aire impulsado por todo el local,situando el retorno apropiadamente.

Aire de retorno, pasa por zonas conflic-tivas.

Fal

sa c

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o

COLOCACION DEL RETORNO DE AIRE EN ZONAS DONDE NO LLEGUE LAIMPULSION O SE PUEDA PRODUCIR ESTANCAMIENTO DE AIRE

Se evita la creación de zonas de estanca-miento colocando las rejillas de retorno en loslugares donde puedan darse dichas zonas.

Chorro de aire a velocidad superior a0,2 m/s

Aire de retorno, pasa por zonas conflic-tivas.

Fal

sa c

olum

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Según norma ISO 7730, se recomiendan las siguientes condiciones térmicas de bienestar* :- Temperatura operativa:

Verano: 23º a 26º C.Invierno: 20º a 24º C.

- Temperatura superficial del suelo:En general: 19º a 26º C.Con suelo radiante: 19º a 29º C.

- Asimetría de radiación:En general: <10º C.Techo radiante: <5º C.

- Velocidad media del aire:Verano: <0,25 m/s.Invierno: <0,15 m/s.

* Téngase en cuenta que dichas condiciones no tienen en cuenta las exigencias de ahorro de energía.

Para poder conseguir dichas condiciones, es necesario impulsar este caudal de aire,no solamente con el grado de filtración, temperatura y humedad adecuados con los cuálespoder obtener los niveles de ventilación y condiciones termohigrométricas deseadas, si no quees muy importante el mantener en la zona de ocupación velocidades de aire reducidas, asícomo la uniformidad de temperaturas y bajos niveles de ruido. Considerando la zona de ocu-pación hasta 1,8 m. sobre el suelo para personas de pie y 1,3 m. para personas sentadas sepuede decir que velocidades de aire y diferencias de temperatura elevadas en esta zona sonuna de las principales causas que afectan al bienestar térmico y con mayor frecuencia son elorigen de quejas.

Partiendo de un cálculo correcto de las necesidades térmicas del local a acondicionar,determinado el caudal de aire tratado que se impulsará, contando con las actuales técnicasde regulación y con una capacidad suficiente de las centrales de producción de energía tér-mica, no suele constituir un problema el mantenimiento de la temperatura operativa óptimadentro de unos límites aceptables.

Así pues el problema se plantea en la difusión del aire de los locales, de manera queno se provoquen molestias térmicas locales y se obtengan condiciones de confort.

Las molestias térmicas locales son debidas en la mayor parte de los casos a:- Temperaturas del suelo excesivamente altas o bajas.- Asimetría de la radiación: Proximidad de superficies frías o calientes, que provocan

un intercambio de calor radiante con las personas cercanas.- Diferencias de temperatura en la vertical excesivas, se deben limitar.- Velocidad del aire en recintos de estancias prolongadas.

Por lo tanto el sistema de distribución de aire en los locales debe ser estudiado demanera que evite tanto la formación de zonas de estancamiento (zonas del local con veloci-dades del aire menores de 0,1 m/s), como la formación de corrientes en las zonas ocupadas.

Se entiende por corriente cualquier sensación local de frío en una parte del cuerpo ori-ginada bien por aire a temperatura normal pero con una velocidad elevada, como por aire avelocidad normal y una temperatura demasiado baja o por un intercambio excesivo radiantecon una superficie fría, o incluso por una combinación de los tres factores mencionados.

La experiencia demuestra que:- Una variación de la velocidad del aire de 0,07 m/s produce sobre la sensación de confort el

mismo efecto que produciría una variación de 1º ó 2º C de temperatura.- Velocidades elevadas de aire y temperaturas bajas se toleran más fácilmente en la región

de las caderas que en la zona del cuello.

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Según los datos anteriores se puede afirmar que:En régimen de calefacción, con velocidad del aire en zona ocupada inferior a 0,2 m/s,

el sistema de distribución podría ser proyectado de manera que se limitase el gradiente detemperatura desde la región de los pies hasta la región del cuello a menos de 2º C.

En régimen de enfriamiento el gradiente de temperatura en las zonas ocupadas nodebe superar generalmente 0,5º ó 1º C y por lo tanto el sistema de distribución de aire puedeser proyectado de manera que las velocidades locales del aire estén comprendidas entre los2 y los 4 m/s en la zona no ocupada, siendo de 0,1 a 0,2 m/s en la zona ocupada.

En la práctica se adoptan velocidades del aire entre 1 y 1,25 m/s en la zona ocupa-da.

La solución a los problemas planteados empieza por seleccionar el sistema de difu-sión de aire más adecuado en función de las características del local y el caudal de aire aimpulsar, así como en el dimensionado de cada una de las unidades terminales de impulsión(elementos de difusión).

3.- SISTEMAS DE DIFUSION DEL AIRE

Para impulsar el caudal de aire necesario de forma que permita mantener las condi-ciones ambientales dentro de los límites de confort establecidos, es necesario estudiar yseleccionar en cada caso el sistema de difusión adecuado.

La difusión de aire en los locales puede hacerse por:- Sistema de mezcla de aire.- Flujo laminar.- Difusión por desplazamiento.

La elección de uno de estos sistemas de difusión depende en gran medida de la efi-cacia y calidad en la difusión que se pretenda conseguir, así como las características de cadauno de los locales a climatizar.

En la mayoría de los casos y clásicamente se utiliza el sistema por mezcla de aire, yen el resto del documento los ejemplos y consejos se referirán a dicho sistema. A pesar detodo la mayoría de los conceptos explicados son aplicables por igual a cualquiera de ellos.

3.1.- SISTEMAS DE MEZCLA DE AIRE

En el sistema clásico de difusión de aire, se impulsa el caudal de aire en la zona noocupada del local donde se encuentran las personas, con velocidades relativamente elevadas(normalmente de 2 a 6 m/s) y con una diferencia de temperatura con respecto al ambiente dellocal también elevada (de +

-6º C a +-10º C).

La finalidad es obtener una rápida mezcla del aire impulsado con el aire del local, paraque se produzca una rápida unificación de las temperaturas y reducción de la velocidad delflujo del aire, con el fin de evitar las incomodidades térmicas en la zona de ocupación.

Con una mezcla de aire ideal se obtiene la misma temperatura y concentración departículas en cada punto del local, exceptuando las cercanías de los elementos de impulsión.

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3.2.- SISTEMA DE DIFUSION POR FLUJO LAMINAR

El flujo de aire laminar consiste en un conjunto de hilos rectilíneos de aire paralelos,con velocidad idéntica, que se propagan con deslizamiento uniforme sin turbulencia, con velo-cidad de impulsión alrededor de los 0,45 m/s.

Con este sistema se impulsa el aire en el local prácticamente sin turbulencia y sin quese mezcle éste con el aire local. Se utiliza fundamentalmente en salas blancas y gracias a estesistema y sistemas de filtración adecuados se pueden obtener en estos locales las altas exi-gencias de pureza del aire que se precisan.

En condiciones ideales se tiene que la temperatura ambiente del local y la concen-tración de partículas en el local son iguales a las de impulsión.

3.3.- SISTEMA DE DIFUSION POR DESPLAZAMIENTO

La difusión por desplazamiento consiste en impulsar el aire en el local climatizadodirectamente sobre el suelo, sin turbulencia y con pequeña velocidad (0,25 m/s).

En régimen de refrigeración el aire frío con muy pocas partículas contaminantes sereparte uniformemente y a baja velocidad por todo el suelo. De esta masa de aire frío ascien-den junto a las fuentes de calor (maquinaria, personas, etc.) corrientes de aire verticales,calentándose el aire en este recorrido vertical, formándose perfiles de temperaturas verticalesque aumentan con la altura.

Con este sistema la temperatura en la zona de ocupación es inferior a la temperatu-ra del aire aspirado a través del techo (el retorno se deberá situar en el techo). Lo mismo ocu-rre con las partículas que serán elevadas con las corrientes de convección.

En régimen de calefacción el aire caliente tenderá a subir debido a la colocación delretorno en lo alto del local, y se pueden presentar mayores problemas de diferencias de tem-peraturas en la altura de la zona ocupada, que deberán tenerse en cuenta, ya que depen-diendo de las características del local no se podrá obtener las condiciones de bienestar de-seadas.

Debido a que solo se necesita aportar la energía para alcanzar la temperatura de-seada en la zona de ocupación, con este sistema se necesita menos energía de refrigeraciónque con mezcla de aire y supone ahorros alrededor del 20%.

3.4.- EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE DIFUSION DE AIRE

Impulsando un caudal de aire en un local se persigue el conseguir realizar eficaz-mente un intercambio entre el aire impulsado y el aire ambiente, así como una reducción delas impurezas y olores en el aire.

Como criterio para valorar la calidad de un sistema de difusión de aire, se utiliza laEficacia de Ventilación, definida por la inversa del grado de carga del local.

El grado de carga es la relación entre la diferencia de concentración en la zona de

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ocupación (zona del local donde se localizan las personas) y el aire impulsado entre la dife-rencia de concentración del retorno y la impulsión.

Los grados de carga, así como la eficacia de ventilación se clasifican según el tipo deconcentración, entre otros existen:- Grado de carga térmica.- Grado de concentración de partículas.- Grado de concentración de cargas caloríficas.

Un sistema de difusión de aire tendrá una capacidad mayor de limpieza cuanto mayorsea la eficacia de ventilación, es decir menor grado de concentración.

Así un sistema de mezcla de aire ideal, donde se consiga una mezcla del aire ambien-te y de impulsión homogénea en todo el local, tendrá un grado de carga térmica y un gradode concentración de partículas en el aire, ambos igual a la unidad.

En un sistema de difusión por desplazamiento, el grado de carga térmica, así como elgrado de concentración de partículas, será menor a uno. Siendo la eficacia en ambos casosmayor a la unidad.

Se puede observar que la elección del sistema de difusión dependerá de la eficaciaque se desee obtener en cada caso. La necesidad de eliminar impurezas, obtener tempera-turas homogéneas en toda la altura del local, o sencillamente las imposiciones arquitectóni-cas o de diseño, llevará a la elección de un sistema u otro.

4.- IMPULSION DE AIRE EN EL AMBIENTE

El aire acondicionado es impulsado en cada uno de los ambientes a temperaturas ycon velocidades muy diferentes de las requeridas en las zonas ocupadas de los mismos. (Serefiere a partir de ahora a sistemas de mezcla de aire).

Por tanto, para obtener resultados satisfactorios es necesario que en la zona no ocu-pada del local, se verifique una mezcla eficaz del aire acondicionado impulsado en los loca-les con el aire ambiente, de manera que las velocidades y los gradientes de temperaturas sereduzcan a valores aceptable antes de que el aire penetre en las zonas ocupadas.

Resulta ventajoso que el aire impulsado penetre profundamente en el recinto antes dedispersarse por la zona ocupada. De este modo, la vena de aire introducida en el local habráinducido un volumen de aire del mismo recinto suficiente para que su velocidad se reduzca ysu temperatura se haya uniformado

Asimismo se debe tener en cuenta el efecto de la carga externa, sobre todo en facha-da, que provoca corrientes de convección, como la posible creación de zonas de estanca-miento.

También conviene evitar las obstrucciones en la trayectoria del chorro, como lumina-rias de superficie o vigas, que inciden negativamente, haciendo que la vena impulsada des-cienda hacia la zona ocupada y generando corrientes, debido a que no ha realizado un reco-rrido suficientemente largo para mezclarse con el aire del recinto.

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4.1.- CORRIENTES DE CONVECCION

Cargas externas, como son ventanas en fachadas (con incidencia de la radiaciónsolar), o cargas internas importantes y localizadas, pueden provocar corrientes de convecciónnatural.

Dichas corrientes son debidas a la diferencia de temperaturas del aire impulsado y elaire ambiente en dichas zonas.

Así en régimen de calefacción se deberán tener en cuenta las fuentes de frío y enrégimen de refrigeración las fuentes de calor, que existan en el local.

En régimen de refrigeración la impulsión del aire frío debe ser tal que dichas corrien-tes de aire caliente ascendente contribuyan a mantener la vena de aire impulsado en la partesuperior del local, o sin incidencia directa sobre las personas que lo ocupan.

Cuando las corrientes de convección chocan con la vena de aire impulsado este severa obligado a descender prematuramente en la zona ocupada. Se ocasionan corrientes deaire, provocando la desuniformidad en la distribución de la temperatura en la zona ocupada.A excepción que la corriente de convección no sea fuerte y el dardo de aire del impulsor seasuficiente para vencerla.

En régimen de calefacción estas corrientes de convección de aire frío, descendentes,pueden provocar zonas de estancamiento cercanas al suelo. Si a esto se añade que al ser elaire impulsado más caliente que el aire ambiente, tiende a quedarse en la zona alta, creandomolestas diferencias de temperaturas en la altura del local.

Para paliar estas estratificaciones existen elementos de difusión de techo que permiten impul-sión vertical en invierno, si bien se puede optar por situar cortinas con vena de dirección ver-tical, o fuentes de calor por agua, bajo la ventana.

REGIMENDEDEREFRIGERACION

Impulsión desde pared interior: Siel dardo impulsado es débil, en com-paración con la corriente de convec-ción, se produce una incidencia direc-ta del aire sobre el puesto de trabajo.

Aire de impulsiónCorriente de convección

Impulsión del aire frío desde paredexterior.

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Estratificación del aire ambiente porcorrientes de convección

Estratificación del aire ambiente porcorrientes de convección

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5.- DEFINICION DE TERMINOS

5.1.- ALCANCE

Se define como alcance de un elemento difusor a la distancia axial, horizontal o ver-tical, desde éste al punto más alejado de él, en el que la velocidad del flujo de aire queda redu-cida a un valor fijado de forma convencional (0,2 m/s - 0,5 m/s).

5.2.- CAIDA VERTICAL

Se define como caída, a la máxima distancia en vertical, en la que la velocidad delflujo de aire queda reducida a un valor fijado de forma convencional (0,2 m/s - 0,5 m/s) y esdebida a la diferencia de temperaturas entre el aire de impulsión y el aire ambiente cuando seestá en régimen de enfriamiento, el aire impulsado al ser más frío tiende a caer (por diferen-cias de densidad). Se define como penetración en difusores de techo, a la máxima distanciaen vertical, en la que la velocidad del flujo de aire queda reducida a un valor fijado de formaconvencional (0,2 m/s - 0,5 m/s) y es debida a que la impulsión no se produce en un planototalmente horizontal. Normalmente este dato tiene importancia en régimen de calefacción,donde es necesario conseguir que el aire caliente llegue al suelo, para homogeneizar tempe-raturas en toda la altura del local a climatizar.

5.3.- AMPLITUD DE DIFUSION

Los elementos situados en la pared carecen de esta propiedad, al impulsar el aire deforma totalmente horizontal. Se define como amplitud de difusión de una rejilla a la amplituden metros de la máxima zona (medida en un plano horizontal) influenciada por el movimientodel aire. Esta amplitud en una rejilla puede variarse simplemente modificando la posición delas lamas verticales de la misma, cambiando el ángulo de deflexión horizontal.

REGIMEN DE CALEFACCION

Aire de impulsiónCorriente de convección

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5.4.- EFECTO TECHO

Efecto que se origina al proyectar el chorro de aire paralelamente y a poca distanciade una superficie (suelo o techo) en la cual se crea una zona de baja presión entre el flujo deaire y la superficie, que empuja a dicho chorro contra aquella, provocando mayores alcancesen los elementos de difusión de aire y reduciendo en consecuencia la penetración.

6.- LOS DIFUSORES Y LA IMPULSION DE AIRE EN EL AMBIENTE

Desde el punto de vista constructivo los elementos difusores pueden subdividirse entres tipos diferentes: rejillas, difusores lineales y difusores de techo.

Dichos elementos se construyen con una serie de accesorios cuya función esenciales regular el caudal de aire o bien conseguir una alimentación correcta del mismo.

Las rejillas se construyen con una fila de varias lamas (horizontales, verticales oambas combinadas) de tipo fijo u orientable, pudiendo suministrarse con o sin compuerta parala regulación de aire.

Los difusores de techo son, normalmente, de forma circular, formados por conos con-céntricos que facilitan la mezcla del aire impulsado con el aire ambiente (efecto inductivo),pudiendo construirse también de forma semicircular, cuadrada o rectangular.

El dardo o chorro de aire viene caracterizado por su alcance, penetración, caída ver-tical y amplitud de difusión.

Se observa en el caso que el chorro de aire no se encuentre a la misma temperaturaque el aire ambiente, éste tenderá a elevarse (cuando sea más caliente) o a descender (cuan-do sea más frío).

Si el flujo de aire se proyecta paralelamente y a poca distancia de una superficie, sudifusión en el ambiente viene influenciada por ésta ya que se reducen los fenómenos de mez-cla de aire en el ambiente. Se origina el denominado efecto techo o efecto Coanda. Este efec-to es muy notable cuando el ángulo formado por la dirección del chorro y la superficie del obje-to sea inferior a los 40º.

Alcance

Caída

Zonaocupada

V= 0,2 m/s

V= 0,2 m/s

Alcance

V= 0,2 m/s

Zonaocupada

Alcance

Pen

etra

ción

REJILLA DE PAREDCon efecto techo.

DIFUSOR DE TECHOCon efecto techo.

DIFUSOR DE TECHOSin efecto techo.

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En las figuras se muestra un comparativo de las diferencias entre el aire impulsadopor rejillas de pared para diferentes ángulos de deflexión horizontal, así como para diferentesángulos de deflexión y posiciones de las mismas.

Comparativo entre las diferencias en el aire impulsado por rejillas de pared para diferentes ángulos dedeflexión y posiciones respecto al techo de las mismas.

- Se puede observar quecon efecto techo obtene-mos mayores alcances ymenores caídas que enambiente libre.

- Se aumenta el efectoCoanda cuando se sitúael elemento difusor bajoel techo y se dirige eldardo de aire hacia éste.

- Aumentando el ángulode deflexión horizontalse obtiene menor alcan-ce y caída, intensifican-do el efecto Coanda.

ANGULO DE DEFLEXION VERTICAL 20º - HORIZONTAL 0º

ANGULO DE DEFLEXION VERTICAL 0º - HORIZONTAL 0º

ANGULO DE DEFLEXION VERTICAL 0º - HORIZONTAL 45º

Alcance

Caí

da

Techo

Alcance

Caí

da

Ambiente libre

Alcance

Caí

da

Techo

Alcance

Caí

da

Ambiente libre

Alcance

Caí

da

Techo

Alcance

Caí

da

Ambiente libre

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Así se pueden obtener las siguientes conclusiones:- El efecto Coanda, debido a la proximidad de una superficie, aumenta el alcance y reduce la

penetración y la caída vertical, comparándola con la impulsión en un ambiente libre.- Puede obtenerse un efecto Coanda más pronunciado montando el elemento difusor bajo el

techo y dirigiendo el flujo de aire tangencialmente hacia éste.. En cuyo caso el flujo de aire después del choque se difunde a lo largo del techo.

- Aumentando el ángulo de deflexión horizontal se reduce el alcance y la caída.- La caída vertical depende principalmente del incremento de temperatura del aire ambiente

en la vertical del local.- Un alcance y caída mínimos se pueden obtener utilizando pequeños caudales de aire y

ángulos de deflexión horizontal elevados.- El flujo de aire que sale de las rejillas de pared tiende a adherirse al techo. Esta superficie

es esencial para conseguir en los ambientes acondicionados unas correctas condiciones de confort, consiguiendo que el aire a velocidad elevada tenga mayor tendencia a permanecer en las zonas no ocupadas, produciéndose la mezcla de aires en éstas.

- En la práctica será necesario que el alcance sea un poco menor o igual que la longitud del local. Sin embargo, en la realidad el local suele ser más corto y el chorro del aire golpea el muro opuesto cayendo a lo largo de él. Si el espacio comprendido entre dicho muro y 30 cm de éste es considerado zona no ocupada entonces no se presenta ningún problema, en caso

Comparativo entre las diferencias en el aire impulsado por rejillas de pared para diferentes ángulos dedeflexión horizontal.

Am

plitu

d de

difu

sión

Alcance

Angulo de deflexiónhorizontal de 0º.

Am

plitu

d de

difu

sión

Alcance

Angulo de deflexiónhorizontal de 22,5º.

Am

plitu

d de

difu

sión

Alcance

Angulo de deflexiónhorizontal de 45º.

Dardo de aire.

Envoltura de 0,5 m/s.

Envoltura de 0,2 m/s.

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contrario se deberán escoger elementos de difusión con menor alcance, un mayor número de éstos (disminuyendo el caudal de paso por cada uno de ellos) o modificar la deflexión de las lamas en caso de rejillas.

- Para evitar la interferencia entre dos flujos de aire impulsados por dos elementos de difusión contiguos, es necesario que la distancia entre sus ejes no sea inferior a la semisuma de sus amplitudes de difusión en caso de rejillas o que la distancia entre sus ejes no sea inferior a la suma de los alcances en caso de difusores de techo.

7.- ELEMENTOS DE DIFUSION DE AIRE, TIPOS

En lo que respecta a las características de presentación y utilización, los elementosde difusión se pueden clasificar:- Elementos de difusión instalados en el techo o en sus proximidades, con impulsión horizontal.- Difusores de largo alcance.- Bocas Inductoras.- Rejillas de retorno.- Plenums.

7.1.- ELEMENTOS DE DIFUSION INSTALADOS EN EL TECHO O EN SUS PROXIMIDADES, CON IMPULSION HORIZONTAL

Este grupo comprende las rejillas instaladas sobre la parte superior de la pared y losdifusores de techo con impulsión horizontal y cerca del techo.

7.1.1.- TIPOS

Ejemplos de algunos de los elementos de difusión que fabrica IND DIRU, S.L.:

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MH MVRejillas de lamas orientables.Simple deflexión.

MHV MVHRejillas de lamas orientables.Doble deflexión.

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CH CVRejillas de lamas curvas.

RL-A / RL-CRejillas lineales con marco.Lamas a 0º / 20º.

DSDifusor circular clásico.

DAMR DAMRSDifusores radiales.

DHA-MDifusor circular alta inducción.Aros regulables.

DCDifusor cuadrado clásico.

DROTDifusores rotacional.

DLRDifusor lineal con regulación.

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7.1.2.- CARACTERISTICAS

General: La impulsión se realiza horizontalmente y cerca del techo, produciéndose elefecto Coanda, que aumenta en ciertos casos más allá de la longitud del local, lo cual puedeprovocar que el aire de impulsión entre en la zona ocupada.

Régimen de refrigeración: Se consigue una distribución muy uniforme de la tempe-ratura, no existiendo zonas de estancamiento. El aire impulsado cerca del techo, más frío, semezcla con el aire ambiente caliente que tiende a ascender en la zona ocupada.

En el caso de tener alcances excesivos se puede optar por aumentar el número deelementos de difusión o en caso de rejillas de lamas verticales móviles, colocarlas de talmanera que el alcance sea mínimo. La colocación de las rejillas de retorno es relativamentelibre.

Régimen de calefacción: El aire de impulsión, más caliente que el aire ambiente tien-de a permanecer en la zona de impulsión (tiende a ascender), lo cual provoca una zona deestancamiento entre el suelo y una cierta altura. En los climas muy fríos será necesario aña-dir elementos calefactores a lo largo del perímetro.

Las rejillas de recirculación o retorno deberán situarse en las zonas de estancamien-to, cerca del suelo para obligar al aire impulsado a bajar hasta éste y homogeneizar la tem-peratura ambiente.

Para paliar este problema se fabrican difusores de conos regulables que permitenimpulsar el aire más verticalmente en invierno, consiguiendo mayores distancias de penetra-ción. también los difusores radiales y rotacionales, que cuando las lamas están horizontalespermiten la salida vertical del dardo de aire.

Las rejillas de lamas horizontales móviles permiten impulsar el aire directamentehacia el suelo de manera que se consigue paliar el problema en gran medida, o bien con reji-llas de lamas verticales móviles, seleccionadas para conseguir alcances mayores que la lon-gitud del local con ángulos a 0º, permitiendo que el aire choque contra el muro llegando alsuelo y con ángulos mayores reducen el alcance para régimen de refrigeración.

7.2.- DIFUSORES DE LARGO ALCANCE

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DLADifusor de largo alcance

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Se colocan en zonas de elevada longitud donde no es posible la colocación de rejillasa lo largo de paredes opuestas o difusores de techo que permitan una impulsión de aire uni-forme o sencillamente zonas donde por estética se opte por esta solución.

Es conveniente regular la orientación de la boca de salida a lo largo del año. El cho-rro de aire impulsado en régimen de refrigeración deberá ser paralelo al techo. En régimen decalefacción dicho chorro deberá estar inclinado hacia el suelo, de tal manera que al final desu alcance empiece a entrar en la zona ocupada, evitando la estratificación del aire.

Se caracterizan por su elevado alcance a bajos caudales, en relación a otros ele-mentos, aunque su amplitud de difusión es baja.

7.3.- BOCAS INDUCTORAS

BIC BIS BIR + M BI-ER + MBocas inductoras

Son elementos difusores que provocan una gran inducción, es decir, un alto arrastredel aire del espacio a acondicionar. Por contra y debido a la alta inducción, el alcance esmenor que en los DLA.

Se utilizan en locales donde el volumen de aire interior es grande en relación a laslongitudes del local, permitiendo evitar la estratificación de aire.

7.4.- REJILLAS DE RETORNO

RRF CHF RFPLamas fijas a 45º Lamas curvas fijas a 45º Lamas planas fijas a 45º.

Se caracterizan por sus lamas a 45º, colocadas de esta manera para ocultar el inte-rior del conducto de retorno a los ocupantes del local donde están instaladas.

Se colocarán, a ser posible, en el interior de las zonas donde, ya sea por falta dealcance en la impulsión o por otros motivos se produzca estancamiento de aire.

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Se deberán seleccionar teniendo en cuenta la pérdida de presión y el ruido que pro-vocan.

También son de uso común para el retorno de aire, cualquier tipo de rejilla utilizadapara la impulsión, si bien su uso será por motivos estéticos.

RRP + CRejilla de retorno para puertas.

Como complemento en el circuito de retorno suele ser fundamental colocar rejillas depuerta, para retornar el aire en estancias cerradas.

7.5.- PLENUM

El empleo de un plenum para el montaje de un elemento difusor aporta amortiguacióndel nivel sonoro debido a las características del material de revestimiento y a que el aire sedistribuye con mayor uniformidad sobre la superficie de dicho elemento.

Las ventajas del plenum pueden resumirse en los siguientes puntos:- Se toleran mayores caídas de presión sin producirse ruidos.- Se reduce el paso del ruido de un recinto a otro.- Puede incorporarse un dispositivo para la medición del caudal, facilitando el ajuste de la

compuerta de regulación.

8.- CRITERIOS DE SELECCION DE ELEMENTOS DIFUSORES

En la práctica, una vez calculado el caudal de aire a introducir en cada ambiente, laselección del tipo y número de difusores está ligada a muchos factores, tales como el caudalrequerido, el alcance necesario, las características arquitectónicas y estructurales, etc.

La posición de los difusores debe ser elegida de manera que se tenga una distribu-ción del aire lo más uniforme posible y que tenga en cuenta las fuentes de cargas térmicasdel ambiente.

Repartiendo el caudal de diseño entre el número de elementos de difusión necesariospara obtener una distribución del aire adecuada, es decir, que cada elemento difusor poseaun alcance adecuado; así como un nivel de ruido para dicho caudal admisible, junto con pér-didas de carga adecuadas.

El dimensionamiento de difusores se realiza con la ayuda de los datos y los diagra-mas suministrados en catálogos y en programas de ordenador que toman en consideración

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todos los factores que influyen en la distribución a obtener.

Así pues el programa que acompaña al catálogo proporciona opciones de selección,donde los elementos mostrados cumplen con ciertos limites de ruido y presión que se consi-deran los máximos admisibles para cualquier aplicación de aire acondicionado de aire.

9.- NIVEL DE RUIDO EN LOS ELEMENTOS DIFUSORES

El ruido generado por ventiladores, conductos, compuertas de regulación, elementosde difusión y otros elementos presentes en una red de distribución, pueden atenuarse median-te silenciadores.

El ruido realizado por los elementos de difusión es particularmente crítico, puesto quela fuente está situada en el propio recinto. En consecuencia es importante que dichos ele-mentos tengan buenas características acústicas.

Las compuertas de regulación montadas directamente en los elementos difusores sir-ven tan solo para el ajuste fino del caudal de aire y provocan el aumento sustancial del ruidogenerado. Como norma general el aumento de la caída de presión que generan parcialmen-te cerradas no deberá superar los 2 ó 3 mm.c.a.

El empleo de plenums amortigua el nivel sonoro y mejora la distribución del aire.

Si en el mismo local se encuentran varios elementos instalados, el ruido resultanteequivale a la suma logarítmica de los niveles sonoros de cada uno de ellos (de la cantidad deruido de cada elemento de la instalación que es transportado hasta el local).

A nivel práctico, se recomienda, que cada una de las fuentes sonoras debe crear unnivel de ruido unos 5 dB por debajo del nivel deseado, como mínimo.

10.- CONDUCTOS DE AIRE10.1.- MOVIMIENTO DE AIRE EN LOS CONDUCTOS

En una red de conductos de aire la presión total de un ventilador debe ser igual osuperior a la pérdida total de presión del aire en los conductos y demás elementos sobre losque dicho ventilador está montado, tanto si este último se encuentra en aspiración, en impul-sión o en una posición intermedia.

Si el ventilador alimenta varios ambientes por medio de varios circuitos en paralelo, lacaída total de presión entre la boca del ventilador y cada uno de los ambientes será la misma.Los caudales de aire y las presiones variarán de los del diseño hasta llegar e una presión deequilibrio, igual para los diferentes circuitos paralelos. De aquí la importancia de dimensionarcorrectamente la red de conductos a fin de obtener los caudales correctos para cada local.

La presión total en cualquier tramo de conducto sin ventilador, disminuye en el senti-do del movimiento del aire, la presión estática y la presión dinámica pueden convertirse la unaen la otra, pudiendo cada una de ellas aumentar o disminuir en el sentido del movimiento.

Dicha conversión de presión estática en dinámica o viceversa puede ser realizada en

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cualquier punto de un conducto simplemente cambiando la sección transversal (en codos,giros, estrechamientos) y manteniendo constante el caudal de aire o bien cambiando el cau-dal de aire (en derivaciones) y manteniendo la sección transversal.

Cada vez que la presión estática se convierte en presión dinámica o viceversa, apa-recerá una pérdida de energía debido a los fenómenos de turbulencia que se presentan endichas transformaciones. Estas pérdidas, llamadas singulares, deberán tenerse en cuenta enel cálculo de conductos. A efectos de reducir dichas pérdidas, se requiere un cuidadoso mon-taje de los conductos de aire, construyéndolos con radios de giro, embocadura y dimensionesadecuadas, ya que si no es así, no se hará llegar a cada local los caudales proyectados, pro-vocando desequilibrios en la red y en las condiciones de cada local o ambiente.

La pérdida de presión también es debida al rozamiento del aire con las paredes delconducto, siendo función de la longitud y la rugosidad del material, entre otras variables. Estapérdida de carga lineal es importante a velocidades de aire mayores y es necesario determi-narla para el cálculo de conductos.

Existen una serie de accesorios del sistema, tales como compuertas cortafuegos,puertas de acceso y amortiguadores de sonido, que no afectan al cálculo del sistema, peroque pueden ser necesarios. Unicamente es necesario tenerlos en cuenta para el cálculo en elcaso que varios elementos se encuentren en serie, al objeto que la resistencia que oponensea tenida en cuenta en la elección del ventilador.

A dichas pérdidas habrá que sumarlas las provocadas por el resto de componentes:baterías evaporadoras o condensadoras que existan, elementos de difusión, compuertas deregulación, rejillas de retorno, filtros, etc. Siempre en el caso que no se hayan tenido en cuen-ta o no sea posible despreciar.

Es necesario decir que en ciertas unidades terminales de tratamiento de aire o en lascentrales de acondicionamiento, el fabricante suele indicar la presión disponible del ventilador,después de restar la pérdida de carga de las baterías, si bien se deberá tener en cuenta quedicha presión disminuirá al ensuciarse dichas baterías y se deberá contar un porcentaje deseguridad.

10.2.- LA PERDIDA DE PRESION EN LOS ELEMENTOS DE DIFUSION

Cada elemento de difusión de aire (rejilla, difusor de techo, etc.) necesita una ciertapresión estática para suministrar el aire deseado, dependiendo fundamentalmente de la velo-cidad, del ángulo de salida del aire y de las características constructivas del elemento.

Si el elemento difusor no está provisto de compuerta, su presión de funcionamientoserá igual a la estática existente en el conducto, en el punto donde se encuentre ubicado y elcaudal impulsado será diferente del estrictamente necesario si la presión difiere de la tomadapara realizar la selección de éste.

Fijando un 10% como la variación máxima de caudal tolerable en el difusor con res-pecto al valor de proyecto, se puede concretar que la oscilación aceptable de la presión debe-rá ser aproximadamente de un 20%.

Si los mismos difusores están provistos de compuerta, la presión estática máxima

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aceptable en los puntos en que éstos se encuentran montados obviamente será más eleva-da, ya que puede obtenerse una cierta caída de presión maniobrando sobre la citada com-puerta.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la caída de presión a través de la com-puerta origina un aumento del nivel sonoro, por lo que a pesar de todo conviene definir laspresiones disponibles para cada elemento de difusión mediante el correcto dimensionado dela red de conductos, dejando las compuertas para una regulación más precisa de caudal.

Finalmente se deduce que conviene que todos los difusores montados sobre el mismotramo de conducto deberán ser elegidos de manera que necesiten aproximadamente lamisma presión estática. Si un difusor necesitase una presión estática sensiblemente diferen-te de los demás, deberá montarse sobre un tramo de conducto independiente para que su pre-sión de funcionamiento pueda ser regulada separadamente.

10.3.- CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO A BAJA VELOCIDAD

Para el dimensionamiento de una red de conductos es necesario ante todo fijar lasposiciones y los caudales de los diferentes elementos terminales de difusión de aire, quedeben ser alimentados, efectuando la misma operación con las rejillas destinadas a aspirar elaire recirculado (retorno).

Una vez trazada la red, se pasará al dimensionado de los diferentes tramos de con-ductos, que se ejecutará normalmente siguiendo uno de los siguientes métodos:- Reducción de velocidad.- Pérdida de carga constante.- Recuperación estática de presión.

Cuando se haya efectuado el dimensionado se podrá valorar la caída de presión enlos conductos de impulsión y de retorno, así como la eventual necesidad de montar com-puertas de regulación en algunos tramos. Es obvio que, a ser posible, se deberá efectuar elcálculo de la red, de manera que ésta esté intrínsecamente equilibrada, con lo que se evita-rán las costosas y generalmente poco satisfactorias operaciones necesarias para su posteriorpuesta a punto.

Es también necesario observar que las presiones reales de un determinado sistemade conductos podrán diferir de las de proyecto dentro de ciertos limites, en función del mayoro menor cuidado con que haya sido realizada la construcción. Como consecuencia, tanto losmotores como los ventiladores, deberán ser elegidos con un cierto margen de seguridad yhabrá que montar en la instalación una serie de compuertas destinadas a regular el aire enlas diferentes derivaciones.

10.3.1.- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD

Consiste en dimensionar los conductos fijando la velocidad del tramo principal que seencuentra inmediatamente después del ventilador de impulsión e ir estableciendo reduccionesarbitrarias, normalmente dictadas por las experiencia, de dicha velocidad en los tramos suce-sivos, comúnmente los que se encuentran en correspondencia con alguna de las derivacio-nes.

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Para limitar convenientemente el nivel sonoro, las velocidades que se adoptarán enlos diferentes casos no deberán superar ciertos límites. La presión necesaria en el ventiladorse calculará para el tramo del circuito que posea una mayor pérdida de carga y deberá sercomo mínimo igual a ésta.

VELOCIDAD ACONSEJADA (m/s)

ELEMENTO EDIFICIO RESIDENCIAL EDIFICIO PUBLICO EDIFICIO INDUSTRIAL

Toma de aire exterior (2) 2,5 2,5 2,5 Boca impulsión ventilador 5 a 8 6,5 a 10 8 a 12Conductos principales (3) 3,5 a 4,5 5 a 6,5 6 a 9Conductos secundarios (3) 3 3 a 4,5 4 a 5 Derivaciones secundarias (3) 2,5 3 a 3,5 4

VELOCIDAD MAXIMA (m/s)

Toma de aire exterior (2) 4 4,5 6 Boca impulsión ventilador 8,5 7,5 a 11 8,5 a 14Conductos principales (3) 4 a 6 5,5 a 8 6,5 a 11Conductos secundarios (3) 3,5 a 5 4 a 6,5 5 a 9 Derivaciones secundarias (3) 3,25 a 4 4 a 6 5 a 8

(2) - Velocidad referida a la sección bruta frontal, el resto están referidas a las superficies netas.(3) - Solo para instalaciones de baja presión.

Este sistema es rara vez empleado, ya que exige una gran experiencia y se adaptatan solo a los casos prácticos más sencillos y exige la instalación de compuertas divisoriaspara compensar el sistema.

10.3.2.- METODO DE PERDIDA DE CARGA CONSTANTE

Con este método, el más empleado para instalaciones de baja presión, los conductosson dimensionados manteniendo constante la pérdida de carga por metro lineal en toda la red.

En la práctica, una vez que ha sido fijada la velocidad límite (tabla apartado anterior)en el conducto principal situado inmediatamente detrás del ventilador y conociendo el caudalde aire, se puede determinar, por medio de tablas y diagramas el valor de pérdida de cargaen dicho tramo.

Este valor se mantendrá constante para dimensionar la totalidad de la red. La caídade presión en el sistema de distribución del aire se obtendrá multiplicando la longitud totalequivalente del circuito más desfavorable por la pérdida de carga anteriormente fijada. Comola pérdida unitaria es constante para toda la red de conductos, los difusores más próximos alventilador precisarán normalmente compuertas destinadas a estrangular el paso del aire, sinembargo, se deberá tener siempre en cuenta que la pérdida de presión a través de las mis-mas deberá permanecer dentro de ciertos límites aceptables, si no la red entera deberá sercalculada de nuevo adoptando pérdidas unitarias más bajas y reduciendo, en consecuencia,el estrangulamiento en las compuertas.

10.3.3.- METODO DE RECUPERACION DE PRESION ESTATICA

Con este método la velocidad del aire en el conducto es reducida en cada derivación

32

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o difusor en proporciones tales que la conversión de presión dinámica en presión estática asíobtenida equilibre exactamente la caída de presión del aire en el tramo de conducto sucesi-vo. De esta manera se obtendrá la misma presión estática en todas las embocaduras de lasdiferentes derivaciones y difusores obteniendo un sistema de distribución de aire intrínseca-mente equilibrado sin necesidad de recurrir a dispositivos de estrangulamiento.

Comparando este método con el de pérdida de carga constante, se llega a la conclu-sión que con el de recuperación es necesario adoptar dimensiones de conductos superiorespero menores necesidades de potencia y una puesta a punto de la instalación más rápida.

En instalaciones complicadas puede resultar conveniente aplicar este método dedimensionamiento solamente en los tramos de conductos provistos de varios difusores, demanera que se tenga la misma presión de funcionamiento para todos los difusores del mismotramo, mientras que las presiones en la embocadura de éstos pueden ser convenientementereguladas por medio de compuertas.

10.4.- DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS CONDUCTOS DE AIRE

En la construcción de los conductos de aire se deberán tener en cuenta ciertos deta-lles que afectan a la distribución del aire en el interior de dichos conductos, de manera que nose creen turbulencias en las derivaciones o tomas de aire.

Para unir dos conductos de diferente forma o sección recta o para evitar obstruccio-nes, se emplean transformaciones tales que no se superen pendientes del 15% para las pie-zas laterales de la transformación, con un máximo del 25% si no es posible la anterior pen-diente y en caso de baja velocidad.

En caso de reducciones de sección para esquivar obstáculos, conviene no reducir lasección en más de un 20%, siendo la pendiente recomendada del 15% hasta un máximo del25% si no es posible la anterior y en caso de baja velocidad. Si la sección del conductoaumentase, ésta no deberá superar el 15% de la original.

Como inmediatamente después de una curva la distribución de velocidades del airees desigual, la primera derivación deberá encontrarse a una distancia aconsejable de dichacurva, no inferior a siete veces y media la anchura o el diámetro del conducto. El empleo dedeflectores en la curva reduce la proporción a la mitad.

TRANSFORMACIONES DE CONDUCTOS

* Pendiente recomendada 15%, máxima pendiente 25% para baja velocidad.

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Como después de la curva se presenta una zona de turbulencia es necesario prestarcuidado especial cuando se realiza una toma de tipo dinámico si la curva se encuentra a pocadistancia de un elemento de difusión. Si esta distancia es menor a siete veces y media laanchura del conducto (o diámetro), la curva deberá ser de un tipo apropiado o bien se debe-rá acudir a una toma de tipo estático.

En el caso que la derivación esté próxima a un codo es necesario utilizar aletas direc-trices de chapa curvada o con perfil aerodinámico.

Las tomas de tipo dinámico, aprovechan la velocidad del aire en el conducto principalpara conducirlo hacia la derivación y producen una menor pérdida de carga.

ZONA DE TURBULENCIA DESPUES DE UNA CURVA

SIN DEFECTORES CON DEFLECTORES

Zona turbulenta Zona turbulenta

7,5 x A 7,5/2xA

A A

UTILIZACION DE ALETAS DIRECTRICES

ALETAS DE PERFIL AERODINAMICO ALETAS DE CHAPA CURVADA

A A

TOMAS DE TIPO DINAMICO

Derivación Derivación

Conductoprincipal

Conductoprincipal

Curvastandard

Curva deacoplamiento

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Las tomas de tipo estático utilizan la presión estática en un conducto para conducir elaire a la derivación. Una toma estática en ángulo recto permite obtener una distribución delaire uniforme, mientras una toma estática en ángulo de 45º permite reducir la pérdida decarga, a cambio de una tendencia del aire a concentrarse en un lado de la derivación.

La utilización de tomas de tipo estático en los conductos de retorno o recirculacióndeberá adoptarse solamente tras haber realizado un profundo estudio del problema. De hechosi el caudal de aire retornado que llega al conducto principal por la derivación representa unporcentaje notable del caudal conducido por el conducto principal antes de dicha derivación,la turbulencia que se origina en la confluencia de los dos flujos de aire en ángulo recto pro-duce una caída de presión muy importante en la embocadura de la citada derivación. Por lotanto, deberán emplearse tomas de tipo dinámico en este caso, siempre que ello sea compa-tible con el espacio que se dispone.

EMPLEO DE DEFLECTORES O DE ALETAS DIRECTRICES ENCASOS DE ELEMENTOS DIFUSORES PROXIMOS A CURVAS

Curvastandard

Curvastandard

Curva deradio cortocon deflectores

Rejilla

Conductoprincipal

Codo conaletas

Conductoprincipal

Rejilla

Curva deacoplamiento

Conductoprincipal

Curva de acoplamientocon deflectores

Rejilla

Conductoprincipal

TOMAS DE TIPO ESTATICO

Conductoprincipal

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Los elementos difusores no son capaces de corregir una distribución desigual del aireque se les hace llegar, por lo que es importante que el flujo que les llegue sea uniforme y per-pendicular a éstos.

Si la distribución se efectúa mediante rejillas es necesario montar captadores de ale-tas múltiples en cada una de ellas o en las cajas portarejillas para obtener un flujo de aire per-pendicular a las mismas.

Un captador con aletas curvas da lugar a una distribución prácticamente uniforme através de la superficie de la rejilla. La posición de este tipo de captador debe ser determinadacon la máxima atención, ya que tiene notable influencia sobre el caudal de aire que atraviesala rejilla.

El captador con aletas a 90º, tiende a aumentar el caudal de aire por la rejilla en lazona de la dirección del flujo de aire.

Las láminas de toma, tienen un efecto menospreciable sobre el enderezamiento delflujo de aire y no es aconsejable su uso.

Los difusores de techo se instalan normalmente por debajo del conducto de distribu-ción, por lo que éste experimenta una desviación de 90º antes de llegar a dicho difusor.Cuanto más corto sea el tramo de conexión entre conducto y difusor más necesario será lautilización de captadores adecuados. Por lo general se montan captadores con aletas verti-cales, que dan buenos resultados.

CONDUCTO HORIZONTAL CON REJILLA

CAPTADOR CURVO

Optimo

CAPTADOR ENANGULO RECTO

Aconsejable

LAMINA DE TOMA

Desaconsejable

CONDUCTO CON DIFUSOR DE TECHO

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10.5.- CALCULO Y DIMENSIONADO A ALTA VELOCIDAD

La distribución del aire acondicionado a alta velocidad está esencialmente ligada a lanecesidad de limitar el tamaño de los conductos aun a costa de tener que emplear una mayorpotencia en los motores de accionamiento de los ventiladores, ya que al reducir el tamaño delos conductos se obtienen mayores pérdidas de carga en nuestra red.

Aunque el límite que diferencia un sistema de distribución a alta de otro a baja velo-cidad no ha sido claramente definido, es frecuente considerar que éste se encuentra alrede-dor de los 12 m/s.

Para los sistemas de distribución de aire a alta velocidad son validas las siguientesreglas:- Las normas generales para el dimensionamiento de los conductos a baja velocidad son

igualmente válidas para dimensionar los conductos a alta velocidad.- En las instalaciones a alta velocidad se deberán tener siempre en cuenta los fenómenos de

conversión de presión dinámica en estática, independientemente del método utilizado.- El nivel sonoro de la instalación debe ser cuidadosamente controlado. En los casos en que

los terminales no estén provistos de dispositivos afónicos es necesario instalar después de los eventuales dispositivos destinados a la mezcla del aire, conductos revestidos interiormente de un material fono-absorbente.

- La velocidad del aire en los conductos puede variar desde 12 m/s en algunas instalaciones hasta 30 m/s en otras. Las velocidades en los conductos secundarios variarán, respectivamente entre los 10 m/s y los 25 m/s.

- En las instalaciones a alta velocidad se emplean frecuentemente conductos de sección cir-cular (de cintas metálicas enrolladas en espiral) para asegurar una mayor estanqueidad así como por presentar una mayor rigidez.

- Deberán emplearse curvas y acoplamientos con baja pérdida de carga para evitar pérdidas de presión excesivas y eventuales producciones de ruidos.

En el caso, poco corriente, que se utilicen conductos de sección rectangular, todos los codos tienen que estar provistos de aletas directrices. En el caso de conductos de sección circular las aletas deberán evitarse pero las curvas deberán ser de radio amplio.

Se emplean acoplamientos en T tanto de 90º como de 45º. Es recomendable utilizar acoplamientos cónicos para mantener las pérdidas de presión lo más bajas posible.

- Los métodos empleados para el cálculo de las dimensiones y los sistemas de conducción de los conductos para alta velocidad se recogen en manuales especializados que los técnicos deberán tener siempre presentes.

