DC axiale compacte Fan-3414 NHH
Technische beschrijving
Gewicht | 0,100 kg |
Afmetingen | 92 x 92 x 25 mm |
Waaiermateriaal | Glasvezel versterkt PA-plastic |
Woningmateriaal | Glasvezel versterkt PBT-plastic |
Luchtstroomrichting | Uitput over stutten |
Rotatierichting | Tegen de klok in, bekeken naar rotor |
Handelswijze | Kogellager |
Service Life L10 bij 40 ° C | 70000 H |
Service Life L10 bij maximale temperatuur | 35000 H |
Kabel | Leidt AWG 24, TR 64, gestript en aangeteld. |
Motorische bescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit en geblokkeerde rotor. |
Goedkeuring | VDE, CSA, UL |
Optie | Alarmsignaal |
Nominale gegevens
Type spanning |
| DC |
Nominale spanning | in v | 24 |
Nominaal spanningsbereik | in v | 18 .. 26 |
Snelheid | In Min-1 | 3250 |
Power Input | in W | 3,1 |
Min. omgevingstemperatuur | In ° C | -20 |
Max. omgevingstemperatuur | In ° C | 70 |
Luchtstroom | in m³/h | 102 |
Geluidsniveau | In B | 5,1 |
Geluidsdrukniveau | In DB (A) | 39 |
Introductie
Introductie van de DC axiale compacte ventilator 3414 NHH, een krachtige koeloplossing voor een verscheidenheid aan industriële en commerciële toepassingen. Met zijn innovatieve ontwerp en superieure functionaliteit is deze ventilator ontworpen om een betrouwbare, efficiënte koeling van elektronische componenten, machines en andere warmtegevoelige apparatuur te bieden.
De DC axiale stroom compacte ventilator 3414 NHH is uitgerust met een krachtige motor en geoptimaliseerd mesontwerp, waardoor het een hoog luchtvolume en statische druk kan leveren met behoud van lage geluidsniveaus. Dit maakt het ideaal voor toepassingen waar koelprestaties en geluidsreductie van cruciaal belang zijn. Of het nu wordt gebruikt om servers in een datacenter te koelen, de luchtstroom in HVAC -systemen te optimaliseren of optimale bedrijfstemperaturen in industriële machines te behouden, deze ventilator kan aan verschillende koelvereisten voldoen.
Een van de belangrijkste kenmerken van de DC Axial Compact Fan 3414 NHH is het compacte en lichtgewicht ontwerp, waardoor het gemakkelijk is om te integreren in krappe ruimtes en installaties waar ruimte in koelapparatuur beperkt is. Deze ventilator beschikt ook over robuuste constructie en duurzame materialen om te zorgen voor betrouwbaarheid en prestaties op lange termijn in harde omgevingen.
Bovendien is de DC Axial Compact Fan 3414 NHH uitgerust met geavanceerde monitoring- en besturingsfuncties waarmee gebruikers de ventilatorsnelheid en prestaties kunnen aanpassen aan specifieke koelvereisten. Dit niveau van flexibiliteit en aanpassing zorgt ervoor dat de ventilator zich kan aanpassen aan verschillende thermische omstandigheden en indien nodig optimale koelprestaties kan bieden.
De DC Axial Compact Fan 3414 NHH is gericht op energie -efficiëntie en duurzaamheid en is ontworpen om het stroomverbruik te minimaliseren en tegelijkertijd de koelefficiëntie te maximaliseren. Dit helpt niet alleen om de bedrijfskosten te verlagen, maar bevordert ook de bescherming van het milieu door het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Over het algemeen biedt de DC axiale compacte ventilator 3414 NHH een betrouwbare, krachtige koeloplossing voor verschillende toepassingen. De geavanceerde functies, compact ontwerp en energiezuinige operatie maken het een waardevolle aanwinst voor industrieën die de koelprestaties willen optimaliseren en de levensduur van apparatuur behouden.
Wat is de maximale spanning die u kunt aanbrengen op een ventilator?
De maximale spanning die op een ventilatormotor kan worden toegepast, varieert van model tot model, maar is meestal 5% -10% boven de genoemde nominale spanning. Raadpleeg de fabriek om de maximale spanning voor een bepaald onderdeelnummer te bepalen en voor meer informatie over de negatieve effecten die hoogspanningen op de motor kunnen hebben
Wat is een fan van spanningsbereik?
EBMPAPST EC -fans kunnen even goed presteren over een reeks ingangsspanningen. Deze fans hebben de maximale en minimale acceptabele spanningen die op het label worden vermeld, zoals die hieronder:
Merk op dat om een gewenst prestatiepunt te bereiken, de ventilator mogelijk extra stroom moet tekenen bij lage spanningen.
Kunnen alle 60 Hz -ventilatormotoren werken met een frequentie van 50 Hz?
