AC Centrifugal Fan -R4E310-AP11-09/F01
Dibujo de productos
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Introducción
Presentamos el ventilador centrífugo de CA-R4E310-AP11-09/F01, una solución de enfriamiento potente y eficiente para una variedad de aplicaciones. Diseñado para proporcionar un flujo de aire confiable y consistente, este ventilador de alto rendimiento es ideal para enfriar equipos electrónicos, sistemas de ventilación y otras aplicaciones industriales.
El ventilador R4E310-AP11-09/F01 presenta un diseño compacto y liviano que es fácil de instalar e integra perfectamente en los sistemas existentes. Su potencia de CA garantiza la compatibilidad con las salidas eléctricas estándar, lo que la convierte en una solución versátil para una variedad de necesidades de enfriamiento.
Este ventilador presenta un diseño de impulsor centrífugo que proporciona flujo de aire concentrado y direccional, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren enfriamiento direccional. Las palas del impulsor de motor y aerodinámico de alta eficiencia del ventilador aseguran un rendimiento óptimo del flujo de aire al tiempo que minimizan el consumo de energía, ahorran costos y reducen el impacto ambiental.
El ventilador R4E310-AP11-09/F01 está diseñado para soportar condiciones de operación duras, y su construcción duradera asegura una confiabilidad y rendimiento a largo plazo. Su diseño resistente y sus materiales de alta calidad lo hacen adecuado para su uso en entornos industriales duros, donde el enfriamiento confiable es fundamental para la longevidad del equipo y la eficiencia operativa.
Además de su excelente rendimiento, este ventilador también está diseñado con la conveniencia del usuario en mente. Su operación de bajo ruido garantiza una perturbación mínima en un entorno tranquilo, mientras que su diseño sin mantenimiento reduce la necesidad de mantenimiento regular, ahorra tiempo y recursos.
En general, el ventilador centrífugo de CA-R4E310-AP11-09/F01 es una solución de enfriamiento versátil y confiable que ofrece flujo de aire de alto rendimiento, eficiencia energética y durabilidad. Ya sea que se use para aplicaciones de enfriamiento electrónica, ventilación o industrial, este ventilador es una opción confiable para una gestión térmica óptima. Confíe en el R4E310-AP11-09/F01 para proporcionar la solución de enfriamiento que necesita para su aplicación específica.
¿Cuál es el voltaje máximo que puede aplicar a un soplador?
El voltaje máximo que se puede aplicar a un motor del ventilador varía de un modelo a otro, pero típicamente es un 5% -10% por encima del voltaje nominal enumerado. Consulte la fábrica para determinar el voltaje máximo para un número de pieza en particular y para obtener más información sobre los efectos negativos que los altos voltajes podrían tener en el motor
¿Qué es un fanático de la gama de voltaje?
Los fanáticos de EBMPAPST EC pueden funcionar igualmente bien en una gama de voltajes de entrada. Estos fanáticos tendrán los voltajes máximos y mínimos aceptables que se enumeran en la etiqueta, como el siguiente:
Tenga en cuenta que para alcanzar el punto de rendimiento deseado, el ventilador puede necesitar dibujar corriente adicional a bajos voltajes.
¿Pueden operarse todos los motores de soplador de 60 Hz con una frecuencia de 50 Hz?
No todos los fanáticos de EBMPAPST están diseñados para operar a 50 y 60 Hz. Si un ventilador puede aceptar suministros de 50 Hz y 60 Hz, tendrá una marca de "50/60Hz" en su etiqueta, como la siguiente:
Consulte la fábrica si tiene la intención de usar una fuente de alimentación con una frecuencia que no coincida con la frecuencia recomendada de su ventilador.
Al determinar el rendimiento del fanático, se tienen en cuenta varios factores. Estos factores incluyen principalmente: flujo de aire, presión estática, puntos de operación, RPM, potencia y corriente y rendimiento de sonido. De estos factores, EBMPAPST presenta una curva de rendimiento con nuestros productos para proporcionar una descripción general del rendimiento. Las curvas de rendimiento usan solo tres de los factores mencionados anteriormente: flujo de aire, presión estática y puntos de operación.