10.6.- CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL AIRE

Estos fenómenos se producen siempre que la temperatura del aire que circula por losconductos sea diferente de la temperatura del ambiente que atraviesan.

Del funcionamiento en régimen de refrigeración, es decir, en verano (pudiéndoseextender obviamente al funcionamiento en invierno), se puede afirmar:- El calentamiento del aire en los conductos puede tener lugar cuando éstos pasen por am-

bientes no acondicionados. En este caso el efecto refrigerante del aire acondicionado,

37

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38

dentro de los límites del calentamiento experimentado, se pierde completamente debiendo tenerse en cuenta esta pérdida para el cómputo de los caudales de aire y la potencia de la instalación.

- El calentamiento del aire en los conductos puede producirse también cuando atraviese ambientes acondicionados. En este caso no se produce ninguna pérdida, pero el enfria-miento de los locales a acondicionar se realiza parcialmente a través de las paredes de los conductos. Es necesario tener en cuenta este fenómeno para distribuir adecuadamente el caudal de aire entre los diferentes difusores y compensar el intercambio térmico ahora cita-do. La redistribución conduce normalmente a un aumento del caudal de los difusores más alejados del acondicionador para compensar el aumento de temperatura sufrido por el aire y a disminuir el de los difusores más próximos.

Lógicamente el cálculo definitivo de los conductos de aire podrá efectuarse única-mente después de haber efectuado la redistribución indicada anteriormente o haber controla-do este efecto valorando su grado de aceptabilidad.

Es necesario evitar que se produzca una condensación sobre la superficie fría de losconductos que es en función de la temperatura del aire conducido por ellos y de la tempera-tura de rocío de los locales que se atraviesen.

Para esto y para limitar el calentamiento en verano o el enfriamiento en invierno delaire de los conductos, se deberá efectuar un aislamiento correcto de ellos.

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404446475051525354555860626466687072

DS Circular clásico ...................................................................................DHA-M Circular para locales altos .................................................................DC Cuadrado clásico ...............................................................................DCRR Cuadrado clásico................................................................................DLR Lineal .................................................................................................DLRC Lineal .................................................................................................DLE Lineal .................................................................................................DLEC Lineal .................................................................................................DLE-B Lineal .................................................................................................DLEC-B Lineal .................................................................................................DS-PT Circular sobre placa para techo .........................................................DC-PT / DCRR-PT Cuadrado sobre placa para techo .....................................................DAMR-DS Radial circular sobre placa para techo ..............................................DAMR / DAMR-E / DAMRS Radial cuadrado sobre placa para techo ...........................................DROT / DROT-E Rotacional sobre placa esférica para techo ......................................DLO-PT Lamas orientables sobre placa para techo ........................................DP-PT Perforado sobre placa para techo .....................................................BIM-PT / BIM-PTE Sobre placa con boca inductora BIM..................................................

DIFUSORES

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DIFUSOR CIRCULAR CLASICO DS

Modelo A B C p

40

CARACTERISTICAS:Difusor circular diseñado para techos, fabricado en aluminioentallado.La regulación de mariposa se construye en policarbonato deuna gran resistencia.El puente de montaje está formado por un perfil de aluminioextruido con patillas en chapa de acero galvanizado.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Para facilitar el montaje del difusor y poder tener un mejoracceso a la regulación, el núcleo central formado por los arosinteriores, se desmonta del aro exterior haciéndolo girarmanualmente.La sujeción al techo se realiza mediante un puente demontaje, el cual queda unido al difusor por medio de dostornillos.

6

8

10

12

14

16

257

307

357

407

457

507

149

199

249

299

349

399

230

280

330

380

430

480

217

267

317

367

417

467

Mod. DS

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

C

B

A

47

MODELO DSDifusor sin regulación de mariposa.

MODELO DS + RDifusor con regulación de mariposa.

Dimensiones en mm.

MODELO DS + R + PDifusor con regulación de mariposa y puente de montaje.

P

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DIFUSOR CIRCULAR CLASICO DS

CUELLO PARA TUBO FLEXIBLE:Fabricado en policarbonato, con patillas en chapa de acerogalvanizado.Pensado para que su adaptación al difusor permita el acopla-miento a tubos flexibles.La sujeción al techo se realiza mediante la unión del cuellocon el difusor por medio de dos tornillos.

CUELLO ADAPTABLE PARA REGULACION DELAMAS OPUESTAS:Fabricado en policarbonato, con patillas en chapa de acerogalvanizado.Pensado para adaptar al difusor DS la regulación de lamasopuestas, pudiendo adaptarse a conductos rectangulares.Viene preparado para acoplar un kit para el montaje de unservomotor para accionar la regulación.La sujeción al techo se realiza mediante la unión del cuellocon el difusor por medio de dos tornillos.

41

Modelo C

6

8

10

12

14

16

148

198

248

298

348

398

Modelo Regulación

6

8

10

12

150 x 150

200 x 200

250 x 250

300 x 300

94

Mod. DS+C

Mod. DS+CA +RR

MODELO DS + CA + RRDifusor con cuello adaptable para tubos rectangulares conregulación de lamas opuestas.

MODELO DS + R + CDifusor con regulación de mariposa y cuello para tubo flexible.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

C

94

Dimensiones en mm.

Dimensiones en mm.

Mod. Cuello DS

Mod. Cuello DS RR

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TABLA DE SELECCION DS

MODELOm3/ h

6 8 10 12 14

100

VelPA minA maxdB

2,750,700,500,92

<15

1,200,280,33

0,70<15

0,770,230,270,61

<15

0,540,210,220,55

<15

0,400,200,190,51

<15

150

VelPA minA maxdB

4,121.330,751,25

17

1,790,400,490,92

<15

1,160,280,400,79

<15

0,810,230,330,70

<15

0,600,210,290,64

<15

200

VelPA minA maxdB

5,502,221,001,59

25

2,390,570,661,13

<15

1,550,350,530,96

<15

1,080,270,440,85

<15

0,810,230,380,77

<15

250

VelPA minA maxdB

6,873,371,241,92

32

2,990,790,821,35

18

1,940,440,661,14

<15

1,350,310,550,99

<15

1,010,260,480,89

<15

300

VelPA minA maxdB

8,254,771,492,25

37

3,591,050,991,57

24

2,320,550,791,32

<15

1,610,360,661,14

<15

1,210,290,571,02

<15

350

VelPA minA maxdB

9,626,421,742,58

41

4,181,371,151,79

28

2,710,680,931,49

18

1,880,430,771,29

<15

1,410,320,671,15

<15

400

VelPA minA maxdB

10,99 8,331,992,91

45

4,781,731,312,01

32

3,100,831,061,67

21

2,150,500,881,43

<15

1,610,360,761,28

<15

450

VelPA minA maxdB

12,3710,50

2,243,24

48

5,382,141,482,23

35

3,491,011,191,84

25

2,420,580,991,58

16

1,810,410,861,40

<15

500

VelPA minA maxdB

5,982,601,642,45

38

3,871,201,322,02

28

2,690,671,101,73

19

2,020,460,951,53

<15

42

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

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900

VelPA minA maxdB

6,973,472,383,43

44

4,841,771,982,90

36

3,671,071,722,55

29

MODELOm3/ h

6 8 10 12 14

600

VelPA minA maxdB

7,173,661,972,88

43

4,651,641,592,37

33

3,230,891,322,02

24

2,420,581,141,78

17

700

VelPA minA maxdB

8,374,912,303,32

47

5,422,171,852,72

37

3,371,141,542,31

29

2,820,721,332,04

21

800

VelPA minA maxdB

6,202,782,113,08

41

4,311,441,762,61

32

3,220,891,522,29

25

1.000

VelPA minA maxdB

7,754,232,643,78

47

5,382,142,203,19

39

4,031,281,912,80

32

1.300

VelPA minA maxdB

7,003,492,864,07

46

5,242,042,483,56

39

1.500

VelPA minA maxdB

6,052,652,864,07

43

1.700

VelPA minA maxdB

6,853,353,244,58

46

1.900

VelPA minA maxdB

7,664,143,625,08

50

TABLA DE SELECCION DS

43

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

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MODELO DHA-MDifusor sin regulación.

B

C

A

H

DIFUSOR CIRCULAR PARA LOCALES ALTOS DHA-M

Modelo A B C H P

6

8

10

12

300

415

520

625

150

200

250

300

290

390

490

590

69

90

123

133

280

380

480

580

CARACTERISTICAS:Difusor circular diseñado para techos altos. Dispone de unnúcleo central que puede graduarse manualmente, consi-guiendo la posibilidad de distintos tipos de distribución deaire.Fabricado en aluminio entallado.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.El puente de montaje esta formado por un perfil de aluminioextruido con patillas en chapa de acero galvanizado.

FORMA DE MONTAJE:Para facilitar el montaje del difusor y poder tener un mejoracceso a la regulación, el núcleo central formado por los arosinteriores se desmonta del aro exterior mediante giro manual.La sujeción al techo se realiza mediante el puente de monta-je, el cual queda unido al difusor por medio de dos torni-llos.

CUELLO PARA TUBO FLEXIBLE:Fabricado en policarbonato, con patillas en chapa de acerogalvanizado.Pensado para que su adaptación al difusor permita el acopla-miento a tubos flexibles.La sujeción al techo se realiza mediante la unión del cuellocon el difusor por medio de dos tornillos.

44

Mod. DHA-M

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

MODELO DHA-M+R+PDifusor con regulación y puente de montaje.

MODELO DHA-M+RDifusor con regulación.

P

Mod. Cuello DHA-M

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6 8 10 12 14

300

VelPA minA maxdB

2,560,350,411,30

<15

1,240,080,281,19

<15

0,750,030,231,15

<15

0,490,010,201,13

<15

0,260,000,181,11

<15

VelPA minA maxdB

3,840,790,641,73

16

1,860,190,441,37

<15

1,120,070,351,31

<15

0,740,030,321,28

<15

0,390,010,281,25

<15

VelPA minA maxdB

5,111,410,861,76

23

2,480,330,591,55

<15

1,500,120,481,46

<15

0,980,050,441,42

<15

0,520,010,381,38

<15

VelPA minA maxdB

6,392,211,081,99

28

3,100,520,751,73

16

1,870,190,611,62

<15

1,230,080,551,57

<15

0,650,020,491,52

<15

VelPA minA maxdB

7,673,181,302,23

32

3,710,750,901,90

21

2,250,270,741,77

<15

1,470,120,671,72

<15

0,780,030,591,66

<15

VelPA minA maxdB

10,235,651,742,69

39

4,951,321,212,26

27

3,000,480,992,08

19

1,960,210,902,01

<15

1,040,060,801,93

<15

VelPA minA maxdB

12,798,832,183,15

44

6,192,071,522,62

32

3,740,761,242,39

24

2,450,321,132,30

17

1,300,091,002,20

<15

VelPA minA maxdB

15,3412,71

2,663,61

48

7,432,981,832,97

36

4,491,091,502,70

28

2,940,471,362,59

21

1,560,131,212,47

<15

VelPA minA maxdB

8,674,062,143,33

40

5,241,481,753,01

32

3,430,641,602,89

25

1,820,181,422,74

<15

MODELOm3/h

100

150

200

250

400

500

600

700

TABLA DE SELECCION DHA-M

45

6 8 10 12 14

1.200

VelPA minA maxdB

9,915,302,453,68

43

5,991,942,013,32

35

3,920,831,833,18

28

2,080,231,623,02

18

VelPA minA maxdB

11,146,712,764,04

46

6,742,452,263,64

38

4,411,052,063,47

31

2,340,301,833,29

20

VelPA minA maxdB

12,388,283,074,39

48

7,493,032,523,95

40

4,901,302,293,77

33

2,600,372,043,56

23

VelPA minA maxdB

8,243,672,774,26

42

5,391,572,524,06

35

2,860,442,243,83

25

VelPA minA maxdB

8,994,363,034,57

44

5,881,872,764,35

37

3,120,532,454,10

27

VelPA minA maxdB

9,745,123,284,88

46

6,372,192,994,64

39

3,380,622,654,38

29

VelPA minA maxdB

11,236,823,795,50

49

7,362,923,455,23

42

3,910,823,074,92

32

VelPA minA maxdB

8,343,753,925,81

45

4,431,063,485,46

35

VelPA minA maxdB

9,815,194,616,69

49

5,211,464,106,28

39

MODELOm3/h

800

900

1.000

1.100

1.300

1.500

1.700

2.000

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 46: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

DIFUSOR CUADRADO CLASICO DC

Mod. DC

6

9

12

15

18

21

24

274

345

416

487

558

629

700

156,6

230,6

301,6

372,6

443,6

514,6

585,6

234

305

376

447

518

589

660

230

303

372

443

514

585

656

100

125150

125150

250

275

275

PlenumOE H

CARACTERISTICAS:Difusor cuadrado diseñado para techos, fabricado en perfil dealuminio extruido. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Puede acoplarsele opcionalmente un plenum de policarbona-to cuya forma permite un flujo de aire más dinámico.

FORMA DE MONTAJE:Para mayor facilidad en la sujeción del difusor y un rápido ycómodo acceso a la regulación, el núcleo de aros interiores sedesmonta del aro exterior mediante un sistema de anclaje.El difusor se sujeta al techo mediante un puente de montajeformado por un perfil de aluminio extruido con patillas enchapa de acero galvanizado, el difusor queda sujeto a éstepor medio de dos tornillos.

Modelo A B C P

46

O E

H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

B

C

A

51,3

MODELO DCDifusor sin regulación.

MODELO DC+RDifusor con regulación de mariposa.

MODELO DC+R+PDifusor con regulación de mariposa y puente de montaje.

MODELO DC+R+PlenumDifusor con regulación de mariposa y caja plenum.

P

Page 47: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

6

9

12

15

18

21

24

274

345

416

487

558

629

700

156,6

230,6

301,6

372,6

443,6

514,6

585,6

234

305

376

447

518

589

660

243

314

389

459

525

597

669

100

125150

125150

250

275

275

PlenumOE H

Modelo A B C P

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

DIFUSOR CUADRADO CLASICO DCRR

CARACTERISTICAS:Difusor cuadrado diseñado para techos, fabricado en perfil dealuminio extruido.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Este modelo usa el tipo de regulación de lamas opuestas.Puede acoplarsele opcionalmente un plenum de policarbona-to cuya forma permite un flujo de aire más dinámico.

FORMA DE MONTAJE:Para mayor facilidad en la sujeción del difusor y un rápido ycómodo acceso a la regulación, el núcleo de aros interiores sedesmonta del aro exterior mediante un sistema de anclaje.El difusor se sujeta al techo mediante un puente de montajeformado por un perfil de aluminio extruido con patillas enchapa de acero galvanizado, el difusor queda sujeto a éstepor medio de dos tornillos.

Mod. DCRR+Servomotor

47

A

96

51,3

B

C

MODELO DCRRDifusor con regulación de lamas opuestas.

MODELO DCRR+PDifusor con regulación de lamas opuestas y puente montaje.

118

MODELO DCRR+PlenumDifusor con regulación de lamas opuestas y caja plenum.

O E

H

P

Page 48: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

200

6 9 12 15 18 21 24

VelPA minA maxdB

3,371,172,183,29

19

1,780,571,472,27

<15

1,040,421,091,71

<15

0,600,360,831,33

<15

0,490,360,761,23

<15

0,370,350,671,10

<15

0,280,340,611,01

<15

VelPA minA maxdB

1,680,551,251,94

<15

0,890,400,901,43

<15

0,520,360,701,15

<15

0,300,340,470,96

<15

0,250,340,540,91

<15

0,180,340,500,85

<15

0,140,340,470,80

<15

VelPA minA maxdB

2,530,811,712,62

<15

1,340,471,181,85

<15

0,780,380,901,43

<15

0,450,350,701,14

<15

0,370,350,651,07

<15

0,280,340,580,97

<15

0,210,340,540,91

<15

100

VelPA minA maxdB

4,211,652,643,97

26

2,230,701,762,69

<15

1,300,461,281,99

<15

0,750,380,961,51

<15

0,620,370,871,39

<15

0,460,350,761,23

<15

0,350,350,681,12

<15

VelPA minA maxdB

5,052,223,114,64

31

2,670,862,053,10

<15

1,560,521,472,27

<15

0,900,401,081,70

<15

0,740,380,981,55

<15

0,550,360,851,36

<15

0,430,350,761,22

<15

VelPA minA maxdB

5,892,903,575,32

35

3,121,052,343,52

17

1,820,581,672,55

<15

1,050,421,211,88

<15

0,870,391,091,71

<15

0,640,370,941,49

<15

0,500,360,831,33

<15

VelPA minA maxdB

6,733,684,046,00

39

3,561,272,623,94

21

2,080,661,862,83

<15

1,200,441,342,07

<15

0,990,411,201,87

<15

0,730,381,031,62

<15

0,570,360,901,44

<15

VelPA minA maxdB

8,425,574,977,35

45

4,451,803,204,78

27

2,600,842,243,39

<15

1,500,501,592,44

<15

1,240,451,422,19

<15

0,920,401,201,87

<15

0,710,381,051,65

<15

VelPA minA maxdB

10,107,875,908,70

50

5,342,443,785,62

32

3,121,062,633,95

19

1,790,581,852,81

<15

1,480,501,642,51

<15

1,100,431,382,13

<15

0,850,391,191,86

<15

MODELOm3/h

150

250

300

350

400

500

600

TABLA DE SELECCION DC

48

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 49: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION DC

1.000

6 9 12 15 18 21 24

800

VelPA minA maxdB

6,233,204,356,46

36

3,641,323,014,51

23

2,090,662,103,18

<15

1,730,561,862,83

<15

1,290,461,552,39

<15

0,990,411,342,07

<15

VelPA minA maxdB

7,124,084,937,30

40

4,161,613,405,07

27

2,390,762,353,55

17

1,980,632,083,15

<15

1,470,501,732,64

<15

1,130,431,482,28

<15

VelPA minA maxdB

8,015,085,518,13

43

4,681,953,785,63

30

2,690,872,613,92

20

2,220,702,303,48

<15

1,650,540,912,90

<15

1,280,461,632,49

<15

VelPA minA maxdB

8,906,196,088,97

46

5,202,334,176,19

33

2,991,002,864,29

23

2,470,792,523,80

15

1,840,592,083,16

<15

1,420,491,772,70

<15

VelPA minA maxdB

9,797,426,669,81

49

5,722,754,556,75

36

3,291,143,124,66

26

2,720,882,744,12

18

2,020,642,263,41

<15

1,560,521,922,91

<15

VelPA minA maxdB

6,243,214,947,31

38

3,591,293,375,03

28

2,970,992,964,44

20

2,200,702,443,67

<15

1,700,552,063,13

<15

VelPA minA maxdB

6,763,715,327,87

40

3,891,453,635,40

31

3,211,103,194,76

22

2,390,762,613,93

16

1,840,592,213,34

<15

VelPA minA maxdB

7,804,826,098,99

44

4,491,824,136,14

34

3,711,353,635,40

26

2,760,902,974,44

20

2,130,672,503,76

<15

VelPA minA maxdB

5,682,725,157,62

41

4,701,974,516,68

33

3,491,243,675,46

26

2,690,873,084,61

20

700

MODELOm3/h

900

1.100

1.200

1.300

1.500

1.900

49

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 50: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

LNº de vías Dimen.

P

CARACTERISTICAS:Difusor indicado para su instalación en techo, fabricado enaluminio extruido. Equipado con lamas direccionales en aluminio extruido, lascuales permiten orientar el flujo de aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.La regulación es del tipo de corredera y esta fabricada enplástico inyectado.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza mediante un puente de montaje fabri-cado en perfil de aluminio extruido con patillas de chapa gal-vanizada. El difusor se sujeta a este por medio de tornillos.

Mod. DLR

DIFUSOR LINEAL DLR

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L x H

500

600

700

800

900

1.000

1

2

3

4

-

-

40

80

120

160

-

-

45

85

125

165

-

-

50

Dimensiones en mm.

(L+6) x (H+6)

20

(L-20) x (H-20)32 32

(L+44) x (H+45)5,

8

64

MODELO DLRDifusor con regulación.

MODELO DLR+PDifusor con regulación y puente de montaje.

REGULACION:Colocar la lama según seindica en el dibujo.Accionar directamente lacorredera de la regulacióncon un destornillador.

H

P

Page 51: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Difusor indicado para su instalación en techo, fabricado enaluminio extruido.Equipado con lamas direccionales en aluminio extruido, lascuales permiten orientar el flujo de aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.La regulación es del tipo de corredera y esta fabricada enplástico inyectado.El plenum se fabrica en chapa de acero galvanizado.Hasta 1400 mm. de longitud, el plenum llevará una boca, de1500 mm.hasta 2000 mm. llevará dos bocas.

FORMA DE MONTAJE:El difusor se puede montar y desmontar a la caja plenummediante los puentes de montaje unidos por tornillos, este asu vez incorpora unas orejetas para ser fijado a los forjados,techos, por medio de tornillos, varillas roscadas, etc.

Mod. DLRC

DIFUSOR LINEAL CON CAJA PLENUM DLRC

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L Nº devías

B C D

51

Dimensiones en mm.

MODELO DLRCDifusor con regulación y caja PLENUM.

(L+6) x (C+6)

B

(L-5) x C

D

500

600

700

800

900

1.000

1

2

3

4

-

-

150

200

200

250

-

-

49

89

129

169

-

-

300

300

350

350

-

-

Page 52: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. DLE

DIFUSOR LINEAL DLE

CARACTERISTICAS:Difusor indicado para su instalación en techo, fabricado enaluminio extruido.Equipado con lamas direccionales en aluminio extruido, lascuales permiten orientar el flujo de aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.La regulación es del tipo de corredera y esta fabricada enplástico inyectado.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza mediante un puente de montaje fabri-cado en perfil de aluminio extruido con patillas de chapa gal-vanizada. El difusor se sujeta a este por medio de tornillos.

(L-8) x H

52

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

(L+6) x (H+6)

20

(L-26) x (H-33)26 26

(L+44) x (H+20)

63

MODELO DLE+RDifusor con regulación.

MODELO DLE+PDifusor con regulación y puente de montaje.

REGULACION:Colocar la lama según seindica en el dibujo.Accionar directamente lacorredera de la regulacióncon un destornillador.

LNº de vías Dimen.

P

500

600

700

800

900

1.000

1

2

3

4

-

-

53

93

133

173

-

-

55

95

135

175

-

-

H

P

Page 53: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. DLEC

DIFUSOR LINEAL CON CAJA PLENUM DLEC

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

L Nº devías

B C D

53

CARACTERISTICAS:Difusor indicado para su instalación en techo, fabricado enaluminio extruido.Equipado con lamas direccionales en aluminio extruido, lascuales permiten orientar el flujo de aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.La regulación es del tipo de corredera y esta fabricada enplástico inyectado.El plenum se fabrica en chapa de acero galvanizado.

PLENUM:Hasta 1.400 mm. de longitud, el plenum llevará una salida, de1.500 mm. hasta 2.000 mm. llevará dos salidas.

FORMA DE MONTAJE:El difusor se puede montar y desmontar a la caja plenummediante los puentes de montaje unidos por tornillos, este asu vez incorpora unas orejetas para ser fijado a los forjados,techos, por medio de tornillos, varillas roscadas, etc.

MODELO DLECDifusor con regulación y caja PLENUM.

(L+6) x (C+6)

B

(L-5) x C

D

500

600

700

800

900

1.000

1

2

3

4

-

-

150

200

200

250

-

-

59

99

139

179

-

-

295

295

345

345

-

-

Page 54: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

DIFUSOR LINEAL DLE-B

54

Mod. DLE-B

CARACTERISTICAS:Difusor indicado para su instalación en techo, fabricado enaluminio extruido.Equipado con lamas direccionales en aluminio extruido, lascuales permiten orientar el flujo de aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopueden suministrarse con diferentes acabados.La regulación es del tipo de corredera y esta fabricada enplástico inyectado.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza mediante un puente de montaje fabri-cado en perfil de aluminio extruido con patillas de chapa gal-vanizada. El difusor se sujeta a este por medio de tornillos.

(L-5) x HDIMENSIONES NOMINALES

NORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

(L+4) x (H+4)

20

(L-26) x (H-20)16 16

(L+24) x (H+14)

63

MODELO DLE-B+RDifusor con regulación.

MODELO DLE-B+PDifusor con regulación y puente de montaje.

REGULACION:Colocar la lama según seindica en el dibujo.Accionar directamente lacorredera de la regulacióncon un destornillador.

LNº de vías Dimen.

P

500

600

700

800

900

1.000

1

2

3

4

-

-

43

83

123

163

-

-

45

85

125

165

-

-

H

P

Page 55: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

DIFUSOR LINEAL CON CAJA PLENUM DLEC-B

55

CARACTERISTICAS:Difusor indicado para su instalación en techo, fabricado enaluminio extruido.Equipado con lamas direccionales en aluminio extruido, lascuales permiten orientar el flujo de aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopueden suministrarse con diferentes acabados.La regulación es del tipo de corredera y esta fabricada enplástico inyectado.El plenum se fabrica en chapa de acero galvanizado.

PLENUM:Hasta 1.400 mm. de longitud, el plenum llevará una salida, de1.500 mm. hasta 2.000 mm. llevará dos salidas.

FORMA DE MONTAJE:El difusor se puede montar y desmontar a la caja plenummediante los puentes de montaje unidos por tornillos, este asu vez incorpora unas orejetas para ser fijado a los forjados,techos, por medio de tornillos, varillas roscadas, etc.

Mod. DLEC-B

(L+6) x (C+6)

B

(L-5) x C

D

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

L Nº devías

B C D

500

600

700

800

900

1.000

1

2

3

4

-

-

150

200

200

250

-

-

49

89

129

169

-

-

295

295

345

345

-

-

MODELO DLEC-BDifusor con regulación y caja PLENUM.

Page 56: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

4

3

2

1 500 600 800 900 1.000 1.500 2.000

500 600 800 900 1.000 1.500 2.000

400

VelPA minA maxdB

10,528,868,74

13,8350

9,457,147,84

12,4247

6,263,135,198,22

37

4,681,753,886,15

29

9,657,44

11,3217,9347

7,985,109,37

14,8442

5,942,826,97

11,0335

5,262,216,189,78

32

4,721,795,558,78

29

3,130,783,675,82

18

2,340,442,754,35

<15

100

VelPA minA maxdB

4,821,864,006,34

23

3,991,273,315,25

18

2,970,702,463,90

<15

2,630,552,183,46

<15

2,360,451,963,11

<15

1,560,201,302,06

<15

1,170,110,971,54

<15

2,410,472,834,48

<15

2,000,322,343,71

<15

1,480,181,742,76

<15

1,32 0,141,542,45

<15

1,180,111,392,20

<15

0,780,050,921,45

<15

0,580,030,691,09

<15

200

VelPA minA maxdB

9,657,448,01

12,6844

7,985,106,63

10,4939

5,942,824,937,80

32

5,262,214,376,92

29

4,721,793,926,21

26

3,130,782,604,11

15

2,340,441,943,07

<15

4,821,865,668,97

26

3,991,274,697,42

21

2,970,703,485,52

<15

2,630,553,094,89

<15

2,360,452,774,39

<15

1,560,201,842,91

<15

1,170,111,372,17

<15

300

VelPA minA maxdB

8,906,347,39

11,7044

7,894,986,55

10,3741

7,094,025,889,32

38

4,691,763,906,17

28

3,510,982,914,61

20

7,234,198,49

13,4538

5,992,877,03

11,1334

4,451,595,238,28

26

3,951,254,637,34

23

3,541,004,166,59

20

2,350,442,754,36

<15

1,750,252,063,26

<15

500

VelPA minA maxdB

11,8111,169,81

15,5354

7,824,896,49

10,2843

5,852,734,857,68

36

12,0611,6314,1622,4154

9,987,96

11,7218,5549

7,424,408,71

13,7942

6,583,467,72

12,2339

5,912,796,93

10,9836

3,911,224,597,27

25

2,920,683,435,43

18

600

VelPA minA maxdB

9,387,057,79

12,3449

7,013,945,829,22

41

8,906,34

10,4516,5547

7,894,989,27

14,6744

7,094,028,32

13,1741

4,691,765,518,72

31

3,510,984,126,52

23

800

VelPA minA maxdB

9,357,007,77

12,3050

9,457,14

11,0917,5750

6,263,137,35

11,6340

4,681,755,498,69

32

1.000

VelPA minA maxdB

7,824,899,18

14,5446

5,852,736,86

10,8739

1.500

VelPA minA maxdB

8,776,15

10,3016,3051

2.000

VelPA minA maxdB

L x

VIA

S

TABLA DE SELECCION DLR / DL

56

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

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500 600 700 800 900 1.000 1.500 2.000

500 600 700 800 900 1.000

6,433,319,24

14,6437

5,322,277,65

12,1132

4,541,656,53

10,3328

3,961,255,699,01

24

3,510,985,047,98

21

3,150,794,537,17

18

2,090,353,004,75

<15

1,560,192,243,55

<15

4,821,868,06

12,7629

3,991,276,67

10,5624

3,400,935,699,00

20

2,970,704,967,85

17

2,630,554,396,96

<15

2,360,453,956,25

<15

1,610,212,313,66

<15

1,330,141,913,03

<15

1,130,101,632,58

<15

0,990,081,422,25

<15

0,880,061,262,00

<15

0,790,051,131,79

<15

0,520,020,751,19

<15

0,390,010,560,89

<15

1,210,122,013,19

<15

1,000,081,672,64

<15

0,850,061,422,25

<15

0,740,041,241,96

<15

0,660,031,101,74

<15

0,590,030,991,56

<15

3,220,834,627,32

15

2,660,573,836,06

<15

2,270,413,265,17

<15

1,980,312,844,50

<15

1,750,252,523,99

<15

1,570,202,263,58

<15

1,040,091,502,37

<15

0,780,051,121,77

<15

2,410,474,036,38

<15

2,000,323,335,28

<15

1,700,232,844,50

<15

1,480,182,483,92

<15

1,320,142,203,48

<15

1,180,111,973,12

<15

4,821,866,93

10,9828

3,991,275,749,09

23

3,400,934,897,75

19

2,970,704,276,76

16

2,630,553,785,99

<15

2,360,453,405,38

<15

1,560,202,253,56

<15

1,170,111,682,66

<15

3,621,056,049,57

20

2,990,725,007,92

16

2,550,524,276,75

<15

2,230,403,725,89

<15

1,970,313,305,22

<15

1,770,252,964,69

<15

8,045,17

11,5618,3043

6,653,549,56

15,1439

5,672,588,16

12,9235

4,951,967,11

11,2631

4,381,546,309,98

28

3,941,245,668,96

25

2,610,543,755,93

15

1,950,302,804,44

<15

6,032,91

10,0715,9436

4,991,998,33

13,2031

4,261,457,11

11,2627

3,711,106,209,81

24

3,290,865,498,70

20

2,950,704,937,81

18

9,657,44

13,8721,9649

7,985,10

11,4818,1744

6,813,719,79

15,5040

5,942,828,53

13,5137

5,262,217,56

11,9834

4,721,796,79

10,7531

3,130,784,507,12

20

2,340,443,365,32

<15

7,234,19

12,0819,1341

5,992,87

10,0015,8337

5,112,098,53

13,5133

4,451,597,44

11,7729

3,951,256,59

10,4426

3,541,005,929,37

23

10,649,06

15,3024,2353

9,086,59

13,0520,6749

7,915,01

11,3818,0245

7,013,94

10,0915,9742

6,303,179,06

14,3440

4,171,396,009,49

29

3,120,784,487,10

21

9,657,44

16,1125,5150

7,985,10

13,3321,1145

6,813,71

11,3718,0141

5,942,829,92

15,7038

5,262,218,79

13,9235

4,721,797,89

12,5032

9,897,83

14,2222,5252

8,776,15

12,6119,9649

7,874,96

11,3217,9246

5,212,177,50

11,8736

3,901,215,608,87

28

9,987,96

16,6726,3952

8,515,79

14,2222,5148

7,424,40

12,3919,6245

6,583,46

10,9917,3942

5,912,799,86

15,6239

7,824,89

11,2417,8048

5,852,738,40

13,3141

8,866,28

14,8023,4351

7,794,86

11,2117,7449

0,390,010,651,03

<15

0,290,010,490,77

<15

0,780,051,312,07

<15

0,580,030,981,55

<15

1,170,111,963,10

<15

0,880,061,462,32

<15

1,560,202,614,14

<15

1,170,111,953,09

<15

1,960,313,275,17

<15

1,460,172,443,87

<15

2,350,443,926,21

<15

1,750,252,934,64

<15

3,130,785,238,27

21

2,340,443,916,18

<15

3,911,226,53

10,3428

2,920,684,887,73

21

5,872,759,80

15,5141

4,381,547,32

11,6033

7,824,89

13,0620,6849

5,852,739,77

15,4642

1.500 2.000

RC / DLE / DLEC / DLE-B / DLEC-B

57

Page 58: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. DS-PT

DIFUSOR CIRCULAR SOBRE PLACA DS-PT

CARACTERISTICAS:Diseñado para falso techo, el núcleo de aros está fabricadoen aluminio entallado y la placa en chapa de acero troquela-da.La regulación se fabrica en policarbonato de gran resistencia.El acabado estandar es lacado en blanco, bajo pedido puedesuministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Para facilitar el montaje del difusor y poder tener un mejoracceso a la regulación, el núcleo central formado por los arosinteriores se desmonta del aro exterior haciéndolo girarmanualmente.La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas modulares de falso techo. Así mismo se puedemontar sobre la aplicación soporte, ideada para una mejorinstalación sobre techos continuos de escayola, pladur, etc.

ACCESORIOS:APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

Modelo A B

6

8

10

12

257

307

357

407

149

199

249

299

58

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

MODELO DS-PTDifusor sin regulación.

MODELO DS-PT+RDifusor con regulación de mariposa.

MODELO DS-PT+R+CDifusor con regulación de mariposa y cuello para tubo flexible.

A

595 x 595

B

4894

MODELO DS-PT+CA+RRDifusor con cuello adaptable para conductos cuadrados yregulación de lamas opuestas.

94

Page 59: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION DS-PT

8 10 12

300

VelPA minA maxdB

5,982,601,642,45

38

3,871,201,322,02

28

2,690,671,101,73

19

VelPA minA maxdB

1,200,280,330,70

<15

0,770,230,27,0,61

<15

0,540,210,220,55

<15

VelPA minA maxdB

1,790,400,490,92

<15

1,160,280,400,79

<15

0,810,230,330,70

<15

VelPA minA maxdB

2,390,570,661,13

<15

1,550,350,530,96

<15

1,080,270,440,85

<15

VelPA minA maxdB

2,990,790,821,35

18

1,940,440,661,14

<15

1,350,310,550,99

<15

VelPA minA maxdB

3,591,050,991,57

24

2,320,550,791,32

<15

1,610,360,661,14

<15

VelPA minA maxdB

4,181,371,151,79

28

2,710,680,931,49

18

1,880,430,771,29

<15

VelPA minA maxdB

4,781,731,312,01

32

3,100,831,061,67

21

2,150,500,881,43

<15

VelPA minA maxdB

5,382,141,482,23

35

3,491,011,191,84

25

2,420,580,991,58

16

MODELOm3/h

100

150

200

250

350

400

450

500

8 10 12

750

VelPA minA maxdB

8,144,652,773,96

49

5,652,342,313,34

40

VelPA minA maxdB

6,583,101,812,67

41

4,261,411,452,20

30

2,960,781,211,87

22

VelPA minA maxdB

7,173,661,972,88

43

4,651,641,592,37

33

3,230,891,322,02

24

VelPA minA maxdB

7,774,262,133,10

45

5,041,901,722,55

35

3,501,011,432,17

27

VelPA minA maxdB

8,374,912,303,32

47

5,422,171,852,72

37

3,771,141,542,31

29

VelPA minA maxdB

8,975,612,463,54

49

5,812,461,982,90

39

4,041,281,652,46

31

VelPA minA maxdB

6,202,782,113,08

41

4,311,441,762,61

32

VelPA minA maxdB

6,973,472,383,43

44

8,841,771,982,90

36

VelPA minA maxdB

7,754,232,643,78

47

5,382,142,203,19

39

MODELOm3/h

550

600

650

700

800

900

1.000

1.050

59

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 60: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Diseñado para falso techo, el núcleo de aros está fabricadoen aluminio extruido y la placa en chapa de acero troquelada.La regulación se realiza en policarbonato de gran resistencia.El acabado estandar es lacado en blanco, puede suministrar-se bajo pedido con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Para mayor facilidad en la sujeción del difusor y un rápido ycómodo acceso a la regulación, el núcleo de aros interiores sedesmonta del aro exterior mediante un sistema de anclaje.La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas modulares de falso techo. Así mismo se puedemontar sobre la aplicación soporte, ideada para una mejorinstalación sobre techos continuos de escayola, pladur, etc.

ACCESORIOS:APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

Mod. DC-PT

DIFUSOR CUADRADO SOBRE PLACA DC-PT / DCRR-PT

6

9

12

274

345

416

156,6

230,6

301,6

Modelo A B

60

MODELO DC-PTDifusor sin regulación.

MODELO DC-PT+RDifusor con regulación de mariposa.

MODELO DCRR-PTDifusor con regulación de lamas opuestas.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

B

A

595 x 595

52

97

Page 61: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

9

300

VelPA minA maxdB

4,451,803,204,78

27

VelPA minA maxdB

0,890,400,901,43

<15

VelPA minA maxdB

1,340,471,181,85

<15

VelPA minA maxdB

1,780,571,472,27

<15

VelPA minA maxdB

2,230,701,762,69

<15

VelPA minA maxdB

2,670,862,053,10

<15

VelPA minA maxdB

3,121,052,343,52

17

VelPA minA maxdB

3,561,272,623,94

21

VelPA minA maxdB

4,011,522,914,36

24

MODELOm3/h

100

150

200

250

350

400

450

500

TABLA DE SELECCION DC-PT

9

VelPA minA maxdB

9,797,426,669,81

49

VelPA minA maxdB

4,902,113,495,20

29

VelPA minA maxdB

5,342,443,785,62

32

VelPA minA maxdB

5,792,814,076,04

34

VelPA minA maxdB

6,233,204,356,46

36

VelPA minA maxdB

6,683,634,646,88

38

VelPA minA maxdB

7,124,084,937,30

40

VelPA minA maxdB

8,015,085,518,13

43

VelPA minA maxdB

8,906,196,088,97

46

750

61

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

MODELOm3/h

550

600

650

700

800

900

1.000

1.100

Page 62: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Diseñado para falso techo, el núcleo de aros está fabricadoen aluminio entallado y la placa en chapa de acero troquela-do.La regulación se realiza en policarbonato de gran resistencia.Las lamas son de policarbonato, orientables e independientesunas de otras, montadas sobre soportes de igual material.El acabado estandar es lacado en blanco con lamas negras,bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Para facilitar el montaje del difusor y poder tener un mejoracceso a la regulación, el núcleo central formado por los arosinteriores se desmonta del aro exterior haciéndolo girarmanualmente.La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas modulares de falso techo. AsÍ mismo se puedemontar sobre la aplicación soporte, ideada para una mejorinstalación sobre techos continuos de escayola, pladur, etc.

ACCESORIOS:APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

Mod. DAMR-DS

DIFUSOR RADIAL CIRCULAR SOBRE PLACA PARA TECHO DAMR-DS

62

MODELO DAMR-DSDifusor sin regulación.

MODELO DAMR-DS+RDifusor con regulación de mariposa.

MODELO DAMR-DS+R+CDifusor con regulación de mariposa y cuello para tubo flexible.

A

595 x 595

B

4894

MODELO DAMR-DS+CA+RRDifusor con cuello adaptable para conductos cuadrados yregulación de lamas opuestas.

94

Modelo A B

6

8

10

257

307

357

149

199

249

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

570 x 570

Page 63: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION DAMR-DS

DAMR-DS

600

VelPA minA maxdB

1,640,190,610,88

<15

300

Modelo

m3/h

VelPA minA maxdB

2,180,330,801,14

<15

400

VelPA minA maxdB

2,730,510,981,39

22

500

VelPA minA maxdB

3,270,741,161,65

25

VelPA minA maxdB

3,821,011,341,91

29

700

VelPA minA maxdB

4,361,321,522,17

31

800

VelPA minA maxdB

4,911,671,702,43

33

900

DAMR-DS

1600

63

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros.

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

VelPA minA maxdB

5,452,061,882,69

36

1000

Modelo

m3/h

VelPA minA maxdB

6,542,972,253,21

39

1200

VelPA minA maxdB

7,634,042,613,73

42

1400

VelPA minA maxdB

8,725,272,974,24

45

VelPA minA maxdB

9,816,673,334,76

47

1800

VelPA minA maxdB

10,908,243,705,28

49

2000

Page 64: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

MODELO DAMR 1.000Difusor radial de 48 ranuras en placa de 595 x 595 mm.Medida hueco : 570 x 570 mm.MODELO DAMR-E 1.000Difusor radial de 48 ranuras en placa de Ø 595 mm.Medida hueco: Ø 570 mm.

MODELOS DAMR 400Difusor radial de 12 ranuras y 4 ranuras especiales enplacas de 595 x 595, 495 x 495 y 395 x 395 mm.Medida hueco : 380 x 380 mm.MODELOS DAMR-E 400Difusor radial de 12 ranuras y 4 ranuras especiales enplacas de Ø 595, Ø 495 y Ø 395 mm.Medida hueco Ø 380 mm

CARACTERISTICAS:Difusor diseñado para salas con falso techo proporcionandoun nivel sonoro muy bajo, fabricado en chapa de acero tro-quelada.Las lamas son de policarbonato, orientables e independientesunas de otras, montadas sobre soportes de igual material.El acabado estandar es lacado en blanco con lamas negras,bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.Las cajas plenum se fabrican en chapa galvanizada y puedenllevar acopladas un sistema para regular el aire.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza mediante su acoplamiento con lasplacas para falso techo, o bien por medio de un puente demontaje, el cual queda unido al difusor por un tornillo paratechos de escayola o similares.

ACCESORIOS:PLENUM PARA DIFUSORES SOBRE PLACA DE TECHO.APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA DAMR / DAMR-E / DAMRS

MODELO DAMR 1.000 LTDifusor radial de 48 ranuras en placa de 595 x 595 mm.Medida hueco : 570 x 570 mm.MODELO DAMR-E 1.000 LT-EDifusor radial de 48 ranuras en placa de Ø 595 mm.Medida hueco: Ø 570 mm.

MODELO DAMRSDifusor radial de 16 ranuras y4 ranuras especiales en placas de595 x 595, 495 x 495 y 395 x 395 mm.Medida hueco : 375 x 375 mm.

MODELO DAMR 500 Difusor radial de 28 ranuras en placas de 595 x 595 y 495 x495 mm.Medida hueco : 470 x 470 mm.MODELO DAMR-E 500 Difusor radial 28 ranuras en placas de Ø 595 y Ø 495 mm.Medida hueco Ø 470 mm.

64

MODELO DAMR 700 Difusor radial de 32 ranuras en placas de 595 x 595 mm.Medida hueco : 570 x 570 mm.MODELO DAMR-E 700 Difusor radial de 32 ranuras en placas de Ø 595 mm.Medida hueco : Ø 570 mm.

Page 65: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION DAMR / DAMR-E / DAMRS

DAMR400

DAMR500

DAMR700

DAMR1.000

DAMRS

800

DAMR400

DAMR500

DAMR700

DAMR1.000

DAMRS

300

900

VelPA minA maxdB

9,376,092,414,67

43

6,262,721,823,54

38

3,650,931,272,47

32

7,724,132,114,08

41

VelPA minA maxdB

1,700,200,571,11

<15

1,140,090,460,90

<15

1,050,080,400,52

<15

0,660,030,360,71

<15

1,400,140,511,00

<15

VelPA minA maxdB

8,525,032,214,28

41

5,692,251,673,24

37

5,231,901,582,21

33

3,320,771,172,27

30

7,013,411,933,74

39

VelPA minA maxdB

2,560,450,771,51

18

1,710,200,611,20

<15

1,000,070,460,91

<15

2,100,310,691,35

<15

VelPA minA maxdB

3,410,810,981,90

23

2,280,360,761,49

19

2,090,300,690,94

15

1,330,120,561,10

<15

2,810,550,871,69

21

VelPA minA maxdB

4,261,261,182,30

28

2,850,560,921,78

23

1,660,190,661,30

17

3,510,851,042,03

25

VelPA minA maxdB

5,962,471,593,09

34

3,981,101,222,37

30

2,330,370,871,69

23

4,911,671,402,71

32

VelPA minA maxdB

6,823,221,803,49

37

4,551,441,372,66

32

4,181,211,281,79

28

2,660,490,971,88

26

5,612,181,573,06

35

VelPA minA maxdB

7,674,082,003,88

39

5,121,821,522,95

35

2,990,621,072,08

28

6,312,761,753,40

37

MODELOm3/h

100

150

200

250

350

400

450

500

VelPA minA maxdB

12,5510,92

3,655,17

50

7,974,412,585,01

47

VelPA minA maxdB

10,227,252,625,07

45

6,833,231,973,83

40

6,282,731,872,63

36

3,991,101,372,66

34

8,424,912,284,42

43

VelPA minA maxdB

11,088,502,825,47

47

7,403,792,134,12

42

4,321,291,472,86

35

9,125,762,464,77

44

VelPA minA maxdB

11,939,863,025,86

48

7,974,402,284,41

43

7,323,712,173,06

39

4,651,501,573,05

37

9,826,682,645,11

46

VelPA minA maxdB

9,115,752,585,00

46

8,374,852,463,48

42

5,321,961,783,44

39

11,228,732,995,79

48

VelPA minA maxdB

10,257,282,885,58

48

9,416,142,763,90

44

5,982,481,983,84

42

VelPA minA maxdB

11,388,983,186,17

50

10,467,583,064,32

46

6,653,062,184,23

44

VelPA minA maxdB

11,509,173,354,74

48

7,313,702,384,62

46

MODELOm3/h

550

600

650

700

1.000

1.100

1.200

VelPA minA maxdB

5,111,811,392,69

31

3,420,811,072,07

27

3,140,680,991,37

23

1,990,280,771,49

20

4,211,231,222,37

29

65

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 66: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Difusor diseñado para salas con falso techo proporcionandoun nivel sonoro muy bajo, fabricado en chapa de acero tro-quelada.Las lamas son de policarbonato, orientables e independientesunas de otras, montadas sobre soportes de igual material.El acabado estandar es lacado en blanco con lamas negras,bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.Las cajas plenum se fabrican en chapa galvanizada y puedenllevar acopladas un sistema para regular el aire.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza mediante su acoplamiento con lasplacas para falso techo, o bien por medio de un puente demontaje, el cual queda unido al difusor por un tornillo paratechos de escayola o similares.

ACCESORIOS:PLENUM PARA DIFUSORES SOBRE PLACA DE TECHO.APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA DROT / DROT-E

66

MODELO DROT 24Difusor rotacional de 24 ranuras en placa de 595 x 595mm.Medida hueco : 570 x 570 mm.MODELO DROT-E 24Difusor rotacional de 24 ranuras en placa de Ø 595 mm.Medida hueco : Ø 570 mm.

