Sistemas de monitoramento de ambiente térmico

Transcrição

Sistemas de monitoramento de ambiente térmico
Catálogo Geral
Sistemas
Sistemas de
monitoramento
de ambiente
térmico
MW9020-POR
indoor
Milano
ITALY
|||| MW9020-POR 08/2013
1
MW9020 POR 8-13
> ambiente térmico
Sistemas de monitoramento de
Ambiente Térmico
Coletor de dados, sensores e software para conforto,
estresse térmico e avaliação de ambientes frios.
Desde 1970, LSI LASTEM projeta e fabrica uma gama de sistema de monitoramento líder
da classe para avaliar a qualidade do ambiente térmico eo conforto de seus ocupantes.
Nossos sistemas são constituídos por instrumentos especializados, high-end para
avaliar as propriedades do ambiente térmico e um dispositivo para a aquisição / display
de dados, e cálculo em tempo real dos índices de conforto mais relevantes .O sistema é
completado por um conjunto de software de última geração para a análise térmica mais
abrangente disponível no mercado: completa determinação de padrõesISOe criação
fácil de projetos e relatórios de conforto-térmico completos.
Neste documento:
Pag.
Sistemas de monitoramento de ambientes térmicos portáteis
3
Sistemas de monitoramento on-line WBGT do índice de
estresse térmico
7
Aplicações
■ Monitoramento do estresse térmico nos locais de trabalho (índices WBGT e PHS), para
avaliar as condições térmicas operatórias e definir os tempos de exposição / descanso
de trabalho.
■ Monitoramento do estresse térmico em ambientes frios para locais de trabalho
fechados e ao ar livre para ajustar o nível de vestuário e os tempos de exposição.
■ Monitoramento Conforto nos locais de trabalho para determinar as condições térmicas
ideais.
■ Monitoramento de ambientes de vivência (casas, edifícios) para regular e otimizar a
eficácia dos sistemas de aquecimento / resfriamento, resultando em conforto térmico e
economia de energia.
LSI LASTEM S.r.l.
20090 Settala (MI) Italy tel: +39 02 954141 fax: +39 02 95770594 e-mail: [email protected]
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MW9020-POR
Portable
equipment to
monitor leaving and
working thermal
environments
Sistemas de monitoramento portáteis
A better thermal
sensation increases
health, productivity
and human
performance
3
> ambiente térmico
Sistemas de monitoramento de
Ambiente Térmico Portáteis
www.lsi-lastem.it
Destaques
■ Cálculo de índice estresse de conforto (PMV PPD), calor (PHS) e frio (ITS) com o conjunto de
software TEA.
■ Cálculo em tempo real dos seguintes índices:
WBGT, Temperatura operativa, índice de calor,
Porcentagem de pessoas insatisfeitas por Projeto,
temperatura do piso e assimetria radiante.
■ Executa várias medições em diferentes locais ao
mesmo tempo, usando a tecnologia de rádio.
■ Compatível com um vasto catálogo de qualidade
do ar interna, sensores de luz e sensores
meteorológicos ao ar livre para o projeto completo,
sistema de monitoramento ambiental tudo-em-um.
■ Poucos minutos para a instalação do sistema e
configuração.
O sistema é composto por um conjunto específico de sensores e um registrador de dados montado
em um tripé. A seleção de sensores é feita de acordo com a aplicação: conforto térmico, estresse por
calor ou estresse pelo frio. Alguns índices (incluindo WBGT, Índice de calor, temperatura operativae
Porcentagem de pessoas insatisfeitas por projeto, Temperatura do piso e Assimetria radiante) são
calculados on-line pelo banco de dados. Mais índices, que exigem cálculos complexos, são determinados
com o TEA (Aplicação de ambientes térmicos) conjunto de software. Para armazenamento de dados,
a LSI LASTEM apresenta duas soluções diferentes. Com o compacto M-Log, todos os sensores estão
ligados via cabo; o flexívelR-Log, suporta conexão a cabo e rádio. Com o R-Log, capacidade de
monitoramento são praticamente infinitas: administrar um número muito elevado de sensores
emonitorando vários locais ao mesmo tempo, torna-se fácil e em tempo eficaz.
Principais características
Sistema multi-medição
Os sistemas de monitoramento
LSI LASTEM suporta um vasto
catálogo de sensores, não só
para aplicações em ambientes
térmicos, mas também para a
análise da qualidade do ambiente
interno completo (IEQ) – como
a concentração de gás, luz e
quantidades radiométricas.
Medições de curto ou
longo prazo
Agende a aquisição de dados
de acordo com suas próprias
necessidades: escolher uma
longa pesquisa em um único
local ou muitas pesquisas curtas
em diferentes lugares. Nossos
coletores de dados suportam
uma lógica multi-pesquisa e
você pode definir marcadores
específicos em seus dados para
facilitar o pós-processamento.
Calculador TEA
O
conjunto
de
software
TEA
oferece
umcalculador
de índicerápido. Com esta
LSI LASTEM S.r.l.
ferramenta, você pode facilmente
calcular os diferentes índices
usando quantidades simuladas
(em vez de medições reais) a fim
de verificar como os resultados
podem mudar, editando valores e
realizando análises de detecção.
Sistema de rádio
Coletores de dados R-Log
suportam conexão a cabo e rádio,
com capacidade praticamente
infinita em termos de número
de sensores administrados. A
distância entre os sensores de
rádio e R-Log é de até 500m. Com
o R-Log, administrar um número
muito elevado de sensores e
monitorar vários locais ao mesmo
tempo, torna-se fácil e em tempo
eficaz. TEA software suite
O conjunto de software LSI
LASTEM TEA (Aplicação de
ambientes
térmicos)
é
de
última geração projetado para a
análise térmica mais abrangente
disponível no mercado. Com
os três módulos específicos
de TEA (moderado/quente/frio)
você pode facilmente realizar
cálculos de índices ISO, gerar
projetostérmicos de conforto e
relatórios, realizar simulações
e organizar os registros e
os resultados no banco de
dados.