Niet alle EBMPAPST -fans zijn ontworpen om zowel op 50 als 60 Hz te werken. Als een ventilator in staat is om zowel 50 Hz als 60 Hz -voedingen te accepteren, heeft deze een "50/60Hz" -markering op zijn label, zoals die 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 prestaties van de ventilator worden rekening gehouden met verschillende factoren. Deze factoren omvatten voornamelijk: luchtstroom, statische druk, bedrijfspunten, toerental, vermogen en stroom en geluidsprestaties. Van deze factoren presenteert EBMPAPST een prestatiecurve met onze producten om een snelle overzicht van de prestaties te geven. Prestatiecurves gebruiken slechts drie van de bovengenoemde factoren: luchtstroom, statische druk en bedrijfspunten.
Wat is luchtstroom?
Voor de luchtbewegende industrie is het belangrijk om te weten hoe snel een volume lucht wordt verplaatst van de ene locatie naar de andere, of, eenvoudiger vermeld,hoe veelLucht wordt verplaatst in een vaste hoeveelheid vantijd.
EBMPAPST drukt meestal de luchtstroom uit in kubieke voet per minuut (CFM) of kubieke meter per uur (M3/H).
Wat is statische druk?
Opnieuw wordt de luchtbewegende industrie geconfronteerd met een andere uitdaging, de weerstand tegen stroming. Statische druk, soms aangeduid als tegendruk of systeemweerstand, is een continue kracht op de lucht (of gas) vanwege de weerstand tegen stroom. Deze weerstanden tegen stroming kunnen afkomstig zijn van bronnen zoals statische lucht, turbulentie en impedanties in het systeem zoals filters of grills. Een hogere statische druk zal een lagere luchtstroom veroorzaken, op dezelfde manier dat een kleinere pijp de hoeveelheid water die erdoorheen kan stromen, vermindert.
EBMPAPST drukt meestal statische druk uit in inches watermeter (in. Wg) of Pascals (PA).
Wat is het werkpunt van het systeem?
Voor elke ventilator kunnen we bepalen hoeveel lucht het in een bepaalde tijd (luchtstroom) kan bewegen en hoeveel statische druk het kan overwinnen. Voor elk bepaald systeem kunnen we de hoeveelheid statische druk bepalen die het zal creëren bij een bepaalde luchtstroom.
Met deze bekende waarden voor luchtstroom en statische druk kunnen we ze plotten op een tweedimensionale grafiek. Het bedieningspunt is het punt waarop de ventilatorprestatiecurve en de systeemweerstandcurve elkaar kruisen. In reële termen is het de hoeveelheid luchtstroom die een bepaalde ventilator door een bepaald systeem kan bewegen.
Hoe lees ik een luchtprestatiecurve?
Om te helpen bij het selectie van ventilator, biedt EBMPAPST een luchtprestatiegrafiek met zijn producten. De luchtprestatiegrafiek bestaat uit een reeks curven die de luchtstroom in kaart brengen tegen statische druk.
Volg de onderstaande grafiek. De x-as is voor luchtstroom, terwijl de y-as voor statische druk is. De blauwe lijn 'A' illustreert de prestaties van de ventilator buiten een systeem. Volg de x-as naar 900 om het bedieningspunt 900cfm @ 2 in.wg te vinden en volg de y-as tot 2 (punt 'b'). Omdat dit bedieningspunt 'B' onder de prestatiecurve is, is het een punt dat de ventilator kan bereiken.
Lijnen 'C', 'D' en 'E' zijn voorbeeldsysteemweerstandscurves - naarmate de luchtstroom toeneemt, neemt de statische druk (of weerstand tegen luchtstroom) ook toe, waardoor het moeilijker is om lucht te verplaatsen. Meestal is elk punt tussen de hoogste en laagste van onze voorbeeldweerstandscurves het ideale werkbereik voor de ventilator om de hoogste efficiëntie te bereiken. Sommige prestatiegrafieken hebben meerdere luchtstroomcurves; Dit zou erop wijzen dat de ventilator in staat is om meerdere snelheden in staat te zijn om werkpunten onder de maximale snelheid te matchen, waardoor energie wordt bespaard.
Vooruit gebogen waaiers
- Er zijn twee soorten voorwaartse gebogen waaiers, dubbele en enkele inlaat.
- Voornamelijk gebruikt in gemiddelde druk, hoge stroomtoepassingen.
- Mogelijk marktgebruik: ventilatie, koeling etc.
Achterwaartse gebogen waaiers
- Voornamelijk gebruikt in hoge druk, hoge stroomtoepassingen.
- Mogelijk marktgebruik: datacenter, algemene ventilatie, landbouw; transport etc.
Axiale ventilatoren
- Voornamelijk gebruikt in lage druk, hoge stroomtoepassingen.
- Mogelijk marktgebruik: LED, ventilatie, landbouw; Transport, etc.