MODELO DROT 16Difusor rotacional de 16 ranuras en placa de 595 x 595,495 x 495 y 395 x 395 mm.Medida hueco : 380 x 380 mm.MODELO DROT-E 16Difusor rotacional de 16 ranuras en placas de Ø 595,Ø 495 y Ø 395 mm.Medida hueco : Ø 380 mm.

MODELO DROT 14Difusor rotacional de 14 ranuras en placa de 595 x 595,495 x 495 mm.Medida hueco : 485 x 485 mm.MODELO DROT-E 14Difusor rotacional de 16 ranuras en placas de Ø 595 y Ø 495 mm.Medida hueco : Ø 485 mm.

Page 67: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION DROT / DROT-E

DROT 16 DROT 14 DROT 24

200

VelPA minA maxdB

2,000,280,691,35

<15

1,360,130,561,09

<15

0,790,040,430,83

<15

VelPA minA maxdB

9,996,922,825,47

43

6,813,212,154,18

39

3,971,091,492,89

32

VelPA minA maxdB

3,000,620,961,86

20

2,040,290,761,48

<15

1,190,100,561,09

<15

VelPA minA maxdB

4,001,111,222,38

25

2,720,510,961,86

21

1,590,170,691,35

<15

VelPA minA maxdB

5,001,731,492,89

30

3,400,801,162,25

25

1,980,270,831,61

19

VelPA minA maxdB

6,002,491,763,41

33

4,081,161,362,64

29

2,380,390,961,86

22

VelPA minA maxdB

6,993,392,023,92

36

4,771,571,563,02

32

2,780,531,092,12

25

VelPA minA maxdB

7,994,432,294,44

39

5,452,061,763,41

34

3,170,701,222,38

28

VelPA minA maxdB

8,995,602,554,95

41

6,132,601,953,79

37

3,570,881,362,64

30

MODELOm3/h

100

150

250

300

350

400

450

500

600

DROT 16 DROT 14 DROT 24

67

VelPA minA maxdB

10,998,373,085,98

45

7,493,892,354,57

41

4,371,321,623,15

34

VelPA minA maxdB

9,526,293,356,50

50

VelPA minA maxdB

11,999,963,356,50

47

8,174,632,554,95

42

4,761,571,763,41

36

VelPA minA maxdB

12,9911,69

3,627,01

48

8,855,432,755,34

44

5,161,841,893,67

37

VelPA minA maxdB

13,9913,56

3,887,52

50

9,536,302,955,72

45

5,562,142,023,92

39

VelPA minA maxdB

10,898,223,356,50

48

6,352,792,294,44

42

VelPA minA maxdB

12,2510,41

3,757,27

50

7,143,542,554,95

44

VelPA minA maxdB

7,944,372,825,47

46

VelPA minA maxdB

8,735,283,095,98

48

MODELOm3/h

550

650

700

800

900

1.000

1.100

1.200

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros.

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

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MODELO DLO-PT (una dirección)Difusor lamas orientables de 24 ranuras enplaca de 595 x 595 mm.Medida hueco : 480 x 480 mm.

DIFUSOR DE LAMAS ORIENTABLES SOBRE PLACA DLO-PT

CARACTERISTICAS:Difusor diseñado para salas con falso techo proporcionandoun nivel sonoro muy bajo, fabricado en chapa de acero tro-quelada.Las lamas son de policarbonato, orientables e independientesunas de otras, montadas sobre soportes de igual material.El acabado estandar es lacado en blanco con lamas negras,bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.Las cajas plenum se fabrican en chapa galvanizada y puedenllevar acopladas un sistema para regular el aire.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza mediante su acoplamiento con lasplacas para falso techo, o bien por medio de un puente demontaje, el cual queda unido al difusor por un tornillo paratechos de escayola o similares.

ACCESORIOS:PLENUM PARA DIFUSORES SOBRE PLACA DE TECHO.APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

68

MODELO DLO-PTDifusor lamas orientables de 24 ranuras enplaca de 595 x 595 mm.Medida hueco : 480 x 480 mm.

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TABLA DE SELECCION DLO-PT

DLO-PT

400

VelPA minA maxdB

1,210,100,741,08

<15

200

Modelo

m3/h

VelPA minA maxdB

1,810,231,011,46

19

300

VelPA minA maxdB

2,410,401,281,85

25

VelPA minA maxdB

3,010,631,552,24

29

500

VelPA minA maxdB

3,620,911,812,63

33

600

VelPA minA maxdB

4,221,232,083,02

36

700

DLO-PT

1100

69

VelPA minA maxdB

4,821,612,353,40

38

800

Modelo

m3/h

VelPA minA maxdB

5,422,042,623,79

41

900

VelPA minA maxdB

6,032,522,894,18

43

1000

VelPA minA maxdB

6,633,043,154,57

45

VelPA minA maxdB

7,233,623,424,96

46

1200

VelPA minA maxdB

7,834,253,695,35

48

1300

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros.

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

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MODELO DP-PTDifusor perforado en placa de 595 x 595 mm.Se utiliza para retorno de aire.

CARACTERISTICAS:Diseñado para su montaje en falso techo, fabricado en chapade acero troquelada.Se utiliza normalmente para retorno de aire.El acabado estandar es lacado en blanco, bajo pedido puedesuministrarse con diferentes acabados.Los orificios de la placa pueden se de Ø 3, Ø 8, Ø 10 mm.Puede ser colocada en quirófanos con filtro absoluto, dondela penetración supera facilmente los dos metros.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas de falso techo.

ACCESORIOS:APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

DIFUSOR PERFORADO SOBRE PLACA PARA TECHO DP-PT

70

Page 71: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION DP-PT

DP-PT

900

1100

DP-PT

200

Vel

P

dB

1,71

0,12

<15

400

71

Modelo

m3/h

Vel

P

dB

2,57

0,26

17

300

Vel

P

dB

3,42

0,47

23

Vel

P

dB

4,28

0,73

27

500

Vel

P

dB

5,13

1,05

31

600

Vel

P

dB

5,99

1,44

34

700

Vel

P

dB

6,85

1,87

36

800

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. P - Presión efectiva en mm.c.a. dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Vel

P

dB

7,70

2,37

39

Modelo

m3/h

Vel

P

dB

8,56

2,93

41

1000

Vel

P

dB

9,41

3,54

43

Vel

P

dB

10,27

4,22

44

1200

Vel

P

dB

11,12

4,95

46

1300

Vel

P

dB

11,98

5,74

47

1400

Vel

P

dB

12,84

6,59

49

1500

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72

MODELO BIM-PT 26Difusor de 26 bocas BIM en placa de 600 x 600 mm.Medida hueco : Ø 575 mm.MODELO BIM-PTE 26Difusor de 26 bocas BIM en placa de Ø 600 mm.Medida hueco: Ø 575 mm.

CARACTERISTICAS:Difusor diseñado para salas con falso techo proporcionandoun nivel sonoro muy bajo, fabricado en chapa de acero tro-quelada.Las bocas están fabricadas en policarbonato.El acabado estandar es lacado en blanco con bocas blancas,bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.Las cajas plenum se fabrican en chapa galvanizada y puedenllevar acopladas un sistema para regular el aire.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza mediante su acoplamiento con lasplacas para falso techo, o bien por medio de un puente demontaje, el cual queda unido al difusor por un tornillo paratechos de escayola o similares.En caso de llevar puente de montaje no podrá llevar bocacentral.

ACCESORIOS:PLENUM PARA DIFUSORES SOBRE PLACA DE TECHO.APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES SOBREPLACA Y REJILLAS DE TECHO.

DIFUSOR SOBRE PLACA CON BOCA INDUCTORA BIM-PT / BIM-PTE

MODELO BIM-PT 16Difusor de 16 bocas BIM en placa de 600 x 600 mm.Medida hueco : Ø 575 mm.MODELO BIM-PTE 16Difusor de 16 bocas BIM en placa de Ø 600 mm.Medida hueco: Ø 575 mm..

MODELO BIM-PT 9Difusor de 9 bocas BIM en placa de 400 x 400 mm.Medida hueco : Ø 375 mm.MODELO BIM-PTE 9Difusor de 9 bocas BIM en placa de Ø 395 y Ø 395 mm.Medida hueco: Ø 375 mm.

MODELO BIM-PT 12Difusor de 12 bocas BIM en placa de 500 x 500 mm.Medida hueco : Ø 460 mm.MODELO BIM-PTE 12Difusor de 12 bocas BIM en placa de Ø 500 mm.Medida hueco : Ø 460 mm.

Page 73: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

73

7475767778848586879293949899

100101102103106110112114116120121122123124125126127130131132136137138139140144145146147148149150151154156157160

REJILLASMH Lamas orientables simple deflexión ...................................................MV Lamas orientables simple deflexión ...................................................MH-B Lamas orientables simple deflexión ...................................................MV-B Lamas orientables simple deflexión ...................................................MH-TU / MV-TU Lamas orientables simple deflexión para conducto circular ..............MHV Lamas orientables doble deflexión ....................................................MVH Lamas orientables doble deflexión ....................................................MHV-B Lamas orientables doble deflexión ....................................................MVH-B Lamas orientables doble deflexión ....................................................MHV-MH Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión ...................MHV-MH-B Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión ...................MVH-TU Lamas orientables doble deflexión para conducto circular ...............RRF Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRFV Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRF-B Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRFV-B Lamas fijas a 45º ...............................................................................RRF-MF Lamas fijas a 45º con marco y filtro ..................................................RRFV-MF Lamas fijas a 45º con marco y filtro ..................................................RGP Lamas reticuladas ..............................................................................RC / RC-M Lamas reticuladas para techo sin marco ...........................................RFT1 Fija para techo en una dirección .......................................................RFT2 Fija para techo en dos direcciones ....................................................TAE Toma de aire exterior .........................................................................LC / LE-C Lineal sin marco..................................................................................RL-C / RL-C-TA Lineal con marco ...............................................................................RLC-B / RLC-B-TA Lineal con marco ...............................................................................LS Lineal de suelo sin marco ..................................................................RS De suelo .............................................................................................RS-TF De suelo para tarima flotante ............................................................ML-C Lineal con marco ...............................................................................RLC-PAD / RLA-PAD Lineal para pared ...............................................................................LA / LE-A Lineal sin marco .................................................................................RL-A / RL-A-TA Lineal con marco ...............................................................................RLA-B / RLA-B-TA Lineal con marco ...............................................................................RLC-LM Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RLA-LM Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RLC-LM-B Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RLA-LM-B Lineal con marco doble deflexión lamas traseras orientables .......... RRP / RRP+C Retorno para puertas ........................................................................CH1 Lamas curvas en una direccion ......................................................... CV1 Lamas curvas en una direccion .........................................................CH1-B Lamas curvas en una direccion ......................................................... CV1-B Lamas curvas en una direccion .........................................................CHF Lamas curvas fijas a 45º ................................................................... CVF Lamas curvas fijas a 45º ...................................................................CH2 Lamas curvas en dos direcciones .....................................................CV2 Lamas curvas en dos direcciones .....................................................RFTC1 / RFTC2 Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones .................RFP Lamas fijas planas a 45º ...................................................................RFPV Lamas fijas planas a 45º ...................................................................TCD Tapa ciega desmontable ....................................................................

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REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXION MH

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas móviles horizontales independientes, montadas sobreun perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

L H

Mod. MH

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

MODELO MHSimple deflexión.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando no es nece-sario regular el caudal de aire.

MODELO MH+RSimple deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando es necesa-rio regular el caudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)26 26

(L+34) x (H+34)

5,8

33

79

74

Page 75: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXION MV

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Mod. MV

75

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas móviles verticales independientes, montadas sobre unperfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L x H

(L-18) x (H-18)26 26

(L+34) x (H+34)

5,8

33

MODELO MVSimple deflexión.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando no es nece-sario regular el caudal de aire.

MODELO MV+RSimple deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando es necesa-rio regular el caudal de aire.

79

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REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXION MH-B

Mod. MH-B

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

76

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas móviles horizontales independientes, montadas sobreun perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

(L-4) x (H-4)

(L-17) x (H-17)17 17

(L+17) x (H+17)

5,8

34,2

MODELO MH-BSimple deflexión.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando no es nece-sario regular el caudal de aire.

MODELO MH-B+RSimple deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando es necesa-rio regular el caudal de aire.

80

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REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXION MV-B

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas móviles verticales independientes, montadas sobre unperfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Mod. MV-B

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

77

(L-4) x (H-4)

(L-17) x (H-17)17 17

(L+17) x (H+17)

5,8

34,2

MODELO MV-BSimple deflexión.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando no es nece-sario regular el caudal de aire.

MODELO MV-B+RSimple deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión o para retorno, cuando es necesa-rio regular el caudal de aire.

80

Page 78: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Dimensiones en mm.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

75

100

125

150

175

200

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas móviles horizontales o verticales independientes,montadas sobre un perfil de nylon.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabadosSegún la anchura H de la rejilla, esta se podrá adaptar a lassiguientes dimensiones de conductos:

- H = 75, conductos entre Ø 200 y Ø 250.- H = 100, conductos entre Ø 300 y Ø 400.- H = 125, conductos entre Ø 450 y Ø 500.- H = 150, conductos entre Ø 550 y Ø 600.- H = 175, conductos entre Ø 650 y Ø 700.- H = 200, conductos entre Ø 750 y Ø 850.

FORMA DE MONTAJE:Se sujetan al tubo mediante tornillos.

Mod. MH-TU

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

REJILLA SIMPLE DEFLEXION PARA CONDUCTO CIRCULAR MH-TU / MV-TU

78

MODELO MH-TUSimple deflexión.Se utilizan para impulsión o para retorno.

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+31)

355,8

Mod. MV-TU

Page 79: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

79

Page 80: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

300

250

200

150

100

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

0,71 0,03 1,21

<15

0,94 0,05 1,07

<15

0,98 0,06 1,82

<15

1,08 0,07 1,50

<15

1,43 0,12 1,32

<15

0,77 0,04 1,91

<15

0,84 0,04 1,33

<15

1,13 0,08 1,17

<15

600

VelPAlcdB

12,95 10,07 16,1939

14,25 12,18 13,3340

18,99 21,63 11,7842

10,17 6,21

14,3537

11,19 7,51

11,8238

14,91 13,33 10,4440

8,37 4,21

13,0235

9,215,06

10,7236

12,27 9,04 9,47

38

7,12 3,04

12,0033

7,82 3,67 9,88

34

10,43 6,52 8,73

37

6,19 2,30

11,1932

6,80 2,78 9,21

33

9,07 4,93 8,14

36

8,08 3,91

12,7935

8,88 4,73

10,5336

11,84 8,41 9,30

38

6,34 2,41

11,3332

6,972,92 9,33

33

9,29 5,18 8,24

36

5,22 1,64

10,2830

5,74 1,98 8,47

31

7,65 3,51 7,48

34

4,44 1,18 9,48

28

4,88 1,43 7,8029

6,50 2,54 6,89

32

3,86 0,89 8,8426

1.200

VelPAlcdB

8,87 4,72

18,9544

9,76 5,71 15,6145

13,00 10,15 13,7948

7,71 3,57

15,6742

100

VelPAlcdB

2,16 0,28 2,70

<15

2,37 0,34 2,22

<15

3,16 0,60 1,96

<15

1,70 0,17 2,39

<15

1,86 0,22 1,97

<15

2,48 0,37 1,74

<15

1,40 0,12 2,17

<15

1,53 0,14 1,79

<15

2,05 0,25 1,58

<15

1,19 0,08 2,00

<15

1,300,10 1,65

<15

1,74 0,18 1,46

<15

1,03 0,06 1,86

<15

1,13 0,08 1,54

<15

1,51 0,14 1,36

<15

1,35 0,11 2,13

<15

1,48 0,13 1,75

<15

1,97 0,23 1,55

<15

1,06 0,07 1,89

<15

1,16 0,08 1,56

<15

1,55 0,14 1,37

<15

0,87 0,05 1,71

<15

0,96 0,05 1,41

<15

1,28 0,10 1,25

<15

0,74 0,03 1,58

<15

0,81 0,04 1,30

<15

1,08 0,07 1,15

<15

0,64 0,02 1,47

<15

200

VelPAlcdB

4,321,12 5,40

17

4,75 1,35 4,44

18

6,33 2,40 3,93

20

3,39 0,69 4,78

15

3,73 0,83 3,94

16

4,97 1,48 3,48

18

2,79 0,47 4,34

<15

3,07 0,57 3,57

<15

4,09 1,00 3,16

17

2,37 0,34 4,00

<15

2,61 0,41 3,29

<15

3,48 0,72 2,91

<15

2,06 0,26 3,73

<15

2,27 0,31 3,07

<15

3,02 0,55 2,71

<15

2,69 0,43 4,26

<15

2,96 0,53 3,51

<15

3,95 0,93 3,10

16

2,11 0,27 3,78

<15

2,32 0,32 3,11

<15

3,10 0,58 2,75

<15

1,740,18 3,43

<15

1,910,22 2,82

<15

2,55 0,39 2,49

<15

1,48 0,13 3,16

<15

1,63 0,16 2,60

<15

2,17 0,28 2,30

<15

1,29 0,10 2,95

<15

300

VelPAlcdB

6,48 2,52 8,10

25

7,123,04 6,67

25

9,49 5,41 5,89

27

5,09 1,55 7,17

23

5,59 1,88 5,91

23

7,45 3,33 5,22

26

4,19 1,05 6,51

21

4,60 1,27 5,36

22

6,14 2,26 4,74

24

3,56 0,76 6,00

19

3,91 0,92 4,94

20

5,21 1,63 4,37

23

3,09 0,57 5,59

18

3,400,69 4,61

19

4,53 1,23 4,07

22

4,040,98 6,39

20

4,44 1,18 5,26

21

5,92 2,10 4,65

24

3,17 0,60 5,67

18

3,49 0,73 4,67

19

4,65 1,30 4,12

22

2,61 0,41 5,14

16

2,87 0,49 4,23

17

3,83 0,88 3,74

20

2,22 0,30 4,74

<15

2,44 0,36 3,90

<15

3,25 0,63 3,45

18

1,93 0,22 4,42

<15

400

VelPAlcdB

8,64 4,48

10,8030

9,50 5,41 8,89

31

12,66 9,61 7,85

33

6,78 2,76 9,57

28

7,46 3,34 7,88

29

9,94 5,93 6,96

31

5,58 1,87 8,68

27

6,14 2,26 7,15

27

8,18 4,02 6,32

30

4,74 1,35 8,00

25

5,22 1,63 6,59

26

6,95 2,90 5,82

29

4,12 1,02 7,46

23

4,53 1,23 6,14

24

6,04 2,19 5,43

27

5,38 1,74 8,52

26

5,922,10 7,02

27

7,89 3,74 6,20

30

4,23 1,07 7,55

24

4,65 1,30 6,22

25

6,20 2,30 5,50

28

3,48 0,73 6,85

21

3,83 0,88 5,64

22

5,10 1,56 4,99

26

2,96 0,52 6,32

19

3,25 0,63 5,2020

4,33 1,13 4,60

24

2,57 0,40 5,8917

500

VelPAlcdB

10,80 6,99

13,4935

11,87 8,46

11,1136

15,82 15,02 9,82

38

8,48 4,31

11,9633

9,32 5,21 9,85

34

12,42 9,26 8,70

36

6,98 2,92

10,8531

7,67 3,53 8,93

32

10,23 6,27 7,89

35

5,93 2,11

10,0029

6,52 2,55 8,24

30

8,69 4,53 7,28

33

5,161,59 9,32

28

5,67 1,93 7,68

29

7,56 3,42 6,78

32

6,73 2,72

10,6531

7,40 3,29 8,77

32

9,86 5,84 7,75

34

5,29 1,68 9,44

28

5,81 2,03 7,78

29

7,75 3,60 6,87

32

4,35 1,14 8,57

26

4,78 1,37 7,05

27

6,38 2,44 6,23

30

3,70 0,82 7,90

24

4,07 0,99 6,5025

5,42 1,76 5,75

29

3,21 0,62 7,36

22

700

VelPAlcdB

15,1113,71 18,8942

16,62 16,57 15,5643

22,15 29,44 13,7545

11,87 8,45

16,7440

13,05 10,22 13,7941

17,39 18,15 12,1843

9,77 5,73

15,1938

10,74 6,92

12,5139

14,32 12,30 11,0542

8,30 4,14

14,0037

9,13 5,00

11,5338

12,17 8,88

10,1940

7,22 3,13

13,0535

7,94 3,78

10,7536

10,58 6,71 9,50

39

9,42 5,33

14,9238

10,36 6,44

12,2839

13,81 11,44 10,8542

7,40 3,29

13,2236

8,14 3,97

10,8937

10,84 7,06 9,62

39

6,09 2,23

11,9933

6,70 2,69 9,88

34

8,93 4,78 8,73

38

5,18 1,61

11,0631

5,691,94 9,1032

7,59 3,45 8,04

36

4,50 1,21

10,3129

800

VelPAlcdB

17,2717,90 21,5945

18,99 21,64 17,7846

25,31 38,45 15,7148

13,56 11,04 19,1343

14,91 13,35 15,7544

19,88 23,71 13,9246

11,17 7,48

17,3641

12,28 9,04

14,2942

16,36 16,06 12,6345

9,49 5,40

16,0040

10,436,53

13,1841

13,90 11,60 11,6443

8,25 4,08

14,9238

9,07 4,94

12,2939

12,09 8,77

10,8642

10,77 6,96

17,0541

11,848,41

14,0442

15,78 14,95 12,4045

8,46 4,29

15,1139

9,30 5,19

12,4440

12,39 9,22

10,9942

6,96 2,91

13,7136

7,65 3,52

11,2937

10,20 6,24 9,97

41

5,92 2,10

12,6334

6,50 2,54

10,4035

8,67 4,51 9,19

39

5,14 1,59

11,7832

900

VelPAlcdB

15,26 19,97 21,5246

16,78 16,89 17,7247

22,36 30,00 15,6649

12,56 9,47

19,5344

13,81 11,45 16,0845

18,41 20,33 14,2148

10,67 6,84

18,0042

11,74 8,27

14,8243

15,64 14,68 13,1046

9,28 5,17

16,7841

10,20 6,25

13,8242

13,60 11,10 12,2145

12,12 8,81

19,1844

13,32 10,65 15,7945

17,76 18,92 13,9547

9,515,43

17,0041

10,46 6,57

14,0042

13,94 11,66 12,3745

7,83 3,68

15,4239

8,61 4,45

12,7040

11,48 7,90

11,2243

6,65 2,66

14,2137

7,32 3,21

11,7138

9,75 5,71

10,3441

5,79 2,01

13,2535

1.000

VelPAlcdB

11,86 8,44

20,0045

13,04 10,20 16,4746

17,38 18,12 14,5549

10,316,38

18,6543

11,347,71

15,3644

15,11 13,70 13,5747

13,4610,87 21,3146

14,86 13,15 17,5547

19,73 23,35 15,5150

10,57 6,70

18,8844

11,62 8,11

15,5545

15,79 14,40 13,7448

8,70 4,54

17,1341

9,57 5,49

14,1143

12,75 9,76

12,4746

7,39 3,28

15,7939

8,13 3,97

13,0141

10,84 7,05

11,4944

6,43 2,48

14,7337

1,41 0,12 2,43

<15

1,88 0,21 2,14

<15

1,96 0,23 3,63

<15

2,15 0,28 2,99

<15

2,87 0,49 2,64

<15

1,54 0,14 3,22

<15

1,69 0,17 2,65

<15

2,25 0,30 2,34

<15

2,12 0,27 3,64

<15

2,83 0,48 3,21

17

2,93 0,52 5,45

17

3,23 0,62 4,49

18

4,30 1,11 3,96

21

2,30 0,32 4,83

<15

2,53 0,39 3,98

15

3,38 0,68 3,51

19

2,83 0,48 4,85

19

3,77 0,85 4,29

22

3,91 0,92 7,27

23

4,30 1,11 5,98

24

5,73 1,97 5,29

27

3,07 0,57 6,44

20

3,38 0,68 5,30

21

4,50 1,22 4,68

24

3,53 0,75 6,06

23

4,71 1,33 5,36

27

4,89 1,43 9,08

27

5,38 1,73 7,48

28

7,17 3,08 6,61

31

3,84 0,88 8,05

24

4,22 1,07 6,63

26

5,63 1,90 5,86

29

4,24 1,08 7,28

27

5,65 1,92 6,43

31

5,87 2,07

10,9031

6,45 2,50 8,97

32

8,60 4,44 7,93

35

4,61 1,27 9,66

28

5,07 1,54 7,95

29

6,75 2,74 7,03

33

4,95 1,47 8,49

30

6,59 2,61 7,50

34

6,85 2,81

12,7135

7,53 3,40

10,4736

10,03 6,04 9,25

39

5,38 1,73

11,2732

5,91 2,10 9,28

33

7,88 3,72 8,20

36

5,66 1,92 9,70

33

7,54 3,41 8,57

37

7,82 3,67

14,5338

8,60 4,44

11,9739

11,47 7,89

10,5742

6,14 2,26

12,8835

6,76 2,74

10,6036

9,00 4,86 9,37

39

6,36 2,43

10,9136

8,48 4,31 9,64

40

8,80 4,65

16,3540

9,68 5,62

13,4641

12,90 9,98

11,8944

6,91 2,87

14,4937

7,60 3,47

11,9339

10,13 6,16

10,5412

7,07 3,00

12,1339

9,42 5,33

10,7142

9,78 5,74

18,1643

10,75 6,94

14,9644

14,33 12,32 13,2247

7,68 3,54

16,0940

8,44 4,28

13,2541

11,25 7,60

11,7144

8,48 4,32

14,5543

11,31 7,67

12,8647

9,22 5,10

19,3144

10,13 6,16

15,9045

13,50 10,94 14,0549

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE

8180

Page 81: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

300

250

200

150

100

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

0,71 0,03 1,21

<15

0,94 0,05 1,07

<15

0,98 0,06 1,82

<15

1,08 0,07 1,50

<15

1,43 0,12 1,32

<15

0,77 0,04 1,91

<15

0,84 0,04 1,33

<15

1,13 0,08 1,17

<15

600

VelPAlcdB

12,95 10,07 16,1939

14,25 12,18 13,3340

18,99 21,63 11,7842

10,17 6,21

14,3537

11,19 7,51

11,8238

14,91 13,33 10,4440

8,37 4,21

13,0235

9,215,06

10,7236

12,27 9,04 9,47

38

7,12 3,04

12,0033

7,82 3,67 9,88

34

10,43 6,52 8,73

37

6,19 2,30

11,1932

6,80 2,78 9,21

33

9,07 4,93 8,14

36

8,08 3,91

12,7935

8,88 4,73

10,5336

11,84 8,41 9,30

38

6,34 2,41

11,3332

6,972,92 9,33

33

9,29 5,18 8,24

36

5,22 1,64

10,2830

5,74 1,98 8,47

31

7,65 3,51 7,48

34

4,44 1,18 9,48

28

4,88 1,43 7,8029

6,50 2,54 6,89

32

3,86 0,89 8,8426

1.200

VelPAlcdB

8,87 4,72

18,9544

9,76 5,71 15,6145

13,00 10,15 13,7948

7,71 3,57

15,6742

100

VelPAlcdB

2,16 0,28 2,70

<15

2,37 0,34 2,22

<15

3,16 0,60 1,96

<15

1,70 0,17 2,39

<15

1,86 0,22 1,97

<15

2,48 0,37 1,74

<15

1,40 0,12 2,17

<15

1,53 0,14 1,79

<15

2,05 0,25 1,58

<15

1,19 0,08 2,00

<15

1,300,10 1,65

<15

1,74 0,18 1,46

<15

1,03 0,06 1,86

<15

1,13 0,08 1,54

<15

1,51 0,14 1,36

<15

1,35 0,11 2,13

<15

1,48 0,13 1,75

<15

1,97 0,23 1,55

<15

1,06 0,07 1,89

<15

1,16 0,08 1,56

<15

1,55 0,14 1,37

<15

0,87 0,05 1,71

<15

0,96 0,05 1,41

<15

1,28 0,10 1,25

<15

0,74 0,03 1,58

<15

0,81 0,04 1,30

<15

1,08 0,07 1,15

<15

0,64 0,02 1,47

<15

200

VelPAlcdB

4,321,12 5,40

17

4,75 1,35 4,44

18

6,33 2,40 3,93

20

3,39 0,69 4,78

15

3,73 0,83 3,94

16

4,97 1,48 3,48

18

2,79 0,47 4,34

<15

3,07 0,57 3,57

<15

4,09 1,00 3,16

17

2,37 0,34 4,00

<15

2,61 0,41 3,29

<15

3,48 0,72 2,91

<15

2,06 0,26 3,73

<15

2,27 0,31 3,07

<15

3,02 0,55 2,71

<15

2,69 0,43 4,26

<15

2,96 0,53 3,51

<15

3,95 0,93 3,10

16

2,11 0,27 3,78

<15

2,32 0,32 3,11

<15

3,10 0,58 2,75

<15

1,740,18 3,43

<15

1,910,22 2,82

<15

2,55 0,39 2,49

<15

1,48 0,13 3,16

<15

1,63 0,16 2,60

<15

2,17 0,28 2,30

<15

1,29 0,10 2,95

<15

300

VelPAlcdB

6,48 2,52 8,10

25

7,123,04 6,67

25

9,49 5,41 5,89

27

5,09 1,55 7,17

23

5,59 1,88 5,91

23

7,45 3,33 5,22

26

4,19 1,05 6,51

21

4,60 1,27 5,36

22

6,14 2,26 4,74

24

3,56 0,76 6,00

19

3,91 0,92 4,94

20

5,21 1,63 4,37

23

3,09 0,57 5,59

18

3,400,69 4,61

19

4,53 1,23 4,07

22

4,040,98 6,39

20

4,44 1,18 5,26

21

5,92 2,10 4,65

24

3,17 0,60 5,67

18

3,49 0,73 4,67

19

4,65 1,30 4,12

22

2,61 0,41 5,14

16

2,87 0,49 4,23

17

3,83 0,88 3,74

20

2,22 0,30 4,74

<15

2,44 0,36 3,90

<15

3,25 0,63 3,45

18

1,93 0,22 4,42

<15

400

VelPAlcdB

8,64 4,48

10,8030

9,50 5,41 8,89

31

12,66 9,61 7,85

33

6,78 2,76 9,57

28

7,46 3,34 7,88

29

9,94 5,93 6,96

31

5,58 1,87 8,68

27

6,14 2,26 7,15

27

8,18 4,02 6,32

30

4,74 1,35 8,00

25

5,22 1,63 6,59

26

6,95 2,90 5,82

29

4,12 1,02 7,46

23

4,53 1,23 6,14

24

6,04 2,19 5,43

27

5,38 1,74 8,52

26

5,922,10 7,02

27

7,89 3,74 6,20

30

4,23 1,07 7,55

24

4,65 1,30 6,22

25

6,20 2,30 5,50

28

3,48 0,73 6,85

21

3,83 0,88 5,64

22

5,10 1,56 4,99

26

2,96 0,52 6,32

19

3,25 0,63 5,2020

4,33 1,13 4,60

24

2,57 0,40 5,8917

500

VelPAlcdB

10,80 6,99

13,4935

11,87 8,46

11,1136

15,82 15,02 9,82

38

8,48 4,31

11,9633

9,32 5,21 9,85

34

12,42 9,26 8,70

36

6,98 2,92

10,8531

7,67 3,53 8,93

32

10,23 6,27 7,89

35

5,93 2,11

10,0029

6,52 2,55 8,24

30

8,69 4,53 7,28

33

5,161,59 9,32

28

5,67 1,93 7,68

29

7,56 3,42 6,78

32

6,73 2,72

10,6531

7,40 3,29 8,77

32

9,86 5,84 7,75

34

5,29 1,68 9,44

28

5,81 2,03 7,78

29

7,75 3,60 6,87

32

4,35 1,14 8,57

26

4,78 1,37 7,05

27

6,38 2,44 6,23

30

3,70 0,82 7,90

24

4,07 0,99 6,5025

5,42 1,76 5,75

29

3,21 0,62 7,36

22

700

VelPAlcdB

15,1113,71 18,8942

16,62 16,57 15,5643

22,15 29,44 13,7545

11,87 8,45

16,7440

13,05 10,22 13,7941

17,39 18,15 12,1843

9,77 5,73

15,1938

10,74 6,92

12,5139

14,32 12,30 11,0542

8,30 4,14

14,0037

9,13 5,00

11,5338

12,17 8,88

10,1940

7,22 3,13

13,0535

7,94 3,78

10,7536

10,58 6,71 9,50

39

9,42 5,33

14,9238

10,36 6,44

12,2839

13,81 11,44 10,8542

7,40 3,29

13,2236

8,14 3,97

10,8937

10,84 7,06 9,62

39

6,09 2,23

11,9933

6,70 2,69 9,88

34

8,93 4,78 8,73

38

5,18 1,61

11,0631

5,691,94 9,1032

7,59 3,45 8,04

36

4,50 1,21

10,3129

800

VelPAlcdB

17,2717,90 21,5945

18,99 21,64 17,7846

25,31 38,45 15,7148

13,56 11,04 19,1343

14,91 13,35 15,7544

19,88 23,71 13,9246

11,17 7,48

17,3641

12,28 9,04

14,2942

16,36 16,06 12,6345

9,49 5,40

16,0040

10,436,53

13,1841

13,90 11,60 11,6443

8,25 4,08

14,9238

9,07 4,94

12,2939

12,09 8,77

10,8642

10,77 6,96

17,0541

11,848,41

14,0442

15,78 14,95 12,4045

8,46 4,29

15,1139

9,30 5,19

12,4440

12,39 9,22

10,9942

6,96 2,91

13,7136

7,65 3,52

11,2937

10,20 6,24 9,97

41

5,92 2,10

12,6334

6,50 2,54

10,4035

8,67 4,51 9,19

39

5,14 1,59

11,7832

900

VelPAlcdB

15,26 19,97 21,5246

16,78 16,89 17,7247

22,36 30,00 15,6649

12,56 9,47

19,5344

13,81 11,45 16,0845

18,41 20,33 14,2148

10,67 6,84

18,0042

11,74 8,27

14,8243

15,64 14,68 13,1046

9,28 5,17

16,7841

10,20 6,25

13,8242

13,60 11,10 12,2145

12,12 8,81

19,1844

13,32 10,65 15,7945

17,76 18,92 13,9547

9,515,43

17,0041

10,46 6,57

14,0042

13,94 11,66 12,3745

7,83 3,68

15,4239

8,61 4,45

12,7040

11,48 7,90

11,2243

6,65 2,66

14,2137

7,32 3,21

11,7138

9,75 5,71

10,3441

5,79 2,01

13,2535

1.000

VelPAlcdB

11,86 8,44

20,0045

13,04 10,20 16,4746

17,38 18,12 14,5549

10,316,38

18,6543

11,347,71

15,3644

15,11 13,70 13,5747

13,4610,87 21,3146

14,86 13,15 17,5547

19,73 23,35 15,5150

10,57 6,70

18,8844

11,62 8,11

15,5545

15,79 14,40 13,7448

8,70 4,54

17,1341

9,57 5,49

14,1143

12,75 9,76

12,4746

7,39 3,28

15,7939

8,13 3,97

13,0141

10,84 7,05

11,4944

6,43 2,48

14,7337

1,41 0,12 2,43

<15

1,88 0,21 2,14

<15

1,96 0,23 3,63

<15

2,15 0,28 2,99

<15

2,87 0,49 2,64

<15

1,54 0,14 3,22

<15

1,69 0,17 2,65

<15

2,25 0,30 2,34

<15

2,12 0,27 3,64

<15

2,83 0,48 3,21

17

2,93 0,52 5,45

17

3,23 0,62 4,49

18

4,30 1,11 3,96

21

2,30 0,32 4,83

<15

2,53 0,39 3,98

15

3,38 0,68 3,51

19

2,83 0,48 4,85

19

3,77 0,85 4,29

22

3,91 0,92 7,27

23

4,30 1,11 5,98

24

5,73 1,97 5,29

27

3,07 0,57 6,44

20

3,38 0,68 5,30

21

4,50 1,22 4,68

24

3,53 0,75 6,06

23

4,71 1,33 5,36

27

4,89 1,43 9,08

27

5,38 1,73 7,48

28

7,17 3,08 6,61

31

3,84 0,88 8,05

24

4,22 1,07 6,63

26

5,63 1,90 5,86

29

4,24 1,08 7,28

27

5,65 1,92 6,43

31

5,87 2,07

10,9031

6,45 2,50 8,97

32

8,60 4,44 7,93

35

4,61 1,27 9,66

28

5,07 1,54 7,95

29

6,75 2,74 7,03

33

4,95 1,47 8,49

30

6,59 2,61 7,50

34

6,85 2,81

12,7135

7,53 3,40

10,4736

10,03 6,04 9,25

39

5,38 1,73

11,2732

5,91 2,10 9,28

33

7,88 3,72 8,20

36

5,66 1,92 9,70

33

7,54 3,41 8,57

37

7,82 3,67

14,5338

8,60 4,44

11,9739

11,47 7,89

10,5742

6,14 2,26

12,8835

6,76 2,74

10,6036

9,00 4,86 9,37

39

6,36 2,43

10,9136

8,48 4,31 9,64

40

8,80 4,65

16,3540

9,68 5,62

13,4641

12,90 9,98

11,8944

6,91 2,87

14,4937

7,60 3,47

11,9339

10,13 6,16

10,5412

7,07 3,00

12,1339

9,42 5,33

10,7142

9,78 5,74

18,1643

10,75 6,94

14,9644

14,33 12,32 13,2247

7,68 3,54

16,0940

8,44 4,28

13,2541

11,25 7,60

11,7144

8,48 4,32

14,5543

11,31 7,67

12,8647

9,22 5,10

19,3144

10,13 6,16

15,9045

13,50 10,94 14,0549

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE

8180

Page 82: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

SELECCION MH / MV

1,26 0,10 2,92

<15

1,39 0,12 2,41

<15

1,85 0,21 2,13

<15

1,07 0,07 2,69

<15

1,18 0,08 2,22

<15

1,57 0,15 1,96

<15

0,93 0,05 2,51

<15

1,03 0,06 2,07

<15

1,37 0,11 1,83

<15

1,21 0,09 2,85

<15

1,33 0,11 2,35

<15

1,77 0,19 2,98

<15

0,99 0,06 2,59

<15

1,09 0,07 2,13

<15

1,45 0,13 1,88

<15

0,84 0,04 2,39

<15

0,93 0,05 1,96

<15

1,24 0,09 1,74

<15

0,73 0,03 2,22

<15

0,81 0,04 1,83

<15

1,07 0,07 1,62

<15

0,65 0,03 2,09

<15

0,71 0,03 1,72

<15

0,95 0,05 1,52

<15

0,82 0,04 2,35

<15

0,90 0,05 1,93

<15

1,20 0,09 1,71

<15

0,69 0,03 2,16

<15

0,760,03 1,78

<15

1,02 0,06 1,57

<15

0,63 0,02 1,46

<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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18

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22,5º 45º 0º

450

22,5 45º 0º

500

22,5º 45º

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<15

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

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22,5º 45º 0º

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22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

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22,5º 45º 0º

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22,5º 45º 0º

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22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º

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<15

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<15

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<15

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<15

1,84 0,20 5,18

<15

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19

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19

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21

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26

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16

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18

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24

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<15

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16

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22

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22

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24

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25

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26

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31

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21

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23

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29

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21

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27

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30

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36

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28

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33

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10,7823

3,16 0,60 8,88

25

5,21 1,06 7,85

31

8382

Page 83: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

SELECCION MH / MV

1,26 0,10 2,92

<15

1,39 0,12 2,41

<15

1,85 0,21 2,13

<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

1,09 0,07 2,13

<15

1,45 0,13 1,88

<15

0,84 0,04 2,39

<15

0,93 0,05 1,96

<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

0,50 0,01 1,29

<15

0,55 0,02 1,07

<15

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<15

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<15

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<15

0,62 0,02 0,87

<15

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<15

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<15

0,54 0,02 0,81

<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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22

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23

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27

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19

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21

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25

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17

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18

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23

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21

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22

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26

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18

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19

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24

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15

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21

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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18

400

22,5º 45º 0º

450

22,5 45º 0º

500

22,5º 45º

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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16

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

450

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º

7,59 3,45

17,5241

8,34 4,17

14,4343

11,12 7,42

12,7545

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39

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<15

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<15

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16

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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16

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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18

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22

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<15

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20

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<15

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<15

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16

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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26

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27

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31

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23

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22

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27

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25

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26

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30

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22

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23

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28

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18

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23

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<15

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16

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21

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18

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20

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25

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15

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22

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30

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34

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26

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28

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32

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24

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26

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30

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28

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30

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33

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25

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27

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31

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22

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24

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29

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20

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22

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26

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17

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19

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24

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22

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23

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28

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19

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21

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26

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33

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37

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31

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35

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29

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33

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11,4131

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33

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36

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10,3528

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30

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34

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25

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27

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32

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23

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31

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36

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39

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11,6531

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32

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37

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10,7428

4,17 1,05 8,84

30

5,56 1,86 7,81

34

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10,0125

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27

4,84 1,40 7,28

32

2,92 0,51 9,41

23

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25

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30

3,68 0,81

10,5728

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29

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34

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24

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26

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31

6,322,40 4,60

37

6,95 2,90

12,0338

9,26 5,15

10,6342

5,37 1,73

13,4635

5,91 2,09

11,0936

7,87 3,72 9,79

40

4,67 1,31

12,5532

5,14 1,58

10,3434

6,84 2,81 9,13

38

6,03 2,18

14,2636

6,63 2,64

11,7438

8,84 4,69

10,3842

4,96 1,48

12,9433

5,46 1,79

10,6635

7,27 3,18 9,42

39

4,22 1,07

11,9331

4,64 1,29 9,82

32

6,18 2,29 8,68

37

3,67 0,81

11,1228

4,03 0,98 9,16

30

5,37 1,73 8,09

35

3,24 0,63

10,4626

3,57 0,76 8,61

27

4,75 1,36 7,61

33

4,09 1,00

11,7430

4,49 1,21 9,67

32

5,99 2,15 8,54

36

3,47 0,72

10,8227

3,82 0,87 8,91

29

5,09 1,55 7,87

34

0,60 0,02 2,02

<15

0,66 0,03 1,66

<15

0,88 0,05 1,47

<15

0,53 0,02 1,90

<15

0,590,02 1,56

<15

0,78 0,04 1,38

<15

0,48 0,01 1,80

<15

0,53 0,02 1,48

<15

0,70 0,03 1,31

<15

0,910,05 3,03

<15

1,00 0,06 2,49

<15

1,33 0,11 2,20

<15

0,80 0,04 2,85

<15

0,88 0,05 2,34

<15

1,17 0,08 2,07

<15

0,72 0,03 2,70

<15

0,79 0,04 2,22

<15

1,05 0,07 1,96

<15

1,21 0,09 4,04

<15

1,33 0,11 3,32

<15

1,77 0,19 2,94

<15

1,070,07 3,80

<15

1,17 0,08 3,13

<15

1,57 0,15 2,76

<15

0,96 0,05 3,59

<15

1,05 0,07 2,96

<15

1,40 0,12 2,62

<15

1,81 0,20 6,05

<15

1,99 0,24 4,99

<15

2,65 0,42 4,41

20

1,60 0,15 5,59

<15

1,76 0,19 4,69

<15

2,35 0,33 4,14

18

1,44 0,12 5,39

<15

1,58 0,15 4,44

<15

2,10 0,27 3,92

16

2,11 0,27 7,06

16

2,32 0,32 5,82

18

3,10 0,58 5,14

23

1,87 0,21 6,64

<15

2,06 0,25 5,47

15

2,74 0,45 4,83

21

1,68 0,17 6,29

<15

1,84 0,20 5,18

<15

2,46 0,36 4,58

19

2,420,35 8,07

19

2,66 0,42 6,65

21

3,54 0,75 5,87

26

2,14 0,27 7,59

16

2,35 0,33 6,25

18

3,13 0,59 5,52

24

1,91 0,22 7,19

<15

2,11 0,27 5,92

16

2,81 0,47 5,23

22

2,72 0,44 9,08

22

2,99 0,54 7,48

24

3,98 0,95 6,61

29

2,40 0,35 8,54

19

2,64 0,42 7,03

21

3,52 0,74 6,21

27

2,15 0,28 8,09

16

2,37 0,34 6,66

19

3,16 0,60 5,88

25

3,02 0,55

10,0924

3,32 0,66 8,31

26

4,42 1,17 7,34

31

2,67 0,43 9,49

21

2,94 0,52 7,82

23

3,91 0,92 6,91

29

2,39 0,34 8,99

19

2,63 0,42 7,40

21

3,51 0,74 6,54

27

3,62 0,79

12,1128

3,98 0,95 9,97

30

5,31 1,69 8,81

36

3,20 0,62

11,3926

3,52 0,74 9,38

28

4,70 1,32 8,29

33

2,87 0,49

10,7823

3,16 0,60 8,88

25

5,21 1,06 7,85

31

8382

Page 84: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXION MHV

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales y lamas posteriores verticales,todas ellas orientables e independientes unas de otras, mon-tadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Mod. MHV

L x H

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

48

5,8

84

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

MODELO MHVDoble deflexión.Se utilizan para impulsión, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO MHV+RDoble deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión, cuando es necesario regular el cau-dal de aire.

93

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REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXION MVH

Mod. MVH

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales verticales y lamas posteriores horizontales,todas ellas orientables e independientes unas de otras, mon-tadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

85

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

MODELO MVHDoble deflexión.Se utilizan para impulsión, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO MVH+RDoble deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión, cuando es necesario regular elcaudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

48

5,8

93

Page 86: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales y lamas posteriores verticales,todas ellas orientables e independientes unas de otras, mon-tadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Mod. MHV-B

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXION MHV-B

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

86

(L-4) x (H-4)

(L-17) x (H-17)

(L+17) x (H+17)

1717

49

5,8

MODELO MHV-BDoble deflexión.Se utilizan para impulsión, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO MHV-B+RDoble deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión, cuando es necesario regular elcaudal de aire.

94

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REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXION MVH-B

Mod. MVH-B

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales verticales y lamas posteriores horizontales,todas ellas orientables e independientes unas de otras, mon-tadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

87

(L-4) x (H-4)

(L-17) x (H-17)

(L+17) x (H+17)

1717

49

5,8

MODELO MVH-BDoble deflexión.Se utilizan para impulsión, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO MVH-B+RDoble deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión, cuando es necesario regular el cau-dal de aire.