PC Communication
Em qualquer momento, durante
ou após a pesquisa, você
pode conectar o sistema a um
computador para baixar os dados
e realizar o cálculo de índices.
Você pode fazer o download
diretamente via cabo ou conectar
o sistema a um host remoto
com um modem GSM. O último
caso, permite que o utilizador
desenhe sistemas independentes
e para acessar dados sem a
necessidade de estar presente no
local de medição remota.
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Kits de vendas
Sistemas de monitoramento de ambiente térmico portáteis
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KIT 1.0: Medidor portátil WBGT
Tipo de banco de dados: M-Log. Este sistema calcula
índices WBGT (de acordo com o ISO7243, usando a fórmula
interior e exterior).
KIT 1.0 inclui pacote de software 3DOM, para instalação,
diagnósticos e download de dados em arquivos ASCII/
Excel.
KIT 1.1: Sistema portátil de ambiente térmico
Tipo de banco de dados: M-Log. Este sistema, em
combinação com o conjunto de software TEA, calcula os
seguintes índices: PHS (estresse por calor, ISO7933), PMVPPD (ambientes de conforto, ISO7730) e ITR (ambientes
frios, ISO11079). Para adicionar o cálculo de índice WBGT
(ISO7243), basta incluir um bulbo úmido temperatura
ESU121 à sua compra (quando se utiliza o sistema para
o cálculo WBGT, o anemômetro de fio-quente tem de ser
desligado).
KIT 1.2: Sistema de rádio portátil de
ambiente térmico
Tipo de banco de dados: R-Log. Este sistema tem as mesmas
características básicas do KIT 1.1, mas termohigrômetro,
termômetro de globo e termômetro de bulbo úmido estão
conectados via rádio ao banco de dados. Isso deixa mais 3
entradas de cabo livres, para o anemômetro de fio quente
(ESV106), necessário para calcularíndices de avaliação do
projeto (ISO7730), Net radiômetro, necessário para calcular
as pessoas insatisfeitaspelo índice de assimetriaradiante
(ISO7730), ou sensor de temperatura do solo (EST130),
necessário para calcular as pessoas insatisfeitaspelo índice
de temperatura do solo (ISO7730).
Código
ELO009
KIT 1.0 KIT 1.1 KIT 1.2
Sistemas de monitoramento portáteis
ELR510M
Descrição
Banco de dados
Banco de dados MESTRE R-Log. 5 entradas.
Conexão com sensor por rádio e cabo
M-Log data logger. 5 input. Connection to sensor by cable
Radiant temperature
EST131
Termômetro de globo negro, por cabo
ELR205
Termômetro de globo negro, por rádio
ELA130
Cabo de ligação entre os sensores ELR205 e ESU121
Temperatura do bulbo úmido ventilado naturalmente
ESU121
Termômetro bulbo úmido
nota 3
Temperatura de ar
EST033
Termômetro de ar
ELR200
Termohigrômetro, por rádio
nota 6
DYA235
Tela radiante com ventilação forçada para sensor ELR200
nota 7
ESU403.1
ESU102
MW9020-POR
Temperatura do ar e umidade relativa
Termohigrômetro (higrômetro capacitivo) por cabo
Termohigrômetro (psicrômetro) por cabo
nota 4
contínuo
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seguinte | Kits de vendas, tabela
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Código
Descrição
BSC015
Velocidade do ar
Anemômetro de fio quente, por cabo
Anemômetro de fio quente, por cabo
Medição de turbulência
Sensores de desconforto local
Rede radiômetro. Permite o cálculo das pessoas
insatisfeitas por índice radiante de assimetria (ISO7730)
Usa entradas n.2
Sensor de temperatura do piso.
Permite o cálculo das pessoas insatisfeitas pelo índice de
temperatura do piso (ISO7730)
Acessório
220Vac-12Vdc fonte de alimentação, carregador de bateria
BVA304
Tripé
BVA311
Braços para sensores e banco de dados sobre tripé
BWA314
Maleta
BWA315
Maleta
BWA048
Saco macio para tripé e braços
ESV107
ESV106
ESR231
EST130
KIT 1.0 KIT 1.1 KIT 1.2
nota 1
nota 5
nota 8
nota 8
DEA718
GSM modem
nota 11
ELA112
Cabo de conexão GSM
nota 11
Programas de computador
BSZ317
BSZ313
BSZ315
Módulo TEA para ambientes quentes
Cálculo do índice PHS. Calculadora
Módulo TEA para ambientes de conforto
Cálculo do índice PMV-PPD. Calculadora
Módulo TEA para ambientes frios
Cálculo do índice ITR. Calculadora
nota 2
nota 9
Certificados de calibração
DZC401S
CSIT.9
CSIT.T10
CSIT.T15
CSIT.T20
CSIT.T25
Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Nota 9
Nota 10
Nota 11
Certificado de calibração anemômetro de fio quente:
tipo ISO
Certificado de calibração anemômetro de fio quente:
tipo ACCREDIA
Certificado de calibração de termômetro EST003:
tipo ACCREDIA
Certificado de calibração termohigrômetro ESU403.1 ou
ELR200: tipo ACCREDIA para temperatura e ISO para
umidade relativa
Certificado de calibração de termômetro EST131, EST205:
tipo ACCREDIA
Certificado de calibração termohigrômetro (psicrômetro)
ESU102: tipo ACCREDIA
nota 10
Adicionequando for necessário monitoração de velocidade do ar.
Adicione para gerenciar as medições dentro do banco de dados, o recálculo e simulação. Por favor, note que com o KIT1.0 cálculo do índice PHS não é possível.
