DC Axial Compact Fan-412 JH

Descripción breve:

Introducir el ventilador compacto Axial DC 412 JH, una solución de enfriamiento potente y eficiente para una variedad de aplicaciones. Diseñado para proporcionar un enfriamiento confiable y consistente en una variedad de entornos, este ventilador compacto es ideal para uso industrial, comercial y residencial.


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Preguntas frecuentes

Descripción técnica

Peso

0.050 kg

Dimensiones

40 x 40 x 25 mm

Material del impulsor

plástico de PA reforzado con fibra de vidrio

Material de alojamiento

plástico PBT reforzado con fibra de vidrio

Dirección de flujo de aire

Escape sobre puntales

Dirección de rotación

En sentido antihorario, visto hacia el rotor

Cojinete

Rodamiento de bolas

Vida de servicio L10 a 40 ° C

60000 h

Vida útil L10 a temperatura máxima

30000 h

Cable

Dirige AWG 26, TR 64, despojado y chapado en estaño.

Protección del motor

Protección contra la polaridad inversa y rotor bloqueado.

Aprobación

VDE, CSA, UL

Opción

Señal de velocidad

Datos nominales

Tipo de voltaje

 

DC

Voltaje nominal

en V

12

Rango de voltaje nominal

en V

8 .. 13.5

Velocidad

en min-1

11700

Entrada de energía

en W

3

Mínimo temperatura ambiente

en ° C

-20

Max. temperatura ambiente

en ° C

70

Flujo de aire

en m³/h

22

Nivel de potencia de sonido

en B

5,8

Nivel de presión de sonido

en db (a)

43

Introducción

Con su tamaño compacto y alto rendimiento, el ventilador compacto Axial DC 412 JH es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado, pero los requisitos de enfriamiento son altos. Ya sean componentes electrónicos de enfriamiento, sistemas de ventilación o maquinaria, este ventilador proporciona capacidades de flujo de aire superior y enfriamiento para mantener el equipo funcionando sin problemas y eficientemente.

El ventilador compacto Axial DC 412 JH tiene una construcción duradera y robusta para resistir las duras condiciones de operación. Sus materiales de alta calidad e ingeniería de precisión garantizan un rendimiento y confiabilidad de larga duración, lo que lo convierte en una solución de enfriamiento rentable para cualquier aplicación.

Una de las características principales del ventilador compacto Axial DC 412 JH es su operación de ahorro de energía. El bajo consumo de energía y el alto volumen de aire del ventilador ayudan a reducir los costos de energía al tiempo que mantiene un rendimiento de enfriamiento óptimo. Esto lo convierte en una opción ecológica para empresas y personas que buscan minimizar su huella de carbono.

Además del rendimiento y la eficiencia energética, el DC Axial Compact FAN-412 JH también es fácil de instalar y mantener. Su diseño compacto y su construcción ligera permiten que se integre fácilmente en los sistemas existentes, mientras que sus requisitos de bajo mantenimiento aseguran un funcionamiento sin preocupaciones en los próximos años.


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  • ¿Qué motores ofrece Lianxing?
    ¿Tiene una cantidad mínima de pedido?

    ¿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:

     detalle3 

    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:

     detalle2

    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.

    ¿Cómo se define el rendimiento del 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.

    detalle1

    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.

    ¿Qué tipos de producciones hace EBMPAPST? ¿Para qué es cada tipo más adecuado?

    Impulsores curvos hacia adelante

    detalle4 

    • 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

    detalle5

    • Utilizado principalmente en aplicaciones de alta presión y alto flujo.
    • Posibles usos del mercado: centro de datos, ventilación general, agricultura; transporte, etc.

    Ventiladores axiales

    3

    • Utilizado principalmente en aplicaciones de baja presión y alto flujo.
    • Posibles usos del mercado: LED, ventilación, agricultura; transporte, etc.
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