94

Page 88: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

100

VelPAlcdB

2,360,33 3,45

<15

2,620,41 2,86

<15

3,31 0,66 2,46

<15

1,850,21 3,06

<15

2,06 0,25 2,53

<15

2,60 0,41 2,18

<15

1,52 0,14 2,77

<15

1,69 0,17 2,30

<15

2,14 0,28 1,97

<15

1,30 0,10 2,56

<15

1,440,12 2,12

<15

1,82 0,20 1,82

<15

1,13 0,08 2,38

<15

1,25 0,09 1,97

<15

1,58 0,15 1,70

<15

1,47 0,13 2,72

<15

1,63 0,16 2,25

<15

2,07 0,26 1,94

<15

1,15 0,08 2,41

<15

1,28 0,10 2,00

<15

1,62 0,16 1,72

<15

0,95 0,05 2,19

<15

1,06 0,07 1,81

<15

1,34 0,11 1,56

<15

0,81 0,04 2,02

<15

0,90 0,05 1,67

<15

1,13 0,08 1,44

<15

0,70 0,03 1,88

<15

700

VelPAlcdB

16,5116,36 24,1443

18,35 20,21 19,9944

23,19 32,26 17,1945

12,97 10,09 21,3941

14,41 12,46 17,7142

18,21 19,89 15,2444

10,67 6,84

19,4139

11,86 8,44

16,0740

14,99 13,48 13,8242

9,07 4,94

17,8938

10,08 6,10

14,8139

12,74 9,73

12,7441

7,89 3,73

16,6836

8,76 4,61

13,8137

11,07 7,36

11,8840

10,30 6,36

19,0639

11,44 7,86

15,7840

14,46 12,54 13,5842

8,08 3,92

16,8936

8,98 4,84

13,9838

11,35 7,73

12,0340

6,65 2,66

15,3234

7,40 3,28

12,6936

9,35 5,24

10,9238

5,661,92

14,1332

6,292,37

11,7034

7,94 3,78

10,0636

4,92 1,45

13,1730

500

VelPAlcdB

11,79 8,35

17,2436

13,11 10,31 14,2836

16,56 16,46 12,2838

9,26 5,15

15,2834

10,29 6,36

12,6535

13,01 10,15 10,8836

7,62 3,49

13,8632

8,47 4,31

11,4833

10,71 6,88 9,87

35

6,48 2,52

12,7830

7,20 3,11

10,5831

9,10 4,97 9,10

34

5,631,90

11,9229

6,26 2,35 9,86

30

7,91 3,75 8,49

32

7,35 3,24

13,6232

8,17 4,01

11,2733

10,33 6,40 9,70

35

5,77 2,00

12,0629

6,42 2,47 9,99

30

8,11 3,95 8,59

33

4,751,36

10,9527

5,281,67 9,06

28

6,682,67 7,80

31

4,04 0,98

10,0925

4,49 1,21 8,35

26

5,67 1,93 7,19

29

3,51 0,74 9,41

23

600

VelPAlcdB

14,15 12,02 20,6940

15,73 14,85 17,1340

19,8823,70 14,7442

11,11 7,41

18,3438

12,35 9,15

15,1839

15,61 14,62 13,0640

9,15 5,02

16,6436

10,176,20

13,7737

12,85 9,90

11,8539

7,77 3,63

15,3434

8,64 4,48

12,7035

10,92 7,15

10,9237

6,76 2,74

14,3033

7,51 3,39

11,8434

9,49 5,41

10,1836

8,82 4,67

14,3436

9,815,77

13,5337

12,39 9,21

11,6439

6,93 2,88

14,4833

7,703,56

11,9934

9,73 5,68

10,3136

5,70 1,95

13,1431

6,34 2,41

10,8732

8,01 3,85 9,36

35

4,85 1,41

12,1129

5,39 1,74

10,0230

6,81 2,78 8,62

33

4,21 1,07

11,2927

400

VelPAlcdB

9,44 5,34

13,7931

10,49 6,60

11,4232

13,2510,53 9,83

33

7,41 3,29

12,2229

8,23 4,07

10,1230

10,406,50 8,71

32

6,10 2,23

11,0927

6,78 2,76 9,18

28

8,57 4,40 7,90

30

5,18 1,61

10,2226

5,76 1,99 8,46

27

7,28 3,18 7,28

29

4,51 1,22 9,53

24

5,01 1,50 7,89

25

6,33 2,40 6,79

28

5,88 2,08

10,8927

6,542,57 9,02

28

8,26 4,10 7,76

30

4,621,28 9,65

25

5,13 1,58 7,99

26

6,49 2,53 6,87

28

3,80 0,87 8,76

22

4,23 1,07 7,25

24

5,34 1,71 6,24

26

3,23 0,63 8,07

20

3,59 0,77 6,68

22

4,54 1,24 5,75

24

2,81 0,47 7,5318

1.200

VelPAlcdB

9,695,64

24,2245

10,77 6,97

20,0546

13,61 11,12 17,2549

8,43 4,26

22,5843

200

VelPAlcdB

4,721,34 6,90

18

5,24 1,65 5,71

19

6,63 2,63 4,91

20

3,70 0,82 6,11

16

4,12 1,02 5,06

17

5,20 1,62 4,35

18

3,05 0,56 5,55

<15

3,39 0,69 4,59

<15

4,28 1,10 3,95

17

2,59 0,40 5,11

<15

2,88 0,50 4,23

<15

3,64 0,79 3,64

16

2,250,30 4,77

<15

2,50 0,38 3,95

<15

3,16 0,60 3,39

<15

2,940,52 5,45

<15

3,27 0,64 4,51

<15

4,13 1,02 3,88

17

2,31 0,32 4,83

<15

2,57 0,40 4,00

<15

3,240,63 3,44

<15

1,900,22 4,38

<15

2,110,27 3,62

<15

2,67 0,43 3,12

<15

1,620,16 4,04

<15

1,80 0,19 3,34

<15

2,27 0,31 2,87

<15

1,40 0,12 3,76

<15

300

VelPAlcdB

7,083,00

10,3525

7,873,71 8,57

26

9,945,93 7,37

28

5,56 1,85 9,17

23

6,18 2,29 7,59

24

7,80 3,65 6,53

26

4,57 1,26 8,32

22

5,08 1,55 6,89

23

6,42 2,48 5,92

25

3,89 0,91 7,67

20

4,32 1,12 6,35

21

5,46 1,79 5,46

23

3,38 0,69 7,15

19

3,760,85 5,92

20

4,75 1,35 5,09

22

4,411,17 8,17

21

4,90 1,44 6,76

22

6,20 2,30 5,82

24

3,46 0,72 7,24

19

3,85 0,89 5,99

20

4,87 1,42 5,16

22

2,85 0,49 6,57

17

3,17 0,60 5,44

18

4,01 0,96 4,68

20

2,42 0,35 6,05

<15

2,69 0,44 5,01

16

3,40 0,70 4,31

16

2,11 0,27 5,65

<15

800

VelPAlcdB

18,8721,37 27,5946

20,97 26,39 22,8447

26,50 42,14 19,6548

14,82 13,17 24,4544

16,47 16,27 20,2445

20,81 25,98 17,4147

12,20 8,93

22,1842

13,56 11,03 18,3643

17,13 17,61 15,8045

10,37 6,45

20,4541

11,52 7,96

16,9342

14,56 12,71 14,5644

9,01 4,87

19,0639

10,02 6,02

15,7840

12,66 9,61

13,5843

11,77 8,31

21,7842

13,0810,26 18,0443

16,52 16,38 15,5245

9,24 5,12

19,3039

10,27 6,33

15,9841

12,97 10,10 13,7543

7,61 3,47

17,5137

8,45 4,29

14,5039

10,68 6,84

12,4741

6,462,51

16,1535

7,18 3,10

13,3737

9,08 4,94

11,5039

5,52 1,89

13,0533

900

VelPAlcdB

11,66 8,16

23,0043

12,96 10,08 19,0444

16,38 16,09 16,3847

10,14 6,17

21,4542

11,27 7,62

17,7643

14,24 12,16 15,2845

13,24 10,51 24,5145

14,71 12,99 20,2946

18,59 20,73 17,4648

10,39 6,48

21,7242

11,55 8,01

17,9843

14,60 12,78 15,4746

8,56 4,39

19,7040

9,51 5,43

16,3141

12,02 8,66

14,0344

7,273,17

18,1638

8,08 3,92

15,0439

10,21 6,26

12,9442

6,32 2,40

16,9436

1.000

VelPAlcdB

12,96 10,07 25,5646

14,40 12,44 21,1647

18,20 19,87 18,2049

11,267,61

23,8344

12,529,40

19,7345

15,82 15,01 16,9748

11,55 8,00

24,1345

12,84 9,89

19,9846

16,22 15,78 17,1948

9,51 5,42

21,8942

10,57 6,70

18,1244

13,35 10,69 15,5946

8,08 3,92

20,1840

8,98 4,84

16,7142

11,35 7,72

14,3744

7,02 2,96

18,8239

0,78 0,04 1,56

<15

0,99 0,06 1,34

<15

1,07 0,07 2,32

<15

1,190,08 1,92

<15

1,50 0,14 1,65

<15

0,84 0,04 2,06

<15

0,93 0,05 1,70

<15

1,18 0,08 1,46

<15

1,56 0,15 3,12

<15

1,97 0,23 2,68

<15

2,14 0,27 4,64

<15

2,38 0,34 3,84

<15

3,00 0,54 3,31

<15

1,68 0,17 4,11

<15

1,86 0,21 3,41

<15

2,36 0,33 2,93

<15

2,34 0,33 4,67

<15

2,96 0,53 4,02

17

3,21 0,62 6,96

18

3,56 0,76 5,76

19

4,50 1,22 4,96

22

2,52 0,38 6,17

15

2,80 0,47 5,11

16

3,53 0,75 4,39

19

3,120,58 6,23

20

3,95 0,93 5,36

23

4,27 1,10 9,28

24

4,75 1,35 7,69

25

6,00 2,16 6,61

27

3,36 0,68 8,23

21

3,73 0,83 6,81

22

4,71 1,33 4,86

25

3,90 0,91 7,79

25

4,93 1,46 6,70

27

5,34 1,71

11,6028

5,94 2,12 9,61

30

7,50 3,38 8,27

32

4,19 1,06

10,2825

4,66 1,30 8,51

27

5,89 2,08 7,32

29

4,68 1,32 9,35

28

5,92 2,10 8,04

31

6,41 2,47

13,9332

7,13 3,05

11,5333

9,00 4,86 9,92

36

5,03 1,52

12,3429

5,59 1,88

10,2231

7,07 3,00 8,79

33

5,46 1,79

10,9132

6,90 2,86 9,38

35

7,48 3,36

16,2536

8,31 4,15

13,4537

10,50 6,62

11,5739

5,87 2,07

14,4033

6,53 2,56

11,9234

8,25 4,08

10,2537

6,24 2,34

12,4635

7,89 3,74

10,7238

8,55 4,38

18,5739

9,50 5,42

15,3740

12,00 8,65

13,2242

6,71 2,70

16,4536

7,46 3,34

13,6237

9,43 5,33

11,7240

7,032,96

14,0238

8,88 4,73

12,0640

9,62 5,55

20,8941

10,69 6,85

17,2942

13,50 10,94 14,8845

7,55 3,42

18,5138

8,39 4,23

15,3240

10,60 6,75

13,1842

7,81 3,66

15,5840

9,86 5,84

13,4043

10,686,85

23,2144

11,88 8,46

19,2145

15,00 13,51 16,5347

8,39 4,22

20,5741

9,32 5,22

17,0342

11,78 8,33

14,6545

9,375,26

18,6944

11,84 8,41

16,0847

10,07 6,08

24,6845

11,19 7,51

20,4347

14,14 11,99 17,5849

m3/h

300

250

200

150

100

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE

8988

Page 89: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

100

VelPAlcdB

2,360,33 3,45

<15

2,620,41 2,86

<15

3,31 0,66 2,46

<15

1,850,21 3,06

<15

2,06 0,25 2,53

<15

2,60 0,41 2,18

<15

1,52 0,14 2,77

<15

1,69 0,17 2,30

<15

2,14 0,28 1,97

<15

1,30 0,10 2,56

<15

1,440,12 2,12

<15

1,82 0,20 1,82

<15

1,13 0,08 2,38

<15

1,25 0,09 1,97

<15

1,58 0,15 1,70

<15

1,47 0,13 2,72

<15

1,63 0,16 2,25

<15

2,07 0,26 1,94

<15

1,15 0,08 2,41

<15

1,28 0,10 2,00

<15

1,62 0,16 1,72

<15

0,95 0,05 2,19

<15

1,06 0,07 1,81

<15

1,34 0,11 1,56

<15

0,81 0,04 2,02

<15

0,90 0,05 1,67

<15

1,13 0,08 1,44

<15

0,70 0,03 1,88

<15

700

VelPAlcdB

16,5116,36 24,1443

18,35 20,21 19,9944

23,19 32,26 17,1945

12,97 10,09 21,3941

14,41 12,46 17,7142

18,21 19,89 15,2444

10,67 6,84

19,4139

11,86 8,44

16,0740

14,99 13,48 13,8242

9,07 4,94

17,8938

10,08 6,10

14,8139

12,74 9,73

12,7441

7,89 3,73

16,6836

8,76 4,61

13,8137

11,07 7,36

11,8840

10,30 6,36

19,0639

11,44 7,86

15,7840

14,46 12,54 13,5842

8,08 3,92

16,8936

8,98 4,84

13,9838

11,35 7,73

12,0340

6,65 2,66

15,3234

7,40 3,28

12,6936

9,35 5,24

10,9238

5,661,92

14,1332

6,292,37

11,7034

7,94 3,78

10,0636

4,92 1,45

13,1730

500

VelPAlcdB

11,79 8,35

17,2436

13,11 10,31 14,2836

16,56 16,46 12,2838

9,26 5,15

15,2834

10,29 6,36

12,6535

13,01 10,15 10,8836

7,62 3,49

13,8632

8,47 4,31

11,4833

10,71 6,88 9,87

35

6,48 2,52

12,7830

7,20 3,11

10,5831

9,10 4,97 9,10

34

5,631,90

11,9229

6,26 2,35 9,86

30

7,91 3,75 8,49

32

7,35 3,24

13,6232

8,17 4,01

11,2733

10,33 6,40 9,70

35

5,77 2,00

12,0629

6,42 2,47 9,99

30

8,11 3,95 8,59

33

4,751,36

10,9527

5,281,67 9,06

28

6,682,67 7,80

31

4,04 0,98

10,0925

4,49 1,21 8,35

26

5,67 1,93 7,19

29

3,51 0,74 9,41

23

600

VelPAlcdB

14,15 12,02 20,6940

15,73 14,85 17,1340

19,8823,70 14,7442

11,11 7,41

18,3438

12,35 9,15

15,1839

15,61 14,62 13,0640

9,15 5,02

16,6436

10,176,20

13,7737

12,85 9,90

11,8539

7,77 3,63

15,3434

8,64 4,48

12,7035

10,92 7,15

10,9237

6,76 2,74

14,3033

7,51 3,39

11,8434

9,49 5,41

10,1836

8,82 4,67

14,3436

9,815,77

13,5337

12,39 9,21

11,6439

6,93 2,88

14,4833

7,703,56

11,9934

9,73 5,68

10,3136

5,70 1,95

13,1431

6,34 2,41

10,8732

8,01 3,85 9,36

35

4,85 1,41

12,1129

5,39 1,74

10,0230

6,81 2,78 8,62

33

4,21 1,07

11,2927

400

VelPAlcdB

9,44 5,34

13,7931

10,49 6,60

11,4232

13,2510,53 9,83

33

7,41 3,29

12,2229

8,23 4,07

10,1230

10,406,50 8,71

32

6,10 2,23

11,0927

6,78 2,76 9,18

28

8,57 4,40 7,90

30

5,18 1,61

10,2226

5,76 1,99 8,46

27

7,28 3,18 7,28

29

4,51 1,22 9,53

24

5,01 1,50 7,89

25

6,33 2,40 6,79

28

5,88 2,08

10,8927

6,542,57 9,02

28

8,26 4,10 7,76

30

4,621,28 9,65

25

5,13 1,58 7,99

26

6,49 2,53 6,87

28

3,80 0,87 8,76

22

4,23 1,07 7,25

24

5,34 1,71 6,24

26

3,23 0,63 8,07

20

3,59 0,77 6,68

22

4,54 1,24 5,75

24

2,81 0,47 7,5318

1.200

VelPAlcdB

9,695,64

24,2245

10,77 6,97

20,0546

13,61 11,12 17,2549

8,43 4,26

22,5843

200

VelPAlcdB

4,721,34 6,90

18

5,24 1,65 5,71

19

6,63 2,63 4,91

20

3,70 0,82 6,11

16

4,12 1,02 5,06

17

5,20 1,62 4,35

18

3,05 0,56 5,55

<15

3,39 0,69 4,59

<15

4,28 1,10 3,95

17

2,59 0,40 5,11

<15

2,88 0,50 4,23

<15

3,64 0,79 3,64

16

2,250,30 4,77

<15

2,50 0,38 3,95

<15

3,16 0,60 3,39

<15

2,940,52 5,45

<15

3,27 0,64 4,51

<15

4,13 1,02 3,88

17

2,31 0,32 4,83

<15

2,57 0,40 4,00

<15

3,240,63 3,44

<15

1,900,22 4,38

<15

2,110,27 3,62

<15

2,67 0,43 3,12

<15

1,620,16 4,04

<15

1,80 0,19 3,34

<15

2,27 0,31 2,87

<15

1,40 0,12 3,76

<15

300

VelPAlcdB

7,083,00

10,3525

7,873,71 8,57

26

9,945,93 7,37

28

5,56 1,85 9,17

23

6,18 2,29 7,59

24

7,80 3,65 6,53

26

4,57 1,26 8,32

22

5,08 1,55 6,89

23

6,42 2,48 5,92

25

3,89 0,91 7,67

20

4,32 1,12 6,35

21

5,46 1,79 5,46

23

3,38 0,69 7,15

19

3,760,85 5,92

20

4,75 1,35 5,09

22

4,411,17 8,17

21

4,90 1,44 6,76

22

6,20 2,30 5,82

24

3,46 0,72 7,24

19

3,85 0,89 5,99

20

4,87 1,42 5,16

22

2,85 0,49 6,57

17

3,17 0,60 5,44

18

4,01 0,96 4,68

20

2,42 0,35 6,05

<15

2,69 0,44 5,01

16

3,40 0,70 4,31

16

2,11 0,27 5,65

<15

800

VelPAlcdB

18,8721,37 27,5946

20,97 26,39 22,8447

26,50 42,14 19,6548

14,82 13,17 24,4544

16,47 16,27 20,2445

20,81 25,98 17,4147

12,20 8,93

22,1842

13,56 11,03 18,3643

17,13 17,61 15,8045

10,37 6,45

20,4541

11,52 7,96

16,9342

14,56 12,71 14,5644

9,01 4,87

19,0639

10,02 6,02

15,7840

12,66 9,61

13,5843

11,77 8,31

21,7842

13,0810,26 18,0443

16,52 16,38 15,5245

9,24 5,12

19,3039

10,27 6,33

15,9841

12,97 10,10 13,7543

7,61 3,47

17,5137

8,45 4,29

14,5039

10,68 6,84

12,4741

6,462,51

16,1535

7,18 3,10

13,3737

9,08 4,94

11,5039

5,52 1,89

13,0533

900

VelPAlcdB

11,66 8,16

23,0043

12,96 10,08 19,0444

16,38 16,09 16,3847

10,14 6,17

21,4542

11,27 7,62

17,7643

14,24 12,16 15,2845

13,24 10,51 24,5145

14,71 12,99 20,2946

18,59 20,73 17,4648

10,39 6,48

21,7242

11,55 8,01

17,9843

14,60 12,78 15,4746

8,56 4,39

19,7040

9,51 5,43

16,3141

12,02 8,66

14,0344

7,273,17

18,1638

8,08 3,92

15,0439

10,21 6,26

12,9442

6,32 2,40

16,9436

1.000

VelPAlcdB

12,96 10,07 25,5646

14,40 12,44 21,1647

18,20 19,87 18,2049

11,267,61

23,8344

12,529,40

19,7345

15,82 15,01 16,9748

11,55 8,00

24,1345

12,84 9,89

19,9846

16,22 15,78 17,1948

9,51 5,42

21,8942

10,57 6,70

18,1244

13,35 10,69 15,5946

8,08 3,92

20,1840

8,98 4,84

16,7142

11,35 7,72

14,3744

7,02 2,96

18,8239

0,78 0,04 1,56

<15

0,99 0,06 1,34

<15

1,07 0,07 2,32

<15

1,190,08 1,92

<15

1,50 0,14 1,65

<15

0,84 0,04 2,06

<15

0,93 0,05 1,70

<15

1,18 0,08 1,46

<15

1,56 0,15 3,12

<15

1,97 0,23 2,68

<15

2,14 0,27 4,64

<15

2,38 0,34 3,84

<15

3,00 0,54 3,31

<15

1,68 0,17 4,11

<15

1,86 0,21 3,41

<15

2,36 0,33 2,93

<15

2,34 0,33 4,67

<15

2,96 0,53 4,02

17

3,21 0,62 6,96

18

3,56 0,76 5,76

19

4,50 1,22 4,96

22

2,52 0,38 6,17

15

2,80 0,47 5,11

16

3,53 0,75 4,39

19

3,120,58 6,23

20

3,95 0,93 5,36

23

4,27 1,10 9,28

24

4,75 1,35 7,69

25

6,00 2,16 6,61

27

3,36 0,68 8,23

21

3,73 0,83 6,81

22

4,71 1,33 4,86

25

3,90 0,91 7,79

25

4,93 1,46 6,70

27

5,34 1,71

11,6028

5,94 2,12 9,61

30

7,50 3,38 8,27

32

4,19 1,06

10,2825

4,66 1,30 8,51

27

5,89 2,08 7,32

29

4,68 1,32 9,35

28

5,92 2,10 8,04

31

6,41 2,47

13,9332

7,13 3,05

11,5333

9,00 4,86 9,92

36

5,03 1,52

12,3429

5,59 1,88

10,2231

7,07 3,00 8,79

33

5,46 1,79

10,9132

6,90 2,86 9,38

35

7,48 3,36

16,2536

8,31 4,15

13,4537

10,50 6,62

11,5739

5,87 2,07

14,4033

6,53 2,56

11,9234

8,25 4,08

10,2537

6,24 2,34

12,4635

7,89 3,74

10,7238

8,55 4,38

18,5739

9,50 5,42

15,3740

12,00 8,65

13,2242

6,71 2,70

16,4536

7,46 3,34

13,6237

9,43 5,33

11,7240

7,032,96

14,0238

8,88 4,73

12,0640

9,62 5,55

20,8941

10,69 6,85

17,2942

13,50 10,94 14,8845

7,55 3,42

18,5138

8,39 4,23

15,3240

10,60 6,75

13,1842

7,81 3,66

15,5840

9,86 5,84

13,4043

10,686,85

23,2144

11,88 8,46

19,2145

15,00 13,51 16,5347

8,39 4,22

20,5741

9,32 5,22

17,0342

11,78 8,33

14,6545

9,375,26

18,6944

11,84 8,41

16,0847

10,07 6,08

24,6845

11,19 7,51

20,4347

14,14 11,99 17,5849

m3/h

300

250

200

150

100

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

200

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE

8988

Page 90: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

0,69 0,03 1,87

<15

0,77 0,04 1,54

<15

0,97 0,06 1,33

<15

0,59 0,02 1,72

<15

0,65 0,03 1,42

<15

0,82 0,04 1,23

<15

0,51 0,02 1,60

<15

0,57 0,02 1,33

<15

0,72 0,03 1,14

<15

0,660,03 1,82

<15

0,730,03 1,51

<15

0,93 0,05 1,30

<15

0,54 0,02 1,65

<15

0,60 0,02 1,37

<15

0,76 0,03 1,18

<15

0,460,01 1,52

<15

0,51 0,02 1,26

<15

0,65 0,03 1,09

<15

0,400,01 1,42

<15

0,450,01 1,18

<15

0,56 0,02 1,01

<15

0,35 0,01 1,34

<15

0,39 0,01 1,11

<15

0,50 0,01 0,95

<15

0,45 0,01 1,50

<15

0,50 0,01 1,24

<15

0,63 0,02 1,07

<15

0,38 0,01 1,38

<15

0,42 0,02 1,14

<15

0,53 0,02 0,99

<15

3,45 0,72 9,33

23

3,84 0,88 7,72

24

4,85 1,41 6,65

27

2,93 0,52 8,60

21

3,26 0,64 7,12

22

4,12 1,02 6,13

25

2,55 0,39 8,02

18

2,84 0,48 6,64

20

3,58 0,77 5,71

23

3,29 0,65 9,11

22

3,66 0,80 7,54

24

4,63 1,28 6,49

27

2,71 0,44 8,27

19

3,01 0,54 6,84

21

3,81 0,87 5,89

24

2,30 0,32 7,62

17

2,56 0,39 6,31

18

3,24 0,63 5,43

22

2,000,24 7,11

<15

2,23 0,30 5,88

16

2,81 0,47 5,0620

1,77 0,19 6,68

<15

1,970,23 5,53

<15

2,49 0,37 4,76

18

2,23 0,30 7,50

16

2,48 0,37 6,21

18

3,13 0,59 5,34

22

1,90 0,22 6,91

<15

2,11 0,27 5,72

15

2,66 0,43 4,93

19

400

22,5º 45º 0º

450

22,5 45º 0º

500

22,5º 45º

0,33 0,01 1,29

<15

0,370,01 1,07

<15

0,46 0,01 0,92

<15

0,290,01 1,21

<15

0,32 0,01 1,00

<15

0,41 0,01 0,86

<15

0,26 0,00 1,15

<15

0,29 0,01 0,95

<15

0,37 0,01 0,82

<15

1,650,16 6,45

<15

1,83 0,20 5,34

<15

2,32 0,32 4,59

17

1,46 0,13 6,06

<15

1,62 0,16 5,02

<15

2,05 0,25 4,32

<15

1,31 0,10 5,74

<15

1,45 0,13 4,75

<15

1,84 0,20 4,09

<15

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

250

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

450

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º

8,29 4,12

22,3943

9,21 5,09

18,5444

11,64 8,13

15,9547

7,04 2,98

20,6440

7,83 3,68

17,0942

9,895,87

14,7045

6,12 2,25

19,2538

6,81 2,78

15,9340

8,60 4,44

13,7143

7,91 3,75

21,8742

8,79 4,63

18,1143

11,10 7,40

15,5846

6,51 2,54

19,8439

7,23 3,14

16,4341

9,14 5,01

14,1344

5,53 1,83

18,2936

6,15 2,27

15,1438

7,77 3,62

13,0342

4,81 1,39

17,0534

5,34 1,71

14,1236

6,75 2,74

12,1540

4,251,08

16,0432

4,73 1,34

13,2834

5,97 2,14

11,4238

5,36 1,72

18,0036

5,95 2,13

14,9038

7,52 3,40

12,8241

4,55 1,24

16,6033

5,06 1,54

13,7435

6,39 2,45

11,8239

1,380,11 3,73

<15

1,54 0,14 3,09

<15

1,94 0,23 2,66

<15

1,17 0,08 3,44

<15

1,30 0,10 2,85

<15

1,65 0,16 2,45

<15

1,02 0,06 3,21

<15

1,13 0,08 2,66

<15

1,43 0,12 2,28

<15

1,32 0,10 3,64

<15

1,46 0,13 3,02

<15

1,85 0,21 2,60

<15

1,08 0,07 3,31

<15

1,21 0,09 2,74

<15

1,52 0,14 2,36

<15

0,92 0,05 3,05

<15

1,02 0,06 2,52

<15

1,29 0,10 2,17

<15

0,80 0,04 2,84

<15

0,89 0,05 2,35

<15

1,13 0,08 2,02

<15

0,71 0,03 2,67

<15

0,79 0,04 2,21

<15

1,00 0,06 1,90

<15

0,89 0,05 3,00

<15

0,99 0,06 2,48

<15

1,25 0,09 2,14

<15

0,76 0,03 2,77

<15

0,840,04 2,29

<15

1,07 0,07 1,97

<15

2,07 0,26 5,60

<15

2,30 0,32 4,63

<15

2,91 0,51 3,99

17

1,76 0,19 5,16

<15

1,96 0,23 4,27

<15

2,47 0,37 3,68

<15

1,53 0,14 4,81

<15

1,70 0,17 3,98

<15

2,15 0,28 3,43

<15

1,98 0,23 5,47

<15

2,20 0,29 4,53

<15

2,78 0,46 3,89

16

1,63 0,16 4,96

<15

1,81 0,20 4,11

<15

2,28 0,31 3,53

<15

1,38 0,11 4,57

<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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18

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20

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23

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16

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17

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21

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<15

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15

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19

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18

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19

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22

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<15

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16

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20

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<15

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<15

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17

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<15

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<15

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15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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17

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<15

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<15

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<15

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28

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31

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26

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29

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22

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24

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27

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28

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31

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23

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25

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28

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21

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22

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26

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18

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20

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24

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16

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18

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22

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20

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22

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25

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19

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23

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35

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29

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34

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32

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29

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27

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25

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29

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22

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26

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36

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34

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35

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32

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26

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30

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32

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25

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29

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7,42 3,30

11,0338

4,59 1,27

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11,6840

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14,8832

5,42 1,77

12,3234

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4,15 1,03

13,7230

4,61 1,27

11,3631

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35

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4,01 0,96

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33

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27

4,48 1,20 8,57

31

4,02 0,97

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4,47 1,20

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34

3,41 0,70

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3,790,86

10,3028

4,79 1,38 8,87

32

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18,6638

7,68 3,54

15,4540

9,70 5,64

13,2943

5,87 2,07

17,2036

6,52 2,55

14,2438

8,24 4,08

12,2541

5,10 1,56

16,0434

5,67 1,93

13,2835

7,17 3,08

11,4239

6,59 2,60

18,2238

7,32 3,22

15,0939

9,25 5,14

12,9842

5,42 1,76

16,5435

6,03 2,18

13,6936

7,62 3,48

11,7840

4,61 1,27

15,2432

5,12 1,57

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6,47 2,51

10,8637

4,01 0,96

14,2130

4,45 1,19

11,7731

5,63 1,90

10,1235

3,54 0,75

13,3727

3,94 0,93

11,0729

4,98 1,49 9,52

33

4,46 1,20

15,0032

4,96 1,48

12,4233

6,27 2,36

10,6937

3,79 0,86

13,8329

4,22 1,07

11,4531

5,33 1,70 9,85

34

0,66 0,03 2,58

<15

0,73 0,03 2,14

<15

0,93 0,05 1,84

<15

0,58 0,02 2,43

<15

0,650,03 2,01

<15

0,82 0,04 1,73

<15

0,52 0,02 2,30

<15

0,58 0,02 1,90

<15

0,73 0,03 1,64

<15

0,990,06 3,87

<15

1,10 0,07 3,20

<15

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<15

0,88 0,05 3,64

<15

0,97 0,06 3,01

<15

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<15

0,780,04 3,44

<15

0,87 0,05 2,85

<15

1,10 0,07 2,45

<15

1,32 0,10 5,16

<15

1,47 0,13 4,27

<15

1,85 0,21 3,67

<15

1,170,08 4,85

<15

1,30 0,10 4,02

<15

1,64 0,16 3,46

<15

1,05 0,07 4,59

<15

1,160,08 3,80

<15

1,47 0,13 3,27

<15

1,98 0,23 7,74

<15

2,20 0,29 6,41

16

2,78 0,46 5,51

21

1,75 0,18 7,28

<15

1,95 0,23 6,02

<15

2,46 0,36 5,18

18

1,57 0,15 6,89

<15

1,74 0,18 5,70

<15

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16

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18

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20

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24

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15

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22

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<15

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15

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20

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27

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30

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3,49 0,73

11,4128

4,41 1,17 9,81

32

SELECCION MHV / MHV-B / MVH / MVH-B

9190

Page 91: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

0,69 0,03 1,87

<15

0,77 0,04 1,54

<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

0,65 0,03 1,09

<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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<15

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27

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<15

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<15

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<15

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<15

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15

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19

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22,5º 45º 0º

450

22,5 45º 0º

500

22,5º 45º

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<15

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<15

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22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

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300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º 0º

400

22,5º 45º 0º

450

22,5º 45º 0º

300

22,5º 45º 0º

350

22,5º 45º

8,29 4,12

22,3943

9,21 5,09

18,5444

11,64 8,13

15,9547

7,04 2,98

20,6440

7,83 3,68

17,0942

9,895,87

14,7045

6,12 2,25

19,2538

6,81 2,78

15,9340

8,60 4,44

13,7143

7,91 3,75

21,8742

8,79 4,63

18,1143

11,10 7,40

15,5846

6,51 2,54

19,8439

7,23 3,14

16,4341

9,14 5,01

14,1344

5,53 1,83

18,2936

6,15 2,27

15,1438

7,77 3,62

13,0342

4,81 1,39

17,0534

5,34 1,71

14,1236

6,75 2,74

12,1540

4,251,08

16,0432

4,73 1,34

13,2834

5,97 2,14

11,4238

5,36 1,72

18,0036

5,95 2,13

14,9038

7,52 3,40

12,8241

4,55 1,24

16,6033

5,06 1,54

13,7435

6,39 2,45

11,8239

1,380,11 3,73

<15

1,54 0,14 3,09

<15

1,94 0,23 2,66

<15

1,17 0,08 3,44

<15

1,30 0,10 2,85

<15

1,65 0,16 2,45

<15

1,02 0,06 3,21

<15

1,13 0,08 2,66

<15

1,43 0,12 2,28

<15

1,32 0,10 3,64

<15

1,46 0,13 3,02

<15

1,85 0,21 2,60

<15

1,08 0,07 3,31

<15

1,21 0,09 2,74

<15

1,52 0,14 2,36

<15

0,92 0,05 3,05

<15

1,02 0,06 2,52

<15

1,29 0,10 2,17

<15

0,80 0,04 2,84

<15

0,89 0,05 2,35

<15

1,13 0,08 2,02

<15

0,71 0,03 2,67

<15

0,79 0,04 2,21

<15

1,00 0,06 1,90

<15

0,89 0,05 3,00

<15

0,99 0,06 2,48

<15

1,25 0,09 2,14

<15

0,76 0,03 2,77

<15

0,840,04 2,29

<15

1,07 0,07 1,97

<15

2,07 0,26 5,60

<15

2,30 0,32 4,63

<15

2,91 0,51 3,99

17

1,76 0,19 5,16

<15

1,96 0,23 4,27

<15

2,47 0,37 3,68

<15

1,53 0,14 4,81

<15

1,70 0,17 3,98

<15

2,15 0,28 3,43

<15

1,98 0,23 5,47

<15

2,20 0,29 4,53

<15

2,78 0,46 3,89

16

1,63 0,16 4,96

<15

1,81 0,20 4,11

<15

2,28 0,31 3,53

<15

1,38 0,11 4,57

<15

1,54 0,14 3,79

<15

1,94 0,23 3,26

<15

1,20 0,09 4,26

<15

1,34 0,11 3,53

<15

1,69 0,17 3,04

<15

1,06 0,07 4,01

<15

1,18 0,08 3,32

<15

1,49 0,13 2,86

<15

1,34 0,11 4,50

<15

1,49 0,13 3,73

<15

1,88 0,21 3,21

<15

1,14 0,08 4,15

<15

1,26 0,10 3,43

<15

1,60 0,15 2,96

<15

2,76 0,46 7,46

18

3,07 0,57 6,18

20

3,88 0,90 5,32

23

2,35 0,33 6,88

16

2,61 0,41 5,70

17

3,30 0,65 4,90

21

2,040,25 6,42

<15

2,270,31 5,33

15

2,87 0,49 4,57

19

2,640,42 7,29

18

2,93 0,51 6,04

19

3,70 0,82 5,19

22

2,17 0,28 6,61

<15

2,41 0,35 5,48

16

3,05 0,56 4,71

20

1,84 0,20 6,10

<15

2,05 0,25 5,05

<15

2,59 0,40 4,34

17

1,60 0,15 5,68

<15

1,78 0,19 4,71

<15

2,25 0,30 4,05

15

1,42 0,12 5,35

<15

1,58 0,15 4,43

<15

1,99 0,24 3,81

<15

1,79 0,19 6,00

<15

1,98 0,24 4,97

<15

2,51 0,38 4,27

17

1,52 0,14 5,53

<15

1,69 0,17 4,58

<15

2,13 0,27 3,94

<15

4,14 1,03

11,2027

4,61 1,27 9,27

28

5,82 2,03 7,97

31

3,52 0,74

10,3224

3,91 0,92 8,54

26

4,95 1,47 7,35

29

3,06 0,56 9,62

22

3,40 0,69 7,97

24

4,30 1,11 6,85

27

3,95 0,94

10,9326

4,39 1,16 9,05

28

5,55 1,85 7,79

31

3,35 0,64 9,92

23

3,62 0,78 8,21

25

4,57 1,25 7,07

28

2,77 0,46 9,15

21

3,07 0,57 7,57

22

3,88 0,90 6,51

26

2,40 0,35 8,53

18

2,67 0,43 7,06

20

3,38 0,68 6,07

24

2,13 0,27 8,02

16

2,36 0,34 6,64

18

2,99 0,53 5,71

22

2,68 0,43 9,00

20

2,98 0,53 7,45

22

3,36 0,85 6,41

25

2,28 0,31 8,30

17

2,53 0,38 6,87

19

3,20 0,61 5,91

23

4,83 1,40

13,0630

5,37 1,73

10,8132

6,79 2,77 9,30

35

4,11 1,01

12,0428

4,57 1,25 9,97

29

5,57 2,00 8,58

33

3,57 0,77

11,2326

3,97 0,95 9,29

27

5,02 1,51 8,00

31

4,61 1,28

12,7630

5,13 1,58

10,5631

6,48 2,52 9,09

34

3,800,86

11,5727

4,22 1,07 9,58

28

5,33 1,71 8,24

32

3,23 0,62

10,6724

3,59 0,77 8,83

26

4,53 1,23 7,60

29

2,80 0,47 9,95

21

3,12 0,58 8,24

23

3,94 0,93 7,09

27

2,48 0,37 9,36

19

2,76 0,46 7,75

21

3,48 0,73 6,66

25

3,13 0,59

10,5023

3,47 0,72 8,69

25

4,39 1,16 7,48

29

2,66 0,42 9,68

20

2,95 0,52 8,01

22

3,73 0,83 6,90

26

5,53 1,83

14,93 33

6,14 2,26

12,3635

7,76 3,61

10,6338

4,70 1,32

13,7631

5,22 1,63

11,3932

6,59 2,61 9,80

36

4,081,00

12,8329

4,54 1,23

10,6230

5,73 1,97 9,14

34

5,27 1,67

14,5833

5,86 2,06

12,0734

7,40 3,29

10,3837

4,34 1,13

13,2330

4,82 1,40

10,9531

6,09 2,23 9,42

35

3,69 0,82

12,1927

4,10 1,01

10,1029

5,18 1,61 8,69

32

3,21 0,62

11,3724

3,560,76 9,41

26

4,50 1,22 8,10

30

2,83 0,48

10,6922

3,15 0,60 8,85

24

3,98 0,95 7,62

28

3,57 0,77

12,0026

3,97 0,95 9,94

28

5,02 1,51 8,55

32

3,03 0,55

11,0623

3,37 0,68 9,16

25

4,06 1,09 7,88

29

6,22 2,32

16,7936

6,91 2,86

13,7037

8,73 4,57

11,9640

5,28 1,67

15,4834

5,87 2,07

12,8235

7,42 3,30

11,0338

4,59 1,27

14,4331

5,10 1,56

11,9533

6,45 2,50

10,2836

5,932,11

16,4035

6,59 2,61

13,5837

8,33 4,16

11,6840

4,88 1,43

14,8832

5,42 1,77

12,3234

6,85 2,82

10,6037

4,15 1,03

13,7230

4,61 1,27

11,3631

5,82 2,04 9,77

35

3,61 0,78

12,7927

4,01 0,96

10,5929

5,06 1,54 9,11

33

3,19 0,61

12,0325

3,54 0,75 9,96

27

4,48 1,20 8,57

31

4,02 0,97

13,5029

4,47 1,20

11,1831

5,64 1,91 9,62

34

3,41 0,70

12,4526

3,790,86

10,3028

4,79 1,38 8,87

32

6,912,86

18,6638

7,68 3,54

15,4540

9,70 5,64

13,2943

5,87 2,07

17,2036

6,52 2,55

14,2438

8,24 4,08

12,2541

5,10 1,56

16,0434

5,67 1,93

13,2835

7,17 3,08

11,4239

6,59 2,60

18,2238

7,32 3,22

15,0939

9,25 5,14

12,9842

5,42 1,76

16,5435

6,03 2,18

13,6936

7,62 3,48

11,7840

4,61 1,27

15,2432

5,12 1,57

12,6234

6,47 2,51

10,8637

4,01 0,96

14,2130

4,45 1,19

11,7731

5,63 1,90

10,1235

3,54 0,75

13,3727

3,94 0,93

11,0729

4,98 1,49 9,52

33

4,46 1,20

15,0032

4,96 1,48

12,4233

6,27 2,36

10,6937

3,79 0,86

13,8329

4,22 1,07

11,4531

5,33 1,70 9,85

34

0,66 0,03 2,58

<15

0,73 0,03 2,14

<15

0,93 0,05 1,84

<15

0,58 0,02 2,43

<15

0,650,03 2,01

<15

0,82 0,04 1,73

<15

0,52 0,02 2,30

<15

0,58 0,02 1,90

<15

0,73 0,03 1,64

<15

0,990,06 3,87

<15

1,10 0,07 3,20

<15

1,39 0,12 2,76

<15

0,88 0,05 3,64

<15

0,97 0,06 3,01

<15

1,23 0,09 2,59

<15

0,780,04 3,44

<15

0,87 0,05 2,85

<15

1,10 0,07 2,45

<15

1,32 0,10 5,16

<15

1,47 0,13 4,27

<15

1,85 0,21 3,67

<15

1,170,08 4,85

<15

1,30 0,10 4,02

<15

1,64 0,16 3,46

<15

1,05 0,07 4,59

<15

1,160,08 3,80

<15

1,47 0,13 3,27

<15

1,98 0,23 7,74

<15

2,20 0,29 6,41

16

2,78 0,46 5,51

21

1,75 0,18 7,28

<15

1,95 0,23 6,02

<15

2,46 0,36 5,18

18

1,57 0,15 6,89

<15

1,74 0,18 5,70

<15

2,20 0,29 4,91

16

2,31 0,32 9,03

18

2,57 0,40 7,47

20

3,24 0,63 6,43

24

2,04 0,25 8,49

15

2,27 0,31 7,03

17

2,87 0,49 6,05

22

1,83 0,20 8,04

<15

2,03 0,25 6,65

15

2,57 0,40 5,72

20

2,640,42

10,3221

2,93 0,52 8,54

23

3,71 0,82 7,35

27

2,33 0,33 9,70

18

2,59 0,40 8,03

20

3,28 0,64 6,91

25

2,09 0,26 9,19

16

2,33 0,32 7,60

18

2,94 0,52 6,54

23

2,97 0,53

11,6123

2,30 0,65 9,61

25

4,17 1,04 8,27

30

2,63 0,41

10,9121

2,92 0,51 9,04

23

3,69 0,82 7,77

28

2,35 0,33

10,3318

2,62 0,41 8,56

21

3,31 0,66 7,36

26

3,30 0,65

12,8926

3,67 0,81

10,6828

4,63 1,29 9,18

32

2,92 0,51

12,1323

3,24 0,63

10,0426

4,10 1,01 8,64

30

2,61 0,41

11,4821

2,91 0,51 9,51

23

3,67 0,81 8,18

28

3,96 0,94

15,4730

4,40 1,16

12,8132

5,56 1,85

11,0236

3,50 0,74

14,5528

3,89 0,91

12,0530

4,92 1,45

10,3734

3,14 0,59

13,7825

3,49 0,73

11,4128

4,41 1,17 9,81

32

SELECCION MHV / MHV-B / MVH / MVH-B

9190

Page 92: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

92

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE Y SIMPLE DEFLEXION MHV-MH

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales y lamas posteriores verticales,todas ellas orientables e independientes unas de otras, mon-tadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Mod. MHV-MH

L x H

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

48

5,8L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

MODELO MHV-MHMitad doble deflexión y mitad simple deflexiónSe utilizan para impulsión y retorno a la vez, cuando no es ne-cesario regular el caudal de aire.

MODELO MHV-MH+RMitad doble deflexión con regulación de lamas opuestas ymitad simple deflexión sin regulación.Se utilizan para impulsión y retorno, cuando es necesario re-gular el caudal de aire.

93

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93

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales y lamas posteriores verticales,todas ellas orientables e independientes unas de otras, mon-tadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Mod. MHV-MH-B

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE Y SIMPLE DEFLEXION MHV-MH-B

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

(L-4) x (H-4)

(L-17) x (H-17)

(L+17) x (H+17)

1717

49

5,8

MODELO MHV-MH-BMitad doble deflexión y mitad simple deflexiónSe utilizan para impulsión y retorno a la vez, cuando no esnecesario regular el caudal de aire

MODELO MHV-MH-B+RMitad doble deflexión con regulación de lamas opuestas ymitad simple deflexión sin regulación.Se utilizan para impulsión y retorno, cuando es necesarioregular el caudal de aire.

94

Page 94: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DOBLE DEFLEXION PARA CONDUCTO CIRCULAR MVH-TU

Mod. MVH-TU

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales verticales y lamas posteriores horizontales,todas ellas orientables e independientes unas de otras, mon-tadas sobre un perfil de nylon.El acabado estandar es lacado gris. Según la anchura H de la rejilla, esta se podrá adaptar a lassiguientes dimensiones de conductos:- H = 100, conductos entre Ø 200 y Ø 300.- H = 150, conductos entre Ø 300 y Ø 400.- H = 200, conductos entre Ø 450 y Ø 600.- H = 250, dos opciones:

250-A = Conductos entre Ø 700 y Ø 900.250-B = Conductos entre Ø 1.000 y Ø 1.200.

FORMA DE MONTAJE:Se sujetan al tubo mediante remaches colocados en el alasuperior del perfil.El hueco que se deberá abrir en el tubo equivaldrá a la lon-gitud L de la rejilla más 2 mm. por la distancia A entre patillasde los perfiles más 2 mm. (L+2) x (A+2).

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

94

L H A B C D

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

100

150

200

250

84

134

184

234

57,6

68,8

68,8

68,8

62

72

72

72

108

117

117

117

MODELO MVH-TUDoble deflexión.Se utilizan para impulsión, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO MVH-TU+RDoble deflexión con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión, cuando es necesario regular elcaudal de aire.

A

Hueco(L+2) x (A+2)

L x (H-18)

(L+52) x (H+34)

26 26

B CD

Dimensiones en mm.