Adicione quando cálculo do índice WBGT (ISO7243) é necessário. Ao usar o sistema para o cálculo WBGT, o
anemômetro de fio-quente tem de ser desligado.
Alternativa para sensor ESU403.1 quando um sensor psicrométrico é necessário.
Alternativa para sensor ESV107 quando o índice de turbulência do ar é necessário para calcular avaliação de
projeto (ISO7730).
Alternativa para ESU403.1 ou ESU102, quando as entradas livres são necessários no banco de dados R-Log (ver
também a nota n. 8).
Adicione se você planeja usar o sensor ELR200 em aplicações com fontes radiantes altas (como exposição direta à
luz solar).
KIT1.2 comsensor ELR200 (termohigrômetro por rádio) tem três entradas livres para sondas com cabo. No entanto,
se você optou por um termohigrômetro por cabo (ESU102 ou ESU403.1), apenas uma entrada livre estará disponível.
Adicione quando índices de ambientes frios são obrigatórios.Para calcular o índice de ITR, certifique-se termômetro
de globo negro, termohigrômetro e sensores de anemômetro de fio quente estão incluídos no seu kit.
Todos os sensores são fornecidos com um relatório de teste. Certificados de calibração específicos (tipo ISO e
ACCREDIA) estão disponíveis para todos os parâmetro.
Adicione quando você precisa de acesso remoto ao banco de dados via modem GSM. O software 3DOM para
download de dados está incluído livre de encargos com cada kit de banco de dados.
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MW9020-POR
Sistemas de monitoramento on-line
on-line monitor of the
heat stress conditions
inside the plant
7
> ambiente térmico
Sistemas de monitoramento
on-line de índice de
estressetérmico WBGT
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Destaques
■ Unidade autônoma para medir a temperatura
radiante, temperatura de bulbo úmido e calcular
o índice WBGT (de acordo com ISO7243).
■ Ligação de rádio para um sistema de aquisição
de mestre e controle de exibição de dados e
armazenamento.
■ Painel de controle on-line comPainel-X para visão
sinóptica de todos os sensores na rede.
■ Unidades adicionais para ambientes de
trabalho e de descanso para medir o índice de PHS
(de acordo com ISO7933).
■ Criação de redes e sub-redes de sensores com
conexão Ethernet / LAN para a sala de controle
principal.
Sistema de medição on-line do índice WBGT em diferentes ambientes com comunicação por rádio
dos sensores para a sala de controle. Esta solução particularmente adequada para locais de trabalho
e ambientes que exigem um controlo centralizado, em tempo real do stress térmico. A unidade básica
é um composto medidor-WBGT de um globo e um sensor de temperatura do bulbo úmido ligado a um
transmissor de rádio compacto. Cada unidade transmite os dados para uma base de dados mestre RLog diretamente conectados a um computador ou servidor para armazenamento de dados em tempo
real, informação e alarmes.
Principais características
Exibição de dados
on-line e alarmes
Usando o software Painel-X,
o usuário pode criar o seu
personalizado, painel em tempo
real para manter tudo sob controle
e gerar alarmes visuais ao longo
de um limite programável. O
Painel-X pode ser configurado
para operação em rede e vários
computadores de clientes podem
ter acesso a informações em
tempo real estresse por calor.
Repetidores de rádio
Para evitar a perda de sinal
devido às longas distâncias e/ou
obstáculos você pode adicionar
os nossos repetidores de rádio
compatíveis.
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Rádio
Cada sensor de rádio envia
os dados para uma unidade
central, com uma taxa definida
pelo utilizador. A distância entre
os sensores de rádio e R-Log
é de até 500 m. A distância real
pode ser reduzida no caso de
obstáculos.
Índice PHS
Quando o estresse de calor é um
risco grave, você pode adicionar
unidades de PHS (ISO7933)
de cálculo para a sua rede de
rádio. Unidades PHS podem ser
instaladas em áreas de trabalho e
de descanso. O conjunto TEA pode
determinar a exposição / descanso
de acordo com exigências PHS.
Conexão Ethernet LAN
Em caso de longas distâncias
entre os sensores e computador
central ou servidor, você pode
criar um ou mais sensores subredes. Cada sub-rede consiste
em um ou mais sensores e um
mestre R-Log com interface
TCP/IP. Cada mestre R-Log está
conectado através da LAN para a
sala de controle.
Baixo consumo de
energia
Sensores de rádio têm baixo
consumo de energia - para que
eles possam ser usados mesmo
sem fonte de alimentação. Com
uma taxa de transmissão de 5
minutos, o medidor-WGBT pode
ser executado por 6 meses sem
recarregar a bateria interna.
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Kits de vendas
Sistemas de monitoramento on-line de índice de estressetérmico WBGT
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KIT2.0: Tempo realmedidor-WBGT
Este aparelho mede a temperatura radiante
e temperatura de bulbo úmido para calcular o
índice WBGT em tempo real (fórmula interior).
A unidade em seguida, envia os dados com uma
taxa definida pelo utilizador de uma unidade
central, em que todas as medições são recebidas
e armazenadas. A unidade mestre está geralmente
ligado diretamente a um computador ou servidor
para o armazenamento de dados em tempo real,
informação e alarme.
Working
Area
Rest
Area
Código
Kit 2.1: Medidor WBGT em tempo
real incluindo o índice de PHS
Este sistema tem as mesmas características
básicas do KIT 1.0, mas adiciona a capacidade
de cálculo do índice PHS, utilizando duas
unidades R-Log extras juntamente com sensores
de velocidade temperatura, RH% e ar.
Um medidor PHS é instalado na área de trabalho,
enquanto o segundo na área de descanso. As
duas unidades também estão ligados via rádio
a unidade central instalada na sala de controle.