¿Qué es el flujo de aire?
Para la industria del movimiento de aire, es importante saber qué tan rápido se desplaza un volumen de aire de un lugar a otro, o, más simplemente, declarado,cuántoEl aire se está moviendo en una cantidad establecida detiempo.
EBMPAPST típicamente expresa el flujo de aire en pies cúbicos por minuto (CFM) o metros cúbicos por hora (m3/h).
¿Qué es la presión estática?
Una vez más, la industria del movimiento de aire se enfrenta a otro desafío, la resistencia al flujo. La presión estática, a veces denominada presión posterior o resistencia al sistema, es una fuerza continua en el aire (o gas) debido a la resistencia al flujo. Estas resistencias al flujo pueden provenir de fuentes como el aire estático, la turbulencia e impedancias dentro del sistema como filtros o parrillas. Una presión estática más alta causará un flujo de aire más bajo, de la misma manera que una tubería más pequeña reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de él.
EBMPAPST típicamente expresa presión estática en pulgadas de agua (in. Wg) o Pascals (PA).
¿Cuál es el punto de operación del sistema?
Para cualquier ventilador podemos determinar cuánto aire puede moverse en una cantidad de tiempo dada (flujo de aire) y cuánta presión estática puede superar. Para cualquier sistema dado, podemos determinar la cantidad de presión estática que creará en cualquier flujo de aire dado.
Tomando estos valores conocidos para el flujo de aire y la presión estática, podemos trazarlos en un gráfico bidimensional. El punto de operación es el punto en el que la curva de rendimiento del ventilador y la curva de resistencia del sistema se cruzan. En términos reales, es la cantidad de flujo de aire que un ventilador dado puede moverse a través de un sistema determinado.
¿Cómo leo una curva de rendimiento del aire?
Para ayudar en la selección de ventiladores, EBMPAPST proporciona un gráfico de rendimiento de aire con sus productos. El gráfico de rendimiento del aire consiste en una serie de curvas que trazan el flujo de aire contra la presión estática.
Sigue en la tabla a continuación. El eje X es para el flujo de aire, mientras que el eje Y es para presión estática. La línea azul 'A' ilustra el rendimiento del ventilador fuera de un sistema. Para encontrar el punto de operación 900CFM @ 2 in.wg, siga el eje X a 900, luego siga el eje Y hasta 2 (punto 'B'). Dado que este punto de operación 'B' está por debajo de la curva de rendimiento, es un punto que el ventilador puede lograr.
Las líneas 'C', 'D' y 'E' son curvas de resistencia al sistema de ejemplo, a medida que aumenta el flujo de aire, la presión estática (o la resistencia al flujo de aire) también aumenta, lo que dificulta el movimiento de aire. Por lo general, cualquier punto entre las curvas de resistencia más altas y más bajas de nuestras ejemplos es el rango operativo ideal para que el ventilador alcance su más alta eficiencia. Algunos gráficos de rendimiento tendrán múltiples curvas de flujo de aire; Esto indicaría que el ventilador es capaz de múltiples velocidades para igualar los puntos de operación por debajo de su velocidad máxima, ahorrando así la energía.
Impulsores curvos hacia adelante
- Hay dos tipos de impulsores curvos hacia adelante, entrada dual y única.
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de alta presión mediana.
- Posibles usos del mercado: ventilación, refrigeración, etc.
Impulsores curvos hacia atrás
- Utilizado principalmente en aplicaciones de alta presión y alto flujo.
- Posibles usos del mercado: centro de datos, ventilación general, agricultura; transporte, etc.
Ventiladores axiales
- Utilizado principalmente en aplicaciones de baja presión y alto flujo.
- Posibles usos del mercado: LED, ventilación, agricultura; transporte, etc.