Page 95: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

500

VelPAlcdB

4,47 1,20

10,6126

4,96 1,48 8,74

28

6,27 2,36 7,56

30

3,70 0,82 9,66

24

4,11 1,01 7,99

25

5,20 1,62 6,88

28

2,75 0,46 8,33

20

3,06 0,56 6,90

21

3,87 0,90 5,93

24

2,44 0,36 7,85

18

2,71 0,44 6,50

19

3,43 0,71 5,59

23

2,190,29 7,44

16

2,44 0,36 6,16

18

3,08 0,57 5,30

21

100

VelPAlcdB

0,890,05 2,12

<15

0,990,06 1,76

<15

1,25 0,09 1,51

<15

0,740,03 1,93

<15

0,82 0,04 1,60

<15

1,04 0,06 1,38

<15

0,55 0,02 1,67

<15

0,61 0,02 1,38

<15

0,77 0,04 1,19

<15

0,49 0,01 1,57

<15

0,540,02 1,30

<15

0,69 0,03 1,12

<15

0,44 0,01 1,49

<15

0,49 0,01 1,23

<15

0,62 0,02 1,06

<15

m3/h

200

150

100

500

22,5º 45º 0º

600

22,5º 45º 0º

800

22,5º 45º 0º

900

22,5º 45º 0º

1.000

22,5º 45º

2.000

VelPAlcdB

200

VelPAlcdB

1,790,19 4,24

<15

1,99 0,24 3,51

<15

2,51 0,38 3,02

<15

1,48 0,13 3,86

<15

1,64 0,16 3,20

<15

2,08 0,26 2,75

<15

1,10 0,07 3,33

<15

1,22 0,09 2,76

<15

1,55 0,14 2,37

<15

0,98 0,06 3,14

<15

1,09 0,07 2,60

<15

1,37 0,11 2,24

<15

0,880,05 2,97

<15

0,98 0,06 2,46

<15

1,23 0,09 2,12

<15

300

VelPAlcdB

2,680,43 6,37

16

2,980,53 5,27

17

3,760,85 4,53

20

2,22 0,30 5,79

<15

2,47 0,37 4,80

<15

3,12 0,58 4,13

18

1,65 0,16 5,00

<15

1,84 0,20 4,14

<15

2,32 0,32 3,56

<15

1,47 0,13 4,71

<15

1,63 0,16 3,90

<15

2,06 0,25 3,35

<15

1,32 0,10 4,46

<15

1,460,13 3,69

<15

1,85 0,21 3,18

<15

400

VelPAlcdB

3,57 0,77 8,49

22

3,97 0,95 7,03

23

5,021,51 6,05

25

2,96 0,53 7,73

19

3,29 0,65 6,40

21

4,161,04 5,50

23

2,20 0,29 6,67

<15

2,45 0,36 5,52

17

3,09 0,57 4,75

20

1,95 0,23 6,28

<15

3,17 0,28 5,20

<15

2,74 0,45 4,47

18

1,76 0,18 5,95

<15

1,95 0,23 4,93

<15

2,46 0,36 4,24

17

600

VelPAlcdB

5,36 1,72

12,7330

5,96 2,13

10,5431

7,533,40 9,07

34

4,44 1,18

11,5928

4,93 1,46 9,59

29

6,23 2,33 8,25

32

3,31 0,66

10,0023

3,670,81 8,28

25

4,64 1,29 7,12

28

2,93 0,52 9,42

22

3,26 0,64 7,80

23

4,12 1,02 6,71

27

2,63 0,42 8,92

20

2,93 0,51 7,39

21

3,70 0,82 6,36

25

700

VelPAlcdB

6,252,35

14,8534

6,95 2,90

12,3035

8,78 4,63

10,5837

5,18 1,61

13,5231

5,76 1,99

11,1933

7,27 3,17 9,63

35

3,86 0,89

11,6727

4,29 1,10 9,66

28

5,42 1,76 8,31

32

3,42 0,70

10,9825

3,80 0,87 9,09

27

4,80 1,38 7,82

30

3,07 0,57

10,4123

3,41 0,70 8,62

25

4,31 1,12 7,42

29

800

VelPAlcdB

7,153,06

16,9837

7,94 3,78

14,0538

10,03 6,04

12,0940

5,92 2,10

15,4534

6,58 2,60

12,7936

8,31 4,15

11,0138

4,41 1,17

13,3330

4,90 1,44

11,0431

6,19 2,30 9,50

35

3,91 0,92

12,5528

4,34 1,13

10,3930

5,49 1,81 8,94

33

3,51 0,74

11,9026

3,90 0,91 9,85

28

4,93 1,46 8,47

32

1.000

VelPAlcdB

8,93 4,79

21,2242

9,93 5,91

17,5743

12,54 9,44

15,1146

7,40 3,28

19,3139

8,22 4,06

15,9941

10,39 6,48

13,7643

5,51 1,82

16,6635

6,12 2,25

13,8037

7,74 3,59

11,8740

4,88 1,43

15,6933

5,43 1,77

12,9935

6,86 2,82

11,1838

4,39 1,16

14,8731

4,88 1,43

12,3133

6,16 2,28

10,5937

1.500

VelPAlcdB

8,26 4,10

25,0045

9,18 5,06

20,7046

11,60 8,08

17,8050

7,333,22

23,5443

8,143,98

19,4945

10,29 6,35

16,7748

6,582,60

22,3141

7,313,21

18,4743

9,24 5,13

15,8946

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

L x

H

TABLA DE SELECCION MVH-TU

95

Page 96: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

500

VelPAlcdB

2,78 0,47 8,88

20

3,09 0,57 6,94

21

3,91 0,92 5,97

25

2,31 0,32 7,63

17

2,56 0,39 6,31

18

3,24 0,63 5,43

22

1,97 0,23 7,04

<15

2,19 0,29 5,83

16

2,76 0,46 5,02

20

1,72 0,18 6,58

<15

1,91 0,22 5,45

<15

2,41 0,35 4,69

17

1,520,14 6,20

<15

1,69 0,17 5,13

<15

2,14 0,27 4,41

15

1,37 0,11 5,87

<15

1,52 0,14 4,86

<15

2.000

VelPAlcdB

6,87 2,83

26,3244

7,63 3,50

21,7946

9,65 5,58

18,7450

6,09 2,23

24,7841

6,77 2,75

20,5243

8,55 4,39

17,6548

5,47 1,80

23,4939

6,08 2,22

19,4541

100

VelPAlcdB

0,560,02 1,68

<15

0,620,02 1,39

<15

0,78 0,04 1,19

<15

0,460,01 1,53

<15

0,51 0,02 1,26

<15

0,65 0,03 1,09

<15

0,39 0,01 1,41

<15

0,44 0,01 1,17

<15

0,55 0,02 1,00

<15

0,34 0,01 1,32

<15

0,380,01 1,09

<15

0,48 0,01 0,94

<15

0,30 0,01 1,24

<15

0,34 0,01 1,03

<15

0,43 0,01 0,88

<15

0,27 0,00 1,17

<15

0,30 0,01 0,97

<15

200

VelPAlcdB

1,110,07 3,35

<15

1,24 0,09 2,77

<15

1,56 0,15 2,39

<15

0,92 0,05 3,05

<15

1,03 0,06 2,53

<15

1,30 0,10 2,17

<15

0,79 0,04 2,82

<15

0,88 0,05 2,33

<15

1,11 0,07 2,01

<15

0,69 0,03 2,63

<15

0,76 0,03 2,18

<15

0,96 0,06 1,87

<15

0,610,02 2,48

<15

0,68 0,03 2,05

<15

0,86 0,04 1,77

<15

0,550,02 2,35

<15

0,61 0,02 1,94

<15

300

VelPAlcdB

1,670,17 5,03

<15

1,860,21 4,16

<15

2,350,33 3,58

<15

1,38 0,11 4,58

<15

1,54 0,14 0,79

<15

1,94 0,23 3,26

<15

1,18 0,08 4,23

<15

1,31 0,10 3,50

<15

1,66 0,17 3,01

<15

1,03 0,06 3,95

<15

1,15 0,08 3,27

<15

1,45 0,13 2,81

<15

0,91 0,05 3,72

<15

1,020,06 3,08

<15

1,28 0,10 2,65

<15

0,820,04 3,52

<15

0,91 0,05 2,92

<15

400

VelPAlcdB

2,23 0,30 6,70

15

2,48 0,375,55

17

3,130,59 4,77

20

1,85 0,20 6,10

<15

2,05 0,25 5,05

<15

2,590,40 4,34

17

1,58 0,15 5,64

<15

1,75 0,18 4,67

<15

2,21 0,29 4,01

<15

1,37 0,11 5,26

<15

1,53 0,14 4,36

<15

1,93 0,22 3,75

<15

1,22 0,09 4,96

<15

1,35 0,11 4,10

<15

1,71 0,18 3,53

<15

1,09 0,07 4,70

<15

1,220,09 3,89

<15

600

VelPAlcdB

3,34 0,67

10,0524

3,71 0,83 8,82

25

4,691,32 7,16

28

2,77 0,46 9,15

21

3,08 0,57 7,58

22

3,89 0,91 6,52

26

2,36 0,33 8,45

18

2,630,41 7,00

20

3,32 0,66 6,02

24

2,06 0,25 7,90

15

2,29 0,31 6,54

17

2,89 0,50 5,62

21

1,83 0,20 7,43

<15

2,03 0,25 6,16

<15

2,57 0,40 5,30

19

1,640,16 7,05

<15

1,820,20 5,83

<15

700

VelPAlcdB

3,900,91

11,7327

4,33 1,13 9,71

29

5,47 1,80 8,35

32

3,23 0,63

10,6824

3,59 0,77 8,84

26

4,53 1,23 7,60

29

2,76 0,46 9,86

21

3,06 0,56 8,17

23

3,87 0,90 7,02

27

2,40 0,35 9,21

19

2,67 0,43 7,63

21

3,38 0,68 6,56

25

2,13 0,27 8,67

16

2,37 0,34 7,18

18

2,99 0,54 6,18

23

1,910,22 8,22

<15

2,13 0,27 6,81

16

800

VelPAlcdB

4,451,19

13,4030

4,95 1,47

11,1032

6,26 2,35 9,55

35

3,69 0,82

12,2027

4,10 1,01

10,1029

5,18 1,61 8,69

32

3,15 0,60

11,2724

3,50 0,74 9,33

26

4,42 1,17 8,03

30

2,75 0,45

10,5322

3,05 0,56 8,72

24

3,86 0,89 7,50

28

2,44 0,36 9,91

19

2,71 0,44 8,21

21

3,42 0,70 7,06

26

2,19 0,29 9,40

17

2,430,35 7,78

19

1.000

VelPAlcdB

5,57 1,86

16,7635

6,19 2,30

13,8737

7,82 3,67

11,9340

4,61 1,28

15,2532

5,13 1,58

12,6334

6,48 2,52

10,8637

3,94 0,93

14,0929

4,38 1,15

11,6631

5,53 1,83

10,0435

3,43 0,71

13,1627

3,82 0,87

10,8929

4,82 1,40 9,37

33

3,05 0,56

12,3924

3,38 0,69

10,2626

4,28 1,108,83

31

2,740,45

11,7422

3,04 0,55 9,72

24

1.500

VelPAlcdB

5,91 2,09

21,1339

6,56 2,59

17,5041

8,29 4,13

15,0545

5,151,59

19,7436

5,731,97

16,3438

7,23 3,14

14,0643

4,57 1,25

18,5934

5,08 1,55

15,3936

6,42 2,47

13,2441

4,10 1,01

17,6232

4,56 1,25

14,5834

m3/h

200

150

100

500

22,5º 45º 0º

600

22,5º 45º 0º

700

22,5º 45º 0º

800

22,5º 45º 0º

900

22,5º 45º 0º

1.000

22,5º

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

L x

H

TABLA DE SEL

96

Page 97: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

1,92 0,22 4,18

<15

2,02 0,25 7,14

<15

2,25 0,30 5,91

16

2,64 0,48 5,09

20

1,680,17 6,50

<15

1,860,21 5,38

<15

2,350,33 4,63

17

1,43 0,12 6,00

<15

1,59 0,15 4,97

<15

2,01 0,24 4,28

<15

1,25 0,09 5,61

<15

7,68 3,54

16,7346

6,70 2,70

26,0043

7,45 3,33

21,5245

9,41 5,32

18,5250

5,72 1,96

24,0240

6,36 2,43

19,8842

8,03 3,87

17,1147

4,99 1,49

22,4337

0,38 0,01 0,84

<15

0,40 0,01 1,43

<15

0,45 0,01 1,18

<15

0,57 0,02 1,02

<15

0,34 0,01 1,30

<15

0,37 0,01 1,08

<15

0,47 0,01 0,93

<15

0,29 0,00 1,20

<15

0,32 0,01 0,99

<15

0,40 0,01 0,86

<15

0,25 0,00 1,12

<15

0,77 0,04 1,67

<15

0,81 0,04 2,86

<15

0,90 0,05 2,36

<15

1,140,08 2,03

<15

0,670,03 2,60

<15

0,740,03 2,15

<15

0,94 0,05 1,85

<15

0,570,02 2,40

<15

0,64 0,02 1,99

<15

0,80 0,04 1,71

<15

0,50 0,01 2,24

<15

1,15 0,08 2,51

<15

1,21 0,09 4,28

<15

1,35 0,11 3,55

<15

1,70 0,17 3,05

<15

1,01 0,06 3,90

<15

1,12 0,07 3,23

<15

1,41 0,12 2,78

<15

0,36 0,04 3,60

<15

0,95 0,05 2,98

<15

1,21 0,09 2,57

<15

0,75 0,03 3,36

<15

1,54 0,14 3,35

<15

1,620,16 5,71

<15

1,80 0,19 4,73

<15

2,27 0,31 4,07

15

1,34 0,11 5,20

<15

1,49 0,13 4,30

<15

1,88 0,21 3,70

<15

1,14 0,08 4,80

<15

1,27 0,10 3,98

<15

1,61 0,15 3,42

<15

1,00 0,06 4,49

<15

2,31 0,32 5,02

17

2,43 0,35 8,57

18

2,700,44 7,09

20

3,410,70 6,10

24

2,01 0,24 7,80

<15

2,23 0,30 6,46

17

2,82 0,48 5,55

21

1,72 0,18 7,21

<15

1,91 0,22 5,97

<15

2,41 0,35 5,13

18

1,50 0,13 6,73

<15

2,69 0,43 5,86

21

2,83 0,48

10,0022

3,15 0,59 8,28

24

3,98 0,95 7,12

27

2,35 0,33 9,10

18

2,61 0,41 7,53

20

3,29 0,65 6,48

24

2,000,24 8,41

<15

2,230,30 6,96

17

2,81 0,47 5,99

21

1,75 0,18 7,85

<15

3,07 0,57 6,69

24

3,24 0,63

11,4325

3,60 0,78 9,46

27

4,55 1,24 8,14

30

2,68 0,43

10,4021

2,98 0,53 8,61

23

3,77 0,85 7,41

27

2,290,31 9,61

18

2,54 0,39 7,95

20

3,21 0,62 6,84

24

2,00 0,24 8,97

<15

3,84 0,898,36

29

4,05 0,98

14,2830

4,50 1,21

11,8232

5,68 1,94

10,1735

3,35 0,67

13,0026

3,72 0,83

10,7628

4,71 1,339,26

32

2,86 0,49

12,0123

3,18 0,61 9,94

25

4,02 0,978,55

30

2,50 0,37

11,22 20

5,76 1,99

12,5539

6,07 2,21

21,4240

6,74 2,73

17,7441

8,52 4,36

15,3645

5,03 1,52

19,5036

5,59 1,87

16,1438

7,06 2,99

13,8942

4,29 1,10

18,0133

4,771,36

14,9135

6,03 2,18

12,8339

3,74 0,84

16,8230

0,28 0,00 0,93

<15

0,35 0,01 0,80

<15

0,22 0,00 1,06

<15

0,250,00 0,87

<15

0,31 0,01 0,75

<15

0,20 0,00 1,00

<15

0,22 0,00 0,83

<15

0,28 0,00 0,71

<15

0,55 0,02 1,86

<15

0,70 0,03 1,60

<15

0,44 0,01 2,11

<15

0,49 0,01 1,75

<15

0,62 0,02 1,50

<15

0,40 0,01 2,00

<15

0,44 0,01 1,66

<15

0,56 0,02 1,43

<15

0,83 0,04 2,79

<15

1,05 0,07 2,40

<15

0,66 0,03 3,17

<15

0,74 0,03 2,62

<15

0,93 0,05 2,26

<15

0,60 0,02 3,00

<15

0,66 0,03 2,49

<15

0,84 0,04 2,14

<15

1,110,07 3,71

<15

1,40 0,12 3,20

<15

0,88 0,05 4,22

<15

0,98 0,06 3,50

<15

1,24 0,09 3,01

<15

0,79 0,04 4,00

<15

0,88 0,05 3,31

<15

1,12 0,07 2,85

<15

1,39 0,12 4,64

<15

1,75 0,18 3,99

<15

1,11 0,07 5,28

<15

1,23 0,09 4,37

<15

1,55 0,14 3,76

<15

0,99 0,06 5,00

<15

1,10 0,07 4,14

<15

1,40 0,12 3,56

<15

1,66 0,17 5,57

<15

2,10 0,27 4,79

16

1,33 0,11 6,34

<15

1,48 0,13 5,25

<15

1,86 0,21 4,51

<15

1,19 0,09 6,01

<15

1,33 0,11 4,97

<15

1,67 0,17 4,28

<15

1,94 0,23 6,50

<15

2,45 0,36 5,59

19

1,55 0,14 7,39

<15

1,72 0,18 6,12

<15

2,17 0,28 5,27

16

1,39 0,12 7,01

<15

1,55 0,14 5,80

<15

1,95 0,23 4,99

<15

2,22 0,30 7,43

17

2,80 0,47 6,39

22

1,77 0,19 8,45

<15

1,97 0,23 6,99

<15

2,49 0,37 6,02

19

1,59 0,15 8,01

<15

1,77 0,19 6,63

<15

2,23 0,30 5,70

17

2,770,46 9,29

22

3,50 0,74 7,99

27

2,21 0,29

10,5617

2,46 0,36 8,74

19

3,11 0,58 7,52

25

1,99 0,24

10,01<15

2,21 0,29 8,29

17

2,79 0,47 7,13

22

4,16 1,04

13,9332

5,26 1,66

11,9837

3,320,66

15,8427

3,69 0,82

13,1229

4,66 1,30

11,2824

2,98 0,53

15,0124

3,31 0,66

12,4327

4,19 1,05

10,6932

5,551,86

18,6739

7,01 2,95

15,9844

4,42 1,17

21,1234

4,92 1,45

17,4937

6,21 2,32

15,0442

3,97 0,95

20,0231

4,42 1,17

16,5734

5,58 1,87

14,2639

800

22,5º 45º 0º

900

22,5º 45º 0º

1.000

22,5º 45º45º 0º

500

22,5º 45º 0º

600

22,5º 45º 0º

700

22,5º 45º 0º

LECCION MVH-TU

97

Page 98: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas horizontales fijas a 45º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

REJILLA DE LAMAS FIJAS A 45º RRF

L H

Mod. RRF

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

MODELO RRFLamas horizontales fijas a 45º. Se utilizan para retorno, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO RRF+RLamas horizontales fijas a 45º con regulación de lamasopuestas.Se utilizan para retorno, cuando es necesario regular el cau-dal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

33

5,8

MODELOS RRF+M / RRF+FLamas horizontales fijas a 45º con malla metálica o con filtro.Ambos modelos se utilizan para aspiración o expulsión deaire al exterior.

79

98

Page 99: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS FIJAS A 45º RRFV

Mod. RRFV

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas verticales fijas a 45º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

99

MODELO RRFVLamas verticales fijas a 45º.Se utilizan para retorno, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO RRFV+RLamas verticales fijas a 45º con regulación de lamas opues-tas. Se utilizan para retorno, cuando es necesario regular el cau-dal de aire.

MODELOS RRFV+M / RRFV+FLamas vertcales fijas a 45º con malla metálica o con filtro.Ambos modelos se utilizan para aspiración o expulsión deaire al exterior.

L x H

(L-18) x (H-18)26 26

(L+34) x (H+34)

33

5,8

79

Page 100: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. RRF-B

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas horizontales fijas a 45º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

REJILLA DE LAMAS FIJAS A 45º RRF-B

100

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

MODELO RRF-BLamas horizontales fijas a 45º.Se utilizan para retorno, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO RRF-B+RLamas horizontales fijas a 45º con regulación de lamasopuestas.Se utilizan para retorno, cuando es necesario regular el cau-dal de aire.

(L-4 x (H-4)

(L-17) x (H-17)

(L+17) x (H+17)

1717

34,2

5,8

80

Page 101: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS FIJAS A 45º RRFV-B

Mod. RRFV-B

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

101

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas verticales fijas a 45º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

MODELO RRFV-BLamas verticales fijas a 45º.Se utilizan para retorno, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO RRFV-B+RLamas verticales fijas a 45º con regulación de lamas opues-tas. Se utilizan para retorno, cuando es necesario regular el cau-dal de aire.

(L-4 x (H-4)

(L-17) x (H-17)

(L+17) x (H+17)

1717

34,2

5,8

80

Page 102: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS FIJAS A 45º CON MARCO Y FILTRO RRF-MF

Mod. RRF-MF (abierta)

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Marco de sujeción a techo o pared y filtro incluidos.Lamas horizontales fijas a 45º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:El marco de sujeción se fija al techo o pared, por medio de laslengüetas con las que viene provisto, sujetando la rejilla aeste mediante unas bisagras, pudiendo ser abatida fácilmen-te con la mano, para la sustitución del filtro.

102

MODELO RRF-MFLamas horizontales fijas a 45º con filtro.Se utiliza para aspiración o expulsión de aire al exterior.

(L-18) x (H-18)

(L+42) x (H+42)

30

5

(L+26) x (H+26)

Mod. RRF-MF

Page 103: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS FIJAS A 45º CON MARCO Y FILTRO RRFV-MF

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Marco de sujeción a techo o pared y filtro incluidos.Lamas verticales fijas a 45º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:El marco de sujeción se fija al techo o pared, por medio de laslengüetas con las que viene provisto, sujetando la rejilla aeste mediante unas bisagras, pudiendo ser abatida fácilmen-te con la mano, para la sustitución del filtro.

103

Mod. RRFV-MF

MODELO RRFV-MFLamas verticales fijas a 45º con filtro.Se utiliza para aspiración o expulsión de aire al exterior.

(L-18) x (H-18)

(L+42) x (H+42)

30

5

(L+26) x (H+26)

Mod. RRFV-MF (abierta)

Page 104: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

100VelPAlc

3,160,60

19

2,480,37

16

2,050,25

<15

1,740,18

<15

1,510,14

<15

1,340,11

<15

1,200,09

<15

0,990,06

<15

1,970,23

<15

1,550,14

<15

1,280,10

<15

1,080,07

<15

0,940,05

<15

0,830,04

<15

0,750,03

<15 <

500VelPAlc

12,429,26

48

10,236,27

46

8,694,53

44

7,563,42

42

6,682,68

40

5,992,15

38

4,961,48

35

9,865,84

45

7,753,60

42

6,382,44

39

5,421,76

36

4,711,33

34

4,171,04

32

3,730,84

29

7,173,08

41

5,631,90

27 3

1.100VelPAlc

8,224,05

49

200VelPAlc

6,332,40

32

4,971,48

29

4,091,00

26

3,480,72

24

3,020,55

22

2,670,43

20

2,400,34

19

1,980,24

16

3,950,93

26

3,100,58

23

2,550,39

20

2,170,28

17

1,880,21

<15

1,670,17

<15

1,490,13

<15

2,870,49

21

2,250,30

18 <

300VelPAlc

9,495,41

39

7,453,33

37

6,142,26

34

5,211,63

32

4,531,23

30

4,010,96

29

3,590,78

27

2,980,53

24

5,922,10

34

4,651,30

31

3,830,88

28

3,250,63

25

2,830,48

23

2,500,37

20

2,240,30

18

4,301,11

30

3,380,68

26 2

400VelPAlc

12,669,61

45

9,945,93

43

8,184,02

41

6,952,90

39

6,042,19

37

5,351,71

35

4,791,38

33

3,970,95

30

7,893,74

40

6,202,30

37

5,101,56

34

4,331,13

31

3,770,85

29

3,330,67

27

2,990,54

24

5,731,97

36

4,501,22

32 2

600VelPAlc

12,279,04

50

10,436,52

48

9,074,93

46

8,023,86

44

7,193,10

42

5,952,13

39

11,848,41

49

9,295,18

46

7,653,51

43

6,502,54

41

5,651,92

38

5,001,50

36

4,481,21

34

8,604,44

45

6,752,74

41 3

700VelPAlc

10,586,71

49

9,365,25

48

8,394,22

46

6,952,90

43

10,847,06

50

8,934,78

47

7,593,45

44

6,592,61

42

5,832,04

40

5,231,64

37

10,036,04

49

7,883,72

45 4

800VelPAlc

9,585,51

49

7,943,78

46

8,674,51

48

7,543,41

45

6,672,67

43

5,982,14

41

9,004,86

48 4

900VelPAlc

8,934,79

49

8,484,31

48

7,503,37

46

6,722,71

43 4

1.000VelPAlc

8,334,17

48

7,473,35

46

1.200VelPAlc

1.500VelPAlc

m3/h

300

250

200

150

100 200 250 300 350 400 450 500 600

200 250 300 350 400 450 500

200 250L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCION RRF

104

Page 105: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

1,430,12

<15

1,130,08

<15

0,930,05

<15

0,790,04

<15

0,680,03

<15

0,610,02

<15

0,540,02

<15

0,880,05

<15

0,730,03

<15

0,620,02

<15

0,540,02

<15

4,631,29

34

3,940,93

31

3,420,70

28

3,030,55

25

2,710,44

22

4,421,17

33

3,640,79

29

3,090,57

25

2,690,43

22

2,380,34

19

2,130,27

16

8,664,50

50

7,533,40

47

6,662,66

44

8,003,84

48

6,802,77

45

5,912,10

41

5,231,64

38

4,691,32

35

1,850,21

<15

1,570,15

<15

1,370,11

<15

1,210,09

<15

1,090,07

<15

1,770,19

<15

1,450,13

<15

1,240,09

<15

1,070,07

<15

0,950,05

<15

0,850,04

<15

2,780,46

22

2,360,33

19

2,050,25

16

1,820,20

<15

1,630,16

<15

2,650,42

22

2,180,29

18

1,850,21

<15

1,610,16

<15

1,430,12

<15

1,280,10

<15

3,710,82

29

3,150,59

26

2,740,45

23

2,420,35

20

2,170,28

17

3,530,75

28

2,910,51

24

2,470,37

20

2,150,28

17

1,900,22

<15

1,700,17

<15

5,561,85

38

4,721,34

35

4,111,01

32

3,630,79

29

3,260,64

27

5,301,69

37

4,361,14

33

3,710,83

30

3,220,62

26

2,850,49

23

2,560,39

20

6,492,52

41

5,511,82

38

4,791,38

35

4,241,08

33

3,800,87

30

6,192,30

41

5,091,56

37

4,331,12

33

3,760,85

30

3,330,66

27

2,980,53

24

7,413,30

45

6,302,38

42

5,481,80

39

4,841,41

36

4,341,13

33

7,073,00

44

5,822,03

40

4,951,47

37

4,301,11

33

3,800,87

30

3,410,70

27

8,344,17

48

7,093,01

45

6,162,28

42

5,451,78

39

4,881,43

36

7,953,80

47

6,552,57

43

5,561,86

39

4,841,40

36

4,281,10

33

3,830,88

30

7,873,72

47

6,842,81

44

6,052,20

42

5,431,77

39

8,844,69

49

7,273,18

46

6,182,29

42

5,371,73

39

4,751,36

36

4,261,09

33

8,214,05

49

7,263,17

46

7,423,30

47

6,452,50

43

5,701,95

40

5,111,57

38

8,463,90

49

7,133,05

46

6,392,45

43

600

300 350 400 450 500 600 700

5,291,68

38

7,633,50

48

6,642,64

44

5,872,07

41

5,261,66

38

4,361,14

32

3,720,83

27

0,710,03

<15

1,200,09

<15

1,020,06

<15

0,880,05

<15

0,780,04

<15

0,700,03

<15

0,560,02

<15

0,500,01

<15

0,350,01

<15

0,600,02

<15

0,510,02

<15

0,440,01

<15

0,390,01

<15

0,350,01

<15

0,290,01

<15

0,250,00

<15

1,060,07

<15

1,800,19

<15

1,530,14

<15

1,330,11

<15

1,170,08

<15

1,050,07

<15

0,870,05

<15

0,740,03

<15

1,410,12

<15

2,400,34

20

2,040,25

16

1,770,19

<15

1,570,15

<15

1,400,12

<15

1,160,08

<15

0,990,06

<15

1,760,19

<15

2,990,54

25

2,540,39

21

2,210,29

17

1,960,23

<15

1,750,18

<15

1,450,13

<15

1,240,09

<15

2,120,27

15

3,590,77

29

3,050,56

25

2,650,42

21

2,350,33

18

2,100,27

<15

1,740,18

<15

1,490,13

<15

2,470,37

19

4,191,05

33

3,560,76

29

3,100,58

25

2,740,45

22

2,460,36

19

2,030,25

<15

1,740,18

<15

2,820,48

22

4,791,38

36

4,070,99

32

3,540,75

28

3,130,59

25

2,810,47

22

2,320,32

16

1,980,24

<15

3,180,61

25

5,391,74

39

4,581,26

35

3,980,95

31

3,520,74

28

3,160,60

25

2,620,41

19

2,230,30

<15

3,530,75

28

5,992,15

41

5,091,55

37

4,421,17

34

3,910,92

31

3,510,74

27

2,910,51

21

2,480,37

16

3,880,90

30

6,592,60

44

5,601,88

40

4,871,42

36

4,301,11

33

3,860,89

30

3,200,61

24

2,730,45

18

4,241,08

32

7,193,10

46

6,112,24

42

5,311,69

39

4,701,32

35

4,211,06

32

3,490,73

26

2,980,53

21

300 350 400 450 500

250 300 350 400 450 500

F / RRF-MF / RRFV / RRFV-MF

105

Page 106: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.La retícula esta compuesta por lamas enganchadas entre si,formando cuadrados de 15 x 15 mm.Se usa fundamentalmente para retorno. Al tener una elevadasuperficie útil, puede retornar elevados caudales de aire conuna escasa perdida de carga.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Mod. RGP

REJILLA DE RETICULA RGP

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

106

MODELO RGPRejilla de retícula.Se utiliza para retorno cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO RGP+RRejilla de retícula con regulación de lamas opuestas.Se utiliza para retorno cuando es necesario regular el caudalde aire.

L x H

(L+34) x (H+34)

(L-22,86) x (H-22,86) 28,4328,43

37

5,8

83

Page 107: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION RGP

m3/h

300

250

200

150

100 200 250 300 350 400 450 500 600 700

200 250 300 350

600VelPAlc

9,754,84

49

8,223,44

47

7,102,57

45

6,262,00

43

5,591,59

42

4,611,08

38

3,920,78

36

8,994,13

48

6,942,46

45

5,651,63

42

4,761,16

39

1.300VelPAlc

100VelPAlc

2,590,34

17

2,000,20

<15

1,620,13

<15

1,370,10

<15

1,180,07

<15

1,040,06

<15

0,930,04

<15

0,770,03

<15

0,650,02

<15

1,500,11

<15

1,160,07

<15

0,940,05

<15

0,790,03

<15

1.100VelPAlc

200VelPAlc

5,171,36

29

3,990,81

27

3,250,54

25

2,740,38

23

2,370,29

21

2,090,22

19

1,860,18

17

1,540,12

<15

1,310,09

<15

3,000,46

24

2,310,87

20

1,880,18

18

1,590,13

<15

300VelPAlc

7,763,07

38

5,991,83

35

4,871,21

33

4,110,86

31

3,550,64

29

3,130,50

27

2,790,40

26

2,300,27

23

1,960,20

20

4,501,03

32

3,470,61

29

2,830,41

26

2,380,29

23

400VelPAlc

10,345,45

44

7,983,25

42

6,502,15

39

5,481,53

37

4,741,14

36

4,170,39

34

3,730,71

32

3,070,48

29

2,610,35

26

6,001,83

38

4,631,09

35

3,770,72

32

3,180,51

30

500VelPAlc

12,938,52

49

9,985,07

47

8,123,36

45

6,852,39

43

5,921,79

41

5,211,33

39

4,661,11

37

3,840,75

34

3,270,54

31

7,502,87

44

5,781,71

40

4,711,13

37

3,970,80

35

700VelPAlc

8,293,50

49

7,302,72

47

6,522,17

45

5,381,47

42

4,571,07

39

8,103,34

48

6,592,22

45

5,561,58

43

800VelPAlc

7,452,83

49

6,141,92

46

5,221,39

43

7,532,90

49

6,352,06

46

900VelPAlc

6,912,44

49

5,881,76

46

7,152,61

49

1.000VelPAlc

6,532,18

48

1.200VelPAlc

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

107

Page 108: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

300

250

200

150

100

400 450 500 600 700

200 250 300 350 400 450 500 600 700

250

500VelPAlc

3,430,60

32

3,020,47

30

2,700,37

28

2,230,25

24

1,89

0,1820

5,281,42

39

4,070,85

35

3,320,56

32

2,800,40

28

2,420,30

25

2,130,23

23

1,900,18

20

1,570,13

15

1,33

0,09<15

3,140,50

31

1.100VelPAlc

6,151,93

48

5,321,44

45

4,681,12

42

4,180,89

40

3,45

0,6135

2,930,44

31

200VelPAlc

1,370,10

<15

1,210,07

<15

1,080,06

<15

0,890,04

<15

0,76

0,03<15

2,110,23

19

1,630,14

15

1,330,09

<15

1,120,06

<15

0,970,05

<15

0,850,04

<15

0,760,03

<15

0,630,02

<15

0,53

0,01<15

1,260,08

<15

300VelPAlc

2,060,22

21

1,810,17

18

1,620,13

16

1,340,09

<15

1,14

0,07<15

3,170,51

28

2,440,30

24

1,990,20

20

1,680,14

17

1,450,11

<15

1,280,08

<15

1,140,07

<15

0,940,05

<15

0,80

0,03<15

1,890,18

19

400VelPAlc

2,750,38

27

2,420,30

25

2,160,24

23

1,780,16

19

1,51

0,12<15

4,220,91

34

3,260,54

30

2,650,36

26

2,240,26

23

1,930,19

20

1,700,15

18

1,520,12

15

1,250,08

<15

1,07

0,06<15

2,510,32

26

600VelPAlc

4,120,87

37

3,630,67

34

3,240,54

32

2,670,36

28

2,27

0,2624

6,332,05

43

4,891,22

39

3,980,81

36

3,360,57

33

2,900,43

30

2,550,33

27

2,280,27

24

1,880,18

20

1,60

0,1315

3,770,73

35

700VelPAlc

4,811,18

40

4,230,91

38

3,780,73

36

3,120,50

32

2,65

0,3628

7,392,78

47

5,701,66

43

4,641,10

40

3,910,78

36

3,380,58

34

2,980,45

31

2,660,36

28

2,190,25

23

1,87

0,1819

4,400,99

39

800VelPAlc

5,491,54

44

4,841,19

41

4,320,95

39

3,560,65

35

3,03

0,4731

6,522,17

46

5,311,44

43

4,471,02

40

3,870,76

37

3,410,59

34

3,040,47

32

2,510,32

27

2,13

0,2322

5,031,29

42

900VelPAlc

6,181,95

47

5,441,51

44

4,861,21

42

4,010,82

38

3,41

0,5934

7,332,74

49

5,971,82

46

5,031,29

43

4,350,97

40

3,830,75

37

3,420,60

35

2,820,41

30

2,40

0,2925

5,661,63

45

1.000VelPAlc

6,872,40

49

6,051,86

47

5,401,49

45

4,451,01

41

3,79

0,7337

6,632,24

49

5,591,59

46

4,831,19

43

4,260,92

40

3,800,74

37

3,140,50

32

2,67

0,3628

6,292,02

48

1.200VelPAlc

5,801,82

47

5,111,33

45

4,561,06

42

3,760,72

37

3,20

0,5233

1.300VelPAlc

6,282,01

49

5,531,56

47

4,941,25

44

4,080,85

39

3,47

0,6135

100VelPAlc

0,690,02

<15

0,600,02

<15

0,540,01

<15

0,450,01

<15

0,38

0,01<15

1,060,06

<15

0,810,03

<15

0,660,02

<15

0,560,02

<15

0,480,01

<15

0,430,01

<15

0,380,01

<15

0,310,01

<15

0,27

0,00<15

0,630,02

<15

TABLA DE SE

108

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 109: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

300 350 400 450 500 600 700 800

300 350 400 450 500 600 700 800 900

2,560,33

27

2,160,24

23

1,870,18

20

1,640,14

17

1,470,11

<15

1,210,07

<15

1,030,05

<15

0,90

0,04<15

2,080,22

22

1,760,16

18

1,520,12

<15

1,340,09

<15

1,190,07

<15

5,631,62

46

4,751,15

43

4,100,86

39

3,610,67

36

3,230,53

33

2,660,36

28

2,26

0,2623

1,970,20

18

4,581,07

42

3,860,76

38

3,340,57

34

2,940,44

31

2,630,35

27

1,020,05

<15

0,860,04

<15

0,750,03

<15

0,660,02

<15

0,590,02

<15

0,480,01

<15

0,410,01

<15

0,36

0,01<15

0,830,04

<15

0,700,03

<15

0,610,02

<15

0,530,01

<15

0,480,01

<15

1,540,12

15

1,290,09

<15

1,120,06

<15

0,990,05

<15

0,880,04

<15

0,730,03

<15

0,620,02

<15

0,54

0,01<15

1,250,08

<15

1,050,06

<15

0,910,04

<15

0,800,03

<15

0,720,03

<15

2,050,21

22

1,730,15

18

1,490,11

<15

1,310,09

<15

1,170,07

<15

0,970,05

<15

0,820,03

<15

0,72

0,03<15

1,670,14

17

1,410,10

<15

1,210,08

<15

1,070,06

<15

0,960,05

<15

3,070,48

31

2,590,34

27

2,240,26

24

1,970,20

21

1,760,16

18

1,450,11

<15

1,230,08

<15

1,07

0,06<15

2,500,32

27

2,110,23

23

1,820,17

19

1,600,13

15

1,430,10

<15

3,580,65

35

3,020,47

31

2,610,35

28

2,300,27

25

2,050,22

22

1,690,15

16

1,440,11

<15

1,25

0,08<15

2,920,43

30

2,460,31

26

2,130,23

23

1,870,18

19

1,670,14

16

4,090,85

38

3,450,61

34

2,980,45

31

2,630,35

28

2,350,28

25

1,940,19

20

1,650,14

<15

1,43

0,10<15

3,330,57

34

2,810,40

30

2,430,30

26

2,140,23

22

1,910,19

19

4,611,08

41

3,880,77

37

3,360,57

34

2,960,45

31

2,640,36

28

2,180,24

22

1,850,17

17

1,61

0,13<15

3,750,72

37

3,160,51

33

2,730,38

29

2,410,30

25

2,150,24

22

5,121,34

44

4,320,95

40

3,730,71

37

3,290,55

34

2,940,44

31

2,420,30

25

2,060,22

20

1,79

0,1616

4,170,89

39

3,510,63

35

3,040,47

32

2,670,36

28

2,390,29

25

6,141,92

49

5,181,37

45

4,481,02

42

3,940,79

38

3,520,63

35

2,900,43

30

2,470,31

25

2,15

0,2420

5,001,27

44

4,220,91

40

3,640,68

36

3,210,53

33

2,970,42

30

5,611,61

47

4,851,20

44

4,270,93

41

3,820,74

38

3,150,50

32

2,670,36

27

2,33

0,2823

5,421,50

46

4,571,06

42

3,950,80

39

3,480,62

35

3,110,49

32

0,510,01

<15

0,430,01

<15

0,370,01

<15

0,330,10

<15

0,290,00

<15

0,240,00

<15

0,210,00

<15

0,18

0,00<15

0,420,01

<15

0,350,01

<15

0,300,00

<15

0,270,00

<15

0,240,00

<15

2,560,33

26

2,180,24

20

1,890,18

15

1,680,14

<15

0,390,01

<15

0,340,01

<15

0,290,01

<15

0,260,00

<15

0,200,00

<15

0,170,00

<15

0,150,00

<15

0,130,00

<15

0,590,02

<15

0,500,01

<15

0,440,01

<15

0,390,01

<15

0,790,03

<15

0,670,02

<15

0,580,02

<15

0,520,01

<15

0,980,05

<15

0,840,04

<15

0,730,03

<15

0,640,02

<15

1,180,07

<15

1,010,05

<15

0,870,04

<15

0,770,03

<15

1,380,10

<15

1,170,07

<15

1,020,05

<15

0,900,04

<15

1,580,13

<15

1,340,09

<15

1,170,07

<15

1,030,05

<15

1,770,16

16

1,510,12

<15

1,310,09

<15

1,160,07

<15

1,970,20

19

1,680,14

<15

1,460,11

<15

1,290,08

<15

2,170,24

21

1,840,17

16

1,600,13

<15

1,420,10

<15

2,360,28

24

2,010,21

18

1,750,16

<15

1,550,12

<15

ELECCION RGP

109

Page 110: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. RC

REJILLA DE RETICULA PARA TECHO SIN MARCO RC / CON MARCO RC-M

CARACTERISTICAS:Fabricada en aluminio.La retícula esta compuesta por lamas enganchadas entre si,formando cuadrados de 15 x 15 mm.Diseñada para placa Amstrong (falso techo), se utiliza funda-mentalmente para retorno.Al tener una elevada superficie útil, puede retornar elevadoscaudales de aire con una escasa pérdida de carga.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas para falso techo.

110

15

595 x 595

MODELO RC-MRejilla de retícula para techo con marco.Se utiliza para retorno de aire.

MODELO RCRejilla de retícula para techo sin marco.Se utiliza para retorno de aire.

Mod. RC-M

Page 111: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION RC / RC-M

600 x 600

1.000

Vel

P

dB

1,68

0,14

<15

Vel

P

dB

0,19

0,00

<15

Vel

P

dB

0,37

0,01

<15

Vel

P

dB

0,56

0,02

<15

Vel

P

dB

0,74

0,03

<15

Vel

P

dB

0,93

0,04

<15

Vel

P

dB

1,12

0,06

<15

Vel

P

dB

1,30

0,09

<15

Vel

P

dB

1,49

0,11

<15

200

400

600

800

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Vel

P

dB

1,86

0,18

<15

L x Hm3/h

111

600 x 600

3.000

Vel

P

dB

3,54

0,64

27

Vel

P

dB

2,05

0,21

<15

Vel

P

dB

2,23

0,25

<15

Vel

P

dB

2,42

0,30

15

Vel

P

dB

2,61

0,35

18

Vel

P

dB

2,79

0,40

20

Vel

P

dB

2,98

0,45

22

Vel

P

dB

3,17

0,51

24

Vel

P

dB

3,35

0,57

25

2.200

2.400

2.600

2.800

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

Vel

P

dB

3,72

0,71

29

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. P - Presión efectiva en mm.c.a. dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

L x Hm3/h

Page 112: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. RFT1

REJILLA FIJA PARA TECHO EN UNA DIRECCION RFT1

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas en una dirección.Diseñada para placa Amstrong (falso techo), se utilizan parael retorno del aire, aunque también pueden utilizarse para laimpulsión del aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas para falso techo.

112

L x H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

600 x 300

600 x 600

1.200 x 600

MODELO RFT1Lamas fijas en una dirección.Se utilizan generalmente para retorno, pudiéndose utilizar para impulsión de aire.

34

(L-5) x (H-5)

Page 113: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION RFT1

600

600 1.200

500

VelPAlcdB

4,401,016,38

25

2,050,154,55

<15

1,03-0,033,40

<15

VelPAlcdB

0,98-0,041,90

<15

0,46-0,081,50

<15

0,23-0,091,24

<15

VelPAlcdB

1,470,032,54

<15

0,68-0,061,93

<15

0,34-0,081,55

<15

VelPAlcdB

1,960,133,18

<15

0,91-0,042,37

<15

0,46-0,081,86

<15

VelPAlcdB

2,440,253,82

<15

1,14-0,022,81

<15

0,57-0,072,17

<15

VelPAlcdB

2,930,404,46

<15

1,370,063,68

<15

0,68-0,062,47

<15

VelPAlcdB

3,420,585,10

19

1,600,063,68

<15

0,80-0,052,78

<15

VelPAlcdB

3,910,785,74

22

1,820,104,11

<15

0,91-0,043,09

<15

100

200

300

400

600

700

800

900

1.000

VelPAlcdB

4,891,277,02

28

2,280,214,99

<15

1,14-0,023,71

<15

VelPAlcdB

0,49-0,081,26

<15

0,23-0,091,06

<15

0,11-0,090,93

<15

600

300

m3/h

L x

H

113

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. Alc - Alcance de difusión en metros P - Presión efectiva en mm.c.a. dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

600

600 1.200

2.000

VelPAlcdB

6,382,23

12,8439

3,190,499,26

25

VelPAlcdB

6,852,589,57

36

3,190,496,73

21

1,600,064,94

<15

VelPAlcdB

7,823,40

10,8540

3,650,677,61

25

1,820,105,56

<15

VelPAlcdB

8,804,32

12,1343

4,100,878,48

28

2,050,156,18

<15

VelPAlcdB

9,785,36

15,4145

4,561,099,35

30

2,280,216,80

17

VelPAlcdB

10,766,51

14,6948

5,011,34

10,2333

2,510,277,41

19

VelPAlcdB

11,737,75

15,9650

5,471,62

11,1035

2,740,348,03

21

VelPAlcdB

5,931,91

11,9737

2,960,418,65

23

1.200

1.400

1.600

1.800

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

VelPAlcdB

6,842,58

13,7241

3,420,589,88

27

VelPAlcdB

5,871,878,29

32

2,740,345,86

17

1,370,024,33

<15

600

300

m3/h

L x

H

Page 114: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA FIJA PARA TECHO EN DOS DIRECCIONES RFT2

Mod. RFT2

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas en dos direcciones.Diseñada para placa Amstrong (falso techo), se utilizan parael retorno del aire, aunque también pueden utilizarse para laimpulsión del aire.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas para falso techo.