Descrição
KIT 2.0 KIT 2.1
ELR205
Unidade SLAVE. Termômetro globo preto rádio
ESU121
Termómetro bulbo úmido
ELA130
Cabo de conexão entre sensors ELR205 e ESU121
BVA313
Braços para sensores e banco de dados na parede
Repetidor de rádio
EZB321.1
BSC015
nota 1
nota 1
Repetidor de rádio
220 Vac - 12 Vdc fonte de alimentação, carregador de bateria
Medidor PHS
ELR510S
Banco de dados R-Log unidade SLAVER. 5 entradas
Conexão com sensor por rádio e cabo
Conexão de rádio para banco de dados mestre
qt2
BSC015
220 Vac - 12 Vdc fonte de alimentação, carregador de bateria
qt2
Termômetro de globo preto por cabo
qt2
Termohigrômetro (higrômetro capacitivo) por cabo
qt2
Anemômetro de fio quente, por cabo
qt2
BSC015
220 Vac - 12 Vdc fonte de alimentação, carregador de bateria
qt2
BVA313
Braços para sensores e banco de dados na parede
qt2
EST131#CS3
ESU403.1
ESV107
ELR510M
BSC015
MW9020-POR
Receptor de rádio. RS232 e conexão USB para computador
Banco de dados R-Log unidade SLAVER. 5 entradas
Conexão com sensor por rádio e cabo
Pacote de energia 220 Vac - 12 Vdc
contínuo
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Sistemas de monitoramento on-line
Medidor rádio WBGT
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seguinte | Kits de vendas, tabela
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Código
ELR511M
BSC015
Descrição
Receptor de rádio. Conexão para computador TCP / IP
Banco de dados R-Log unidade SLAVER. 5 entradas
Conexão com computador por Ethernet
KIT 2.0 KIT 2.1
nota 2
nota 2
220Vac-12Vdc fonte de alimentação, carregador de bateria
Programas de computador
Nota 1
Nota 2
BSZ411
Programa de visualização dinâmica de dados on-line
BSZ311
Programa de gerenciamento de dados
BSZ317
Módulo TEA para ambientes quentes
Cálculo do índice PHS. Calculadora
Unidade de rádio repetidor de sinal.Adicionar para aumentar a distância entre unidades MASTER e SLAVE.
Alternativa para ELR510M.Recebe sinais de rádio a partir de ELR205 + ESU121 e ELR510S e está ligado ao
computador ou servidor remoto via Ethernet.O número de ELR511M + BSC015 está em conformidade com o
número de LAN sub-redesnecessárias.
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Banco de dados e unidades de
rádioreceptoras / repetidoras
> ambiente térmico
Características técnicas - MODELOS
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Banco de dados M-Log
Banco de dados portátil para monitoramento do ambiente térmico
com auto-reconhecimento de sensores conectados. Quatro entradas
analógicas e uma entrada de pulso. ELO009 pode ser instalado em tripés,
juntamente com sensores para aplicações portáteis, de curto e longo
prazo. A capacidade de memória do ELO009 garante o armazenamento
de dados de longa duração.
Número do pedido
ELO009
Entradas
Analógico
Digital
Sensores de
auto-reconhecimento
N.4
N.1
SIM
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação
8-14 Vdc
Bateria
2 A (4,2 V) Lítio recarregável
Cálculos internos
Para o índice de ambiente térmico sem computador
Memória
2 Mb Flash
Tela
Para valores instantâneos e diagnóstico
GSM modem (opção)
N.2 RS232
Banco de dados e rádiomestre R-Log
Banco de dados para monitoramento do ambiente térmico para os
sensores conectados via rádio ou diretamente conectado via cabo.
ELR510M recebe valores instantâneos e os armazena em forma de
valores estatísticos para aplicações de computador.
Número do pedido
ELR510M
Entradas
Entradas
Analógico
Digital
Sensores de
auto-reconhecimento
Fonte de alimentação
Rádio
Geral
Fonte de alimentação
8-14 Vdc
Bateria
2 A (4,2 V) Lítio recarregável
Função
Receba medição de unidades SLAVE
Tipo
ZigBee
Frequência
Canais de sequência direta ISM 2.4 GHz
Energia
10 mW (+10 dBm)
Memória
2 Mb Flash
Tela
Para valores instantâneos e diagnóstico
Cálculos internos
Para o índice de ambiente térmico sem computador
Conexão remota com o
computador
Porta serial
LSI LASTEM S.r.l.
N.5 de sensores de ligação por cabo
N.55 total de canais de unidades SLAVE e sensores
cabeados
N.4
N.1
SIM
GSM modem (opção)
N.1 RS232
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Banco de dados e unidades de rádioreceptoras/repetidoras
Conexão remota com o
computador
Porta serial
MW9020-POR
Geral
seguinte | Banco de dados e unidades de rádioreceptoras/repetidoras
www.lsi-lastem.it
Banco de dado e rádio mestre R-Log com porta
Ethernet
Unidade principal com porta Ethernet para comunicação LAN para
computador remoto.Ideal para cobrir longas distâncias em ambientes
cabeados e para permitir a conexão de vários computadores na mesma
rede.Esta solução permite também a criação de vários monitoramentos
de sub-redes, cada um usando um ELO511M como Mestre.
Número do pedido
ELR511M
Entradas
Entradas
Analógico
Digital
Sensores de
auto-reconhecimento
Fonte de alimentação
Rádio
Geral
N.5 de sensores de ligação por cabo
N.55 total de canais de unidades SLAVE e sensores
cabeados.
N.4
N.1
SIM
Fonte de alimentação
8-14 Vdc
Bateria
2 A (4,2 V) lítio recarregável
função
Receba medição de unidades SLAVE
Tipo
ZigBee
Frequência
Canais de sequência direta ISM 2.4 GHz
Energia
10 mW (+10 dBm)
Memória
2 Mb Flash
Tela
Para valores instantâneos e diagnóstico
Cálculos internos
Para o índice de ambiente térmico sem computador
Porta ethernet
Conector RJ45, servidor de soquete TCP/IP
RádioR-Log e banco de dados SLAVE
Para a conexão de sensores de ambientes térmicos cabeados e link de
rádio para banco de dados mestre.
