AC-centrifugaalventilator - R4E355-AK05-05
Producttekening

Introductie
Een van de belangrijkste voordelen van deze ventilator is het efficiënte ontwerp, dat zorgt voor een maximale luchtstroom met een laag stroomverbruik. De achterovergebogen waaier zorgt ervoor dat de ventilator een hoge druk genereert, waardoor hij ideaal is voor gebruik in ventilatie- en airconditioningsystemen, evenals in verwarmings- en koeltoepassingen. Dit maakt de R4E355-AK05-05 een ideale keuze voor bedrijven die hun energieverbruik willen optimaliseren en toch maximale prestaties willen behalen.
Met een diameter van 355 mm is deze AC-centrifugaalventilator compact en eenvoudig te installeren in diverse ruimtes. Het ontwerp met één inlaat zorgt ook voor een eenvoudige installatie, omdat er slechts één kanaalaansluiting nodig is. De ventilator is vervaardigd met hoogwaardige materialen, wat duurzaamheid en een lange levensduur garandeert. Hij is bovendien voorzien van een geïntegreerd thermisch beveiligingssysteem dat de motor beschermt tegen oververhitting, voor optimale prestaties gedurende een langere periode.
De R4E355-AK05-05 is bovendien veelzijdig en biedt een reeks instelbare snelheidsinstellingen om de juiste luchtstroom te leveren voor verschillende toepassingen. De maximale luchtstroom bedraagt 5400 m³/u, waardoor het een ideale oplossing is voor bedrijven die een grote luchtstroom nodig hebben. Het achterwaarts gebogen waaierontwerp van de ventilator zorgt er bovendien voor dat het geluidsniveau tot een minimum beperkt blijft, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die een laag geluidsniveau vereisen, zoals ziekenhuizen, bibliotheken en kantoren.
Kortom, de ebm R4E355-AK05-05 AC centrifugaalventilator is een efficiënte, betrouwbare en duurzame oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan krachtige luchtverplaatsing. Het efficiënte ontwerp, de lage geluidsproductie en het geïntegreerde thermische beschermingssysteem maken hem een ideale keuze voor diverse industriële toepassingen, waaronder verwarming, koeling, ventilatie en airconditioning. Dankzij de instelbare snelheidsinstellingen en het ontwerp met één inlaat is hij bovendien veelzijdig en eenvoudig te installeren, waardoor hij een slimme keuze is voor bedrijven die flexibiliteit en gemak nodig hebben.
Wat is de maximale spanning die je op een blazer kunt aanleggen?
De maximale spanning die op een ventilatormotor kan worden toegepast, verschilt per model, maar ligt doorgaans 5-10% boven de vermelde nominale spanning. Neem contact op met de fabriek om de maximale spanning voor een bepaald onderdeelnummer te bepalen en om meer te weten te komen over de negatieve effecten van hoge spanningen op de motor.
Wat is het spanningsbereik van een ventilator?
Ebmpapst EC-ventilatoren presteren even goed over een breed ingangsspanningsbereik. De maximale en minimale toegestane spanningen van deze ventilatoren staan vermeld op het label, zoals hieronder:
Houd er rekening mee dat de ventilator mogelijk meer stroom moet trekken bij lage spanningen om het gewenste prestatieniveau te bereiken.
Kunnen alle 60 Hz-ventilatormotoren op een frequentie van 50 Hz werken?
Niet alle ebmpapst-ventilatoren zijn ontworpen om te werken op zowel 50 als 60 Hz. Als een ventilator zowel 50 als 60 Hz voedingen aankan, staat er een "50/60Hz"-markering op het label, zoals hieronder:
Raadpleeg de fabriek als u van plan bent een voeding te gebruiken met een frequentie die niet overeenkomt met de aanbevolen frequentie van uw ventilator.
Bij het bepalen van de ventilatorprestaties wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Deze factoren zijn voornamelijk: luchtstroom, statische druk, werkpunten, toerental, vermogen en stroomsterkte, en geluidsprestaties. ebmpapst presenteert een prestatiecurve bij onze producten om snel een overzicht van de prestaties te geven. Prestatiecurves gebruiken slechts drie van de bovengenoemde factoren: luchtstroom, statische druk en werkpunten.
