DC-axiale ventilator-6314 / 2TDHHP-015
Even voorstellen
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 extreme omstandigheden kan weerstaan en langdurig efficiënt kan presteren.
De ventilator biedt superieure koelmogelijkheden met zijn hoge luchtstroomsnelheid van 10,8 m³/min en snelle rotatie van 2600 tpm. Het is met name geschikt voor de koeling 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 een stille werking mogelijk is, en het lage energieverbruik, waardoor het een kosteneffectieve koeloplossing is voor elke toepassing.
Onze DC-axiale ventilator-6314/2TDHHP is een ideale keuze voor wie op zoek is naar een duurzame en goed presterende koeloplossing. Het bevat geavanceerde technologie voor superieure prestaties, lage geluidsniveaus en een laag stroomverbruik, waardoor het de perfecte keuze is voor industriële of elektronische apparatuurkoelingstoepassingen.
Kortom, of u nu elektronische apparatuur moet koelen of een industrieel gebouw moet ventileren, de DC-axiale ventilator-6314/2TDHHP is de perfecte keuze als het gaat om prestaties, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit. Kies vandaag nog voor onze DC-axiale ventilator voor een hoogwaardige koeloplossing!
Technische beschrijving
Algemene beschrijving | 3-fasen ventilatoraandrijving met zeer soepele werking en hoog rendement Behuizing met aardlip voor M4 x 8 schroef (Torx) Stroomverbruik indien wijd open; deze waarden kunnen op het bedrijfspunt aanzienlijk hoger zijn. |
Gewicht | 0,91 kg |
Afmetingen | 172 x 160 x 51 mm |
Materiaal waaier | Glasvezelversterkte PA-kunststof |
Materiaal behuizing | Gegoten aluminium |
Richting van de luchtstroom | Uitlaat over stutten |
Draairichting | Tegen de klok in, gezien in de richting van de rotor |
Handelswijze | Kogellager |
Levensduur L10 bij 40 °C | 62500 u |
Levensduur L10 bij maximale temperatuur | 25000 uur |
Kabel | met kabels 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 | binnen min-1 | 7000 |
Stroominvoer | in W | 67 |
Min. omgevingstemperatuur | in °C | -20 |
Max. omgevingstemperatuur | in °C | 75 |
Luchtstroom | in m³/u | 710 |
Geluidsvermogensniveau | in B | 7,9 |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 69 |
Rondingen
Tekening
Producttekening
Wat is de maximale spanning die je op een ventilator kunt zetten?
De maximale spanning die op een ventilatormotor kan worden toegepast, varieert van model tot model, maar ligt doorgaans 5%-10% boven de vermelde nominale spanning. Raadpleeg de fabriek om de maximale spanning voor een bepaald onderdeelnummer te bepalen en om meer te weten te komen over de negatieve effecten die hoge spanningen op de motor kunnen hebben
Wat is het spanningsbereik van een ventilator?
Ebmpapst EC-ventilatoren kunnen even goed presteren over een reeks ingangsspanningen. Deze ventilatoren hebben de maximale en minimaal aanvaardbare spanningen die op het label staan vermeld, zoals hieronder:
Houd er rekening mee dat om het gewenste prestatiepunt te bereiken, de ventilator mogelijk extra stroom moet trekken bij lage spanningen.
Kunnen alle 60 Hz ventilatormotoren werken op een frequentie van 50 Hz?
Niet alle ebmpapst-ventilatoren zijn ontworpen om zowel op 50 als op 60 Hz te werken. Als een ventilator zowel 50 Hz- als 60 Hz-voedingen kan accepteren, staat er een "50/60 Hz"-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 worden verschillende factoren in overweging genomen. Deze factoren omvatten voornamelijk: luchtstroom, statische druk, werkpunten, toerental, vermogen en stroom, en geluidsprestaties. Van deze factoren presenteert ebmpapst een prestatiecurve bij onze producten om een snel overzicht van de prestaties te bieden. Prestatiecurven gebruiken slechts drie van de bovengenoemde factoren: luchtstroom, statische druk en bedrijfspunten.
Wat is luchtstroom?
Voor de luchtverplaatsingsindustrie is het belangrijk om te weten hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht van de ene locatie naar de andere 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 andere uitdaging: de weerstand tegen stroming. Statische druk, ook wel tegendruk of systeemweerstand genoemd, is een voortdurende kracht op de lucht (of het gas) als gevolg van de weerstand tegen stroming. Deze weerstanden tegen stroming kunnen afkomstig zijn van bronnen zoals statische lucht, turbulentie en impedanties binnen het systeem, zoals filters of roosters. Een hogere statische druk zal een lagere luchtstroom veroorzaken, net zoals een kleinere buis de hoeveelheid water vermindert die er doorheen kan stromen.
Ebmpapst drukt de statische druk doorgaans uit in inches watermeter (in. WG) of Pascal (Pa).
Wat is het systeembedrijfspunt?
Voor elke ventilator kunnen we bepalen hoeveel lucht hij in een bepaalde tijd kan verplaatsen (luchtstroom) en hoeveel statische druk hij kan overwinnen. Voor elk bepaald systeem kunnen we de hoeveelheid statische druk bepalen die het bij een bepaalde luchtstroom zal creëren.
Door deze bekende waarden voor luchtstroom en statische druk te nemen, kunnen we ze in een tweedimensionale grafiek uitzetten. Het bedrijfspunt is het punt waarop 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 bewegen.
Hoe lees ik een luchtprestatiecurve af?
Om te helpen bij de selectie van ventilatoren, levert ebmpapst bij zijn producten een luchtprestatiegrafiek. De luchtprestatiegrafiek bestaat uit een reeks curven die de luchtstroom tegen statische druk in kaart brengen.
Volg het onderstaande schema. De x-as is voor de luchtstroom, terwijl de y-as voor de statische druk is. De blauwe lijn 'A' illustreert de prestaties van de ventilator buiten een systeem. Om het werkpunt 900CFM @ 2 in.wg te vinden, volgt u de x-as tot 900 en volgt u 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. Normaal gesproken 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 hebben meerdere luchtstroomcurven; dit zou erop duiden dat de ventilator meerdere snelheden kan hanteren om bedrijfspunten onder de maximale snelheid aan te passen, waardoor energie wordt bespaard.
Voorwaarts gebogen waaiers
- Er zijn twee typen voorwaarts gebogen waaiers: dubbele en enkele inlaat.
- Wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met middelmatige druk en hoog debiet.
- Mogelijke markttoepassingen: ventilatie, koeling etc.
Achterwaarts gebogen waaiers
- Wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met hoge druk en hoog debiet.
- Mogelijke markttoepassingen: datacenter, algemene ventilatie, landbouw; vervoer enz.
Axiale ventilatoren
- Wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met lage druk en hoog debiet.
- Mogelijke markttoepassingen: LED, ventilatie, landbouw; vervoer, enz.