Ventilateur centrifuge compact à courant continu (à simple aspiration) - RG90-18/12N
Description technique
| Description générale | Roue à aubes courbées vers l'avant |
| Poids | 0,440 kg |
| Dimensions | 135 x 135 x 38 mm |
| Matériau de la turbine | plastique renforcé de fibres de verre |
| Matériau du boîtier | Boîtier de défilement en plastique renforcé de fibres de verre, fond du boîtier en tôle d'acier. |
| Direction du flux d'air | Admission axiale, refoulement radial depuis la sortie. |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 62500 h |
| Durée de vie L10 à température maximale | 27 500 h |
| Câble | avec des fils AWG 22, TR 64 |
| Protection du moteur | Protection contre les inversions de polarité. Le ventilateur ne démarre que si la polarité est correcte. |
| Protection contre le rotor bloqué | Protection contre l'inversion de polarité et le blocage du rotor. |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 12 |
| Plage de tension nominale | en V | 7 .. 15 |
| Vitesse | en min-1 | 2200 |
| Puissance d'entrée | en W | 6,7 |
| Température ambiante minimale | en °C | -30 |
| Température ambiante max. | en °C | 75 |
| Débit d'air | en m³/h | 55 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 5,5 |
Présentation
Le ventilateur centrifuge compact DC est un ventilateur de haute qualité qui diffuse l'air efficacement. Il utilise la technologie de soufflerie EBM, qui garantit un débit d'air maximal et un bruit minimal. Compact et facile à installer, il constitue la solution idéale pour tout système de ventilation.
Le boîtier du ventilateur est en plastique renforcé de fibres de verre, ce qui lui confère une excellente résistance à la chaleur et une grande durabilité. La base du boîtier est en tôle d'acier, garantissant la stabilité et la sécurité du ventilateur pendant son fonctionnement. Le ventilateur est également doté de nombreuses fonctionnalités, dont un système de contrôle avancé permettant de régler facilement ses performances.
Le ventilateur centrifuge compact CC est également économe en énergie, ce qui en fait une option écologique pour tout système de ventilation. Il offre un excellent débit d'air tout en consommant moins d'énergie que les ventilateurs traditionnels. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d'un système de ventilation de haute qualité tout en réduisant leurs factures d'énergie.
Outre son efficacité énergétique, le ventilateur centrifuge compact CC est également facile d'entretien. Doté d'une turbine et d'un moteur amovibles, il permet un nettoyage et un entretien rapides et faciles. Il garantit ainsi des performances optimales pendant de nombreuses années.
Conclusion:
En résumé, le ventilateur centrifuge compact CC est un appareil puissant et fiable qui offre un excellent débit d'air, tout en étant écologique et facile d'entretien. Doté d'un carter spiralé en plastique renforcé de fibres de verre et d'une base en tôle d'acier, il est conçu pour durer et s'adapter à une grande variété d'applications. Si vous recherchez un ventilateur de haute qualité, le ventilateur centrifuge compact CC est la solution idéale.
Quelle est la tension maximale que vous pouvez appliquer à un ventilateur ?
La tension maximale applicable à un moteur de ventilateur varie selon le modèle, mais elle est généralement supérieure de 5 à 10 % à la tension nominale indiquée. Consultez l'usine pour déterminer la tension maximale d'une référence de pièce spécifique et pour en savoir plus sur les effets négatifs des hautes tensions sur le moteur.
Quelle est la plage de tension d'un ventilateur ?
Les ventilateurs Ebmpapst EC offrent des performances équivalentes sur une large plage de tensions d'entrée. Leurs tensions maximales et minimales acceptables sont indiquées sur l'étiquette, comme ci-dessous :
Notez que pour atteindre le point de performance souhaité, le ventilateur peut avoir besoin de consommer du courant supplémentaire à basse tension.
Tous les moteurs de soufflante 60 Hz peuvent-ils fonctionner sur une fréquence de 50 Hz ?
Tous les ventilateurs ebmpapst ne sont pas conçus pour fonctionner à la fois à 50 et 60 Hz. Si un ventilateur est compatible avec les alimentations 50 et 60 Hz, son étiquette portera la mention « 50/60 Hz », comme ci-dessous :
Consultez l'usine si vous avez l'intention d'utiliser une alimentation dont la fréquence ne correspond pas à la fréquence recommandée de votre ventilateur.
