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Luftstrom-Raised-Access-Boden

Der Luftstrom-Hochbettbodenbelag ist speziell für die Unterdecken-Luftzufuhr in Rechenzentren konfiguriert und stellt damit eine optimale Lösung für die Klimaanlagen-Endstelle dar.


Die vollständig aus Stahl gefertigte antistatische Luftstrom-Hebebodenplatte besteht aus (importiertem) Kohlenstoffstahl und ist mit verstärkten Stahlrohren unterseitig verstärkt, um eine hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten. Ein großer Luftdurchsatz stellt die Kühlung der Geräte sicher. Je nach Kundenanforderung können Oberflächen aus Hochdrucklaminat (HPL), PVC oder Keramik gewählt werden – widerstandsfähig gegen Abnutzung und antistatisch sowie optisch einheitlich. Die Lüftungsrate ist wahlweise zwischen 20 % und 65 % einstellbar. Zusätzlich kann der Boden mit einem Luftmengenregler ausgestattet werden, um die Luftmenge je nach Bedarf einzustellen; dies verbessert die Temperaturregelungseffizienz im Maschinenraum wirksam.


Das Bodensystem besteht aus Bodenplatten, Längsträgern und Stützen. Der Längsträger und die höhenverstellbare Stütze werden mittels Schrauben miteinander verbunden, um ein stabiles unteres Tragsystem zu bilden; der Boden wird in das von den Querträgern eingeschlossene Quadrat eingelassen. Dieser Bodentyp kann unabhängig installiert oder mit anderen antistatischen Hochboden-Systemen kombiniert werden und eignet sich daher ideal für Rechenzentren, Computerräume, Leitstellen, Kommunikationsräume sowie andere Umgebungen, in denen eine effiziente Lüftung und statische Entladungskontrolle essentiell sind.

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PRODUKT AUSWAHL

Air Flow Raised Access Flooring factory Air Flow Raised Access Flooring details Air Flow Raised Access Flooring manufacture Air Flow Raised Access Flooring supplier
Lüftungskoeffizient 17 % Lüftungskoeffizient 20 % Lüftungskoeffizient 30 % Lüftungskoeffizient 36 %
Air Flow Raised Access Flooring manufacture Air Flow Raised Access Flooring factory Air Flow Raised Access Flooring details Air Flow Raised Access Flooring factory
Lüftungskoeffizient 45 % Lüftungskoeffizient 50 % Lüftungskoeffizient 75 % Keramisch

Leistungsparameter

Format: 600 x 600 x 35 mm

Produktmerkmale

Ganzstahl-Antistatik-Hochboden mit Luftstromfunktion und HPL-/PVC-Beschichtung:
Präzisionsperforierte Platten ermöglichen eine effiziente Luftverteilung und eine stabile Temperaturregelung – ideal für Kühlsysteme in Rechenzentren.
Hochfeste Stahlplatten in Kombination mit leitfähigen Systemen gewährleisten eine zuverlässige Antistatik-Leistung für empfindliche Geräte.
Ermöglicht eine flexible Luftstromsteuerung mittels optionaler Luftmengenregler, um unterschiedliche Kühlanforderungen zu erfüllen.
Antistatische HPL- oder PVC-Beschichtung sorgt für Langlebigkeit, Abriebfestigkeit und ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild.
Verstärkte Stahlkonstruktion gewährleistet zuverlässige Tragfähigkeit bei gleichzeitig einfacher Montage.
Kompatibel mit gängigen Sockel- und Trägersystemen, was eine einfache Wartung sowie zukünftige Anpassungen der Raumgestaltung ermöglicht.

Der vollständig stahlbasierte antistatische Luftdurchtritts-Hochboden mit Keramik-Beschichtung:
Besteht vollständig aus Stahl und bietet hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Tragfähigkeit sowie hervorragende Feuerbeständigkeit.
Mehrere Luftdurchsatzraten stehen zur Auswahl oder individuellen Anpassung bereit. In Kombination mit keramischen antistatischen Bodenplatten ergibt sich ein sauberes, elegantes und modernes Erscheinungsbild.
Die Oberfläche der Stahlplatte ist mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung versehen, die ein samtig-mattes Finish, hohe Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit sowie eine rissfreie Oberfläche gewährleistet.
Die keramische Oberfläche bietet hervorragende Abriebfestigkeit und stabile antistatische Eigenschaften. Sie ist fleckenbeständig, leicht zu reinigen, hochgradig dekorativ und gewährleistet eine zuverlässige Brandverhalten.
Mit einer breiten Farbpalette, präzisen Abmessungen und ausgezeichneter Ebenheit ist der Boden staubfrei, hoch verschleißfest, pflegeleicht und erfordert kein Wachsen, was eine lange Lebensdauer sicherstellt.
Die keramische Fliese beseitigt wirksam häufige Probleme herkömmlicher HPL- und PVC-Oberflächen, wie beispielsweise Kantenanhebung, Rissbildung und aufwändige Reinigung.

Anwendung

Anlässen, bei denen antistatische Eigenschaften und Belüftung erforderlich sind, z. B.:
Rechnerräume
Netzwerkkommunikationsräume
Überwachung
Kommandozentrum
Elektronische Überwachungswerkstätten
Reinräume usw.