Número do pedido
ELR510S
Entradas
Entradas
Analógico
Digital
Sensores de
auto-reconhecimento
N.5 de sensores de ligação por cabo
N.4
N.1
SIM
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação
8-14 Vdc
Bateria
2 A (4,2 V) lítio recarregável
Função
Enviar medição para unidades mestre
Tipo
ZigBee
Frequência
Canais de sequência direta ISM 2.4 GHz
Energia
10 mW (+10 dBm)
Memória
2 Mb Flash
Tela
Cálculos internos
Para valores instantâneos e diagnóstico
Para o índice de ambiente térmico sem computador
Rádio
Geral
LSI LASTEM S.r.l.
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seguinte | Banco de dados e unidades de rádioreceptoras/repetidoras
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Repetidor de radio
Ideal para aumentar o alcance de transmissão entre unidades mestre
e slave. A faixa nominal é de 500 m.Se você está enfrentando perda
de sinal devido às distâncias e / ou obstáculos (como paredes), você
pode adicionar um ou mais (até 12) repetidores. No interior dos edifícios,
recomendamos a instalação de repetidores quando a distância entre
unidades mestre e slave excede 20-40m. EZB321.1 requer conexão
com a principal fonte de energia para o seu funcionamento.
Número do pedido
EZB321.1
Rádio
Função
Tipo
Frequência
Receba medição de unidades slave
ZigBee
Canais de sequência diretaISM 2.4 GHz
Energia
10 mW (+10 dBm)
Fonte de alimentação
Bateria
8-14 Vdc
2 A (4,2 V) lítio recarregável
MW9020-POR
Banco de dados e unidades de rádioreceptoras/repetidoras
Fonte de alimentação
LSI LASTEM S.r.l.
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Sensores de temperatura
Características técnicas - MODELOS
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Sensor de temperatura de bulbo úmido com
sensor de ventilação natural
Sensor projetado de acordo com as normas ISO 7726. Temperatura de
bulbo úmido com ventilação natural (Tnw) é indispensável para o cálculo
do índice WBGT (ISO 7243), necessário para a avaliação do estresse
de calor. Esta sonda pode ser conectada a bancos de dados R-Log ou
unidades de rádio ELR205.
Número do pedido
ESU121
Temperatura de bulbo úmido
Princípio
Pt100 1/2 DIN A
Faixa de medição
Incerteza
Saída
Resolução
-40÷+80°C
0,15°C (0°C)
Tabela Ω DIN-IEC 751
0,01°C
Tempo de resposta (T90 Ar)
10 min.
Sensor de temperatura de piso e tornozelos
Sensor para medir a temperatura da superfície do piso e de temperatura
do ar a 20 centímetros do chão. Estas quantidades são necessárias para o
cálculo dos índices de desconforto local (padrão ISO7730): Porcentagem
de pessoas insatisfeitas por temperatura do piso e Porcentagem de
pessoas insatisfeitas por diferenças verticais de temperatura (este último
parâmetro requer também uma sonda de temperatura do ar colocada a
120 centímetros de altura).
Número do pedido
EST130
Piso e tornozelo
Temperatura
Princípio
Faixa de medição
Incerteza
Saída
Resolução
N.2 Pt100 1/3 DIN A.
-10÷+50°C
0,15°C (0°C)
Tabela Ω DIN-IEC 751
0,01°C
Tempo de resposta (T90 H2O)
3,5 min. temperatura da superfície do piso
6 min. temperatura do ar
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seguinte | Sensores de temperatura
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Sensor de termômetro de globo preto
Sensor projetado de acordo com as normas ISO 7726. Temperatura
radiante (Tg), untamente com a temperatura do ar, permite o cálculo da
média da temperatura radiante (TR) e determinação das cargas térmicas
radiantes, parâmetros críticos na análise de ambientes moderados e
quentes. Temperatura radiante é também indispensável para o cálculo
dos seguintes índices: Temperatura operacional, PMV, PPD (ISO7730),
PHS (ISO7933) eWBGT (ISO7243).
Número do pedido
EST131
Globo preto
Temperatura
Princípio
Faixa de medição
Incerteza
Saída
Pt100 1/2 DIN A
-40÷+80°C
0,15°C (0°C)
Tabela Ω DIN-IEC 751
Resolução
Tempo de resposta(T90 Ar)
0,01°C
20 min.
Sensor de rádio de termômetro de globo preto
Número do pedido
ELR205
Globo preto
Temperatura
Princípio
Faixa de medição
Incerteza
Resolução
Tempo de resposta(T90 Ar)
Pt100 1/2 DIN A
-20÷+80°C
0,15°C (0°C)
0,01°C
20 min.
Saída
N.1 Pt100 (sensor ESU121)
Função
Enviar medição para unidades mestre
Tipo
ZigBee
Frequência
canais de sequência diretaISM 2.4 GHz
Energia
10 mW (+10 dBm)
Memória
2 Mb. Flash (backup)
Fonte de alimentação
8-14 Vdc
Bateria
2 A (4,2 V) lítio recarregável
Cálculos internos
Índice WBGT
Rádio
MW9020-POR
Geral
Sensores de temperatura
Sensor projetado de acordo com as normas ISO 7726. Ele tem as
mesmas características físicas e de medição do EST131. Esta é
a solução ideal para salvar entradas físicas em R-Logs, utilizando
comunicação via rádio com as unidades “mestre”. Quando conectado
ao sensor ESU121, a unidade torna-se um medidor autônomo WBGT
(de acordo com a fórmula interna ISO7243); esta é uma solução muito
leve para implementar redes de medidores WBGT para monitores online de estresse térmico.