114

L x H

MODELO RFT2Lamas fijas en dos direcciones.Se utilizan generalmente para retorno, pudiéndose utilizar para impulsión de aire.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

600 x 300

600 x 600

1.200 x 600

34

(L-5) x (H-5)

Page 115: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION RFT2

600

600 1.200

500

VelPAlcdB

5,151,424,12

28

2,200,192,82

<15

1,10-0,022,10

<15

VelPAlcdB

1,14-0,021,21

<15

0,49-0,080,92

<15

0,24-0,090,76

<15

VelPAlcdB

1,720,081,62

<15

0,73-0,061,19

<15

0,37-0,080,95

<15

VelPAlcdB

2,290,212,04

<15

0,98-0,041,46

<15

0,49-0,081,14

<15

VelPAlcdB

2,860,382,45

<15

1,220,001,73

<15

0,61-0,071,34

<15

VelPAlcdB

3,430,582,87

18

1,470,032,01

<15

0,73-0,061,53

<15

VelPAlcdB

4,000,823,29

22

1,710,082,28

<15

0,86-0,051,72

<15

VelPAlcdB

4,581,103,70

25

1,960,132,55

<15

0,98-0,041,91

<15

100

200

300

400

600

700

800

900

1.000

VelPAlcdB

5,721,774,53

31

2,440,253,09

<15

1,220,002,30

<15

VelPAlcdB

0,57-0,070,79

<15

0,24-0,090,65

<15

0,12-0,090,57

<15

600

300

m3/h

L x

H

115

600

600 1.200

2.000

VelPAlcdB

6,852,587,99

40

3,420,585,76

27

VelPAlcdB

8,013,566,20

39

3,420,584,18

23

1,710,083,07

<15

VelPAlcdB

9,154,687,03

43

3,910,784,73

26

1,960,133,45

<15

VelPAlcdB

10,295,957,86

46

4,401,015,27

29

2,200,193,84

15

VelPAlcdB

11,447,378,69

48

4,891,275,81

32

2,440,254,22

18

VelPAlcdB

5,381,566,36

34

2,690,324,60

21

VelPAlcdB

5,871,876,90

36

2,930,404,99

23

VelPAlcdB

6,362,217,44

38

3,180,495,37

25

1.200

1.400

1.600

1.800

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

VelPAlcdB

7,332,988,53

42

3,970,686,14

28

VelPAlcdB

6,862,595,37

35

2,930,403,64

19

1,470,032,68

<15

600

300

m3/h

L x

H

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. Alc - Alcance de difusión en metrosP - Presión efectiva en mm.c.a. dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 116: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. TAE

REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR TAE

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.El perfil de las lamas está diseñado para formar una eficazbarrera contra la lluvia.Para impedir el paso de cuerpos extraños del exterior, larejilla lleva incorporada una malla de acero galvanizado.El acabado estandar anodizado en su color natural, bajo pedi-do pueden suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:La rejilla se monta recibiendo de obra las patillas que llevapara su sujeción.

116

L x

H

(L-8

,8)

x (H

-8,8

)

75

(L+

71)

x (H

+71

)

39,9

39,9

81,9

5,8

MODELO TAE

Page 117: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION TAE

m3/h

750

600

450 500 800 1.600 2.000

600 800 1.000 1.600 2.000

800 1.000 1.400 1.600 2.000

3.000VelPdB

6,432,94

43

3,200,88

28

2,560,63

24

6,152,70

42

4,591,60

36

3,671,09

31

2,280,55

21

1,830,42

16

3,571,05

31

2,850,74

26

2,030,47

19

1,780,41

16

1,420,33

<15

10.000VelPdB

6,082,65

47

6,773,24

49

5,922,52

47

4,731,68

42

500VelPdB

1,730,40

<15

1,070,28

<15

0,530,22

<15

0,430,21

<15

1,020,27

<15

0,770,24

<15

0,610,22

<15

0,380,21

<15

0,300,21

<15

0,600,22

<15

0,480,21

<15

0,340,21

<15

0,300,21

<15

0,240,20

<15

8.000VelPdB

4,871,77

41

5,422,14

44

4,741,69

41

3,791,15

36

1.000VelPdB

3,450,99

25

2,140,50

15

1,070,28

<15

0,850,25

<15

2,050,48

<15

1,530,36

<15

1,220,30

<15

0,760,24

<15

0,610,22

<15

1,190,29

<15

0,950,26

<15

0,680,23

<15

0,590,22

<15

0,470,21

<15

1.500VelPdB

5,181,98

35

3,220,88

25

1,830,42

<15

1,280,31

<15

3,070,83

24

2,300,55

18

1,830,42

<15

1,140,22

<15

0,910,26

<15

1,790,41

<15

1,430,33

<15

1,020,27

<15

0,890,25

<15

0,710,23

<15

2.000VelPdB

6,913,36

43

4,291,42

33

2,130,50

18

1,700,39

<15

4,101,31

32

3,060,82

26

2,440,6021

1,520,35

<15

1,220,30

<15

2,380,58

20

1,900,44

16

1,350,32

<15

1,180,29

<15

0,950,26

<15

2.500VelPdB

8,635,14

49

5,362,10

38

2,660,67

24

2,130,50

19

5,121,94

37

3,831,17

31

3,060,82

27

1,900,44

17

1,520,35

<15

2,980,79

26

2,380,57

21

1,691,39

<15

1,480,35

<15

1,180,29

<15

4.000VelPdB

4,261,40

36

3,410,97

31

8,204,65

49

6,132,68

43

4,891,78

39

3,050,81

29

2,710,68

26

4,761,70

38

3,801,16

33

2,710,69

26

2,370,57

23

1,890,44

18

5.000VelPdB

5,332,08

31

4,261,40

37

7,664,08

49

6,112,67

24

3,811,16

34

3,040,81

29

5,962,55

44

4,751,70

39

3,390,96

32

2,960,78

29

2,370,57

24

6.000VelPdB

6,402,91

46

5,111,93

41

7,333,76

49

4,571,58

39

3,651,08

34

7,153,58

48

5,702,35

44

4,061,29

36

3,551,04

34

2,840,73

29

7.000VelPdB

7,463,89

50

5,962,55

45

5,332,08

43

2,261,40

38

6,653,13

47

4,741,69

40

4,151,34

37

3,310,93

33

9.000VelPdB

5,482,18

44

6,102,66

47

5,332,08

44

4,261,40

39

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

117

Page 118: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

1.200

1.050

900 900 1.200 1.600 2.000

1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

13.000VelPdB

6,302,83

49

5,031,88

44

6,102,66

48

5,332,0845

4,731,68

43

4,261,40

41

6,172,72

49

5,282,05

45

4,621,61

42

4,101,31

40

3,691,10

38

22.000VelPdB

5,682,33

49

8.000VelPdB

6,923,37

49

5,181,97

43

3,881,19

37

3,100,84

32

4,381,47

39

3,751,13

36

3,280,91

33

2,910,76

31

2,620,65

28

3,801,15

36

3,250,90

33

2,840,73

30

2,520,62

28

2,270,54

25

18.000VelPdB

5,902,50

49

5,682,34

48

5,111,93

46

9.000VelPdB

5,822,45

46

4,361,46

40

3,481,00

35

4,931,81

42

4,221,38

39

3,691,1036

3,280,91

34

2,950,78

31

4,271,41

39

3,661,09

36

3,200,88

33

2,840,73

31

2,560,63

28

10.000VelPdB

6,472,97

48

4,841,75

42

3,871,19

38

5,482,19

45

4,691,66

42

4,101,31

39

3,641,08

36

3,280,91

34

4,751,69

42

4,061,29

39

3,551,04

36

3,160,86

33

2,840,73

31

11.000VelPdB

5,332,08

45

4,261,40

40

6,022,60

47

5,161,96

44

4,511,55

41

4,011,26

39

3,601,06

36

5,222,00

44

4,471,52

41

3,911,21

38

3,471,00

36

3,120,85

33

12.000VelPdB

5,812,44

47

4,651,63

42

6,573,06

50

5,632,30

46

4,921,80

43

4,371,46

41

3,931,22

39

5,702,35

47

4,881,77

43

4,261,40

40

3,791,15

38

3,410,97

36

14.000VelPdB

5,422,14

46

5,742,38

47

5,101,92

45

4,591,59

43

5,692,34

47

4,971,84

44

4,421,49

42

3,971,25

40

15.000VelPdB

5,812,43

48

6,152,70

49

5,462,18

47

4,911,80

44

6,102,66

49

5,332,08

46

4,731,68

44

4,261,40

41

16.000VelPdB

6,192,74

50

5,832,45

48

5,242,02

46

5,682,34

48

5,051,89

45

4,541,57

43

17.000VelPdB

6,192,74

50

5,572,25

48

6,042,62

49

5,372,11

47

4,831,74

45

19.000VelPdB

6,002,58

50

5,392,13

47

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCION TAE

118

Page 119: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION TAE

m3/h

1.950

1.800

1.650

1.500

1.350 1.400 1.600 1.800 2.000

1.600 1.800 2.000

1.800 2.000

1.800 2.000

2.000

22.000VelPdB

5,512,21

48

5,482,19

48

4,931,81

46

4,961,83

46

4,461,52

44

4,531,56

44

4,071,30

42

3,751,13

40

18.000VelPdB

5,642,31

48

5,011,86

46

4,511,55

43

5,051,89

46

4,491,53

43

4,031,28

41

4,061,29

41

3,651,08

39

3,711,11

39

3,330,94

37

3,070,82

35

30.000VelPdB

5,552,24

50

5,111,93

48

28.000VelPdB

5,181,98

48

4,771,71

46

19.000VelPdB

5,962,55

49

5,292,05

47

4,761,70

45

5,332,08

47

4,731,68

45

4,261,40

42

4,281,41

42

3,851,18

40

3,911,21

41

3,521,02

38

3,240,89

37

20.000VelPdB

5,572,25

48

5,011,86

46

5,612,28

48

4,981,84

46

4,481,53

44

4,511,55

44

4,061,29

42

4,121,32

42

3,701,11

40

3,410,97

38

21.000VelPdB

5,852,46

49

5,262,03

47

5,892,50

50

5,232,01

47

4,711,67

45

4,731,68

45

4,261,40

43

4,321,44

43

3,891,20

41

3,581,05

39

23.000VelPdB

5,762,40

50

5,732,37

49

5,161,96

47

5,191,98

47

4,661,64

45

4,731,68

45

4,261,40

43

3,921,22

41

24.000VelPdB

5,382,12

48

5,412,14

48

4,871,77

46

4,941,82

46

4,441,51

44

4,091,31

42

25.000VelPdB

5,602,28

49

5,642,30

49

5,071,90

47

5,151,95

48

4,631,62

45

4,261,40

44

26.000VelPdB

5,272,04

48

5,352,10

49

4,811,73

46

4,431,50

45

27.000VelPdB

5,482,18

49

5,562,24

50

5,001,85

47

4,601,60

45

29.000VelPdB

5,372,11

49

4,941,82

47

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

119

Page 120: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 0º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados..Se instalan en techos, paredes, consolas, fan-coils, tantopara impulsión como para retorno de aire.Pueden llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos,siendo la longitud estandar de este de 150 mm., pudiendo servariada bajo pedido.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunquepara longitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.No admiten regulación.

FORMA DE MONTAJE:Se montan sobre un cajeado realizado sobre la consola, hor-nacina o similar, sobre los que van alojados.

Mod. LC

REJILLA LINEAL SIN MARCO LC / LE-C

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

120

MODELO LCLamas fijas a 0º.Se utilizan para impulsión de Fan-coils en consola o usosimilar.

MODELO LE-CLamas fijas a 0º con uno o dos tramos abatibles.

L

H

7

12,5 16

Page 121: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA LINEAL CON MARCO RL-C / RL-C-TA

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 0º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Se instalan en techos, paredes, consolas, fan-coils, tantopara impulsión como para retorno de aire.Pueden llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos,siendo la longitud standard de este de 150 mm., pudiendo servariada bajo pedido.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunquepara longitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.Para longitudes mayores de 1 metro, solamente podrán mon-tarse sobre marco de madera.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Mod. RL-C

121

MODELO RL-C+RLamas fijas a 0º con regulación de lamas opuestas.Se utilizapara impulsión, cuando es necesario regular el caudal de aire.

MODELO RL-CLamas fijas a 0º.

MODELO RL-C-TALamas fijas a 0º con uno o dos tramos abatibles.

(L-18) x (H-15)

(L+34) x (H+37)

L x H

12,5

2626

30

5,8

76

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

Page 122: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 0º.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Se instalan en techos, paredes, consolas, fan-coils, tanto paraimpulsión como para retorno de aire.Pueden llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos,siendo la longitud standard de este de 150 mm., pudiendo servariada bajo pedido.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunquepara longitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.Para longitudes mayores de 1 metro, solamente podrán mon-tarse sobre marco de madera.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Mod. RLC-B

REJILLA LINEAL CON MARCO RLC-B / RLC-B-TA

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

122

MODELO RLC-B+RLamas fijas a 0º con regulación de lamas opuestas.Se utilizapara impulsión, cuando es necesario regular el caudal de aire.

MODELO RLC-BLamas fijas a 0º.

MODELO RLC-B-TALamas fijas a 0º con uno o dos tramos abatibles.

(L-18) x (H-16)

(L+7) x (H+9)

(L-11) x (H-10)

12,5

12,512,5

30

5,8

76Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

Page 123: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA LINEAL DE SUELO LS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas macizas especiales de máxima resistencia.Rejilla para montar en el suelo, puede utilizarse tanto paraimpulsión como para retorno de aire.Lleva cuatro tornillos en los extremos para su nivelación.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunque paralongitudes mayores pueden ser emsambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.No admiten regulación.

FORMA DE MONTAJE:Se montan sobre un cajeado realizado sobre la consola, hor-nacina o similar, sobre el que va alojado.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Mod. LS

123

30

MODELO LSLamas fijas.Se utilizan tanto para impulsión como para retorno de aire.

H

L

Page 124: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. RS

REJILLA DE SUELO RS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas macizas, sueltas del marco exterior. Rejilla para montar en el suelo, empotrada en el mismo.Puede utilizarse tanto para impulsión como para retorno deaire.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunque paralongitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Se montan sobre un cajeado realizado sobre la consola,hornacina o similar, sobre el que va alojado.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS

124

MODELO RSLamas fijas, sueltas del marco.Se utilizan tanto para impulsión como para retorno de aire.

MODELO RS+RLamas fijas, sueltas del marco con regulación de lamasopuestas.Se utilizan tanto para impulsión como para retorno cuando esnecesario regular el caudal de aire.

L x H

(L+2) x (H+2)

12,57

(L-46) x (H-46)

(L-36) x (H-36)23

4893

,6

Page 125: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE SUELO PARA TARIMA FLOTANTE RS-TF

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas macizas, sueltas del marco exterior.Rejilla para montar en tarima flotante, empotrada en lamisma. Puede utilizarse tanto para impulsión como para retorno deaire.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunquepara longitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Se montan como una placa más de la tarima flotante.

Mod. RS-TF

125

MODELO RS-TFLamas fijas, sueltas del marco.Se utilizan tanto para impulsión como para retorno de aire.

Existen dos modelos en referencia a la dimensión A.1.- A = 30 mm.2.- A = 40 mm.

7 12,5

L x H

(L+2) x (H+2)

(L-50) x (H-50)

A21

Page 126: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

Mod. ML-C

REJILLA LINEAL CON MARCO ESTRECHO ML-C

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 0º.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Se instalan en techos, paredes, consolas, fan-coils, tantopara impulsión como para retorno de aire.Pueden llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos,siendo la longitud standard de este de 150 mm., pudiendo servariada bajo pedido.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunquepara longitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.

FORMA DE MONTAJE:La sujección se realiza mediante un puente de montaje.

126

(L-3) x (H-2)

(L-15) x (H-12)

(L+2) x (H+3)

18MODELO ML-CLamas fijas a 0º.

L H

Page 127: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA LINEAL PARA PARED RLC-PAD / RLA-PAD

Mod. RLA-PAD

Mod. RLC-PAD

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 0º y 20º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Se instalan en paredes, tanto para impulsión como para retor-no de aire.Las lamas se desmontan del marco exterior mediante un sis-tema de anclaje.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunque paralongitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.

FORMA DE MONTAJE:La rejilla se monta recibida de obra.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

127

H

L

33,4

0MODELO RLC-PADLamas fijas a 0º.

33,4

0

MODELO RLA-PADLamas fijas a 20º.

22

9

3

223

979

MODELO RLC-PAD+R / RLA-PAD+RLamas fijas a 0º y 20º con regulación de lamas opuestas.

Page 128: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

300

VelPAlcdB

9,225,10

11,3339

4,43 1,18 7,86

24

2,92 0,51 6,37

16

2,17 0,28 5,50

<15

1,73 0,18 4,91

<15

5,802,02 8,99

30

2,790,47 6,23

15

1,84 0,20 5,06

<15

1,370,11 4,37

<15

1,09 0,07 3,90

<15

m3/h

300

250

200

150

100 200 400 600 800 1.000

200 400 600 800 1.000

200 400 500 600 800

200

VelPAlcdB

6,152,27 7,56

28

2,950,52 5,24

<15

1,94 0,23 4,25

<15

1,450,13 3,67

<15

1,15 0,08 3,27

<15

3,870,90 6,00

19

1,860,21 4,16

<15

1,22 0,09 3,37

<15

0,910,05 2,91

<15

0,73 0,03 2,60

<15

600

VelPAlcdB

8,86 4,71

15,7142

5,83 2,04

12,7534

4,35 1,13

11,0028

3,46 0,72 9,82

24

11,618,09

17,9947

5,58 1,87

12,4733

3,67 0,81

10,1125

2,74 0,45 8,73

19

2,18 0,29 7,79

15

8,47 4,31

15,3641

4,07 0,99

10,6527

3,230,63 9,49

22

2,68 0,43 8,64

19

2,00 0,24 7,46

<15

500

VelPAlcdB

15,3714,1718,8952

7,38 3,27

13,0937

4,861,42

10,6229

3,62 0,79 9,17

24

2,89 0,50 8,19

19

9,675,62

14,9943

4,65 1,30

10,3928

3,06 0,56 8,43

20

2,28 0,31 7,28

<15

1,82 0,20 6,50

<15

7,06 2,99

12,8037

3,39 0,69 8,88

22

2,69 0,44 7,91

18

2,23 0,30 7,20

<15

1,66 0,17 6,22

<15

1.800

VelPAlcdB

9,69 5,64

28,4750

8,04 3,88

25,9247

5,99 2,15

22,3841

400

VelPAlcdB

12,299,07

15,1146

5,912,09

10,4832

3,890,91 8,50

24

2,90 0,50 7,34

18

2,31 0,32 6,55

<15

7,74 3,59

11,9937

3,72 0,83 8,31

23

2,45 0,36 6,74

15

1,82 0,20 5,82

<15

1,45 0,13 5,20

<15

5,65 1,91

10,2431

2,71 0,44 7,10

17

2,15 0,28 6,33

<15

1,790,19 5,76

<15

1,330,11 4,97

<15

800

VelPAlcdB

11,818,37

20,9549

7,773,63

17,0041

5,79 2,01

14,6735

4,62 1,28

13,1031

7,44 3,32

16,6240

4,901,44

13,4932

3,65 0,80

11,6426

2,91 0,51

10,3922

11,307,66

20,4949

5,43 1,77

14,2034

4,31 1,11

12,6530

3,570,77

11,5226

2,66 0,43 9,95

20

2.000

VelPAlcdB

10,77 6,96

31,6353

8,93 4,79

28,8049

6,66 2,66

24,8644

1.000

VelPAlcdB

7,24 3,15

18,3441

5,77 2,00

16,3737

9,30 5,19

20,7846

6,12 2,25

16,8638

4,56 1,25

14,5532

3,63 0,79

12,9928

6,78 2,76

17,7540

5,39 1,74

15,8235

4,47 1,20

14,4032

3,33 0,66

12,4326

1.200

VelPAlcdB

8,69 4,53

22,0146

6,93 2,88

19,6541

7,34 3,24

20,2343

5,47 1,80

17,4637

4,36 1,14

15,5932

8,14 3,98

21,3045

6,46 2,51

18,9840

5,36 1,72

17,28 36

3,99 0,96

14,9231

1.400

VelPAlcdB

10,146,17

25,6850

8,08 3,92

22,9245

8,57 4,40

23,6046

6,38 2,45

20,3741

5,09 1,55

18,1936

9,50 5,41

24,8548

7,54 3,41

22,1444

6,25 2,34

20,1640

4,66 1,30

17,4035

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCION RL-C / RLC-TA / RLC-B /

128

Page 129: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

900 1.000

250 400 500 600 800 900 1.000

300 400 500 600

1,77 0,19 7,02

<15

1,59 0,15 6,66

<15

5,25 1,65

12,1032

3,20 0,62 9,45

22

2,54 0,39 8,42

18

2,11 0,27 7,67

<15

1,570,15 6,62

<15

1,390,12 6,23

<15

1,250,09 5,91

<15

3,57 0,76 9,97

24

2,64 0,42 8,58

18

2,10 0,26 7,65

<15

1,74 0,18 6,96

<15

4,46 1,19

19,3035

3,89 0,91

18,0332

3,450,71

16,9830

3,10 0,58

16,0928

700 800 900 1.000

1,98 0,24 8,58

15

1,73 0,18 8,01

<15

1,53 0,14 7,55

<15

1,38 0,11 7,15

<15

1,240,09 5,36

<15

1,08 0,07 5,01

<15

0,96 0,06 4,72

<15

0,86 0,04 4,47

<15

1,49 0,13 6,43

<15

1,30 0,10 6,01

<15

1,15 0,08 5,66

<15

1,03 0,06 5,36

<15

2,48 0,37

10,7220

2,16 0,28

10,0218

1,92 0,22 9,43

15

1,72 0,18 8,94

<15

2,97 0,53

12,8725

2,59 0,40

12,0222

2,30 0,32

11,3220

2,07 0,26

10,7318

3,470,72

15,0129

3,02 0,55

14,0226

2,68 0,43

13,2124

2,41 0,35

12,5222

4,95 1,47

21,4438

4,321,12

20,0335

3,83 0,88

18,8733

3,44 0,71

17,8831

1,48 0,13 5,85

<15

1,330,11 5,55

<15

4,38 1,15

10,0827

2,670,43 7,87

18

2,12 0,27 7,02

<15

1,76 0,19 6,39

<15

1,31 0,10 5,51

<15

1,16 0,08 5,19

<15

1,04 0,07 4,92

<15

2,97 0,53 8,31

20

2,20 0,29 7,15

<15

1,75 0,18 6,37

<15

1,45 0,13 5,80

<15

5,31 1,69

21,0739

4,77 1,37

19,9836

9,61 5,55

28,3550

7,63 3,49

25,2646

6,33 2,40

23,0042

4,72 1,33

19,8536

4,18 1,05

18,7034

3,76 0,85

17,7232

10,716,88

29,9252

7,93 3,77

25,7446

6,292,38

22,9442

5,22 1,63

20,8838

1,180,08 4,68

<15

1,06 0,07 4,44

<15

2,360,33 9,37

18

2,120,27 8,88

16

7,00 2,94

16,1339

4,27 1,10

12,6030

3,390,69

11,2325

2,810,47

10,2221

2,10 0,26 8,82

16

1,86 0,21 8,31

<15

1,67 0,17 7,88

<15

4,76 1,36

13,3032

3,52 0,74

11,4426

2,80 0,47

10,1921

2,32 0,32 9,28

18

5,90 2,09

23,4241

5,30 1,69

22,2039

8,48 4,31

28,0648

7,03 2,97

25,5545

5,24 1,65

22,0639

4,65 1,30

20,7837

4,18 1,05

19,6934

8,81 4,66

28,6049

6,99 2,93

25,4845

5,80 2,02

23,2041

2,950,52

11,7124

2,65 0,42

11,1022

8,75 4,59

20,1645

5,34 1,71

15,7535

4,24 1,08

14,0331

3,52 0,74

12,7827

2,62 0,41

11,0321

2,32 0,32

10,3919

2,09 0,26 9,85

17

5,952,12

16,6237

4,401,16

14,3031

3,50 0,73

12,7427

2,90 0,50

11,6023

3,54 0,75

14,0528

3,180,61

13,3226

10,506,62

24,1950

6,41 2,47

18,9040

5,09 1,55

16,8435

4,22 1,07

15,3332

3,14 0,59

13,2426

2,79 0,47

12,4724

2,51 0,38

11,82 21

7,143,06

19,9542

5,29 1,68

17,1636

4,20 1,06

15,2932

3,48 0,73

13,9228

4,131,02

16,3932

3,71 0,83

15,5430

7,48 3,36

22,0544

5,94 2,11

19,6539

4,92 1,45

17,8936

3,67 0,81

15,4430

3,25 0,63

14,5428

2,92 0,51

13,7925

8,33 4,16

23,2746

6,17 2,28

20,0240

4,89 1,44

17,8435

4,06 0,99

16,24 32

RLC-B-TA / LC / LE-C / LS / RS / RS-TF / RLC-PAD

129

Page 130: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. LA

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 20º.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Se instalan en techos, paredes, consolas, fan-coils, tantopara impulsión como para retorno de aire.Pueden llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos,siendo la longitud standard de este de 150 mm., pudiendo servariada bajo pedido.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunquepara longitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.No admiten regulación.

FORMA DE MONTAJE:Se montan sobre un cajeado realizado sobre la consola, hor-nacina o similar, sobre los que van alojados.

REJILLA LINEAL SIN MARCO LA / LE-A

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

130

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

MODELO LALamas fijas a 20º.Se utilizan para impulsión de Fan-coils en consola o uso simi-lar.

MODELO LE-ALamas fijas a 20º con uno o dos tramos abatibles.

H

L

8

12,5 18

Page 131: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA LINEAL CON MARCO RL-A / RL-A-TA

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 20º.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.Se instalan en techos, paredes, consolas, fan-coils, tanto paraimpulsión como para retorno de aire.Pueden llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos,siendo la longitud standard de este de 150 mm., pudiendo servariada bajo pedido. Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunque paralongitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.Para longitudes mayores de 1 metro, solamente podrán mon-tarse sobre marco de madera.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

Mod. RL-A

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

MODELO RL-A+RLamas fijas a 20º con regulación de lamas opuestas. Se utiliza para impulsión, cuando es necesario regular el cau-dal de aire.

MODELO RL-ALamas fijas a 20º.

MODELO RL-A-TALamas fijas a 20º con uno o dos tramos abatibles.

L x H

12,5

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

30

5,8

76

131

Page 132: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas a 20º. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados..Se instalan en techos, paredes, consolas, fan-coils, tanto paraimpulsión como para retorno de aire. Pueden llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos,siendo la longitud standard de este de 150 mm., pudiendo servariada bajo pedido.Se fabrican en longitudes máximas de 2 metros, aunque paralongitudes mayores pueden ser ensambladas en variosmódulos, dando la sensación de continuidad.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.Para longitudes mayores de 1 metro, solamente podrán mon-tarse sobre marco de madera.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

Mod. RLA-B

REJILLA LINEAL CON MARCO RLA-B / RLA-B-TA

132

MODELO RLA-B+RLamas fijas a 20º con regulación de lamas opuestas.Se utili-za para impulsión, cuando es necesario regular el caudal deaire.

MODELO RLA-BLamas fijas a 20º.

MODELO RLA-B-TALamas fijas a 20º con uno o dos tramos abatibles.

(L-18) x (H-16)

(L+7) x (H+7)

(L-11) x (H-10)

12,5

12,512,5

30

5,8

76

Page 133: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION RL-A / RLA-TA / RLA-B / RLA-B-TA / LA / LE-A / RLA-PAD

m3/h

300

250

200

150

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

200 300 400 500

500

VelPAlcdB

15,37 14,17 16,7452

9,97 5,97

13,4843

7,38 3,27

11,6037

5,86 2,06

10,3433

4,86 1,42 9,41

29

4,15 1,03 8,70

26

3,62 0,79 8,12

24

3,21 0,62 7,65

21

2,89 0,50 7,25

19

9,67 5,62

13,2843

6,28 2,37

10,7034

4,65 1,30 9,21

28

3,690,82 8,20

24

300

VelPAlcdB

9,225,10

10,0439

5,982,15 8,09

30

4,43 1,18 6,96

24

3,52 0,74 6,20

20

2,92 0,51 5,65

16

2,49 0,37 5,22

<15

2,17 0,28 4,87

<15

1,93 0,22 4,59

<15

1,73 0,18 4,35

<15

5,80 2,02 7,97

30

3,77 0,85 6,42

21

2,79 0,47 5,52

15

2,21 0,29 4,92

<15

100

VelPAlcdB

3,070,57 3,35

<15

1,99 0,24 2,70

<15

1,48 0,13 2,32

<15

1,17 0,08 2,07

<15

0,97 0,06 1,88

<15

0,83 0,04 1,74

<15

0,72 0,03 1,62

<15

0,64 0,02 1,53

<15

0,58 0,02 1,45

<15

1.500

VelPAlcdB

10,86 7,08

24,3751

9,645,57

22,9649

8,664,50

21,7647

11,077,35

24,6152

200

VelPAlcdB

6,152,27 6,69

28

3,99 0,96 5.39

20

2,95 0,52 4,64

<15

2,34 0,33 4,13

<15

1,94 0,23 3,76

<15

1,66 0,17 3,48

<15

1,45 0,13 3,25

<15

1,28 0,10 3,06

<15

1,15 0,08 2,90

<15

3,87 0,90 5,31

19

2,51 0,38 4,28

<15

1,86 0,21 3,68

<15

1,480,13 3,28

<15

400

VelPAlcdB

12,29 9,07

13,3946

7,983,82

10,7938

5,91 2,09 9,28

32

4,69 1,32 8,27

27

3,89 0,91 7,53

24

3,32 0,66 6,96

21

2,90 0,50 6,50

18

2,57 0,40 6,12

16

2,31 0,32 5,80

<15

7,74 3,59

10,6237

5,02 1,51 8,56

29

3,72 0,83 7,36

23

2,95 0,52 6,56

18

600

VelPAlcdB

11,978,60

16,1848

8,86 4,71

13,9242

7,03 2,97

12,4038

5,832,04

11,2934

4,98 1,49

10,4431

4,35 1,13 9,75

28

3,850,89 9,18

26

3,46 0,72 8,70

24

11,61 8,09

15,9447

7,54 3,41

12,8439

5,58 1,87

11,0533

4,43 1,18 9,84

29

700

VelPAlcdB

13,96 11,70 18,8852

10,34 6,41

16,2446

8,21 4,04

14,4742

6,80 2,78

13,1838

5,81 2,03

12,1835

5,07 1,54

11,3732

4,50 1,21

10,7130

4,04 0,98

10,1528

13,54 11,01 18,5951

8,79 4,64

14,9843

6,51 2,54

12,8937

5,17 1,60

11,4832

800

VelPAlcdB

11,81 8,37

18,5649

9,38 5,28

16,5445

7,77 3,63

15,0641

6,64 2,65

13,9238

5,79 2,01

13,0035

5,14 1,58

12,2433

4,62 1,28

11,6031

10,05 6,06

17,1246

7,44 3,32

14,7340

5,90 2,09

13,1236

900

VelPAlcdB

13,29 10,60 20,8852

10,55 6,68

18,6148

8,75 4,59

16,9444

7,47 3,35

15,6641

6,52 2,55

14,6238

5,78 2,01

13,7736

5,19 1,62

13,0634

11,30 7,67

19,2649

8,37 4,20

16,5743

6,64 2,65

14,7639

1.000

VelPAlcdB

8,304,13

17,3944

7,24 3,15

16,2541

6,422,48

15,3039

5,772,00

14,5137

12,569,47

21,4052

9,305,19

18,4146

7,38 3,27

16,4042

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

L x

H

133

Page 134: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

200

VelPAlcdB

1,22 0,09 2,99

<15

1,050,07 2,76

<15

0,91 0,05 2,58

<15

0,810,04 2,43

<15

0,73 0,03 2,30

<15

600

VelPAlcdB

3,67 0,81 8,96

25

3,14 0,59 8,28

22

2,74 0,45 7,74

19

2,43 0,35 7,29

17

2,18 0,29 6,91

15

8,47 4,31

13,6141

5,50 1,81

10,9733

4,07 0,99 9,44

27

3,23 0,63 8,41

22

2,68 0,43 7,66

19

2,29 0,31 7,07

16

2,00 0,24 6,61

<15

1,770,19 6,22

<15

1,59 0,15 5,90

<15

5,25 1,65

10,7232

m3/h

300

250

200

150

100

600 700 800 900 1.000

200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

250

400

VelPAlcdB

2,450,36 5,97

15

2,090,26 5,52

<15

1,820,20 5,16

<15

1,62 0,16 4,86

<15

1,45 0,13 4,60

<15

5,65 1,91 9,08

31

3,67 0,81 7,31

22

2,71 0,44 6,29

17

2,15 0,28 5,60

<15

1,79 0,19 5,10

<15

1,53 0,14 4,72

<15

1,33 0,11 4,41

<15

1,18 0,08 4,15

<15

1,060,07 3,93

<15

1.000

VelPAlcdB

6,12 2,25

14,9438

5,23 1,64

13,8035

4,56 1,25

12,8932

4,04 0,98

12,1430

3,63 0,79

11,5128

9,17 5,04

18,2846

6,78 2,76

15,7340

5,39 1,74

14,0135

4,47 1,20

12,7632

3,81 0,87

11,7929

3,33 0,66

11,0126

2,95 0,52

10,3724

2,65 0,42 9,83

22

8,75 4,59

17,8645

300

VelPAlcdB

1,840,20 4,48

<15

1,57 0,15 4,14

<15

1,37 0,11 3,87

<15

1,21 0,09 3,64

<15

1,09 0,07 3,45

<15

800

VelPAlcdB

4,90 1,44

11,9532

4,18 1,05

11,0429

3,650,80

10,3126

3,24 0,63 9,71

24

2,91 0,51 9,21

22

11,307,66

18,1549

7,33 3,23

14,6240

5,431,77

12,5834

4,31 1,11

11,2130

3,57 0,77

10,2126

3,05 0,56 9,43

23

2,66 0,43 8,81

20

2,36 0,33 8,30

18

2,120,27 7,87

16

7,00 2,94

14,2939

2.000

VelPAlcdB

10,776,96

28,0253

8,93 4,79

25,5249

7,63 3,49

23,5846

6,66 2,66

22,0344

5,90 2,09

20,7541

5,30 1,69

19,6739

500

VelPAlcdB

3,06 0,56 7,47

20

2,61 0,416,90

17

2,280,31 6,45

<15

2,02 0,25 6,07

<15

1,82 0,20 5,76

<15

7,062,99

11,3437

4,58 1,26 9,14

28

3,39 0,69 7,86

22

2,69 0,44 7,01

18

2,23 0,30 6,38

<15

1,91 0,22 5,90

<15

1,66 0,17 5,51

<15

1,48 0,13 5,19

<15

1,33 0,11 4,92

<15

4,38 1,15 8,93

27

1.200

VelPAlcdB

7,34 3,24

17,9243

6,27 2,36

16,5639

5,47 1,80

15,4737

4,85 1,41

14,5734

4,36 1,14

13,8132

11,00 7,26

21,9450

8,14 3,98

18,8745

6,46 2,51

16,8140

5,36 1,72

15,3136

4,58 1,26

14,1533

3,99 0,96

13,2231

3,54 0,75

12,4528

3,18 0,61

11,80 26

10,506,62

21,4350

1.400

VelPAlcdB

8,57 4,40

20,9146

7,32 3,21

19,3243

6,38 2,45

18,0541

5,66 1,92

17,0038

5,09 1,55

16,1136

9,50 5,41

22,0248

7,54 3,41

19,6244

6,25 2,34

17,8640

5,34 1,71

16,5137

4,66 1,30

15,4235

4,13 1,02

14,5232

3,71 0,83

13,7730

1.800

VelPAlcdB

9,69 5,64

25,2250

8,04 3,88

22,9747

6,86 2,83

21,2244

5,99 2,15

19,8341

5,31 1,69

18,6739

4,77 1,37

17,7036

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCION RL-A / RLA-TA /

134

Page 135: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

4,33 1,12 9,73

28

3,20 0,62 8,37

22

2,54 0,39 7,46

18

2,11 0,27 6,79

<15

1,80 0,19 6,28

<15

1,57 0,15 5,86

<15

1,390,12 5,52

<15

1,250,09 5,23

<15

3,57 0,76 8,84

24

2,64 0,42 7,60

18

2,10 0,26 6,77

<15

1,74 0,18 6,17

<15

1,49 0,13 5,70

<15

1,30 0,10 5,32

<15

1,15 0,08 5,01

<15

1,03 0,06 4,75

<15

0,86 0,04 4,33

<15

1,73 0,18 7,10

<15

1,53 0,14 6,69

<15

1,38 0,11 6,34

<15

1,14 0,08 5,78

<15

800 900 1.000 1.200

1,08 0,07 4,44

<15

0,96 0,06 4,18

<15

0,86 0,04 3,96

<15

0,720,03 3,61

<15

2,16 0,28 8,87

18

1,92 0,22 8,36

15

1,72 0,18 7,92

<15

1,43 0,12 7,22

<15

2,59 0,40

10,6522

2,30 0,32

10,0320

2,07 0,26 9,51

18

1,72 0,18 8,67

<15

3,02 0,55

12,4226

2,68 0,43

11,7024

2,41 0,35

11,0922

2,000,24

10,1118

3,89 0,91

15,9732

3,450,71

15,0430

3,10 0,58

14,2628

2,58 0,40

13,0024

4,32 1,12

17,7535

3,83 0,88

16,7233

3,44 0,71

15,8431

2,860,49

14,4527

300 400 500 600 700 800 900 1.000

300 400 500 600 700

7,223,12

16,2241

5,34 1,71

13,9535

4,24 1,08

12,4331

3,52 0,74

11,3227

3,00 0,54

10,4624

2,62 0,41 9,77

21

2,32 0,32 9,20

19

2,09 0,26 8,72

17

5,952,12

14,7337

4,401,16

12,6731

3,50 0,73

11,2927

2,90 0,50

10,2823

2,48 0,37 9,50

20

5,772.00

12,9735

4,271,10

11,1630

3,39 0,69 9,95

25

2,81 0,47 9,06

21

2,400,35 8,37

18

2,10 0,26 7,82

16

1,86 0,21 7,36

<15

1,67 0,17 6,98

<15

4,76 1,36

11,7832

3,52 0,74

10,1426

2,80 0,47 9,03

21

2,32 0,32 8,22

18

1,98 0,24 7,60

15

8,48 4,31

24,8748

7,03 2,97

22,6445

6,00 2,16

20,9242

5,24 1,65

19,5439

4,65 1,30

18,4137

4,18 1,05

17,4534

8,81 4,66

25,3449

6,99 2,93

22,5845

5,80 2,02

20,5641

4,951,47

19,0038

3,61 0,78 8,11

23

2,670,43 6,98

18

2,12 0,27 6,22

<15

1,760,19 5,66

<15

1,50 0,14 5,23

<15

1,31 0,10 4,89

<15

1,16 0,08 4,60

<15

1,04 0,07 4,36

<15

2,97 0,53 7,36

20

2,20 0,29 6,34

<15

1,75 0,18 5,64

<15

1,45 0,13 5,14

<15

1,240,09 4,75

<15

8,66 4,50

19,4646

6,412,47

16,7540

5,09 1,55

14,9235

4,22 1,07

13,5832

3,60 0,78

12,5529

3,14 0,59

11,7326

2,79 0,47

11,0424

2,51 0,38

10,47 21

7,143,06

17,6742

5,29 1,68

15,2136

4,20 1,06

13,5532

3,48 0,73

12,3428

2,97 0,53

11,4025

10,106,12

22,7150

7,48 3,36

19,5444

5,94 2,11

17,4139

4,92 1,45

15,8536

4,20 1,06

14,6533

3,67 0,81

13,6830

3,25 0,63

12,8928

2,92 0,51

12,2125

8,33 4,16

20,6246

6,17 2,28

17,7440

4,89 1,44

15,8135

4,06 0,99

14,39 32

3,470,72

13,3029

9,61 5,55

25,1250

7,63 3,49

22,3846

6,33 2,40

20,3842

5,40 1,75

18,8339

4,72 1,33

17,5936

4,18 1,05

16,5734

3,76 0,85

15,7032

10,71 6,88

26,5152

7,933,77

22,8146

6,29 2,38

20,3242

5,22 1,63

18,5038

4,46 1,19

17,1035

RLA-B / RLA-B-TA / LA / LE-A / RLA-PAD

135

Page 136: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. RLC-LM

REJILLA LINEAL CON MARCO Y LAMAS ORIENTABLES RLC-LM

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales fijas a 0º y lamas posterioresverticales orientables e independientes unas de otras, monta-das sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando clips especiales, o bien sobremarco de madera u otros soportes, mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS

136

MODELO RLC-LMUna fila de lamas horizontales fijas a 0º y otra de lamas verti-cales móviles una a una.Se utilizan para la impulsión de aire.

L x H

(L-16) x (H-18) 2525

(L+34) x (H+32)

44

5,8

MODELO RLC-LM+RUna fila de lamas horizontales fijas a 0º y otra de lamas verti-cales móviles una a una con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para la impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

90

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REJILLA LINEAL CON MARCO Y LAMAS ORIENTABLES RLA-LM

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

Mod. RLA-LM

137

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales fijas a 20º y lamas posterioresverticales orientables e independientes unas de otras, monta-das sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando clips especiales, o bien sobremarco de madera u otros soportes, mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.

MODELO RLA-LMUna fila de lamas horizontales fijas a 20º y otra de lamas ver-ticales móviles una a una.Se utilizan para la impulsión de aire.

L x H

(L-16) x (H-18)

(L+34) x (H+32)

2525

44

5,8

MODELO RLA-LM+RUna fila de lamas horizontales fijas a 20º y otra de lamas ver-ticales móviles una a una con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para la impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

90

Page 138: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

REJILLA LINEAL CON MARCO Y LAMAS ORIENTABLES RLC-LM-B

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

138

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales fijas a 0º y lamas posterioresverticales orientables e independientes unas de otras, monta-das sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO.

Mod. RLC-LM-B

MODELO RLC-LM-BUna fila de lamas horizontales fijas a 0º y otra de lamas verti-cales móviles una a una.Se utilizan para la impulsión de aire.

MODELO RLC-LM-B+RUna fila de lamas horizontales fijas a 0º y otra de lamas ver-ticales móviles una a una con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para la impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

(L -11) x (H-11)

(L-18) x (H-18) 12,512,5

(L+7) x (H+7)

40

5,8

87

Page 139: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA LINEAL CON MARCO Y LAMAS ORIENTABLES RLA-LM-B

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas frontales horizontales fijas a 20º y lamas posterioresverticales orientables e independientes unas de otras, monta-das sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marcode madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.MARCO METALICO.

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H menor de 600 mm.

139

Mod. RLA-LM-B

MODELO RLA-LM-BUna fila de lamas horizontales fijas a 20º y otra de lamas ver-ticales móviles una a una.Se utilizan para la impulsión de aire.

MODELO RLA-LM-B+RUna fila de lamas horizontales fijas a 20º y otra de lamas ver-ticales móviles una a una con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para la impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

(L -11) x (H-11)

(L-18) x (H-18) 12,512,5

(L+7) x (H+7)

40

5,8

87

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

L H

Page 140: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS RRP / RRP+C

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.El contramarco de la rejilla es igualmente fabricado en perfilde aluminio extruido, sirve para dar igual apariencia porambos lados de la puerta o tabique.Se utiliza para facilitar la circulación de aire a través de puer-tas y tabiques.No se utilizan para impulsión de aire y no admiten regulacióndel caudal de aire.La forma de las lamas impide el paso de luz directa y la visi-bilidad a través de ella.El acabado estandar es el anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción de la rejilla a la puerta o tabique se realiza pormedio de tornillos.

140

Mod. RRP

Mod. RRP+C

5,4

24,8

(L-1

5,6

) x

(H-1

5,6)

(L+

34)

x (H

+34

)

L x

H

24,8

26

5,8

2626

(L-1

4) x

(H

-14)

(L+

38)

x (H

+38

)

L x

H

MODELO RRPRejilla sin contramarco.

MODELO RRP+CRejilla con contramarco.