Vorteile

Effiziente Kühlleistung
Lochplatten ermöglichen eine gesteuerte Luftzirkulation (20–65 %) und verbessern so die Lüftungs- und Kühlleistung in Rechenzentren und Geräteräumen.

Hohe Tragfähigkeit
Verstärkte Stahlkonstruktion bietet hohe mechanische Festigkeit und stabile Tragfähigkeit für schwere Geräte.

Zuverlässiger antistatischer Schutz
Antistatische Oberflächenbeläge wie HPL, PVC oder Keramik leiten statische Elektrizität wirksam ab und schützen empfindliche elektronische Geräte.

Flexible Kabel- und Luftführung
Die erhöhte Konstruktion schafft Unterbodenraum für Kabel, HLK-Systeme und Rohrleitungen und ermöglicht so eine einfache Wartung und Aufrüstung.

Langlebig und hohe Nutzungsdauer
Verschleißfeste Oberflächen und korrosionsbeständiger Stahl gewährleisten eine lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.

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Weitere häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen?

Ein Podestboden ist ein modulares Bodensystem, das mittels Stahlstützen und Tragstegen über der Tragschale angehoben wird und so einen unterirdischen Hohlraum (Plenum) bildet.
Er wird weit verbreitet in Rechenzentren, Büros, Leitständen und elektrischen Räumen eingesetzt, um Kabelmanagement, Luftzirkulation, Wärmeableitung, elektrostatische Entladungsschutzmaßnahmen sowie die Dämpfung von Gerätevibrationen zu unterstützen und gleichzeitig flexible Raumgestaltungen und eine bequeme Wartung zu ermöglichen.

Podestböden werden hauptsächlich nach Funktion und Einsatzgebiet in zwei Kategorien eingeteilt:
• Antistatischer Podestboden – konzipiert für Rechenzentren, Serverräume und Bereiche mit elektronischen Geräten
• Netzwerk-Podestboden – für Büroflächen zur strukturierten Verkabelung und für Schwachstromanlagen verwendet
Jeder Typ kann mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen wie HPL, PVC, Keramik oder Teppich kombiniert werden.

Die Höhe eines Podestbodens hängt von den Anwendungsanforderungen ab:
•Bürobereiche: 100–300 mm
•Rechenzentren / Technikräume: 300–800 mm
•Spezialprojekte: Individuelle Höhen über 1000 mm sind für Hochdichtekabelverlegung oder Luftstromanforderungen verfügbar

Um einen wirksamen ESD-Schutz zu gewährleisten, müssen antistatische Podestböden folgenden Anforderungen genügen:
•Oberflächenwiderstand: 1 × 10⁶ – 1 × 10¹¹ Ω
•Systemwiderstand (Platte–Stütze–Erde): 1 × 10⁴ – 1 × 10⁹ Ω
Diese Werte erfüllen die internationalen Anforderungen zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte.

Für langfristige Leistung und Sicherheit:
•Vermeiden Sie Stöße durch spitze oder schwere Gegenstände, um Oberflächenschäden zu verhindern
•Verwenden Sie beim Entfernen der Platten professionelle Saugheber – niemals mit Gewalt hebeln
•Überprüfen Sie regelmäßig das Erdungssystem, um die Einhaltung sicherzustellen
•Halten Sie die Kabel unter dem Boden ordentlich, um eine übermäßige Belastung der Stützen zu vermeiden
•Ersetzen Sie beschädigte antistatische Oberflächenbeschichtungen unverzüglich, um elektrostatische Entladung (ESD) zu verhindern

Material und Haltbarkeit
•HPL: Hohe Härte, ausgezeichnete Verschleiß-, Kratz- und Schlagfestigkeit, lange Lebensdauer
•PVC: Weicheres Material, geringere Verschleißfestigkeit, anfälliger für Kratzer
Antistatische Stabilität
•HPL: Integrierte antistatische Schicht, die während der Laminierung gebildet wird; stabil und langlebig
•PVC: Oberflächenbeschichtete antistatische Schicht; Leistung kann im Laufe der Zeit nachlassen
Umwelteinsparungen
•HPL: Beständig gegen Feuchtigkeit, Hitze und Chemikalien sowie leicht zu reinigen
•PVC: Geringere Beständigkeit gegenüber Hitze und Chemikalien; Wasserkontakt kann zum Abheben der Kanten führen
Installation & Anwendungen
•HPL: Ideal für Rechenzentren und Stromversorgungsräume mit langfristig festen Layouts
•PVC: Möglichkeit einer nahtlosen Verlegung; geeignet für Bereiche, die Flexibilität oder eine geringe Toleranz gegenüber Untergrundunregelmäßigkeiten erfordern

Häufige Ursachen sind:
• Falsch installierte oder unebene Stützen und Tragkonstruktionen
• Unvollständiger Kontakt zwischen den Fußplatten der Stützen und dem Untergrund
• Zu große Spalte zwischen den Bodenplatten, die zu Reibung führen
Lösungen:
•Justieren Sie die Sockel zur vertikalen Ausrichtung neu und befestigen Sie sie fest
•Fügen Sie Metallshims unter die Sockelbasen hinzu
•Ersetzen Sie beschädigte Komponenten und Steuerpaneellücken innerhalb von ≤ 0,5 mm

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