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Sensores de temperatura e Relativo umidade
Características técnicas - MODELOS
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Termohigrômetro
Este sensor combina medição de temperatura do ar (Pt100 1/3 DIN B)
e umidade relativa (filme hygro capacitiva). As vantagens deste sensor,
quando em comparação com uma sonda psicrométrica, são o seu baixo
consumo de energia (sem ventilação forçada) e na ausência de água para
a medição de temperatura do bulbo úmido; estas duas características
tornam este sensor ideal para medições de longo prazo em aplicações
on-line.
Número do pedido
ESU403.1
Temperatura
Princípio
Pt100 1/3 DIN B
Faixa de medição
Incerteza
Resolução
-50÷+70°C
0,1°C (0°C)
0,01°C
Tempo de resposta(T90)
3 min. com filtro, 20 seg. sem filtro
(0,2 m / s de velocidade do ar)
Princípio
Capacitivo
Relativo umidade
Faixa de medição
0-100%
Incerteza
Resolução
±1,5% RH (5-95%)
10 min. com filtro, de 1 min. sem filtro
(0,2 m / s de velocidade do ar)
Termohigrômetro de rádio
Sonda de rádio para medir a temperatura do ar (Pt100 1/2 DIN),
umidade relativa e ponto de orvalho. Esta é a solução ideal para
salvar entradas físicas em R-Logs, utilizando comunicação via rádio
com unidades de “mestre”. Para obter ainda melhores resultados
com a menor velocidade de ar e as condições de radiação, a sonda
pode ser equipada com uma tela de ventilação forçada (DYA235).
Número do pedido
ELR200
Temperatura
Faixa de medição
-20÷+60°C
Incerteza
Tempo de resposta
0,5°C (+5…+45°C)
30 seg
Faixa de medição
0-100%
Incerteza
±1,5% RH (10-90%, 25°C)
Tempo de resposta
8 seg
Função
Enviar medição para unidades mestre
Tipo
ZigBee
Frequência
Canais de sequência diretaISM 2.4 GHz
Energia
10 mW (+10 dBm)
Memória
2 Mb. Flash (backup)
Fonte de alimentação
8-14 Vdc
Bateria
2 A (4,2 V) Lítio recarregável
Cálculos internos
Ponto de Orvalho
Relativo umidade
Rádio
Geral
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seguinte | Sensores de temperatura e Relativo umidade
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Psychrometer sensor
Sensor projetado de acordo com as normas ISO 7726 para a medição da
temperatura de bulbo seco e úmido com ventilação forçada. M/R-Log
pode então calcular a umidade relativa e ponto de orvalho, a manutenção
de grande precisão e confiabilidade. O método psicrométrico concede
medições precisas e constantes, como esta sonda não sofre desvios ao
longo do tempo, típico de outros métodos.
Número do pedido
ESU102
Temperatura
Princípio
Faixa de medição
Incerteza
Saída
Resolução
Bulbo seco com ventilação forçada Pt100 1/3 DIN B
-5÷+60°C
0,10°C (0°C)
Tabela Ω DIN-IEC 751
0,01°C
Tempo de resposta (T90 Ar)
1,5 min.
Princípio
Faixa de medição
Psicrométrica: úmido / bulbos secos,
com ventilação forçada
0÷100%
Incerteza
2% (15÷45°C)
Resolução
1%
Tempo de resposta (T90 Ar)
1,5 min.
MW9020-POR
Sensores de temperatura e Relativo umidade
RH%
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Sensores de velocidade do ar
Características técnicas - MODELOS
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Anemômetro de fio quente com o cálculo do
índice de turbulência
Sensor projetado de acordo com as normas ISO 7726 (classe de
estresse), com a exceção da omnidirectionalidade (obtida ao longo de
um intervalo de um arco de 300 °) e precisão na gama ÷ 1 0 m / s.
Medição da velocidade do ar é amostrado a cada 100 ms, uma taxa
que permite o cálculo da velocidade média do ar (va), o desvio padrão e
índice de turbulência mais de 1 segundo. A leitura é, então, atualizada a
cada segundo, com uma média de execução em relação ao anterior de
5 segundos. O índice de turbulência é usado em fórmulas para o cálculo
do índice de DR (Avaliação deesboço), conforme especificado na ISO
7730. Além disso, o R-Log usa o valor da velocidade do ar (m / s), para
o cálculo do fluxo de ar e número de trocas de ar.
Número do pedido
ESV106
Velocidade do ar eturbulência
Princípio
Fio quente
Medição
Faixa de medição
Incerteza de calibração
>0,5 m/s (10÷30°C),
(1013 hPa)
Resolução
Velocidade do ar (m / s) + turbulência do ar (% TU)
0.01÷20 m/s
0÷0,5 m/s = na
0,5÷1,5 m/s = 10 cm
>1,5 m/s= 4%
0,01 m/s
Tempo de resposta
10 Hz
Anemômetro de fio quente
Sensor projetado de acordo com as normas ISO 7726 (classe de
estresse), com a exceção da omnidirectionalidade (obtida ao longo
de um intervalo de um arco de 300°) e precisão na gama ÷ 10m/s.
Medição da velocidade do ar é amostrada a cada 100 ms, uma
taxa que permite o cálculo da velocidade média do ar (va) mais de
1 segundo. A leitura é, então, atualizada a cada segundo, com uma
média de execução em relação ao anterior, 5 seg. R-Log usa o valor
da velocidade do ar (m/s), para o cálculo do fluxo de ar e número de
trocas de ar. ESV107 não calcula o índice de turbulência. Portanto,
usando este teste, o índice de DR (Avaliação deesboço) de cálculo
não é possível.
