Ventilatore centrifugo compatto AC (aspirazione singola) -RER160-28/56S
Descrizione tecnica
Descrizione generale | girante a pale rovesce |
Peso | 1.000 chilogrammi |
Dimensioni | Ø176 x 54 mm |
Materiale della girante | Plastica PA rinforzata con fibra di vetro, rinforzata con lamiera d'acciaio |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica PBT rinforzata con fibra di vetro |
Direzione del flusso d'aria | radiale |
Senso di rotazione | In senso antiorario, visto verso il rotore |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
Durata L10 a 40 °C | 30000 ore |
Durata L10 alla massima temperatura | 20000 ore |
Cavo | Porta AWG 18 |
Protezione del motore | Protetto dal sovraccarico tramite interruttore termico |
Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
Dati nominali
Fase |
| 1~ |
Tipo di tensione |
| AC |
Voltaggio nominale | a V | 230 |
Frequenza | in Hz | 50 |
Velocità | nel minuto-1 | 2800 |
Ingresso alimentazione | a W | 45 |
minimo temperatura ambiente | in °C | -30 |
Massimo. temperatura ambiente | in °C | 60 |
Flusso d'aria | in m³/h | 234 |
Livello di potenza sonora | nella B | 6,6 |
Curve
Disegno
Disegno del prodotto
Disegno del prodotto
Siamo orgogliosi di presentare la nostra ultima aggiunta alla serie di ventilatori centrifughi compatti AC: il RER160-28/56S. Questa potente ventola è progettata per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali e commerciali, fornendo capacità di flusso d'aria e raffreddamento superiori.
Realizzato con precisione e qualità, il RER160-28/56S è costruito con materiali di alta qualità, tra cui plastica PA rinforzata con fibra di vetro e lamiera d'acciaio rinforzata, che lo rendono resistente e duraturo. Il ventilatore è dotato di un design ad aspirazione singola, che consente una circolazione dell'aria efficiente ed efficace.
Con le sue dimensioni compatte, il RER160-28/56S è ideale per piccoli spazi e angoli stretti. Può essere facilmente integrato in un'ampia gamma di applicazioni, inclusi sistemi HVAC, data center e apparecchiature di comunicazione. Ciò lo rende una soluzione versatile per una varietà di esigenze di raffreddamento e ventilazione.
Il RER160-28/56S è una soluzione ad alta efficienza energetica che combina prestazioni elevate con un basso consumo energetico. Il design avanzato del motore della ventola garantisce un consumo inferiore di elettricità, pur fornendo un flusso d'aria potente. Ciò non solo consente di risparmiare energia ma riduce anche i costi durante la vita del prodotto.
Con il suo design innovativo e prestazioni superiori, il RER160-28/56S è facile da installare e manutenere. Il design modulare del ventilatore consente una sostituzione rapida e semplice delle parti, rendendolo una soluzione economica che può essere facilmente assistita da tecnici qualificati.
In breve, il RER160-28/56S è una soluzione affidabile ed efficiente per tutte le vostre esigenze di raffreddamento e ventilazione. La sua struttura di alta qualità, le dimensioni compatte e il basso consumo energetico lo rendono una scelta economicamente vantaggiosa ed efficiente per una varietà di applicazioni. Siamo sicuri che una volta provato, non vorrai utilizzare nessun altro ventilatore. Quindi, perché aspettare? Acquista oggi stesso il tuo RER160-28/56S e inaugura una nuova era di flusso d'aria e raffreddamento.
Qual è la tensione massima che puoi applicare a un ventilatore?
La tensione massima che può essere applicata al motore di un ventilatore varia da modello a modello, ma in genere è superiore del 5%-10% alla tensione nominale indicata. Consultare la fabbrica per determinare la tensione massima per un particolare codice e per saperne di più sugli effetti negativi che le alte tensioni potrebbero avere sul motore
Qual è il range di tensione di un ventilatore?
Le ventole EC Ebmpapst sono in grado di funzionare altrettanto bene su un'ampia gamma di tensioni di ingresso. Questi ventilatori avranno le tensioni massime e minime accettabili elencate sull'etichetta, come quella seguente:
Si noti che per raggiungere il punto di prestazione desiderato, la ventola potrebbe dover assorbire corrente aggiuntiva a basse tensioni.
Tutti i motori dei ventilatori a 60 Hz possono funzionare con una frequenza di 50 Hz?
Non tutte le ventole ebmpapst sono progettate per funzionare sia a 50 che a 60 Hz. Se una ventola è in grado di accettare alimentatori sia a 50 Hz che a 60 Hz, avrà un marchio "50/60Hz" sulla sua etichetta, come quello seguente:
Consultare la fabbrica se si intende utilizzare un'alimentazione con una frequenza che non corrisponde a quella consigliata per la ventola.
