DC-axiale ventilator-6314 / 2TDHHP-015
Introductie
Deze DC-axiale ventilator biedt uitzonderlijke duurzaamheid en is ontworpen om lang mee te gaan. Het gebruik van hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie zorgt ervoor dat hij bestand is tegen extreme omstandigheden en langdurig efficiënt presteert.
De ventilator biedt superieure koelprestaties met een hoge luchtstroom van 10,8 m³/min en een snelle rotatie van 2600 tpm. Hij is bijzonder geschikt voor het koelen van elektronische apparatuur, ventilatie in fabrieken of andere industriële gebouwen en andere hoogwaardige koeltoepassingen.
Enkele van de belangrijkste voordelen van onze DC-axiale ventilator zijn het lage geluidsniveau, waardoor deze stil werkt, en het lage stroomverbruik. Hierdoor is het een kosteneffectieve koeloplossing voor elke toepassing.
Onze DC axiale ventilator 6314/2TDHHP is een ideale keuze voor wie op zoek is naar een duurzame en krachtige koeloplossing. Hij is voorzien van geavanceerde technologie voor superieure prestaties, een laag geluidsniveau en een laag stroomverbruik, waardoor hij de perfecte keuze is voor koeltoepassingen in industriële of elektronische apparatuur.
Kortom, of u nu elektronische apparatuur moet koelen of een industrieel gebouw moet ventileren, de DC axiaalventilator 6314/2TDHHP is de perfecte keuze voor prestaties, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit. Kies vandaag nog voor onze DC axiaalventilator voor een hoogwaardige koeloplossing!
Technische beschrijving
Algemene beschrijving | 3-fase-ventilatoraandrijving met zeer rustige loop en hoog rendement Behuizing met aardingspen voor M4 x 8-schroef (Torx) Stroomverbruik bij volledige opening; in het bedrijfspunt kunnen deze waarden aanzienlijk hoger zijn. |
Gewicht | 0,91 kg |
Afmetingen | 172 x 160 x 51 mm |
Materiaal van de waaier | Glasvezelversterkt PA-kunststof |
Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium |
Luchtstroomrichting | Uitlaat over de schokdempers |
Draairichting | Tegen de klok in, gezien richting rotor |
Handelswijze | Kogellager |
Levensduur L10 bij 40 °C | 62500 uur |
Levensduur L10 bij maximale temperatuur | 25000 uur |
Kabel | met aansluitingen AWG 18, 20 of AWG 22, TR 64, snelheidssignaal en stuuringang AWG 22 |
Nominale gegevens
Type spanning |
| DC |
Nominale spanning | in V | 24 |
Nominaal spanningsbereik | in V | 16 .. 36 |
Snelheid | in min-1 | 7000 |
Vermogensopname | in W | 67 |
Minimale omgevingstemperatuur | in °C | -20 |
Maximale omgevingstemperatuur | in °C | 75 |
Luchtstroom | in m³/u | 710 |
Geluidsvermogensniveau | in B | 7,9 |
Geluidsdrukniveau | in dB(A) | 69 |
Krommen

Tekening

Producttekening
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.