Número do pedido
ESV107
Velocidade do ar
Princípio
Fio quente
Medição
Faixa de medição
Incerteza de calibração
>0,5 m/s (10÷30°C),
(1013 hPa)
Resolução
Velocidade do ar (m/s)
0.01÷20 m/s
0÷0,5 m/s = na
0,5÷1 m/s = ± (0,05+0,05 Va) m/s
>1 m/s= ± (0,1+0,05 Va) m/s
0,01 m/s
Tempo de resposta
10 Hz
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Assimetria radiante
Características técnicas - MODELOS
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Radiômetro em rede para assimetria radiante
Sensor projetado de acordo com as normas ISO 7726. ESR231 é um
radiômetro líquido utilizado para determinar a temperatura radiante de
assimetria e outros parâmetros relacionados. Assimetria de Temperatura
radiante torna-se crítica quando importantes cargas assimétricas de
radiação térmica, vindas de direções opostas, podem reduzir o conforto
para os ocupantes do ambiente. Nesses casos, a norma ISO7730 sugere
o uso desta sonda para cálculo do percentual de pessoas insatisfeitas
por índice radiante de assimetria. Para realizar esse cálculo, R-Log tem
também um sensor de temperatura do ar.
ESR231
Fluxo térmico entre duas
semi-áreas do ambiente
Princípio
Faixa espectral
Incerteza
Saída
Alcance
Termópilas
300÷6000 nm
3%
µV/W/m2
-150÷1500 W/m2
MW9020-POR
Sensores de velocidade do ar | Assimetria radiante
Número do pedido
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PC software
> ambiente térmico
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LSI LASTEM GIDAS TEA (Thermal Environment Application) é um software projetado para a análise
térmica mais abrangente disponível no mercado. Com os três módulos específicos TEA (ambiente
Moderado / Quente / Frio), você pode facilmente realizar cálculos de índice ISO, gerar projetos de
conforto térmico e relatórios, realizar simulações e organizar os registros e os resultados no banco de
dados.
GIDAS - TEA (Aplicativo para ambientes térmicos)
Três módulos estão disponíveis para o cálculo do índice térmico, em plena
conformidade com as normas ISO relevantes:
BSZ313: Índices de conforto térmico
Determinação e interpretação de conforto térmico utilizando cálculos e critérios de conforto térmico
locais para condições ideais de conforto de acordo com os seguintes índices ISO:
- PMV Número previsto significativo de votos (ISO7730) - DR Porcentagem prevista de insatisfeitos por projeto (ISO7730)
- PPD Porcentagem prevista de insatisfeitos (ISO7730) - TO Temperatura operativa (ISO7730)
BSZ315: Ambientes frios
Determinação e interpretação de estresse causado pelo frio ao usar vestimenta exigida e efeitos locais
de refrigeração para limitar a possível diminuição da temperatura corporal de acordo com a atividade de
termorregulação física.
- ITR isolamento térmico necessário (ISO 11079)
BSZ317: Estresse de calor
Determinação analítica e interpretação do estresse térmico utilizando cálculo da tensão provocada pelo
calor previsto para evitar condições perigosas para a saúde dos trabalhadores de ambiente quente.
- WBGT temperatura de globo de bulbo úmido. Interno/externo (ISO 7243)
- PHS Tensão provocada pelo calor previsto (ISO7933:2004)
Configuração do ambiente
■ Organizar cada local de medição com
informações do registro. (Nome, local,
descrição, etc). Um ou mais indivíduos
podem ser atribuídos a cada local de
medição.
■ Cálculo do Índice para cada local de
medição e todos os assuntos.
interface - project browser
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seguinte | PC Software
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Geral
■ Download de dados de M/R-Log.
■ Locais de configuração de medição.
■ Assuntos deparâmetros de configuração
(vestuário e atividade).
■ Relatórios de medição, tabelas e
gráficos.
■ Cálculo de índice e análise em
profundidade, utilizando diferentes
parâmetros (análise de sensoriamento).
■ Calculadora de índice rápida.
interface - Gidas TEA
Relatório final
■ Tabelas e gráficos para quantidades
medidas e índices de ambientes térmicos.
■ Relatório Final, com informações
completas (posições medidas, os
indivíduos, as quantidades ambientais e
índices de ambiente térmico, em gráficos
e tabelas resumidas, com registros
editáveis).
■ DOCX, open office, XML (ECMA-376)
formato de documento.
Assunto de configuração
Valores de configuração usando tabelas e
imagens de normas ISO, incluindo:
■ Assuntos de atividade (MET)
■ Vestimentas (Clo)
■ Rendimento(ETA)
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MW9020-POR
interface - select subject clothing
PC Software
interface - measurement report
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seguinte | PC Software
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Função calculadora
■ Introdução manual dos assuntos de
parâmetros (Clo, MET, ETA) e quantidades
e ambientais (temperatura, umidade
relativa%, velocidade do ar, etc).
■ Análises dos índices de sensoriamento
térmico durante a edição das quantidades
inscritas.
■ Relatórios em formatos DOCX, Open
Office XML (ECMA-376).
PainelX
PainelX é a solução de exibição de dados dinâmicos parabancos de dados LSI Lastem. PainelX inclui
um módulo de comunicação para troca de dados e atualização, e uma unidade de exibição para criar
painéis em tempo real.
Geral
■ Indicadores digitais e numéricos
referidos para cada medição.
■ Valores instantâneos e valores
estatísticos (execução de estatísticas
sobre uma base de tempo programável) de
exibição.
■ Gráficos em tempo real dos últimos
“n” valores instantâneos ou valores
estatísticos.
■ Funções de alarmes.
■ Funcionamento em muitos computadores
da rede usando o mesmo banco de dados.
■ Multi-página com auto-mudança.
Controles
■ Visor numérico com valores instantâneos
ou executando valores estatísticos durante
um período de tempo.
■ Gráficos individuais ou duplos com
recurso de rolagem.
■ Configuração de alarme visual.