Pour déterminer les performances d'un ventilateur, plusieurs facteurs sont pris en compte. Ces facteurs comprennent principalement : le débit d'air, la pression statique, les points de fonctionnement, le régime, la puissance et le courant, ainsi que les performances acoustiques. ebmpapst présente une courbe de performance pour ses produits, offrant ainsi un aperçu rapide des performances. Ces courbes ne prennent en compte que trois des facteurs mentionnés ci-dessus : le débit d'air, la pression statique et les points de fonctionnement.
Qu'est-ce que Airflow ?
Pour l’industrie du transport d’air, il est important de savoir à quelle vitesse un certain volume d’air est déplacé d’un endroit à un autre, ou, plus simplement dit,combienl'air est déplacé dans une quantité définietemps.
Ebmpapst exprime généralement le débit d'air en pieds cubes par minute (CFM) ou en mètres cubes par heure (m3/h).
Qu'est-ce que la pression statique ?
L'industrie du transport d'air est une fois de plus confrontée à un nouveau défi : la résistance à l'écoulement. La pression statique, parfois appelée contre-pression ou résistance du système, est une force continue exercée sur l'air (ou le gaz) en raison de la résistance à l'écoulement. Cette résistance peut provenir de sources telles que l'air statique, les turbulences et les impédances internes du système, comme les filtres ou les grilles. Une pression statique élevée entraîne un débit d'air plus faible, de la même manière qu'un tuyau plus petit réduit la quantité d'eau qui peut le traverser.
L'Ebmpapst exprime généralement la pression statique en pouces de colonne d'eau (in. WG) ou en pascals (Pa).
Quel est le point de fonctionnement du système ?
Pour tout ventilateur, nous pouvons déterminer la quantité d'air qu'il est capable de déplacer en un temps donné (débit d'air) et la pression statique qu'il peut surmonter. Pour tout système donné, nous pouvons déterminer la pression statique qu'il créera à un débit d'air donné.
À partir de ces valeurs connues de débit d'air et de pression statique, nous pouvons les représenter sur un graphique bidimensionnel. Le point de fonctionnement est le point d'intersection entre la courbe de performance du ventilateur et la courbe de résistance du système. Concrètement, il s'agit du débit d'air qu'un ventilateur donné peut déplacer dans un système donné.
Comment lire une courbe de performance aérienne ?
Pour faciliter le choix de vos ventilateurs, ebmpapst fournit un graphique de performance de l'air avec ses produits. Ce graphique consiste en une série de courbes illustrant le débit d'air en fonction de la pression statique.
Suivez le graphique ci-dessous. L'axe des abscisses représente le débit d'air, tandis que l'axe des ordonnées représente la pression statique. La ligne bleue « A » illustre les performances du ventilateur hors système. Pour trouver le point de fonctionnement de 900 pi³/min à 2 po d'eau, suivez l'axe des abscisses jusqu'à 900, puis l'axe des ordonnées jusqu'à 2 (point « B »). Ce point de fonctionnement « B » étant inférieur à la courbe de performance, le ventilateur peut atteindre ce point.
Les courbes « C », « D » et « E » sont des exemples de courbes de résistance du système. À mesure que le débit d'air augmente, la pression statique (ou résistance au flux d'air) augmente également, ce qui rend le déplacement de l'air plus difficile. En général, tout point compris entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse de nos courbes de résistance d'exemple correspond à la plage de fonctionnement idéale pour que le ventilateur atteigne son efficacité maximale. Certains graphiques de performance présentent plusieurs courbes de débit d'air ; cela indique que le ventilateur peut fonctionner à plusieurs vitesses afin de s'adapter aux points de fonctionnement inférieurs à sa vitesse maximale, économisant ainsi de l'énergie.
Roues à aubes courbées vers l'avant
- Il existe deux types de turbines à courbure vers l'avant : à double et à simple entrée.
- Utilisé principalement dans les applications à moyenne pression et à haut débit.
- Utilisations commerciales possibles : ventilation, réfrigération, etc.
Roues à aubes courbées vers l'arrière
- Utilisé principalement dans les applications à haute pression et à haut débit.
- Utilisations commerciales possibles : centre de données, ventilation générale, agriculture, transport, etc.
ventilateurs axiaux
- Utilisé principalement dans les applications à basse pression et à haut débit.
- Utilisations commerciales possibles : LED, ventilation, agriculture ; transport, etc.














