Ac Centrifugal Compact Fan (singolo assunzione)-RG125-19/56
Descrizione tecnica
Descrizione generale | Girante in curva all'indietro |
Peso | 0,850 kg |
Dimensioni | 180 x 180 x 40 mm |
Materiale della girante | Plastica PA rinforzata in fibra di vetro |
Materiale abitativo | Scorri di alloggiamento in plastica PBT rinforzata in fibra di vetro, base abitativa in lamiera |
Direzione del flusso d'aria | Radiale: scarico attraverso la finestra nell'alloggiamento |
Direzione di rotazione | In senso orario, visto verso il rotore |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfera |
La vita di servizio L10 a 40 ° C | 37500 h |
La vita di servizio L10 alla massima temperatura | 20000 h |
Cavo | 2 lead AWG 22 |
Protezione motoria | Protetto dal sovraccarico per protezione dell'impedenza |
Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
Dati nominali
Fase |
| 1~ |
Tipo di tensione |
| AC |
Tensione nominale | in v | 230 |
Frequenza | in Hz | 50 |
Velocità | in min-1 | 2550 |
Input di potenza | in w | 20 |
Min. temperatura ambiente | in ° C. | -30 |
Max. temperatura ambiente | in ° C. | 70 |
Flusso d'aria | in m³/h | 86 |
Livello di potenza del suono | in b | 5,8 |
Curve
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Flusso d'aria
Presentazione della ventola Centrifuga Centrifugo RG125-19/56, misurando 180 x 180 x 40 mm. Questo prodotto innovativo combina ingegneria avanzata con un design elegante per offrire prestazioni eccezionali.
Il design del ventilatore presenta un alloggiamento a scorrimento realizzato in plastica PBT rinforzata in fibra di vetro. Questo materiale è scelto appositamente per la sua resistenza, durata e resistenza al calore. La plastica PBT garantisce che il ventilatore possa resistere a temperature elevate ed è immune alla corrosione, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono robusto e affidabilità.
Inoltre, la base abitativa della nostra ventola compatta centrifuga è realizzata in lamiera. Questo materiale è noto per la sua robustezza e capacità di resistere a livelli di stress elevati; Pertanto, può facilmente supportare il peso dell'intero gruppo della ventola centrifuga.
Grazie al suo design del motore ottimizzato, questa ventola compatta centrifuga offre un elevato tasso di flusso d'aria ed è eccezionalmente efficiente. Con un livello di rumore che rimane basso anche ad alta velocità, è perfetto per le applicazioni che richiedono un funzionamento silenzioso.
La nostra ventola centrifuga compatta RG125-19/56 è facile da installare e può essere utilizzata in una vasta gamma di applicazioni. Questi includono applicazioni di ventilazione industriale, aria condizionata, purificazione dell'aria e essiccazione. Il suo design compatto significa che può adattarsi a piccoli spazi, rendendolo un'opzione versatile che può essere utilizzata in molte impostazioni diverse.
In conclusione, il nostro ventilatore Centrifugo Centrifugo RG125-19/56 è un prodotto potente e affidabile che soddisfa le esigenze di applicazioni ad alta temperatura e ad alta stress. Il suo alloggiamento di scorrimento in plastica PBT e la base in acciaio lamiera danno una durata eccezionale, mentre il suo design del motore ottimizzato offre un flusso d'aria superiore con un rumore minimo. Installabile in varie impostazioni, il nostro prodotto è progettato in modo compatto e quindi si adatta facilmente a spazi limitati. Mettiti in contatto con noi per vedere come possiamo incorporare questo fantastico prodotto nei tuoi sistemi di ventilazione industriale, condizionamento dell'aria o purificazione dell'aria!
Qual è la massima tensione che puoi applicare a un soffiatore?
La tensione massima che può essere applicata a un motore della ventola varia da modello a modello, ma in genere è del 5% -10% al di sopra della tensione nominale elencata. Consultare la fabbrica per determinare la massima tensione per un particolare numero di parte e per saperne di più sugli effetti negativi che potrebbero avere alte tensioni sul motore
Cos'è un fan della gamma di tensione?