Page 141: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION RRP

m3/h

300

250

200

150

100 200 250 300 350 400 450 500 600 700

200 250 300 350

600VelPdB

14,5450,7249

12,2335,9047

10,5526,7446

9,2820,6845

8,2816,4743

6,8211,1641

5,798,06

39

13,2041,8148

10,1324,6346

8,2216,2143

6,9111,4741

1.300VelPdB

100VelPdB

3,893,63

18

2,992,14

16

2,421,41

<15

2,041,00

<15

1,760,74

<15

1,550,57

<15

1,380,46

<15

1,140,31

<15

0,970,22

<15

2,201,16

<15

1,690,68

<15

1,370,45

<15

1,150,32

<15

1.100VelPdB

200VelPdB

7,7814,5330

5,978,56

28

4,855,64

26

4,083,99

25

3,522,97

24

3,092,30

22

2,761,83

21

2,271,24

19

1,930,90

17

4,404,65

26

3,382,74

23

2,741,80

21

2,301,27

19

300VelPdB

11,6732,7038

8,9619,2636

7,2712,6834

6,118,97

33

5,286,68

31

4,645,17

30

4,144,12

29

3,412,79

27

2,902,01

25

6,6010,4533

5,066,16

31

4,114,05

29

3,462,87

27

400VelPdB

15,5658,1344

11,9434,2442

9,6922,5440

8,1515,9539

7,0411,8837

6,199,19

36

5,527,32

35

4,554,96

32

3,863,58

30

8,8018,5839

6,7510,9537

5,487,20

35

4,615,10

33

500VelPdB

19,4590,8348

18,9353,5046

12,1135,2245

10,1924,9343

8,8018,5742

7,7414,3641

6,9011,4439

5,687,75

37

4,835,59

35

11,0029,0344

8,4417,1042

6,8511,2639

5,767,97

37

700VelPdB

12,3136,3949

10,8328,1548

9,6722,4247

7,9615,1945

6,7610,9643

11,8233,5249

9,5922,0747

8,0715,6245

800VelPdB

9,0919,8448

7,7214,3246

10,9628,8250

9,2220,4048

900VelPdB

8,6918,1249

1.000VelPdB

1.200VelPdB

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

141

Page 142: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

300

250

200

150

100

400 450 500 600 700

200 250 300 350 400 450 500 600 700

250

500VelPdB

4,975,93

36

4,374,59

34

3,903,66

32

3,212,48

29

2,73

1,7926

7,6714,1141

5,888,31

38

4,775,47

35

4,023,87

33

3,472,88

30

3,052,23

28

2,721,78

26

2,241,20

23

1,90

0,8720

4,524,89

34

1.100VelPdB

7,6313,9649

6,7110,8047

5,998,60

45

4,93

5,8241

4,194,20

38

200VelPdB

1,990,95

<15

1,750,73

<15

1,560,59

<15

1,290,40

<15

1,09

0,29<15

3,072,26

22

2,351,33

19

1,910,88

17

1,610,62

<15

1,390,46

<15

1,220,36

<15

1,090,28

<15

0,900,19

<15

0,76

0,14<15

1,810,78

16

300VelPdB

2,982,14

25

2,621,65

23

2,341,32

22

1,930,89

19

1,64

0,6416

4,605,08

30

3,532,99

27

2,861,97

24

2,411,39

22

2,081,04

20

1,830,80

18

1,630,64

16

1,340,43

<15

1,14

0,31<15

2,711,76

24

400VelPdB

3,983,80

31

3,502,94

29

3,122,34

27

2,571,59

24

2,18

1,1422

6,139,03

36

4,715,32

33

3,822,50

30

3,212,48

28

2,771,85

26

2,441,43

24

2,181,14

22

1,790,77

18

1,52

0,56<15

3,612,13

30

600VelPdB

5,978,55

40

5,256,61

38

4,685,27

36

3,863,57

33

3,28

2,5730

9,2020,3145

7,0611,9742

5,737,88

39

4,825,57

37

4,164,15

34

3,663,21

32

3,262,56

30

2,691,73

27

2,28

1,2524

5,427,05

38

700VelPdB

6,9611,6343

6,129,00

41

5,467,17

40

4,504,85

37

3,82

3,5034

10,7327,6548

8,2416,2945

6,6810,7243

5,527,59

40

4,855,65

38

4,274,37

36

3,813,48

34

3,142,36

30

2,66

1,7027

6,329,59

42

800VelPdB

7,9615,1946

7,0011,7544

6,259,36

43

5,146,34

40

4,37

4,5837

9,4121,2748

7,6414,0046

6,439,91

43

5,557,38

41

4,885,71

39

4,354,55

37

3,583,08

33

3,04

2,2230

7,2312,5345

900VelPdB

8,9519,2349

7,8714,8747

7,0311,8546

5,788,03

43

4,91

5,7940

8,5917,7248

7,2312,5446

6,249,34

44

5,497,23

42

4,905,76

40

4,033,90

36

3,42

2,8133

8,1315,8648

1.000VelPdB

8,7518,3650

7,8114,6348

6,439,91

45

5,46

7,1542

8,0315,4949

6,9311,5346

6,108,92

44

5,447,11

42

4,484,81

39

3,81

3,4835

1.200VelPdB

7,3212,8549

6,5310,2347

5,376,93

43

4,57

5,0040

1.300VelPdB

7,0712,0149

5,828,14

45

4,95

5,8742

100VelPdB

0,990,24

<15

0,870,18

<15

0,780,15

<15

0,640,10

<15

0,55

0,07<15

1,530,56

<15

1,180,33

<15

0,950,22

<15

0,800,15

<15

0,690,12

<15

0,610,09

<15

0,540,07

<15

0,450,05

<15

0,38

0,03<15

0,900,20

<15

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SE

142

Page 143: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

300 350 400 450 500 600 700 800

300 350 400 450 500

3,663,22

31

3,082,28

29

2,661,70

26

2,341,31

24

2,091,05

21

1,720,71

17

1,460,51

<15

1,27

0,39<15

2,972,12

28

2,501,50

25

2,161,12

22

1,900,86

20

1,690,69

17

600 700 800 900

8,0615,5949

6,7811,0447

5,858,22

44

5,156,36

42

4,595,07

40

3,783,43

36

3,21

2,4832

2,791,87

28

6,5410,2746

5,507,27

43

4,755,41

40

4,184,19

38

3,733,33

35

1,470,52

<15

1,230,36

<15

1,060,27

<15

0,940,21

<15

0,840,17

<15

0,690,11

<15

0,580,08

<15

0,51

0,06<15

1,190,34

<15

1,000,24

<15

0,860,18

<15

0,760,14

<15

0,680,11

<15

2,201,16

21

1,850,82

18

1,600,61

15

1,400,47

<15

1,250,28

<15

1,030,26

<15

0,880,18

<15

0,76

0,14<15

1,780,76

17

1,500,54

<15

1,300,40

<15

1,140,31

<15

1,020,25

<15

2,930,06

27

2,471,46

24

2,131,09

21

1,870,84

19

1,670,67

17

1,370,45

<15

1,170,33

<15

1,02

0,25<15

2,381,36

23

2,000,96

20

1,730,72

17

1,520,55

<15

1,360,44

<15

4,404,64

35

3,703,28

33

3,192,45

30

2,811,89

28

2,511,51

25

2,061,02

21

1,750,74

18

1,52

0,56<15

3,573,05

32

3,002,16

29

2,591,61

26

2,281,25

24

2,030,99

21

5,136,31

39

4,324,47

36

3,723,33

34

3,282,58

31

2,922,05

29

2,411,39

25

2,041,00

21

1,78

0,7618

4,164,16

35

3,502,94

32

3,022,19

30

2,661,70

27

2,371,35

25

5,868,25

42

4,935,84

39

4,264,35

37

3,743,36

34

3,342,68

32

2,751,81

28

2,341,31

24

2,03

0,9929

4,765,43

39

4,003,84

36

3,452,86

33

3,042,21

30

2,711,76

28

6,6010,4445

5,557,39

42

4,795,50

39

4,214,26

37

3,763,39

35

3,092,30

31

2,631,66

27

2,28

1,2524

5,356,87

41

4,504,86

38

3,893,62

35

3,422,80

33

3,052,23

30

7,3312,8947

6,169,12

44

5,326,79

42

4,685,26

40

4,184,19

37

3,442,84

33

2,922,05

30

2,54

1,5526

5,958,48

44

5,006,00

41

4,324,47

38

3,803,46

35

3,392,76

33

7,4013,1349

6,389,78

46

5,627,57

44

5,016,03

42

4,124,08

38

3,502,95

34

3,05

2,2331

7,1312,2248

6,008,65

45

5,186,44

42

4,564,98

40

4,073,97

37

6,9211,4848

6,088,88

46

5,437,07

44

4,474,79

40

3,803,46

36

3,30

2,6133

6,5010,1547

5,617,56

44

4,945,85

42

4,414,66

39

0,730,13

<15

0,620,09

<15

0,530,07

<15

0,470,05

<15

0,420,04

<15

0,340,03

<15

0,290,02

<15

0,25

0,02<15

0,590,08

<15

0,500,06

<15

0,430,04

<15

0,380,03

<15

0,340,03

<15

3,633,15

35

3,082,28

31

2,681,72

27

2,371,35

23

0,560,07

<15

0,470,05

<15

0,410,04

<15

0,360,03

<15

0,280,02

<15

0,240,01

<15

0,210,01

<15

0,180,01

<15

0,840,17

<15

0,710,12

<15

0,620,09

<15

0,550,03

<15

1,120,30

<15

0,950,22

<15

0,820,16

<15

0,730,13

<15

1,390,47

<15

1,180,34

<15

1,030,25

<15

0,910,20

<15

1,670,67

17

1,420,49

<15

1,240,37

<15

1,090,29

<15

1,950,91

20

1,660,66

16

1,440,50

<15

1,280,39

<15

2,231,19

23

1,900,86

19

1,650,65

15

1,460,51

<15

2,511,51

26

2,131,09

22

1,850,82

18

1,640,65

<15

2,791,87

28

2,371,35

24

2,061,02

20

1,820,80

17

3,072,26

31

2,611,63

27

2,271,23

23

2,000,96

19

3,352,69

33

2,841,94

29

2,471,47

25

2,191,15

21

ELECCION RRP

143

Page 144: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas moviles horizontales independientes en unadirección, montadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO.

REJILLA DE LAMAS CURVAS CH1

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

144

L H

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

MODELO CH1Lamas curvas móviles, horizontales e independientes.Se utilizan para impulsión cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CH1+RLamas curvas móviles, horizontales e independientes, conregulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)26 26

(L+34) x (H+34)

34

5,8

80

Mod. CH1

Page 145: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS CURVAS CV1

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Mod. CV1

145

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas móviles verticales e independientes en unadirección, montadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

MODELO CV1Lamas curvas móviles, verticales e independientes.Se utilizan para impulsión cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CV1+RLamas curvas móviles, verticales e independientes, conregulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

5,8

3480

Page 146: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas moviles horizontales independientes en unadirección, montadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, o bien sobre marco demadera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO.

REJILLA DE LAMAS CURVAS CH1-B

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

146

Mod. CH1-B

MODELO CH1-BLamas curvas móviles, horizontales e independientes.Se utilizan para impulsión cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CH1-B+RLamas curvas móviles, horizontales e independientes, conregulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

(L-4) x (H-4)

(L-18) x (H-18)12,5 12,5

(L+7) x (H+7)

40

5,8

87

Page 147: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS CURVAS CV1-B

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas móviles , verticales e independientes en unadirección, montadas sobre un perfil de nylon.El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, o bien sobre marco demadera u otros soportes.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

147

Mod. CV1-B

MODELO CV1-BLamas curvas móviles, verticales e independientes.Se utilizan para impulsión cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CV1-B+RLamas curvas móviles, verticales e independientes, conregulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

(L-4) x (H-4)

(L-18) x (H-18)12,5 12,5

(L+7) x (H+7)

40

5,8

87

Page 148: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. CHF

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas horizontales fijas a 45º, montadas sobre unperfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

REJILLA DE LAMAS CURVAS FIJAS A 45º CHF

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

148

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

MODELO CHFLamas curvas horizontales, fijas a 45º.Se utilizan para retorno cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CHF+RLamas curvas horizontales, fijas a 45º con regulación delamas opuestas. Se utilizan para retorno cuando es necesarioregular el caudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)26 26

(L+34) x (H+34)

34

5,8

80

MODELO CHF+FLamas curvas horizontales, fijas a 45º con filtro.MODELO CHF+MLamas curvas horizontales, fijas a 45º con malla metálica.Ambos modelos se utilizan para aspiración o expulsión deaire al exterior.

Page 149: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS CURVAS FIJAS A 45º CVF

Mod. CVF

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas verticales fijas a 45º, montadas sobre un perfilde nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

149

MODELO CVFLamas curvas verticales, fijas a 45º.Se utilizan para retorno cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CVF+RLamas curvas verticales, fijas a 45º con regulación de lamasopuestas. Se utilizan para retorno cuando es necesario regu-lar el caudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

5,8

3480

MODELO CVF+FLamas curvas verticales, fijas a 45º con filtro.MODELO CVF+MLamas curvas verticales, fijas a 45º con malla metálica.Ambos modelos se utilizan para aspiración o expulsión deaire al exterior.

Page 150: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. CH2

REJILLA DE LAMAS CURVAS EN DOS DIRECCIONES CH2

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas móviles horizontales e independientes en dosdirecciones, montadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

150

MODELO CH2Lamas curvas móviles horizontales e independientes.Se utilizan para impulsión cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CH2+RLamas curvas móviles horizontales e independientes, conregulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)26 26

(L+34) x (H+34)

5,8

3480

Page 151: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS CURVAS EN DOS DIRECCIONES CV2

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Mod. CV2

151

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas móviles verticales e independientes en dosdirecciones, montadas sobre un perfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO.

MODELO CV2Lamas curvas móviles verticales e independientes.Se utilizan para impulsión cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO CV2+RLamas curvas móviles verticales e independientes, con regu-lación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión cuando es necesario regular elcaudal de aire.

L x H

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+34)

2626

5,8

3480

Page 152: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

300

250

200

150

100 200 250 300 350 400 450 500

200 250 300 350 400 450 500

200

500

VelPAlcdB

26,53 42,21 6,29

28

20,82 26,00 6,29

27

17,13 17,60 6,29

26

14,55 12,71 6,29

25

12,65 9,60 6,29

25

11,19 7,51 6,29

24

10,03 6,03 6,29

24

16,50 16,34 6,29

26

12,95 10,06

6,2925

10,66 6,81 6,29

24

9,05 4,92 6,29

23

7,87 3,71 6,29

22

6,962,90 6,29

22

6,24 2,33 6,29

21

11,97 8,60 6,29

25

1.500

VelPAlcdB

30,08 54,28 10,9040

49,50 147,02

10,9042

38,85 90,54 10,9041

31,97 61,33 10,9041

27,16 44,25 10,9039

23,60 33,43 10,9039

20,87 26,14 10,9038

18,71 21,01 10,9037

35,92 77,43 10,9041

100

VelPAlcdB

5,311,69 2,81

<15

4,161,04 2,81

<15

3,43 0,70 2,81

<15

2,910,51 2,81

<15

2,53 0,38 2,81

<15

2,24 0,30 2,81

<15

2,01 0,24 2,81

<15

3,30 0,65 2,81

<15

2,59 0,40 2,81

<15

2,13 0,27 2,81

<15

1,810,20 2,81

<15

1,57 0,15 2,81

<15

1,39 0,12 2,81

<15

1,25 0,09 2,81

<15

2,39 0,34 2,81

<15

200

VelPAlcdB

10,616,75 3,98

16

8,33 4,16 3,98

15

6,85 2,82 3,98

<15

5,82 2,03 3,98

<15

5,06 1,54 3,98

<15

4,47 1,20 3,98

<15

4,01 0,96 3,98

<15

6,60 2,61 3,98

18

5,18 1,61 3,98

<15

4,26 1,09 3,98

<15

3,62 0,79 3,98

<15

3,15 0,59 3,98

<15

2,780,46 3,98

<15

2,49 0,37 3,98

<15

4,79 1,38 3,98

<15

300

VelPAlcdB

15,9215,20 4,88

21

12,499,36 4,88

20

10,286,34 4,88

19

8,73 4,57 4,88

19

7,59 3,46 4,88

18

6,71 2,70 4,88

18

6,02 2,17 4,88

17

9,90 5,88 4,88

19

7,77 3,62 4,88

19

6,39 2,45 4,88

17

5,43 1,77 4,88

16

4,72 1,34 4,88

16

4,17 1,05 4,88

<15

3,740,84 4,88

<15

7,18 3,10 4,88

18

400

VelPAlcdB

21,22 27,02 5,63

25

16,65 16,645,63

24

13,7011,27 5,63

23

11,64 8,13 5,63

22

10,12 6,14 5,63

22

8,954,80 5,63

21

8,02 3,86 5,63

21

13,20 10,45 5,63

23

10,36 6,44 5,63

22

8,52 4,36 5,63

21

7,24 3,15 5,63

20

6,29 2,38 5,63

19

5,57 1,86 5,63

19

4,99 1,49 5,63

18

9,58 5,51 5,63

22

600

VelPAlcdB

31,83 60,79 6,90

30

24,98 37,44

6,9029

20,5525,35 6,90

29

17,46 18,30 6,90

28

15,18 13,82 6,90

27

13,42 10,81 6,90

27

12,03 8,68 6,90

26

19,8023,52

6,9028

15,54 14,49 6,90

27

12,79 9,81 6,90

27

10,86 7,08 6,90

26

9,44 5,35 6,90

25

8,35 4,18 6,90

24

7,48 3,36 6,90

23

14,37 12,39 6,90

27

700

VelPAlcdB

37,1482,74 7,45

32

29,14 50,96 7,45

32

23,98 34,50 7,45

31

20,37 24,90 7,45

30

17,71 18,81 7,45

30

15,66 14,71 7,45

29

14,04 11,82 7,45

28

23,10 32,02 7,45

31

18,13 19,72 7,45

30

14,92 13,35 7,45

29

12,67 9,64 7,45

28

11,02 7,28 7,45

27

9,74 5,69 7,45

26

8,73 4,57 7,45

26

16,76 16,86 7,45

29

800

VelPAlcdB

42,44108,07

7,9634

33,31 66,55 7,96

33

27,41 45,07 7,96

33

23,28 32,52 7,96

32

20,24 24,57 7,96

31

17,90 19,22 7,96

31

16,04 15,44

7,9630

26,40 41,82 7,96

33

20,72 25,75 7,96

32

17,05 17,44 7,96

31

14,48 12,59 7,96

30

12,59 9,51 7,96

29

11,13 7,44 7,96

28

9,98 5,97 7,96

28

19,16 22,03 7,96

31

900

VelPAlcdB

47,75 136,78

8,4436

37,47 84,23 8,44

35

30,83 57,04 8,44

34

26,19 41,16 8,44

34

22,77 31,108,44

33

20,13 24,32 8,44

33

18,05 19,54 8,44

32

29,70 52,93

8,4434

23,31 32,60 8,44

32

19,18 22,07 8,44

32

16,29 15,93 8,44

32

14,16 12,04 8,44

31

12,52 9,41 8,44

30

11,23 7,56 8,44

29

21,55 27,888,44

33

1.000

VelPAlcdB

20,05 24,12 8,90

34

33,00 65,34 8,90

36

25,90 40,24 8,90

35

21,3127,25 8,90

34

18,1019,67 8,90

33

15,74 14,86 8,90

32

13,92 11,62 8,90

32

12,47 9,34 8,90

31

23,95 34,42 8,90

35

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCION CH1 / CH1-B /

152

Page 153: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

250 300 350 400 500

250 300 350 400 450 500

300 350

9,40 5,30 6,29

23

7,73 3,59 6,29

22

6,57 2,59 6,29

21

5,71 1,96 6,29

20

4,53 1,23 6,29

19

7,37 3,26 6,29

22

6,072,21 6,29

21

5,161,59 6,29

20

4,481,20 6,29

19

3,96 0,94 6,29

18

3,55 0,76 6,29

17

4,99 1,50 6,29

19

4,24 1,08 6,29

18

28,19 47,69 10,9040

23,20 32,29 10,9039

19,71 23,30 10,9038

17,13 17,61 10,9037

13,58 11,06 10,9035

22,12 29,37 10,9038

18,21 19,89 10,9037

15,47 14,35 10,9036

13,44 10,84 10,9035

11,89 8,48

10,9034

10,66 6,81

10,9033

14,98 13,47 10,9036

12,73 9,72

10,9035

1,88 0,21 2,81

<15

1,55 0,14 2,81

<15

1,31 0,10 2,81

<15

1,14 0,08 2,81

<15

0,91 0,05 2,81

<15

1,47 0,13 2,81

<15

1,21 0,09 2,81

<15

1,03 0,06 2,81

<15

0,90 0,05 2,81

<15

0,79 0,04 2,81

<15

0,71 0,03 2,81

<15

1,00 0,06 2,81

<15

0,85 0,04 2,81

<15

3,760,85 3,98

<15

3,09 0,57 3,98

<15

2,63 0,41 3,98

<15

2,28 0,31 3,98

<15

1,81 0,28 3,98

<15

2,950,52 3,98

<15

2,430,35 3,98

<15

2,060,26 3,98

<15

1,79 0,19 3,98

<15

1,590,15 3,98

<15

1,42 0,12 3,98

<15

2,00 0,24 3,98

<15

1,70 0,17 3,98

<15

5,641,91 4,88

18

4,64 1,29 4,88

16

3,94 0,93 4,88

<15

3,43 0,70 4,88

<15

2,72 0,44 4,88

<15

4,42 1,17 4,88

15

3,64 0,80 4,88

<15

3,09 0,57 4,88

<15

2,69 0,43 4,88

<15

2,38 0,34 4,88

<15

2,13 0,27 4,88

<15

3,00 0,54 4,88

<15

2,55 0,39 4,88

<15

7,52 3,39 5,63

20

6,192,30 5,63

19

5,26 1,66 5,63

18

4,571,25 5,63

17

3,62 0,79 5,63

19

5,90 2,09 5,63

19

4,85 1,41 5,63

18

4,12 1,02 5,63

17

3,58 0,77 5,63

16

3,17 0,60 5,63

<15

2,84 0,48 5,63

<15

3,99 0,96 5,63

16

3,39 0,69 5,63

<15

11,287,63 6,90

26

9,285,17 6,90

25

7,88 3,73 6,90

24

6,85 2,82 6,90

23

5,431,77 6,90

21

8,854,70 6,90

25

7,28 3,18 6,90

23

6,19 2,30 6,90

22

5,38 1,73 6,90

21

4,76 1,36 6,90

20

4,26 1,09 6,90

19

5,99 2,15 6,90

22

5,09 1,55 6,90

21

13,1610,39 7,45

28

10,83 7,03 7,45

27

9,20 5,08 7,45

26

7,99 3,83 7,45

25

6,34 2,41 7,45

23

10,32 6,40 7,45

27

8,50 4,33 7,45

25

7,22 3,13 7,45

24

6,27 2,36 7,45

23

5,551,85 7,45

22

4,971,48 7,45

21

6,99 2,93 7,45

24

5,94 2,12 7,45

23

15,04 13,56 7,96

30

12,379,19 7,96

29

10,51 6,63 7,96

28

9,14 5,01 7,96

27

7,24 3,15 7,96

25

11,80 8,35 7,96

29

9,71 5,66 7,96

27

8,25 4,08 7,96

26

7,17 3,08 7,96

25

6,342,41 7,96

24

5,68 1,94 7,96

23

7,99 3,83 7,96

26

6,79 2,76 7,96

25

16,9217,17

8,4432

13,92 11,62 8,44

31

11,82 8,398,44

30

10,28 6,34 8,44

29

8,15 3,98 8,44

27

13,27 10,578,44

30

10,92 7,16 8,44

29

9,28 5,17 8,44

28

8,07 3,908,44

27

7,13 3,05 8,44

26

6,39 2,45 8,44

25

8,99 4,858,44

28

7,64 3,508,44

27

18,79 21,19 8,90

33

15,47 14,35 8,90

32

13,14 10,36 8,90

31

11,42 7,83 8,90

30

9,05 4,92 8,90

29

14,75 13,05 8,90

32

12,14 8,84 8,90

31

10,31 6,38 8,90

30

8,96 4,82 8,90

29

7,93 3,77 8,90

28

7,103,03 8,90

27

9,99 5,98 8,90

29

8,48 4,32 8,90

27

5,90 2,09 7,96

24

5,22 1,63 7,96

23

4,68 1,31 7,96

22

3,87 0,90 7,96

20

4,42 1,17 6,90

20

3,91 0,92 6,90

19

3,51 0,74 6,90

18

2,91 0,51 6,90

16

400 450 500 600

0,74 0,03 2,81

<15

0,65 0,03 2,81

<15

0,58 0,02 2,81

<15

0,480,01 2,81

<15

1,47 0,13 3,98

<15

1,30 0,10 3,98

<15

1,17 0,08 3,98

<15

0,97 0,06 3,98

<15

2,21 0,29 4,88

<15

1,96 0,23 4,88

<15

1,75 0,18 4,88

<15

1,45 0,13 4,88

<15

2,950,52 5,63

<15

2,61 0,41 5,63

<15

2,34 0,33 5,63

<15

1,94 0,23 5,63

<15

3,69 0,82 6,29

17

3,26 0,64 6,29

16

2,92 0,51 6,29

<15

2,42 0,35 6,29

<15

5,16 1,60 7,45

22

4,57 1,25 7,45

21

4,09 1,00 7,45

20

3,39 0,69 7,45

18

6,642,64 8,44

25

5,87 2,07 8,44

24

5,26 1,66 8,44

23

4,36 1,14 8,44

22

7,37 3,26 8,90

27

6,52 2,55 8,90

26

5,852,05 8,90

25

4,84 1,41 8,90

23

11,067,34

10,9033

9,78 5,74

10,9032

8,77 4,61

10,9031

7,26 3,16

10,9029

/ CHF / CV1 / CV1-B / CVF / CH2 / CV2

153

Page 154: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

MODELO RFTC2Lamas curvas fijas en dos direcciones.Se utilizan tanto para impulsión como para retorno del caudal de aire.

Mod. RFTC1

REJILLA FIJA PARA TECHO DE LAMAS CURVAS RFTC1 / RFTC2

154

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas curvas fijas en una o dos direcciones, montadas sobreun perfil de nylon.Diseñada para su montaje con placa Amstrong (falso techo).El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados..

FORMA DE MONTAJE:La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento conlas placas para falso techo.

MODELO RFTC1Lamas curvas fijas en una dirección.Se utilizan tanto para impulsión como para retorno del caudal de aire.

590 x 590

27,4

590 x 590

27,4

Mod. RFTC2

Page 155: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION RFTC-1 / RFTC-2

200

600

1.000

VelPAlcdB

0,470,013,98

<15

VelPAlcdB

4,231,07

11,9423

VelPAlcdB

0,940,055,63

<15

VelPAlcdB

1,410,126,90

<15

VelPAlcdB

1,880,217,96

<15

VelPAlcdB

2,350,338,90

<15

VelPAlcdB

2,820,489,75

17

VelPAlcdB

3,290,65

10,5319

VelPAlcdB

3,760,85

11,2621

400

600

800

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

VelPAlcdB

4,691,32

12,5925

600

m3/h

L x

H

600

3.000

VelPAlcdB

5,161,60

13,2027

VelPAlcdB

8,924,77

17,3536

VelPAlcdB

5,631,90

13,7928

VelPAlcdB

6,102,23

14,3530

VelPAlcdB

6,572,59

14,9031

VelPAlcdB

7,042,98

15,4232

VelPAlcdB

7,513,39

15,9233

VelPAlcdB

7,983,82

16,4134

VelPAlcdB

8,454,28

16,8935

2.200

2.400

2.600

2.800

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

VelPAlcdB

9,395,29

17,8037

600

m3/h

L x

H

155

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. Alc - Alcance de difusión en metrosP - Presión efectiva en mm.c.a. dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 156: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. RFP

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45º RFP

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas planas horizontales a 45º, montadas sobre unperfil de nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados..

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes.

ACCESORIOS:MARCO METALICO.

156

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

MODELO RFPLamas fijas planas horizontales a 45º.

MODELO RFP+MLamas fijas planas horizontales a 45º con malla metálica.

L x H

28,43 28,43(L-17,86) x (H-17,86)

(L+35) x (H-+35)

37

5,8

Page 157: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45º RFPV

Mod. RFPV

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas fijas planas verticales a 45º, montadas sobre un perfilde nylon. El acabado estandar es anodizado en su color, bajo pedidopuede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes.

ACCESORIOS:MARCO METALICO.

157

MODELO RFPVLamas fijas planas verticales a 45º.

MODELO RFPV+MLamas fijas planas verticales a 45º con malla metálica.

L x H

28,43 28,43(L-17,86) x (H-17,86)

(L+35) x (H-+35)

37

5,8

Page 158: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h

300

250

200

150

100 200 250 300 350 400 450 500

200 250 300 350 400 450 500

200

200VelPdB

9,075,64

31

7,163,59

26

5,912,51

22

5,031,88

19

4,38

1,4717

3,881,20

<15

3,481,00

<15

5,442,16

21

4,291,42

16

3,551,03

<15

3,020,80

<15

2,630,66

<15

2,330,56

<15

2,09

0,49<15

3,891,20

<15

1.100VelPdB

12,81

11,0648

11,498,94

46

300VelPdB

13,6012,4541

10,737,83

37

8,865,40

33

7,553,97

30

6,57

3,0627

5,822,44

25

5,222,01

22

8,164,61

31

6,442,95

27

5,322,07

23

4,531,56

20

3,941,23

17

3,491,01

<15

3,13

0,85<15

5,832,45

25

400VelPdB

18,1421,9849

14,3113,7644

11,829,45

40

10,066,91

37

8,76

5,2834

7,764,19

32

6,963,41

30

10,888,04

39

8,595,08

34

7,093,53

30

6,042,61

27

5,262,03

24

4,661,64

22

4,18

1,3620

7,774,20

32

500VelPdB

17,8921,3850

14,7714,6546

12,5810,6843

10,96

8,1440

9,706,43

38

8,715,22

35

13,6012,4544

10,737,83

40

8,865,40

36

7,553,97

33

6,573,06

30

5,822,44

28

5,22

2,0126

9,726,45

38

600VelPdB

15,1015,2947

13,15

11,6445

11,649,17

42

10,457,42

40

16,3217,8449

12,8811,1844

10,647,69

40

9,065,63

37

7,894,32

35

6,993,43

32

6,27

2,8030

11,669,20

42

700VelPdB

15,34

15,7749

13,5812,4146

12,1910,0344

15,0315,1548

12,4110,3944

10,577,59

41

9,205,81

39

8,154,60

36

7,31

3,7434

13,6012,4546

800VelPdB

15,52

16,1550

13,9313,0447

14,1813,5148

12,089,86

45

10,527,52

42

9,315,94

40

8,36

4,8237

15,5516,2050

900VelPdB

13,5912,4248

11,839,47

45

10,487,47

43

9,40

6,0540

1.000VelPdB

13,1511,6448

11,649,17

45

10,45

7,4243

1.200VelPdB

13,9713,1250

12,54

10,6048

1.500VelPdB

100VelPdB

4,531,56

<15

3,581,05

<15

2,950,78

<15

2,520,62

<15

2,19

0,52<15

1,940,95

<15

1,740,40

<15

2,720,69

<15

2,150,51

<15

1,770,41

<15

1,510,35

<15

1,310,31

<15

1,160,29

<15

1,04

0,27<15

1,940,45

<15

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELEC

158

Page 159: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

250 300 350 400 450

250 300 350 400 450 500

300 350 400 450 500 600

3,070,82

<15

2,530,62

<15

2,160,51

<15

1,880,43

<15

1,660,38

<15

2,390,58

<15

1,970,46

<15

1,68

0,39<15

1,460,34

<15

1,290,31

<15

1,160,29

<15

1,610,37

<15

1,370,32

<15

13,9313,0449

11,869,51

46

10,337,26

43

9,155,74

41

13,1211,5948

10,83

7,9744

9,235,83

41

8,034,47

39

7,113,55

36

6,382,90

34

8,865,40

40

7,553,97

37

4,601,60

20

3,801,16

16

3,230,89

<15

2,820,73

<15

2,490,61

<15

3,581,05

15

2,950,78

<15

2,52

0,62<15

2,190,52

<15

1,940,45

<15

1,740,40

<15

2,420,59

<15

2,060,48

<15

6,132,69

27

5,061,90

24

4,311,43

20

3,761,13

18

3,330,93

15

4,771,71

22

3,941,23

19

3,35

0,9516

2,920,76

<15

2,590,64

<15

2,320,56

<15

3,220,89

<15

2,740,70

<15

7,674,09

33

6,332,85

29

5,392,12

26

4,701,66

23

4,161,34

21

5,962,55

28

4,921,81

24

4,19

1,3621

3,651,08

19

3,230,89

16

2,900,76

<15

4,031,27

20

3,430,98

17

9,205,80

38

7,604,02

34

6,472,97

31

5,632,30

28

4,991,85

26

7,163,59

33

5,912,51

29

5,03

1,8826

4,381,47

23

3,881,20

21

3,481,00

19

4,831,75

25

4,121,32

22

10,737,83

42

8,865,40

38

7,553,97

35

6,573,06

32

5,822,44

30

8,354,81

37

6,893,35

33

5,87

2,4830

5,111,93

27

4,531,56

25

4,061,29

23

5,642,31

29

4,801,73

26

12,2710,1645

10,136,99

41

8,635,13

38

7,513,94

35

6,653,13

33

9,546,23

40

7,884,31

36

6,71

3,1833

5,842,46

30

5,171,97

28

4,641,63

26

6,452,95

32

5,492,19

29

13,8012,8148

11,408,80

44

9,706,44

41

8,454,93

38

7,483,91

36

10,737,83

43

8,865,40

39

7,55

3,9736

6,573,06

33

5,822,44

31

5,222,01

29

7,253,68

35

6,182,72

32

12,6610,8147

10,787,90

44

9,396,04

41

8,324,78

39

11,939,62

46

9,856,62

42

8,39

4,8639

7,303,73

36

6,472,97

34

5,802,43

32

8,064,50

38

6,863,32

35

12,9411,2848

11,278,61

46

9,986,79

43

11,829,45

47

10,06

6,9143

8,765,28

41

7,764,19

38

6,963,41

36

9,676,39

43

8,234,69

40

12,4710,5049

12,58

10,6849

10,968,14

46

9,706,43

44

8,715,22

42

12,099,87

48

1,530,36

<15

1,270,31

<15

1,080,28

<15

0,940,26

<15

0,830,25

<15

1,190,29

<15

0,980,26

<15

0,84

0,25<15

0,730,24

<15

0,650,23

<15

0,580,22

<15

0,810,24

<15

0,690,23

<15

8,965,52

43

7,944,37

40

7,123,56

38

5,912,51

34

1,200,29

<15

1,060,27

<15

0,950,26

<15

0,790,24

<15

0,600,22

<15

0,530,22

<15

0,470,21

<15

0,390,21

<15

1,790,41

<15

1,590,37

<15

1,420,33

<15

1,180,29

<15

2,390,58

<15

2,120,50

<15

1,900,44

<15

1,580,36

<15

2,990,79

<15

2,650,66

<15

2,370,57

<15

1,970,46

<15

3,591,05

19

3,180,87

17

2,850,74

<15

2,360,57

<15

4,181,36

23

3,701,11

21

3,320,93

19

2,760,70

15

4,781,71

27

4,231,39

24

3,801,16

22

3,150,86

18

5,382,11

30

4,761,70

27

4,271,41

25

3,551,03

21

5,982,56

32

5,292,05

30

4,751,69

28

3,941,23

24

6,573,06

35

5,822,44

32

5,222,01

30

4,331,44

27

7,173,60

37

6,352,87

34

5,702,35

32

4,731,68

29

CCION RFP / RFPV

159

Page 160: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

TAPA CIEGA DESMONTABLE TCD

160

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Marco de sujeción a techo o pared incluido.Chapa de aluminio encajada en perfil de aluminio. El acabado estandar es lacado en blanco, bajo pedido puedesuministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:El marco de sujeción se fija al techo o pared, por medio de laslengüetas con las que viene provisto, sujetando la rejilla aeste mediante unas bisagras, pudiendo ser abatida fácilmen-te con la mano.

Mod. TCD

MODELO TCDSe utiliza para registros de control.

(L+42) x (H+42)

30

5

(L+26) x (H+26)

Mod. TCD (abierta)

Page 161: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

161

RR Regulación de lamas opuestas ..........................................................MR Marco de montaje metálico para rejillas ............................................AS Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas para techo..PLENUM Plenum placas techo .........................................................................

162163164165

ACCESORIOS

Page 162: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas de aluminio móviles, opuestas entre si, lacadas ennegro.El sistema de apertura y cierre esta compuesto por diferentespiñones que realizan el movimiento de apertura-cierre.El sistema se pone en funcionamiento mediante el giro delpiñón-eje por medio de un destornillador o puede llevar unapalanca, para su accionamiento manual.Cualquier dimensión puede llevar servomotor, cuyo sistemaconsta de una base remachada a la regulación, la cual sirvede apoyo al servomotor que se une a ella mediante tornillos yun piñón de arrastre sujeto al actuador que es el que trasmi-te a los piñones de la regulación los movimientos de apertu-ra-cierre.

FORMA DE MONTAJE:Se acopla al cuello de la rejilla, difusor o compuerta quedan-do sujeta a estos mediante anclajes y remaches.

Mod. RR

REGULACION DE LAMAS OPUESTAS RR

162

200

250

300

350

400

500

600

700

800

200

250

300

350

400

500

600

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Mod. RR+Servomotor horizontal

H-11

55,5

L-3

MODELO RRRegulación de lamas opuestas.

Mod. RR+P

Page 163: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

MARCO DE MONTAJE METALICO PARA REJILLAS MR

Mod. MR

CARACTERISTICAS:Fabricado en perfil de aluminio extruido.Carece de aristas cortantes, con una alta resistencia y de muyfácil montaje.Cuando una rejilla es solicitada con marco de montaje metá-lico, lleva incorporados unos dispositivos de sujeción a este,que una vez terminada la instalación permanecen ocultos a lavista. El número de dispositivos dependerá del tamaño de la rejilla.

FORMA DE MONTAJE:El marco se monta recibiendo de obra las patillas que llevapara su sujeción.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

163

Emsamblaje del marco metálico.

MODELO MRMarco de montaje metálico.

(L+8) x (H+8)

L x H

35

Page 164: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Soporte de techo para la sujeción de difusores sobre placa(DAMR, DAMRS, DROT, DS-PT) y rejillas de techo RFT, parauna mejor instalación sobre techos continuos de escayola,pladur, etc.La sujeción de la rejilla o difusor al soporte se realiza pormedio de unas patillas de chapa, impidiendo su movimiento.El acabado estandar es lacado en blanco,bajo pedido puedesuministrarse con diferentes acabados.

DIMENSIONES:Las dimensiones standard son 600 x 600 mm., bajo pedido sepueden realizar otras medidas.

Mod. AS

APLICACION SOPORTE PARA DIFUSORES EN PLACA Y REJILLAS DE TECHO AS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

164

598 x 598

(L+43) x (H+43)

(L+10) x (H+10)

MODELO ASAplicación soporte con simulación para el montaje de un difu-sor radial sobre placa para techo.

5,8

26

Page 165: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricado en chapa galvanizada.Puede llevar conexión horizontal o vertical, lleva incorporadouna compuerta de regulación.En el acabado estandar el plenum va fijo a cualquier difusoren placa de techo.

Bajo pedido se puede suministrar:- Desmontaje del difusor del plenum mediante un tornillocentral.- Portafiltro desmontable por el lateral del plenum con filtrotipo G2 (mediante encargo se puede suministrar con cual-quier tipo de filtro).

FORMA DE MONTAJE:Se sujeta por medio de tornillos en los taladros que llevalateralmente en su parte superior.

PLENUM (placa cuadrada)

PLENUM PARA DIFUSORES SOBRE PLACA DE TECHO

165

PLENUM PARA DIFURORES EN PLACA DE TECHOL= longitud de la chapa x H= anchura de la chapa.ØA = diametro boca.

Ø A

350

(L-3) x (H-3)

PLENUM+PORTAFILTRO (placa cuadrada)

PLENUM (placa circular)

Modelo Ø A

400

500

600

200

200

250

Dimensiones en mm.

Page 166: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

166

Page 167: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

167

CLD De regulación......................................................................................CLD-150 De regulación .....................................................................................SP-U / SP-L De sobrepresión .................................................................................SP-C De sobrepresión con contrapeso .......................................................

168169174175

COMPUERTAS

Page 168: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas aerodinámicas de giro opuesto reguladas mediantepalanca.Los piñones de arrastre y los cojinetes están fabricados ennylon de gran resistencia a temperaturas extremas.Se utilizan en instalaciones de ventilación para regular el cau-dal y la presión del aire.

ACOPLAMIENTO ENTRE COMPUERTAS:Un accionamiento (manual o motorizado) puede mandarvarias compuertas para repartir, abrir o cerrar el paso del airea distintas canalizaciones.Las compuertas pueden ir montadas en línea, formandoángulo recto o en forma de “T”.

COMPUERTA DE REGULACION CLD

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Mod. CLD

168

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

120 L30 30

H+

630

H +

66

L+60

Mod. CLD-L

MODELO CLDCompuerta de regulación.

30

Page 169: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

COMPUERTA DE REGULACION CLD-150

Mod. CLD-150

169

L H

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1750

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

CARACTERISTICAS:Fabricada en perfil de aluminio extruido.Lamas aerodinámicas de giro opuesto reguladas mediantepalanca.Los piñones de arrastre y los cojinetes están fabricados enaluminio inyectado.Se utilizan en instalaciones de ventilación para regular el cau-dal y la presión del aire.

ACOPLAMIENTO ENTRE COMPUERTAS:Un accionamiento (manual o motorizado) puede mandarvarias compuertas para repartir, abrir o cerrar el paso del airea distintas canalizaciones.Las compuertas pueden ir montadas en línea, formandoángulo recto o en forma de “T”.

170 L-530 30

H+

10

MODELO CLD-150Compuerta de regulación.

3030

H +

70

L+55

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Page 170: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

170

Page 171: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION CLD / CLD-150

4.500Vel

P

5,66

2,03

7,88

3,91

16,60

17,25

64,00

256,01

2,83

0,53

3,94

1,00

8,30

4,34

32,00

64,03

1,89

0,25

2,63

0,46

5,53

1,94

21,33

28,47

7.000Vel

P

4,40

1,24

6,13

2,38

12,91

10,45

49,78

154,88

2,93

0,57

4,09

1,07

8,61

4,66

33,18

68,85

1.000Vel

P

1,26

0,13

1,75

0,22

3,69

0,88

14,22

12,67

0,36

0,05

0,88

0,05

1,84

0,24

7,11

3,19

0,42

0,04

0,58

0,05

1,23

0,12

4,74

1,43

1.500Vel

P

1,89

0,25

2,63

0,46

5,53

1,94

21,33

28,47

0,94

0,09

1,31

0,14

2,77

0,51

10,67

7,14

0,63

0,05

0,88

0,08

1,84

0,24

7,11

3,19

2.000Vel

P

2,51

0,42

3,50

0,80

7,38

3,43

28,44

50,59

1,26

0,13

1,75

0,22

3,69

0,88

14,22

12,67

0,84

0,07

1,17

0,12

2,46

0,41

9,48

5,65

2.500Vel

P

3,14

0,65

4,38

1,23

9,22

5,35

35,55

79,04

1,57

0,18

2,19

0,33

4,61

1,36

17,78

19,78

1,05

0,10

1,46

0,16

3,07

0,62

11,85

8,81

3.000Vel

P

3,77

0,92

5,26

1,76

11,07

7,68

42,67

113,80

1,89

0,25

2,63

0,46

5,53

1,94

21,33

28,47

1,26

0,13

1,75

0,22

3,69

0,88

14,22

12,67

3.500Vel

P

4,40

1,24

6,13

2,38

12,91

10,45

49,78

154,88

2,20

0,33

3,07

0,62

6,46

2,63

24,89

38,74

1,47

0,16

2,04

0,29

4,30

1,19

16,59

17,24

4.000Vel

P

5,03

1,61

7,01

3,10

14,76

13,64

56,89

202,29

2,51

0,42

3,50

0,80

7,38

3,43

28,44

50,59

1,68

0,21

2,34

0,37

4,92

1,54

18,96

22,50

5.000Vel

P

6,28

2,50

8,76

4,82

18,44

21,29

71,11

316,06

3,14

0,65

4,38

1,23

9,22

5,35

35,55

79,04

2,09

0,30

2,92

0,56

6,15

2,39

23,70

35,14

5.500Vel

P

3,46

0,78

4,82

1,48

10,14

6,46

39,11

95,63

2,30

0,36

3,21

0,67

6,76

2,89

26,07

42,52

6.000Vel

P

3,77

0,92

5,26

1,76

11,07

7,68

42,67

113,80

2,51

0,42

3,50

0,80

7,38

3,43

28,44

50,59

6.500Vel

P

4,08

1,07

5,69

2,06

11,99

9,01

46,22

133,55

2,72

0,49

3,80

0,93

7,99

4,02

30,81

59,37

8.000Vel

P

5,03

1,61

7,01

3,10

14,76

13,64

56,89

202,29

3,35

0,73

4,67

1,39

9,84

6,08

37,92

89,92

8.500Vel

P

5,34

1,81

7,45

3,49

15,68

15,39

60,44

228,36

3,56

0,82

4,96

1,57

10,45

6,86

40,29

101,51

m3/h

500

500

22,5º 45º 67,5º 0º

1.000

22,5º 45º 67,5º 0º

1.500

22,5º 45º 67,5º

7.500Vel

P

4,71

1,42

6,57

2,73

13,83

11,99

53,33

177,79

3,14

0,65

4,38

1,23

9,22

5,35

35,55

79,04

L x

H

171

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Page 172: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

16.000Vel

P

6,35

2,55

8,85

4,92

18,63

21,73

71,84

322,61

5,29

1,78

7,37

3,43

15,53

15,10

59,87

224,04

4,23

1,15

30.000Vel

P

10.000Vel

P

4,96

1,57

6,91

3,02

14,56

13,28

56,13

196,92

3,97

1,01

5,53

1,94

11,65

8,51

44,90

126,04

3,31

0,71

4,61

1,36

9,71

5,92

37,42

87,54

2,65

0,47

11.000Vel

P

5,46

1,89

7,60

3,64

16,01

16,06

61,74

238,26

4,36

1,22

6,08

2,34

12,81

10,29

49,39

152,50

3,64

0,86

5,07

1,64

10,68

7,15

41,16

105,91

2,91

0,56

12.000Vel

P

5,95

2,24

8,30

4,33

17,47

19,11

67,35

283,55

4,76

1,45

6,64

2,78

13,98

12,24

53,88

181,48

3,97

1,01

5,53

1,94

11,65

8,51

44,90

126,04

3,17

0,66

13.000Vel

P

6,45

2,63

8,99

5,08

18,93

22,42

72,96

332,77

5,16

1,69

7,19

3,26

15,14

14,36

58,37

212,98

4,30

1,18

5,99

2,27

12,62

9,98

48,64

147,91

3,44

0,77

14.000Vel

P

5,56

1,96

7,74

3,78

16,31

16,65

62,86

247,01

4,63

1,37

6,45

2,63

13,59

11,57

52,38

171,54

3,70

0,89

15.000Vel

P

5,95

2,24

8,30

4,33

17,47

19,11

67,35

283,55

4,96

1,57

6,91

3,02

14,56

13,28

56,13

196,92

3,97

1,01

17.000Vel

P

6,75

2,87

9,40

5,56

19,80

24,53

76,33

364,19

5,62

2,00

7,84

3,87

16,50

17,04

63,61

252,92

4,50

1,29

18.000Vel

P

5,95

2,24

8,30

4,33

17,47

19,11

67,35

283,55

4,76

1,45

19.000Vel

P

6,28

2,50

8,76

4,82

18,44

21,28

71,09

315,93

5,03

1,61

20.000Vel

P

6,61

2,76

9,22

5,34

19,41

23,58

74,84

350,05

5,29

1,78

25.000Vel

P

6,61

2,76

40.000Vel

P

45.000Vel

P

35.000Vel

P

m3/h

1.200

800

800

22,5º 45º 67,5º 0º

1.000

22,5º 45º 67,5º 0º

1.200

22,5º 45º 67,5º 0º

L x

H

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

TABLA DE SELECC

172

Page 173: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

5,90

2,21

12,42

9,68

47,89

143,40

3,55

0,82

4,94

1,56

10,41

6,81

40,14

100,74

2,84

0,53

3,96

1,01

8,33

4,37

32,11

64,49

2,13

0,31

2,97

0,58

6,25

2,47

24,09

26,29

6,65

2,80

9,27

5,40

19,52

23,85

75,27

354,10

5,32

1,80

7,42

3,47

15,62

15,28

60,21

226,64

3,99

1,03

5,56

1,96

11,71

8,61

45,16

127,50

3,69

0,88

7,76

3,80

29,93

56,03

2,22

0,34

3,09

0,63

6,51

2,68

25,09

39,37

1,77

0,23

2,47

0,41

5,21

1,72

20,07

25,21

1,33

0,14

1,85

0,24

3,90

0,98

15,05

14,19

4,06

1,06

8,54

4,59

32,93

67,79

2,44

0,40

3,40

0,75

7,16

3,23

27,60

47,63

1,95

0,27

2,72

0,49

5,73

2,08

22,08

30,50

1,46

0,16

2,04

0,29

4,30

1,18

16,56

17,17

4,42

1,25

9,32

5,46

35,92

80,68

2,66

0,47

3,71

0,89

7,81

3,84

30,11

56,68

2,13

0,31

2,97

0,58

6,25

2,47

24,09

36,29

1,60

0,19

2,23

0,34

4,69

1,40

18,06

20,42

4,79

1,47

10,09

6,40

38,91

94,68

2,88

0,55

4,02

1,04

8,46

4,50

32,62

66,52

2,31

0,36

3,21

0,68

6,77

2,89

26,09

42,58

1,73

0,22

2,41

0,39

5,08

1,64

19,57

23,97

5,16

1,70

10,87

7,42

41,91

109,80

3,10

0,63

4,33

1,20

9,11

5,22

35,12

77,14

2,48

0,42

3,46

0,78

7,29

3,35

28,10

49,38

1,86

0,25

2,60

0,45

5,47

1,90

21,07

27,79

5,53

1,94

11,65

8,51

44,90

126,04

3,33

0,72

4,64

1,37

9,76

5,99

37,63

88,55

2,66

0,47

3,71

0,89

7,81

3,84

30,11

56,68

2,00

0,28

2,78

0,51

5,86

2,17

22,58

31,90

6,27

2,49

13,20

10,92

50,89

161,88

3,77

0,92

5,25

1,76

11,06

7,68

42,65

113,73

3,02

0,60

4,20

1,13

8,85

4,93

34,12

72,80

2,26

0,35

3,15

0,65

6,64

2,78

25,59

40,96

6,64

2,78

13,98

12,24

53,88

181,48

3,99

1,03

5,56

1,96

11,71

8,61

45,16

127,50

3,19

0,67

4,45

1,27

9,37

5,52

36,13

81,61

2,39

0,39

3,34

0,73

7,03

3,12

27,10

45,92

7,01

3,10

14,75

13,63

56,88

202,20

4,21

1,14

5,87

2,18

12,36

9,59

47,67

142,05

3,37

0,74

4,70

1,41

9,89

6,15

38,14

90,92

2,53

0,43

3,52

0,81

7,42

3,47

28,60

51,16

7,37

3,43

15,53

15,10

59,87

224,04

4,43

1,26

6,18

2,42

13,02

10,62

50,18

157,39

3,55

0,82

4,94

1,56

10,41

6,81

40,14

100,74

2,66

0,47

3,71

0,89

7,31

3,84

30,11

56,68

9,22

5,34

19,41

23,58

74,84

350,05

5,54

1,95

7,73

3,76

16,27

16,57

62,72

245,91

4,43

1,26

6,18

2,42

13,02

10,62

50,18

157,39

3,33

0,72

4,64

1,37

9,76

5,99

37,63

88,55

5,32

1,80

7,42

3,47

15,62

15,28

60,21

226,64

5,99

2,27

8,34

4,38

17,57

19,33

67,34

286,83

6,21

2,44

8,65

4,71

18,22

20,78

70,25

308,47

4,66

1,38

6,49

2,66

13,67

11,70

52,69

173,52

1.500

22,5º 45º 67,5º 0º

1.200

22,5º 45º 67,5º 0º

1.500

22,5º 45º 67,5º 0º

2.000

22,5º 45º 67,5º

ION CLD / CLD-150

173

Page 174: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

COMPUERTA DE SOBREPRESION SP-U / SP-L

174

L H

L x

(H+

20)

(L+

74)

x (H

+70

)

Max 45

115

100

CARACTERISTICAS:Fabricadas en perfil de aluminio extruido.Lamas en chapa de aluminio, los ejes de lamas son igual-mente de aluminio extruido. Los cojinetes son de cobre y el burlete de cierre de cauchosintético.El modelo SP-U tiene el perfil del bastidor en forma de “U” ypermite montajes de dimensiones mayores de las indicadas.El modelo SP-L tiene el perfil del bastidor en forma de “L”.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Max 38

(L+

74)

x (H

+91

)

(L-9

) x

(H+

11)

82

40

MODELO SP-U MODELO SP-L

Este diagrama es válido para compuertasde sobrepresión con lamas de aluminio.IMPORTANTE: La velocidad máxima reco-mendada es de 7 m/seg.

