AC Centrifugal Fan- R4E355-AL02-05
Disegno del prodotto
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Presentazione
Presentazione della ventola centrifuga AC-R4E310-AP11-09/F01, una soluzione di raffreddamento potente ed efficiente per una varietà di applicazioni. Progettato per fornire un flusso d'aria affidabile e coerente, questa ventola ad alte prestazioni è ideale per il raffreddamento di apparecchiature elettroniche, sistemi di ventilazione e altre applicazioni industriali.
La ventola R4E310-AP11-09/F01 è dotata di un design compatto e leggero che è facile da installare e si integra senza soluzione di continuità nei sistemi esistenti. La sua potenza CA garantisce la compatibilità con le prese elettriche standard, rendendola una soluzione versatile per una varietà di esigenze di raffreddamento.
Questo ventilatore presenta un design della girante centrifuga che fornisce flusso d'aria concentrato e direzionale, rendendolo ideale per le applicazioni che richiedono un raffreddamento direzionale. Le pale del motore e della girante aerodinamica ad alta efficienza della ventola garantiscono prestazioni ottimali del flusso d'aria riducendo al minimo il consumo di energia, risparmiando i costi e riducendo l'impatto ambientale.
La ventola R4E310-AP11-09/F01 è progettata per resistere a condizioni operative dure e la sua costruzione durevole garantisce affidabilità e prestazioni a lungo termine. Il suo design robusto e i materiali di alta qualità lo rendono adatto per l'uso in ambienti industriali duri, in cui il raffreddamento affidabile è fondamentale per la longevità delle attrezzature ed efficienza operativa.
Oltre alle sue eccellenti prestazioni, questo fan è anche progettato pensando alla comodità dell'utente. La sua operazione a basso rumore garantisce un disturbo minimo in un ambiente tranquillo, mentre il suo design esente da manutenzione riduce la necessità di manutenzione regolare, risparmio di tempo e risorse.
Nel complesso, la ventola Centrifuga AC-R4E310-AP11-09/F01 è una soluzione di raffreddamento versatile e affidabile che offre flusso d'aria ad alte prestazioni, efficienza energetica e durata. Utilizzato per il raffreddamento elettronico, la ventilazione o le applicazioni industriali, questa ventola è una scelta affidabile per una gestione termica ottimale. Fidati di R4E310-AP11-09/F01 per fornire la soluzione di raffreddamento necessaria per la tua applicazione specifica.
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.