Wat is luchtstroom?
Voor de luchtverplaatsingsindustrie is het belangrijk om te weten hoe snel een bepaald volume lucht van de ene naar de andere locatie wordt verplaatst, of, eenvoudiger gezegd,hoe veellucht wordt verplaatst in een bepaalde hoeveelheidtijd.
Ebmpapst drukt de luchtstroom doorgaans uit in kubieke voet per minuut (CFM) of kubieke meter per uur (m3/u).
Wat is statische druk?
Opnieuw wordt de luchtverplaatsingsindustrie geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: de stromingsweerstand. Statische druk, soms ook wel tegendruk of systeemweerstand genoemd, is een continue kracht op de lucht (of het gas) als gevolg van de stromingsweerstand. Deze stromingsweerstand kan afkomstig zijn van bronnen zoals statische lucht, turbulentie en impedanties in het systeem, zoals filters of roosters. Een hogere statische druk veroorzaakt een lagere luchtstroom, net zoals een kleinere leiding de hoeveelheid water die erdoorheen kan stromen, vermindert.
Ebmpapst drukt de statische druk doorgaans uit in inches waterkolom (in. WG) of Pascal (Pa).
Wat is het systeemwerkpunt?
Voor elke ventilator kunnen we bepalen hoeveel lucht hij in een bepaalde tijd (luchtstroom) kan verplaatsen en hoeveel statische druk hij kan overwinnen. Voor elk systeem kunnen we bepalen hoeveel statische druk hij bij een bepaalde luchtstroom creëert.
Met deze bekende waarden voor luchtstroom en statische druk kunnen we ze in een tweedimensionale grafiek weergeven. Het werkpunt is het punt waar de prestatiecurve van de ventilator en de systeemweerstandscurve elkaar kruisen. In reële termen is dit de hoeveelheid luchtstroom die een bepaalde ventilator door een bepaald systeem kan verplaatsen.
Hoe lees ik een luchtprestatiecurve?
Om u te helpen bij de keuze van ventilatoren, levert ebmpapst een grafiek met luchtprestaties bij zijn producten. De grafiek bestaat uit een reeks curven die de luchtstroom afzetten tegen de statische druk.
Volg de onderstaande grafiek. De x-as is voor de luchtstroom, terwijl de y-as voor de statische druk staat. De blauwe lijn 'A' illustreert de prestaties van de ventilator buiten een systeem. Om het werkpunt 900 CFM @ 2 inch wg te vinden, volgt u de x-as tot 900 en vervolgens de y-as tot 2 (punt 'B'). Omdat dit werkpunt 'B' onder de prestatiecurve ligt, is dit een punt dat de ventilator kan bereiken.
Lijnen 'C', 'D' en 'E' zijn voorbeelden van systeemweerstandscurven. Naarmate de luchtstroom toeneemt, neemt ook de statische druk (of weerstand tegen de luchtstroom) toe, waardoor het moeilijker wordt om lucht te verplaatsen. Doorgaans is elk punt tussen de hoogste en laagste van onze voorbeeldweerstandscurven het ideale werkbereik voor de ventilator om zijn hoogste efficiëntie te bereiken. Sommige prestatiegrafieken bevatten meerdere luchtstroomcurven; dit zou aangeven dat de ventilator meerdere snelheden aankan om bedrijfspunten onder de maximumsnelheid te evenaren, wat energie bespaart.
Voorwaarts gebogen waaiers
- Er zijn twee typen voorovergebogen waaiers: met dubbele en enkele inlaat.
- Wordt voornamelijk gebruikt bij toepassingen met gemiddelde druk en hoge stroomsnelheid.
- Mogelijke markttoepassingen: ventilatie, koeling etc.
Achterwaarts gebogen waaiers
- Wordt voornamelijk gebruikt bij toepassingen met hoge druk en hoge stroomsnelheid.
- Mogelijke toepassingsgebieden: datacenter, algemene ventilatie, landbouw, transport etc.
Axiale ventilatoren
- Wordt voornamelijk gebruikt bij lage druk en hoge stroomsnelheden.
- Mogelijke toepassingen: LED, ventilatie, landbouw, transport, etc.