DIAGRAMA DE SELECCION

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7

PR

ES

ION

mm

. c.

a.

VELOCIDAD m/seg

100

Mod. SP-U

Mod. SP-L

Page 175: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

COMPUERTA DE SOBREPRESION CON CONTRAPESO SP-C

Mod. SP-C

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

175

CARACTERISTICAS:Fabricadas en perfil de aluminio extruido.Lamas en chapa de aluminio, los ejes de lamas son igual-mente de aluminio extruido y los cojinetes son de cobre.

MODELO SP-C

(L+

49)

x (H

+49

)

(L-3

) x

(H-3

)26

26

50

Page 176: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

176

Page 177: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

177

BOCAS DE INDUCCION Y EXTRACCION

BIC Boca inductora ................................................................................................BIS Boca inductora ................................................................................................BIR Boca inductora regulable ................................................................................BIR+M / BIR-B+M Boca inductora regulable con marco ..............................................................BI-ER Boca inductora esférica regulable ..................................................................BI-ER+M / BI-ER-B+M Boca inductora esférica regulable con marco ................................................BIM Boca inductora multitobera .............................................................................BIM+C Boca inductora multitobera en placa de chapa ..............................................BIM+M / BIM-B+M Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco ................................BIM-TUI Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior ..................BIM-TUE Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior .................DLA Boca de largo alcance.....................................................................................BCE Boca de extracción .........................................................................................

178180181182186187190191191192193196198

Page 178: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

BOCA INDUCTORA BIC

CARACTERISTICAS:Boca inductora fabricada en plástico ABS.El caudal máximo recomendado por unidad es de 100 m3/h.Pueden ir montadas sobre perfil de aluminio extruido adecua-do para conductos circulares y cuadrados. La longitud de estos perfiles oscilará entre un mínimo de 500mm. hasta un máximo de 2.000 mm. Dicha longitud aumenta-rá realmente en 5 mm. por cada 1.000 mm.El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.Las tapas laterales fabricadas en policarbonato disponen detres modelos:T-1 - Conductos circulares entre Ø 150 y Ø 250.T-2 - Conductos circulares entre Ø 300 y Ø 700.T-3 - Conductos cuadrados y superficies planas.

FORMA DE MONTAJE:Las bocas inductoras por unidades se sujetan por medio detornillos.Cuando van montadas en perfil de aluminio, este es el que seatornilla a la superficie elegida.

178

L

Mod. BIC con perfil conducto circular

500

600

700

800

900

1.000

54

6074 100

100

75

96

96

MODELO BICBoca inductora sinregulación.

MODELO BIC+RBoca inductora conregulación.

(L+20) x 120

30,5

80

MODELO BIC CON PERFILBoca inductora con perfil para conductoscirculares o cuadrados.L = Longitud del perfil.Cada 100mm. hay que aumentarle 0,5 mm.

HuecoL x 95

Mod. BIC

Dimensiones en mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Page 179: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION BIC

400

VelPAlcdB

17,55 27,73 11,7848

11,70 12,32 9,84

38

8,78 6,93 8,93

30

7,02 4,44 8,30

24

5,85 3,08 7,84

19

5,02 2,26 7,48

15

4,39 1,73 7,19

<15

3,90 1,37 6,95

<15

3,51 1,11 6,75

<15

1.000

VelPAlcdB

14,63 19,26 15,0947

12,5414,15 14,2043

10,9710,83 13,4740

9,758,56

12,8837

8,78 6,93

12,3734

75

VelPAlcdB

6,583,90 5,22

15

3,290,97 4,57

<15

2,19 0,43 4,28

<15

1,650,24 4,11

<15

1,32 0,16 3,99

<15

1,10 0,11 3,91

<15

0,94 0,08 3,84

<15

0,82 0,06 3,79

<15

0,73 0,05 3,74

<15

0,66 0,04 3,70

<15

100

VelPAlcdB

8,786,93 5,96

24

4,39 1,73 5,09

<15

2,93 0,77 4,71

<15

2,19 0,43 4,48

<15

1,76 0,28 4,32

<15

1,46 0,19 4,21

<15

1,25 0,14 4,12

<15

1,10 0,11 4,05

<15

0,98 0,09 3,99

<15

0,88 0,07 3,94

<15

200

VelPAlcdB

17,5527,73 8,93

45

8,786,93 7,19

27

5,853,08 6,42

16

4,39 1,73 5,96

<15

3,51 1,11 5,65

<15

2,93 0,77 5,42

<15

2,51 0,57 5,24

<15

2,19 0,43 5,09

<15

1,95 0,34 4,98

<15

1,76 0,28 4,87

<15

300

VelPAlcdB

13,16 15,60 9,28

39

8,786,93 8,13

29

6,58 3,90 7,44

21

5,27 2,50 6,97

15

4,391,73 6,63

<15

3,76 1,27 6,36

<15

3,29 0,97 6,14

<15

2,93 0,77 5,96

<15

2,63 0,62 5,81

<15

500

VelPAlcdB

14,6319,26 11,5544

10,97 10,83 10,4137

8,78 6,93 9,62

31

7,31 4,81 9,05

26

6,27 3,54 8,60

22

5,492,71 8,24

19

4,88 2,14 7,94

16

4,39 1,73 7,68

15

600

VelPAlcdB

17,55 27,73 13,2650

13,16 15,60 11,8942

10,53 9,98

10,9537

8,78 6,93

10,2632

7,52 5,09 9,72

28

6,58 3,90 9,28

24

5,85 3,08 8,93

21

5,27 2,50 8,62

18

700

VelPAlcdB

15,36 21,23 13,3747

12,29 13,59 12,2741

10,24 9,44

11,4736

8,78 6,93

10,8432

7,68 5,31

10,3329

6,83 4,19 9,91

26

6,14 3,40 9,56

23

800

VelPAlcdB

14,04 17,75 13,6045

11,70 12,32 12,6841

10,03 9,05

11,9637

8,78 6,93

11,3833

7,80 5,48

10,9030

7,02 7,44

10,4927

900

VelPAlcdB

15,80 22,46 14,9249

13,16 15,60 13,8944

11,2811,46 13,0840

9,878,77

12,4337

8,786,93

11,8934

7,90 5,62

11,4331

m3/h1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº DE BOCAS INDUCTORAS

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

179

Page 180: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Boca inductora de cuello fijo, fabricada en plástico ABS.El caudal máximo recomendado por unidad es de 100 m3/h.Pueden ir montadas sobre perfil de aluminio extruido adecua-do para conductos circulares y cuadrados. La longitud de estos perfiles oscilará entre un mínimo de 500mm., hasta un máximo de 2.000 mm. Dicha longitud aumen-tará realmente en 5 mm. por cada 1.000 mm.El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.Las tapas laterales fabricadas en policarbonato disponen detres modelos:T-1 - Conductos circulares entre Ø 150 y Ø 250.T-2 - Conductos circulares entre Ø 300 y Ø 700.T-3 - Conductos cuadrados y superficies planas.

FORMA DE MONTAJE:Las bocas inductoras por unidades se sujetan por medio detornillos.Cuando van montadas en perfil de aluminio, este es el que seatornilla a la superficie elegida.

BOCA INDUCTORA BIS

180

L

Mod. BIS con perfil conducto circular

500

600

700

800

900

1.000

MODELO BISBoca inductora sin regulación.

MODELO BIS+RBoca inductora conregulación.

MODELO BIS CON PERFILBoca inductora con perfil para conductoscirculares o cuadrados.L = Longitud del perfil.Cada 100 mm. hay que aumentarle 0,5 mm.

(L+20) x 120

30,5

84

40

5

60

100

77

100

96

96

HuecoL x 95

Mod. BIS

Dimensiones en mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Page 181: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

BOCA INDUCTORA REGULABLE BIR

CARACTERISTICAS:Boca inductora fabricada en policarbonato de cuello regulableen dos sentidos con un ángulo de giro de 35º, pudiendosegraduar manualmente en la dirección deseada. Lama para apertura o cierre de la salida de aire.El caudal máximo recomendado por unidad es de 100 m3/h.Pueden ir montadas sobre perfil de aluminio extruido adecua-do para conductos circulares y cuadrados. La longitud deestos perfiles oscilará entre un mínimo de 500 mm., hasta unmáximo de 2.000 mm. Dicha longitud aumentará realmenteen 5 mm. por cada 1.000 mm.El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.Las tapas laterales fabricadas en policarbonato disponen detres modelos:T-1 - Conductos circulares entre Ø 150 y Ø 250.T-2 - Conductos circulares entre Ø 300 y Ø 700.T-3 - Conductos cuadrados y superficies planas.

FORMA DE MONTAJE:Las bocas inductoras por unidades se sujetan por medio detornillos.Cuando van montadas en perfil de aluminio, este es el que seatornilla a la superficie elegida.

181

L

Mod. BIR

Mod. BIR con perfil conducto circular

500

600

700

800

900

1.000

100

100

73

67

45

5

MODELO BIRBoca inductora regulable.

MODELO BIR CON PERFILBoca inductora regulable con perfil para conductoscirculares o cuadrados.L = Longitud del perfil.Cada 100 mm. hay que aumentarle 0,5 mm.

(L+20) x 120

30,5

84

HuecoL x 95

Dimensiones en mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Page 182: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Boca inductora fabricada en policarbonato de cuello regulableen dos sentidos con un ángulo de giro de 35º, pudiendosegraduar manualmente en la dirección deseada.Lama para apertura o cierre de la salida de aire.El caudal máximo recomendado por unidad es de 100 m3/h.Se montan sobre marco de perfil de aluminio extruido, para sucolocación en superficies planas. Pueden llevar una o variaslineas de salida de aire orientadas en diferentes direcciones.La longitud del conjunto oscilará entre un mínimo de 500 mm.y un máximo de 2.000 mm.El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO

BOCA INDUCTORA REGULABLE CON MARCO BIR+M / BIR-B+M

182

L H

Mod. BIR-B+M 1 línea de salida de aire

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puedecombinarse con cualquieraltura H.

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

(L+15) x (H+15)

2626 (L-10) x (H-10)

(L+44) x (H+44)

5,8

33

92MODELO BIR+MBoca inductora regulable con marco para superficies planas.

Mod. BIR+M 1 línea de salida de aire

(L+13) x (H+13)

1717 (L-10) x (H-10)

(L+24) x (H+24)

5,8

34

92

MODELO BIR-B+MBoca inductora regulable con marco para superficies planas.

Page 183: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION BIS / BIR / BIR+M / BIR-B+M (1 LINEA DE SALIDA AIRE)

400

VelPAlcdB

21,78 37,94 12,3348

14,52 16,86 10,6238

10,89 9,49 9,60

30

8,71 6,07 8,90

24

7,26 4,22 8,39

19

6,22 3,10 7,99

15

5,44 2,37 7,67

<15

4,84 1,87 7,40

<15

4,36 1,52 7,17

<15

1.000

VelPAlcdB

18,15 26,35 16,4747

15,5619,36 15,4743

13,6114,82 14,6740

12,1011,71 14,0037

10,899,49

13,4434

75

VelPAlcdB

8,175,34 5,47

15

4,081,33 4,75

<15

2,72 0,59 4,43

<15

2,040,33 4,24

<15

1,63 0,21 4,11

<15

1,36 0,15 4,01

<15

1,17 0,11 3,94

<15

1,02 0,08 3,88

<15

0,91 0,07 3,82

<15

0,82 0,05 3,78

<15

100

VelPAlcdB

10,899,49 6,30

24

5,44 2,37 5,33

<15

3,63 1,05 4,91

<15

2,72 0,59 4,65

<15

2,18 0,38 4,48

<15

1,81 0,26 4,35

<15

1,56 0,19 4,25

<15

1,36 0,15 4,17

<15

1,21 0,12 4,10

<15

1,09 0,09 4,04

<15

200

VelPAlcdB

21,7837,94 9,60

45

10,899,49 7,67

27

7,264,22 6,81

16

5,44 2,37 6,30

<15

4,36 1,52 5,95

<15

3,63 1,05 5,69

<15

3,11 0,77 5,49

<15

2,72 0,59 5,33

<15

2,42 0,47 5,20

<15

2,18 0,38 5,09

<15

300

VelPAlcdB

16,33 21,34 10,0039

10,899,49 8,72

29

8,17 5,34 7,95

21

6,53 3,41 7,43

15

5,442,37 7,04

<15

4,67 1,74 6,74

<15

4,08 1,33 6,50

<15

3,63 1,05 6,30

<15

3,27 0,85 6,13

<15

500

VelPAlcdB

18,1526,35 12,5344

13,61 14,82 11,2537

10,89 9,49

10,3831

9,07 6,59 9,74

26

7,78 4,84 9,24

22

6,813,71 8,83

19

6,05 2,93 8,50

16

5,44 2,37 8,22

<15

600

VelPAlcdB

21,78 37,94 14,4350

16,33 21,34 12,9042

13,07 13,66 11,8537

10,89 9,49

11,0832

9,33 6,97

10,4828

8,17 5,34

10,0024

7,26 4,22 9,60

21

6,53 3,41 9,26

18

700

VelPAlcdB

19,06 29,05 14,5547

15,24 18,59 13,3341

12,70 12,91 12,4336

10,89 9,49

11,7332

9,53 7,26

11,1729

8,47 5,74

10,7026

7,62 4,65

10,3023

800

VelPAlcdB

17,42 24,28 14,8145

14,52 16,86 13,7841

12,44 12,39 12,9837

10,89 9,49

12,3333

9,68 7,49

11,8030

8,71 6,07

11,3527

900

VelPAlcdB

19,60 30,73 16,2849

16,33 21,34 15,1244

14,0015,68 14,2340

12,2512,01 13,5037

10,899,49

12,9034

9,80 7,68

12,3931

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

m3/h1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº DE BOCAS INDUCTORAS

183

Page 184: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION BIR+M / BIR-B+M (2 LINEAS DE SALIDA DE AIRE)

200

VelPAlcdB

5,442,37 7,47

<15

3,631,05 6,87

<15

2,72 0,59 6,51

<15

2,180,38 6,27

<15

1,81 0,26 6,09

<15

1,56 0,19 5,95

<15

1,36 0,15 5,83

<15

1,21 0,12 5,74

<15

1,09 0,09 5,66

<15

300

VelPAlcdB

8,175,34 9,10

21

5,44 2,37 8,20

<15

4,08 1,33 7,66

<15

3,27 0,85 7,30

<15

2,72 0,59 7,03

<15

2,33 0,44 6,82

<15

2,04 0,33 6,65

<15

1,81 0,26 6,51

<15

1,63 0,21 6,39

<15

600

VelPAlcdB

16,33 21,34 14,0042

10,89 9,49

12,2032

8,17 5,34

11,1324

6,53 3,41

10,4018

5,44 2,37 9,86

<15

4,67 1,74 9,44

<15

4,08 1,33 9,10

<15

3,63 1,05 8,82

<15

3,27 0,85 8,58

<15

800

VelPAlcdB

21,78 37,94 17,2751

14,5216,86 14,8741

10,89 9,49

13,4433

8,71 6,07

12,4627

7,26 4,22

11,7422

6,22 3,10

11,1818

5,442,37

10,7315

4,84 1,87

10,36<15

4,36 1,52

10,04<15

m3/h2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 LINEAS DE SALIDA DE AIRENº DE BOCAS INDUCTORAS POR LINEA DE SALIDA DE AIRE

400

VelPAlcdB

10,899,49

10,7330

7,264,22 9,53

19

5,442,37 8,82

<15

4,36 1,52 8,33

<15

3,63 1,05 7,97

<15

3,11 0,77 7,69

<15

2,72 0,59 7,47

<15

2,42 0,47 7,28

<15

2,18 0,38 7,12

<15

1.200

VelPAlcdB

16,33 21,34 18,0645

13,07 13,66 16,6040

10,89 9,49

15,5235

9,33 6,97

14,6831

8,17 5,34

14,0027

7,26 4,22

13,4424

6,53 3,41

12,9721

1.400

VelPAlcdB

19,06 29,05 20,3750

15,24 18,59 18,6644

12,70 12,91 17,4039

10,89 9,49

16,4235

9,53 7,26

15,6332

8,47 5,74

14,9829

7,62 4,65

14,4326

1.800

VelPAlcdB

16,33 21,34 21,1747

14,00 15,68 19,9243

12,2512,01 18,9040

10,899,49

18,0637

9,807,68

17,3534

2.000

VelPAlcdB

18,15 26,35 23,0650

15,5619,36 21,6646

13,6114,82 20,5343

12,1011,71 19,6040

10,899,49

18,8137

500

VelPAlcdB

13,61 14,82 12,3737

9,07 6,59

10,8726

6,813,71 9,97

19

5,44 2,37 9,37

<15

4,54 1,65 8,92

<15

3,891,21 8,57

<15

3,40 0,93 8,28

<15

3,02 0,73 8,05

<15

2,72 0,59 7,85

<15

1.000

VelPAlcdB

18,15 26,35 17,5447

13,61 14,82 15,7540

10,89 9,49

14,5334

9,07 6,59

13,6329

7,78 4,84

12,9325

6,81 3,71

12,3722

6,05 2,93

11,9019

5,44 2,37

11,5016

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

184

Page 185: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

185

Page 186: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CARACTERISTICAS:Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuelloregulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiendose gra-duar manualmente en la dirección deseada. Lama para apertura o cierre de la salida de aire.Pueden ir montadas sobre perfil de aluminio extruido adecua-do para conductos circulares. La longitud de estos perfiles oscilará entre un mínimo de 500mm., hasta un máximo de 2.000 mm. Dicha longitud aumen-tará realmente en 5 mm. por cada 1.000 mm.El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.Las tapas laterales fabricadas en policarbonato, son lassiguientes:TP Conductos circulares entre Ø 200 y Ø 250.TP Conductos circulares entre Ø 300 y Ø 400.TP Conductos circulares entre Ø 500 y Ø 800.TP Conductos circulares entre Ø 850 y Ø 1200.

FORMA DE MONTAJE:Las bocas inductoras por unidades se sujetan por medio detornillos. Cuando van montadas en perfil de aluminio, este es el que seatornilla a la superficie elegida.

BOCA INDUCTORA ESFERICA REGULABLE BI-ER

186

L

Mod. BI-ER con perfil para conducto circular

500

625

750

875

1.000

Ø 125

Ø 61

75

MODELO BI-ERBoca inductora esférica regulable.

MODELO BI-ER CON PERFILBoca inductora esférica regulable con perfilpara conductos circulares.L = Longitud del perfil.

(L+20) x 143

30,5

100

HuecoL x 120

Mod. BI-ER

Dimensiones en mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Page 187: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

BOCA INDUCTORA ESFERICA REGULABLE CON MARCO BI-ER+M / BI-ER-B+M

CARACTERISTICAS:Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuelloregulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiendose gra-duar manualmente en la dirección deseada. Lama para apertura o cierre de la salida de aire.Se montan sobre marco de perfil de aluminio extruido, para sucolocación en superficies planas. Pueden llevar una o varias lineas de salida de aire orientadasen diferentes direcciones. La longitud del conjunto oscilaráentre un mínimo de 500 mm. y un máximo de 2.000 mm.El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO.

187

Nº debocas Dimen.

Nº desalidas Dimen.

Mod. BI-ER+M 1 línea de salida de aire

Mod. BI-ER-B+M 1 línea de salida de aire

100

5,8

33

(L+44) x (H+44)

(L-10) x (H-10)

(L+15) x (H+15)

2626

MODELO BI-ER+MBoca inductora esférica regulable con marco para superficies planas.

5 625

6 750

7 875

8 1000

9 1125

10 1250

1 125

2 250

3 375

4 500

L H

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

100

5,8

34

(L+25) x (H+25)

(L-10) x (H-10)

(L+13) x (H+13)

1717

MODELO BI-ER-B+MBoca inductora esférica regulable con marco para superficies planas.

Dimensiones en mm.

Page 188: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600

VelPAlcdB

23,0717,03 15,3047

17,30 9,58

13,2539

13,84 6,13

11,8534

11,54 4,26

10,8229

9,89 3,13

10,0125

8,652,40 9,37

21

7,69 1,89 8,83

18

6,92 1,53 8,38

15

1.750

VelPAlcdB

20,1913,04 24,4348

100

VelPAlcdB

11,544,26 4,42

21

5,771,06 3,12

<15

3,85 0,47 2,55

<15

2,880,27 2,21

<15

2,31 0,17 1,97

<15

1,92 0,12 1,80

<15

1,65 0,09 1,67

<15

1,44 0,07 1,56

<15

1,28 0,05 1,47

<15

1,15 0,04 1,40

<15

200

VelPAlcdB

23,0717,03 8,83

42

11,54 4,26 6,24

24

7,69 1,89 5,10

<15

5,77 1,06 4,42

<15

4,61 0,68 3,95

<15

3,85 0,47 3,61

<15

3,30 0,35 3,34

<15

2,88 0,27 3,12

<15

2,56 0,21 2,94

<15

2,31 0,17 2,79

<15

300

VelPAlcdB

17,309,58 9,37

36

11,544,26 7,65

26

8,65 2,40 6,62

18

6,92 1,53 5,92

<15

5,77 1,06 5,41

<15

4,94 0,78 5,01

<15

4,33 0,60 4,68

<15

3,85 0,47 4,42

<15

3,46 0,38 4,19

<15

400

VelPAlcdB

23,07 17,03 12,4945

15,387,57

10,2035

11,54 4,26 8,83

27

9,23 2,73 7,90

21

7,691,89 7,21

16

6,59 1,39 6,68

<15

5,77 1,06 6,24

<15

5,13 0,84 5,89

<15

4,61 0,68 5,59

<15

500

VelPAlcdB

19,23 11,83 12,7541

14,42 6,65

11,0434

11,54 4,26 9,87

28

9,61 2,96 9,01

23

8,24 2,17 8,34

19

7,21 1,66 7,81

16

6,41 1,31 7,36

<15

5,77 1,06 6,98

<15

800

VelPAlcdB

23,07 17,03 17,6648

18,46 10,90 15,8042

15,38 7,57

14,4238

13,18 5,56

13,3534

11,54 4,26

12,4930

10,25 3,36

11,7727

9,23 2,73

11,1724

1.000

VelPAlcdB

23,07 17,03 19,7549

19,23 11,83 18,0344

16,48 8,69

16,6940

14,42 6,65

15,6137

12,82 5,26

14,7234

11,54 4,26

13,9631

1.250

VelPAlcdB

20,60 13,58 20,8647

18,02 10,40 19,5144

16,02 8,21

18,4041

14,42 6,65

17,4538

1.500

VelPAlcdB

21,6314,97 23,4249

19,2311,83 22,0846

17,30 9,58

20,9443

Nº DE BOCAS INDUCTORAS

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCION BI-ER / BI-ER+M / BI-ER-B+M (1 LINEA DE SALIDA DE AIRE)

188

Page 189: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION BI-ER / BI-ER+M / BI-ER-B+M (2 LINEAS DE SALIDA DE AIRE)

m3/h2 3 4 5 6 7 8 9 10

800

VelPAlcdB

23,07 17,03 24,7348

15,387,57

20,1938

11,57 4,26

17,4830

9,23 2,73

15,6424

7,69 1,89

14,2819

6,59 1,39

13,2215

5,771,06

12,36<15

5,13 0,84

11,66<15

4,61 0,68

11,06<15

400

VelPAlcdB

11,544,26

12,3627

7,691,89

10,0916

5,771,06 8,74

<15

4,61 0,68 7,82

<15

3,85 0,47 7,14

<15

3,30 0,35 6,61

<15

2,88 0,27 6,18

<15

2,56 0,21 5,83

<15

2,31 0,17 5,53

<15

2 LINEAS DE SALIDA DE AIRENº DE BOCAS INDUCTORAS POR LINEA DE SALIDA DE AIRE

600

VelPAlcdB

17,30 9,58

18,5439

11,54 4,26

15,1429

8,65 2,40

13,1121

6,92 1,53

11,7315

5,77 1,06

10,71<15

4,94 0,78 9,91

<15

4,33 0,60 9,27

<15

3,85 0,47 8,74

<15

3,46 0,38 8,29

<15

200

VelPAlcdB

5,771,06 6,18

<15

3,850,47 5,05

<15

2,88 0,27 4,37

<15

2,310,17 3,91

<15

1,92 0,12 3,57

<15

1,65 0,09 3,30

<15

1,44 0,07 3,09

<15

1,28 0,05 2,91

<15

1,15 0,04 2,76

<15

1.800

VelPAlcdB

17,30 9,58

32,1244

14,83 7,04

29,7440

12,985,39

27,8237

11,544,26

26,2334

10,383,45

24,8831

2.000

VelPAlcdB

19,23 11,83 35,6947

16,488,69

33,0443

14,426,65

30,9140

12,825,26

29,1437

11,544,26

27,6434

300

VelPAlcdB

8,652,40 9,25

18

5,77 1,06 7,57

<15

4,33 0,60 6,56

<15

3,46 0,38 5,86

<15

2,88 0,27 5,35

<15

2,47 0,20 4,96

<15

2,16 0,15 4,64

<15

1,92 0,12 4,37

<15

1,73 0,10 4,15

<15

500

VelPAlcdB

14,42 6,65

15,4534

9,61 2,96

12,6223

7,211,66

10,9316

5,77 1,06 9,77

<15

4,81 0,74 8,92

<15

4,120,54 8,26

<15

3,60 0,42 7,73

<15

3,20 0,33 7,28

<15

2,88 0,27 6,91

<15

1.000

VelPAlcdB

19,23 11,83 25,2444

14,42 6,65

21,8537

11,54 4,26

19,5531

9,61 2,96

17,8426

8,24 2,17

16,5222

7,21 1,66

15,4519

6,41 1,31

14,5716

5,77 1,06

13,82<15

1.200

VelPAlcdB

23,07 17,03 30,2850

17,30 9,58

26,2342

13,84 6,13

23,4637

11,54 4,26

21,4132

9,89 3,13

19,8228

8,65 2,40

18,5424

7,69 1,89

17,4821

6,92 1,53

16,5918

1.400

VelPAlcdB

20,19 13,04 30,6047

16,15 8,35

27,3741

13,46 5,80

24,9836

11,54 4,26

23,1332

10,09 3,26

21,6429

8,97 2,58

20,4026

8,07 2,09

19,3523

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

189

Page 190: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. BIM

CARACTERISTICAS:Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuelloregulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiendose gra-duar manualmente en la dirección deseada.Se montan en chapa aluminio sobre marco de perfil de alumi-nio extruido.Pueden llevar una o varias líneas de salida de aire orientadasen diferentes direcciones. La longitud de estos perfiles oscila-rá entre un mínimo de 420 mm. (5 bocas inductoras) y unmáximo de 2.020 mm. (25 bocas de inductoras).El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujección o biensobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTASMARCO METALICO.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA BIM

190

Mod. BIM con perfil

143

7152

HuecoL x 120

Nº debocas Dimen.

5

6

7

8

9

10

420

500

580

660

740

820

L

4920

Ø 78

Ø 43

Dimensiones en mm.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Page 191: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

BOCA INDUCTORA EN PLACA CHAPA BIM+C Y CON MARCO BIM+M / BIM-B+M

Mod. BIM+C

CARACTERISTICAS:Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuelloregulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiendose gra-duar manualmente en la dirección deseada.Se montan en chapa aluminio sobre marco de perfil de alumi-nio extruido.Pueden llevar una o varias lineas de salida de aire orientadasen diferentes direcciones. La longitud del conjunto oscilaráentre un mínimo de 412 mm. (5 bocas inductoras) y un máxi-mo de 2.012 mm. (25 bocas de inductoras).El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Pueden montarse utilizando el marco de montaje metálicoDIRU con clip sujección o bien sobre marco de madera uotros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:MARCO METALICO.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Nº de bocas Dimen.

Nº desalidas Dimen.

5 412

6 492

7 572

8 652

9 732

10 812

1 92

2 172

3 252

4 332

L H

191

Mod. BIM+M

71

5,8

33

(L+50) x (H+48)

L x H

(L+10) x (H+10)

2626

MODELO BIM+MBoca inductora esférica regulable en placa de chapa y marcopara superficies planas.

L= nº de bocas x 80 + 12.H= nº de bocas x 80 + 12.

L x H

71

MODELO BIM+CBoca inductora esférica regulable en placa de chapa.

Mod. BIM-B+M71

5,8

34

(L+30) x (H+28)

L x H

(L+10) x (H+10)

1717

MODELO BIM-B+MBoca inductora esférica regulable en placa de chapa y marcopara superficies planas.

Dimensiones en mm.

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192

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA CON MARCO PARA TUBO INTERIOR BIM-TUI

CARACTERISTICAS:Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuelloregulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiendose gra-duar manualmente en la dirección deseada.Se montan en chapa aluminio sobre marco de perfil de alumi-nio extruido.Pueden llevar una o varias líneas de salida de aire orientadasen diferentes direcciones.Se puede adaptar a conductos entre Ø 500 y Ø 1000.El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Se sujetan al tubo mediante tornillos.

ACCESORIOS:

Mod. BIM-TUI

(L+53) x (H+45)

805,8

MODELO BIM-TUIUna o dos líneas de salida.

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Nº de bocas Dimen.

Nº desalidas Dimen.

5 425

6 505

7 585

8 665

9 745

10 825

1 105

2 185

L H

Dimensiones en mm.

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BOCA INDUCTORA MULTITOBERA CON MARCO PARA TUBO EXTERIOR BIM-TUE

193

CARACTERISTICAS:Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuelloregulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiendose gra-duar manualmente en la dirección deseada.Se montan en chapa aluminio sobre marco de perfil de alumi-nio extruido. Pueden llevar una o dos líneas de salida de aire orientadas endiferentes direcciones. Según la anchura H de la rejilla, esta se podrá adaptar a lassiguientes dimensiones de conductos:- H = 100, conductos entre Ø 200 y Ø 300 (1 línea de salida).- H = 150, conductos entre Ø 300 y Ø 400 (1 línea de salida).- H = 200, conductos entre Ø 450 y Ø 600 (2 líneas de sali-da).- H = 250 (2 líneas de salida), dos opciones:

250-A = Conductos entre Ø 700 y Ø 900.250-B = Conductos entre Ø 1000 y Ø 1200.

El acabado estandar de las bocas y perfiles es color blanco,bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:Se sujetan al tubo mediante remaches colocados en el alasuperior del perfil.El hueco que se deberá abrir en el tubo equivaldrá a la longi-tud L de la rejilla más 2 mm. por la distancia A entre patillasde los perfiles más 2 mm. (L+2) x (A+2).

ACCESORIOS:REGULACION DE LAMAS OPUESTAS.

Mod. BIM-TUE

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

A

Hueco(L+2) x (A+2)

L x (H-18)

(L+52) x (H+34)

26 26

B C

D

MODELO BIM-TUEUna o dos líneas de salida.Se utilizan para impulsión, cuando no es necesario regular elcaudal de aire.

MODELO BIM-TUE+RUna o dos líneas de salida con regulación de lamas opuestas.Se utilizan para impulsión, cuando es necesario regular elcaudal de aire.

Dimensiones en mm.

H A B C D

100 84 57,6 62 108

150 134 68,8 72 117

200 184 68,8 72 117

250 234 68,8 72 117

5 415

6 495

7 575

8 655

9 735

10 815

11 895

12 975

13 1.055

14 1.135

15 1.215

LNº deBocas

Dimen.

Page 194: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

m3/h1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250

VelPAlcdB

14,53 9,92 8,54

31

11,62 6,35 7,69

25

9,69 4,41 7,06

20

8,30 3,24 6,57

16

7,26 2,48 6,18

<15

6,46 1,96 5,86

<15

5,81 1,59 5,58

<15

700

VelPAlcdB

16,2712,44 14,7338

75

VelPAlcdB

17,43 14,28 5,32

30

8,723,57 3,91

<15

5,81 1,59 3,28

<15

4,360,89 2,91

<15

3,49 0,57 2,66

<15

2,91 0,40 2,47

<15

2,49 0,29 2,32

<15

2,18 0,22 2,20

<15

1,94 0,18 2,11

<15

1,74 0,14 2,02

<15

100

VelPAlcdB

11,62 6,35 5,05

21

7,75 2,82 4,21

<15

5,81 1,59 3,71

<15

4,65 1,02 3,37

<15

3,87 0,71 3,12

<15

3,32 0,52 2,93

<15

2,91 0,40 2,77

<15

2,58 0,31 2,64

<15

2,32 0,25 2,53

<15

150

VelPAlcdB

17,4314,28 7,32

33

11,626,35 6,07

23

8,72 3,57 5,32

<15

6,97 2,29 4,81

<15

5,81 1,59 4,44

<15

4,98 1,17 4,14

<15

4,36 0,89 3,91

<15

3,87 0,71 3,71

<15

3,49 0,57 3,55

<15

200

VelPAlcdB

15,5011,297,92

31

11,62 6,35 6,93

24

9,30 4,06 6,25

18

7,752,82 5,75

<15

6,64 2,07 5,36

<15

5,81 1,59 5,05

<15

5,17 1,05 4,79

<15

4,65 1,02 4,57

<15

300

VelPAlcdB

17,43 14,2810,1436

13,95 9,14 9,12

30

11,62 6,35 8,37

26

9,96 4,66 7,79

22

8,723,57 7,32

18

7,75 2,82 6,93

<15

6,97 2,29 6,60

<15

350

VelPAlcdB

16,27 12,44 10,5635

13,56 8,64 9,69

30

11,62 6,35 9,00

26

10,17 4,86 8,45

23

9,04 3,84 8,00

20

8,14 3,11 7,61

17

400

VelPAlcdB

15,50 11,29 11,0034

13,28 8,29

10,2230

11,62 6,35 9,59

27

10,33 5,02 9,07

24

9,30 4,06 8,63

21

500

VelPAlcdB

16,60 12,96 12,6537

14,53 9,92

11,8634

12,91 7,84

11,2131

11,62 6,35

10,6628

600

VelPAlcdB

17,4314,28 14,1439

15,5011,29 13,3636

13,95 9,14

12,7033

Nº DE BOCAS INDUCTORAS

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCION BIM (1 LINEA DE SALIDA DE AIRE)

194

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TABLA DE SELECCION BIM (2 LINEAS DE SALIDA DE AIRE)

m3/h2 3 4 5 6 7 8 9 10

500

VelPAlcdB

14,53 9,92

16,6134

11,626,35

14,9328

9,69 4,41

13,6923

8,30 3,24

12,7319

7,262,48

11,9516

6,46 1,96

11,31<15

5,81 1,59

10,76<15

600

VelPAlcdB

17,43 14,2819,7939

13,95 9,14

17,7833

11,626,35

16,2929

9,96 4,66

15,1325

8,72 3,57

14,2021

7,75 2,82

13,4318

6,97 2,29

12,77<15

400

VelPAlcdB

15,50 11,2915,4034

11,62 6,35

13,4327

9,30 4,06

12,0821

7,75 2,82

11,0916

6,64 2,07

10,32<15

5,81 1,59 9,70

<15

5,17 1,25 9,19

<15

4,65 1,02 8,75

<15

100

VelPAlcdB

5,811,59 5,20

<15

3,870,71 4,37

<15

2,91 0,40 3,88

<15

2,320,25 3,55

<15

1,94 0,18 3,30

<15

1,66 0,13 3,11

<15

1,45 0,10 2,95

<15

1,29 0,08 2,82

<15

1,16 0,06 2,71

<15

150

VelPAlcdB

8,723,57 7,45

<15

5,81 1,59 6,21

<15

4,36 0,89 5,47

<15

3,49 0,57 4,97

<15

2,91 0,40 4,60

<15

2,49 0,29 4,31

<15

2,18 0,22 4,07

<15

1,94 0,18 3,88

<15

1,74 0,14 3,72

<15

900

VelPAlcdB

17,43 14,2824,0841

14,94 10,5022,3537

13,088,04

20,9534

11,626,35

19,7930

10,465,14

18,8128

1.000

VelPAlcdB

16,6012,9624,7540

14,539,92

23,2037

12,917,84

21,9134

11,626,35

20,8231

200

VelPAlcdB

11,626,35 9,70

24

7,752,82 8,05

<15

5,811,59 7,06

<15

4,65 1,02 6,39

<15

3,87 0,71 5,90

<15

3,32 0,52 5,51

<15

2,91 0,40 5,20

<15

2,58 0,31 4,94

<15

2,32 0,25 4,72

<15

300

VelPAlcdB

17,43 14,2814,2036

11,626,35

11,7226

8,723,57

10,2518

6,97 2,29 9,24

<15

5,81 1,59 8,49

<15

4,981,17 7,92

<15

4,36 0,89 7,45

<15

3,87 0,71 7,06

<15

3,49 0,57 6,74

<15

700

VelPAlcdB

16,27 12,4420,6238

13,56 8,64

18,8933

11,626,35

17,5429

10,174,86

16,4526

9,04 3,84

15,5523

8,14 3,11

14,7920

2 LINEAS DE SALIDA DE AIRENº DE BOCAS INDUCTORAS POR LINEA DE SALIDA DE AIRE

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

800

VelPAlcdB

15,50 11,2921,4837

13,28 8,29

19,9433

11,62 6,35

18,7030

10,335,02

17,6727

9,30 4,06

16,8024

195

Page 196: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

196

BOCA DE LARGO ALCANCE DLA

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

Modelo O A O B O C D E

150

200

250

300

400

149

196

244

294

396

77

105

130

154

209

207

255

305

355

455

58

59

62

69

92

44

56

68

79

99

CARACTERISTICAS:Difusor circular de gran alcance fabricado en policarbonato degran resistencia. Dispositivo de rótula ajustable, para ser orientado en cual-quier dirección. Ideal para el acondicionamiento de grandes espacios.El acabado estandar puede ser color blanco, gris o negro.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza por medio de tornillos sobre superficieplana.

Dimensiones en mm.

Mod. DLA

A+6

O A

O B

O C

E

D

11

MODELO DLADifusor de largo alcance.

Page 197: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

197

TABLA DE SELECCION DLA

150 200 250 300 400

500

VelPA minA maxdB

6,291,193,346,22

<15

3,540,382,174,04

<15

2,260,151,552,89

<15

1,570,071,182,20

<15

0,880,020,771,43

<15

VelPA minA maxdB

12,584,746,68

12,4531

7,071,504,348,09

16

4,530,613,105,79

<15

3,140,302,364,40

<15

1,770,091,532,86

<15

VelPA minA maxdB

18,8610,6710,0218,6744

10,613,386,51

12,1329

6,791,384,668,68

17

4,720,673,546,60

<15

2,650,212,304,29

<15

VelPA minA maxdB

14,156,008,68

16,1737

9,052,466,21

11,5726

6,291,194,728,80

16

3,540,383,075,72

<15

VelPA minA maxdB

17,689,38

10,8420,2244

11,323,847,76

14,4632

7,861,855,90

11,0023

4,420,593,837,15

<15

VelPA minA maxdB

21,2213,5113,0124,2650

13,585,539,31

17,3638

9,432,677,08

13,2029

5,310,844,608,58

<15

VelPA minA maxdB

15,847,53

10,8620,2543

11,003,638,26

15,4133

6,191,155,37

10,0118

VelPA minA maxdB

18,119,84

12,4223,1447

12,584,749,44

17,6137

7,071,506,13

11,4422

VelPA minA maxdB

20,3712,4513,9726,0450

14,156,00

10,6319,8141

7,961,906,90

12,8626

MODELOm3/h

100

200

300

400

600

700

800

900

150 200 250 300 400

1.400

VelPA minA maxdB

15,727,41

11,8122,1144

8,842,357,67

14,2929

VelPA minA maxdB

17,298,97

12,9924,2147

9,732,848,44

15,7232

VelPA minA maxdB

18,8610,6714,1726,4150

10,613,389,20

17,1535

VelPA minA maxdB

20,4312,5315,3528,6152

11,493,969,97

18,5837

VelPA minA maxdB

12,384,60

10,7420,0139

VelPA minA maxdB

13,265,28

11,5021,4441

VelPA minA maxdB

15,927,60

13,8025,7347

VelPA minA maxdB

16,808,47

14,5727,1649

VelPA minA maxdB

17,689,38

15,3428,5950

MODELOm3/h

1.000

1.100

1.200

1.300

1.500

1.800

1.900

2.000

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. A min - Alcance de difusión mínimo en metros.P - Presión efectiva en mm.c.a. A max - Alcance de difusión máximo en metros

dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 198: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

Mod. BCE

BOCA EXTRACTORA BCE

Modelo 100 125 150 200

O A

O B

O C

O D

100

88

105

143

125

111

130

168

150

137

155

194

200

188

205

244

DIMENSIONES NOMINALESNORMALIZADAS

CARACTERISTICAS:Fabricada en policarbonato de gran resistencia.Diseñada para la extracción de aire en cuartos de baño,aseos y pequeñas habitaciones.La regulación del caudal de aire se realiza mediante la rota-ción manual de la pieza central.El acabado estandar es color blanco.

FORMA DE MONTAJE:La sujeción se realiza fijando al techo por medio de tornillos elaro soporte, encajando el resto del conjunto en este, median-te el sistema de aros de presión.

198

Dimensiones en mm.

82

Ø A

Ø (A+5)

Ø B

Ø C

Ø D

MODELO BCEBoca extractora.

Page 199: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

TABLA DE SELECCION BCE

100 125 150

700

Vel

P

dB

69,95

293,59

<15

37,43

84,04

<15

31,58

59,84

<15

Vel

P

dB

34,98

73,40

<15

18,71

21,01

<15

15,79

14,96

<15

Vel

P

dB

38,47

88,81

<15

20,58

25,42

<15

17,37

18,10

<15

Vel

P

dB

41,97

105,69

<15

22,46

30,26

<15

18,95

21,54

<15

Vel

P

dB

45,47

124,04

<15

24,33

35,51

<15

20,53

25,28

<15

Vel

P

dB

48,97

143,86

<15

26,20

41,18

<15

22,11

29,32

<15

Vel

P

dB

52,46

165,15

<15

28,07

47,27

<15

23,69

33,66

<15

Vel

P

dB

55,96

187,90

<15

29,94

53,79

<15

25,26

38,30

<15

Vel

P

dB

62,96

237,81

<15

33,68

68,08

<15

28,42

48,47

<15

MODELOm3/h

500

550

600

650

750

800

900

1.000

100 125 150

250

Vel

P

dB

31,48

59,45

<15

16,84

17,02

<15

14,21

12,12

<15

Vel

P

dB

3,50

0,73

<15

1,87

0,21

<15

1,58

0,15

<15

Vel

P

dB

7,00

2,94

<15

3,74

0,84

<15

3,16

0,60

<15

Vel

P

dB

10,49

6,61

<15

5,61

1,89

<15

4,74

1,35

<15

Vel

P

dB

13,99

11,74

<15

7,49

3,36

<15

6,32

2,39

<15

Vel

P

dB

17,49

18,35

<15

9,36

5,25

<15

7,90

3,74

<15

Vel

P

dB

20,99

26,42

<15

11,23

7,56

<15

9,47

5,39

<15

Vel

P

dB

24,48

35,97

<15

13,10

10,30

<15

11,05

7,33

<15

Vel

P

dB

27,98

46,97

<15

14,97

13,95

<15

12,63

9,57

<15

MODELOm3/h

50

100

150

200

300

350

400

450

199

Vel - Velocidad efectiva en m/seg. P - Presión efectiva en mm.c.a. dB - Nivel de potencia sonora en decibelios.

Page 200: Como una de las primeras empresas españolas en obtener el · RS-TF De suelo para tarima flotante ... 10.3.1- METODO DE REDUCCION DE VELOCIDAD. ... es decir cono-cer las zonas de

CENTRAL Y FÁBRICAC/ Aluminio, 16 - Pol. Ind. “Borondo”

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