I fan EBMPAPST EC sono in grado di funzionare ugualmente bene su una serie di tensioni di ingresso. Questi fan avranno le tensioni massime e minime accettabili elencate sull'etichetta, come quella seguente:
Si noti che per raggiungere un punto di prestazione desiderato, potrebbe essere necessario disegnare una corrente aggiuntiva a basse tensioni.
Tutti i motori a velo da 60 Hz possono funzionare con una frequenza di 50 Hz?
Non tutti i ventilatori EBMPAPST sono progettati per funzionare a 50 e 60 Hz. Se un ventilatore è in grado di accettare sia alimentatori da 50 Hz che a 60 Hz, avrà un segno "50/60Hz" sulla sua etichetta, come quello sotto:
Consultare la fabbrica se si intende utilizzare un alimentatore con una frequenza che non corrisponde alla frequenza consigliata del ventilatore.
Nel determinare le prestazioni dei fan, vengono presi in considerazione diversi fattori. Questi fattori includono principalmente: flusso d'aria, pressione statica, punti operativi, giri / min, 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 di prestazione usano solo tre dei summenzionati fattori: flusso d'aria, pressione statica e punti operativi.
Cos'è il flusso d'aria?
Per l'industria dell'aria, è importante sapere quanto velocemente un volume d'aria viene spostato da una posizione all'altra o, più semplicemente dichiarata,QuantoL'aria viene spostata in un determinato importo ditempo.
EBMPAPST esprime in genere 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 movimento dell'aria si trova di fronte a un'altra sfida, la resistenza al flusso. La pressione statica, a volte indicata come back pressione o resistenza del sistema, è una forza continua sull'aria (o gas) a causa della 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 essa.
EBMPAPST esprime in genere la pressione statica in pollici di manometro per l'acqua (in. WG) o PASCALS (PA).
Qual è il punto operativo del sistema?
Per qualsiasi ventola possiamo determinare quanta aria è in grado di muoversi in un determinato periodo di tempo (flusso d'aria) e quanta pressione statica può superare. Per ogni determinato sistema, possiamo determinare la quantità di pressione statica che creerà in qualsiasi flusso d'aria.
Prendendo questi valori noti per il flusso d'aria e la pressione statica, possiamo tracciarli su un grafico bidimensionale. Il punto operativo è il punto in cui si intersecano la curva delle prestazioni della ventola e la curva di resistenza del sistema. In termini reali, è la quantità di flusso d'aria che una determinata ventola può muoversi attraverso un determinato sistema.
Come faccio a leggere una curva delle prestazioni aeree?
Per aiutare nella selezione dei ventilatori, EBMPAPST fornisce un grafico delle prestazioni aeree con i suoi prodotti. Il grafico delle prestazioni aeree è costituito da una serie di curve che tracciano il flusso d'aria contro la pressione statica.
Segui il grafico 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 del ventilatore al di fuori di un sistema. Per trovare il punto operativo 900cfm @ 2 in.wg, seguire l'asse X 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' e 'E' sono curve di resistenza del sistema di esempio - all'aumentare del flusso d'aria, aumenta anche la pressione statica (o resistenza al flusso d'aria), rendendo più difficile spostare l'aria. In genere, qualsiasi punto tra il più alto e il più basso delle nostre curve di resistenza di esempio è la gamma operativa ideale per la ventola per raggiungere la sua massima efficienza. Alcuni grafici prestazionali avranno più curve di flusso d'aria; Ciò indicherebbe che la ventola è in grado di più velocità per abbinare i punti operativi al di sotto della sua velocità massima, risparmiando così energia.
Giranti curvi in avanti
- Esistono due tipi di giranti curvi in avanti, doppio e singolo ingresso.
- Utilizzato principalmente a pressione media e applicazioni ad alto flusso.
- Possibili usi del mercato: ventilazione, refrigerazione ecc.
Giranti curvi arretrati
- Utilizzato principalmente in applicazioni ad alta pressione e ad alto flusso.
- Possibili usi del mercato: data center, ventilazione generale, agricoltura; trasporto ecc.
Fan assiali
- Utilizzato principalmente a bassa pressione e applicazioni ad alto flusso.
- Possibili usi del mercato: LED, ventilazione, agricoltura; Trasporto, ecc.