Quando si determinano le prestazioni del ventilatore, vengono presi in considerazione diversi fattori. Questi fattori includono principalmente: flusso d'aria, pressione statica, punti operativi, giri al minuto, potenza e corrente e prestazioni sonore. Di questi fattori, ebmpapst presenta una curva delle prestazioni con i nostri prodotti per fornire una panoramica rapida delle prestazioni. Le curve delle prestazioni utilizzano solo tre dei fattori sopra menzionati: flusso d'aria, pressione statica e punti operativi.
Cos'è il flusso d'aria?
Per l'industria della movimentazione dell'aria, è importante sapere quanto velocemente un certo volume d'aria viene spostato da un luogo all'altro o, più semplicemente,Quantol'aria viene spostata in una determinata quantità ditempo.
Ebmpapst tipicamente esprime il flusso d'aria in piedi cubi al minuto (CFM) o metri cubi all'ora (m3/h).
Cos'è la pressione statica?
Ancora una volta l’industria del trasporto aereo si trova ad affrontare un’altra sfida, la resistenza al flusso. La pressione statica, a volte definita contropressione o resistenza del sistema, è una forza continua sull'aria (o sul gas) dovuta alla resistenza al flusso. Queste resistenze al flusso possono provenire da fonti come aria statica, turbolenza e impedenze all'interno del sistema come filtri o griglie. Una pressione statica più elevata causerà un flusso d’aria inferiore, allo stesso modo in cui un tubo più piccolo riduce la quantità di acqua che può fluire attraverso di esso.
Ebmpapst esprime tipicamente la pressione statica in pollici di misura dell'acqua (in. WG) o Pascal (Pa).
Qual è il punto operativo del sistema?
Per ogni ventilatore possiamo determinare quanta aria è in grado di muovere in un dato periodo di tempo (flusso d'aria) e quanta pressione statica può superare. Per ogni dato sistema, possiamo determinare la quantità di pressione statica che creerà per ogni dato flusso d'aria.
Prendendo questi valori noti per il flusso d'aria e la pressione statica, possiamo tracciarli su un grafico bidimensionale. Il punto di funzionamento è il punto in cui si intersecano la curva delle prestazioni del ventilatore e la curva della resistenza del sistema. In termini reali, è la quantità di flusso d'aria che un dato ventilatore può spostare attraverso un dato sistema.
Come si legge una curva di prestazione dell'aria?
Per facilitare la scelta dei ventilatori, ebmpapst fornisce un grafico delle prestazioni dell'aria insieme ai suoi prodotti. Il grafico delle prestazioni dell'aria è costituito da una serie di curve che rappresentano il flusso d'aria rispetto alla pressione statica.
Segui la tabella qui sotto. L'asse x è per il flusso d'aria, mentre l'asse y è per la pressione statica. La linea blu "A" illustra le prestazioni della ventola all'esterno di un sistema. Per trovare il punto operativo 900CFM @ 2 in.wg, seguire l'asse x fino a 900, quindi seguire l'asse y fino a 2 (punto 'B'). Poiché questo punto operativo "B" è al di sotto della curva delle prestazioni, è un punto che il ventilatore può raggiungere.
Le linee "C", "D" ed "E" sono esempi di curve di resistenza del sistema: all'aumentare del flusso d'aria, aumenta anche la pressione statica (o resistenza al flusso d'aria), rendendo più difficile lo spostamento dell'aria. In genere, qualsiasi punto tra il massimo e il minimo delle nostre curve di resistenza di esempio è l'intervallo operativo ideale affinché la ventola raggiunga la massima efficienza. Alcuni grafici delle prestazioni avranno più curve del flusso d'aria; ciò indicherebbe che la ventola è capace di velocità multiple per abbinare punti operativi al di sotto della sua velocità massima, risparmiando così energia.
Ventole curve in avanti
- Esistono due tipi di giranti a pale avanti, a doppia e singola aspirazione.
- Utilizzato principalmente in applicazioni a media pressione e flusso elevato.
- Possibili usi commerciali: ventilazione, refrigerazione, ecc.
Ventole curve all'indietro
- Utilizzato principalmente in applicazioni ad alta pressione e flusso elevato.
- Possibili usi commerciali: data center, ventilazione generale, agricoltura; trasporto ecc.
Ventilatori assiali
- Utilizzato principalmente in applicazioni a bassa pressione e flusso elevato.
- Possibili usi di mercato: LED, ventilazione, agricoltura; trasporto, ecc.