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Reference List
Thermal Environments equipment
> ambiente térmico
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Some of the customers who choose our systems:
Italy:
Inspection Authorities
-ASL CE 1 SPP, Caserta
-ASL AV, Avellino
-ASSL 1, Potenza
-ASL SPP, Benevento
-Azienda Ospedaliera Verona, Medicina del Lavoro
Verona
-Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone
Palermo
-Azienda ULSS12 Terraferma Veneziana, Spisal
Mestre - Venezia
-INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Lavoro
Settore Ricerca, Monteporziocatone - Roma
-INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Lavoro
Ospedali Riuniti, Cosenza
-Ospedale Universitario Materdomini, Catanzaro
-Provincia Autonoma di Bolzano, Laboratorio di
Chimica Fisica - Bolzano
-Università di Catania, Istituto di Igiene e medicina
preventiva - Catania
-Servizio Fisico ARPAB, Potenza
Final users
Research & Development
-CNR Consiglio Nazionale della Ricerca
-Politecnico di Bari - Bari
-Politecnico di Milano - Milano
-Università Cattolica - Roma
-Università degli Studi di Firenze - Firenze
-Università Mediterranea - Reggio Calabria
-Università Politecnica delle Marche - Ancona
-Università degli Studi di G. D’Annunzio - Chieti
-Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Napoli
-Università degli Sudi di Napoli “S. U. N.” - Napoli
-Università degli Studi di Padova - Padova
-Università degli Studi di Perugia - Perugia
-Università degli studi di Reggio Calabria
Reggio Calabria
-Università degli Studi di Trento - Trento
-Università degli Studi di Trieste - Trieste
-Università degli Studi d’Urbino - Urbino
MW800-ENG
MW9020-POR
08/2012
PC
Portable
Software
Monitoring
| Reference
System
List
-Aeronautica Militare - VI Deposito - Laboratorio
di Controllo, Fiumicino - Roma
-Archivio di Stato - Trieste
-Arsenale Marina Militare - Taranto
-Banca delle Marche – Ancona
-Banca d’Italia - Roma
-Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
-Esercito Italiano, Civitavecchia – Roma
-Ce.S.N.I.R. Srl - Milano
-Discoteca di Stato - Roma
-Enel
-Edipower
-Fastweb – Roma
-Marina Militare
-Permasteelisa Group, Vittorio Veneto – Treviso
-Piaggio - Pisa
-Poste Italiane
-Telecom Italia
-Vodaphone
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| 23
seguinte | Reference List
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Foreign countries:
Final users
-Companhia Siderurgica Paulista, San Paulo
Brasil
-Coppetec Fundacao, Rio de Janeiro - Brasil
-Daimler Chrsler do Brasil, San Paulo - Brasil
-Fiat Automoveis, Betim - Brasil
-Monsanto, San Paulo - Brasil
-Moto Honda da Amazonia, Manau - Brasil
-Volkswagen do Brasil, SB do Campo – Brasil
-Véolia Environnement, Paris – France
-SGS Athen - Greece
-SGS Chennai - India
-Centralne Laboratorium Pomiarowo Badwcze
City Jastrzebie Zdroj - Poland
-Ekolab, City Kobylica - Poland
-SGS Ekoprojekt, City Pszczyna - Poland
-WSSE – Poland
-Building
Construction
Authority
(BCA)
Singapore
-Cemex Research Group, Brugg – Swisserland
Research & Development
-Technical Universitat Wien, Wien - Austria
-Federal University of Paraiba, Paraiba – Brasil
-Universitate de San Paulo, San Paulo - Brasil
-Universidade Estadual Campinas, Campinas
Brasil
-Universidade Federal do Rio, Porto Alegre - Brasil
-Universidade Federal do Parà, Belem Parà
Brasil
-Beijing Institute of Civil Engineering and
Architecture – China
-Beijing Institute of Clothing Technology – China
LSI LASTEM S.r.l.
-Beijing University of Technology – China
-Chongqing University – China
-Chongqing Institute of Logistics Engineering
China
-Dalian University of Technology – China
-Donghua University – China
-Harbin Institute of Technology – China
-Nanchang University – China
-North China Electric Power University – China
-Southwest Jiaotong University – China
-Shenyang Jianzhu University – China
-Tianjin University – China
-Tongji University – China
-Tsinghua University – China
-University of Shanghai for Science and
Technology – China
-Wuhan University of Technology – China
-CRAN, Université de Lorraine, Nancy – France
-City University of Hong Kong - Hong Kong
-Hong Kong Polytechnic University - Hong Kong
-Univerisity of Hong Kong - Hong Kong
-Universitas Hasanuddin - Indonesia
-Malaysia-Japan International Institute of
Technology (MJIIT) - Malaysia
-Jabatan Kerja Raya (JKR) - Malaysia
-Universiti Malaya (UM) - Malaysia
-Universiti Putra Malaysia - Malaysia
-Universiti Sains Malaysia - Malaysia
-Universiti Technologi Mara (UiTM) - Malaysia
-Universiti Tun Hussein Onn - Malaysia
-National University of Singapore
-Nanyang University of Singapore
-National Kaohsiung First Univerity of Science
and Technology National Ilan University - Taiwan
-Institute of Occupational Safety & Health
Taiwan Industrial Technology - Taiwan
-National Taiwan University - Taiwan
-Taiwan National Farmosa University National
Chung Hsing University - Taiwan
-Chulalongkorn University - Thailand
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| 24
Note
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MW800-ENG
MW9020-POR
08/2012
Portable
Reference
Monitoring
List | Note
System
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4
8
3
4
3
5
6
7
>> MONITORAMENTO DE
AMBIENTE TÉRMICO
via Ex SP. 161 Dosso, 9
20090 Settala (MI) Italy
tel: +39 02 95 41 41
fax: +39 02 95 77 05 94
e-mail: [email protected]
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1
2
2
Milano
ITALY
endereços e contatos
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