Ventilador compacto axial DC-412 JH
Descrição Técnica
Peso | 0,050 kg |
Dimensões | 40 x 40 x 25 mm |
Material do impulsor | plástico PA reforçado com fibra de vidro |
Material da carcaça | plástico PBT reforçado com fibra de vidro |
Direção do fluxo de ar | Escape sobre suportes |
Sentido de rotação | No sentido anti-horário, visto em direção ao rotor |
Consequência | Rolamento de esferas |
Vida útil L10 a 40 °C | 60000 h |
Vida útil L10 na temperatura máxima | 30000 h |
Cabo | Cabos AWG 26, TR 64, desencapados e estanhados. |
Proteção do motor | Proteção contra polaridade reversa e rotor bloqueado. |
Aprovação | VDE, CSA, UL |
Opção | Sinal de velocidade |
Dados nominais
Tipo de voltagem |
| DC |
Tensão nominal | em V | 12 |
Faixa de tensão nominal | em V | 8 .. 13,5 |
Velocidade | em min-1 | 11700 |
Entrada de energia | em W | 3 |
Temperatura ambiente mínima | em °C | -20 |
Temperatura ambiente máxima | em °C | 70 |
Fluxo de ar | em m³/h | 22 |
Nível de potência sonora | em B | 5,8 |
Nível de pressão sonora | em dB(A) | 43 |
Apresentando
Com seu tamanho compacto e alto desempenho, o ventilador axial compacto DC 412 JH é ideal para aplicações com espaço limitado, mas com altos requisitos de resfriamento. Seja para resfriar componentes eletrônicos, sistemas de ventilação ou máquinas, este ventilador oferece fluxo de ar e recursos de resfriamento superiores para manter os equipamentos funcionando de forma suave e eficiente.
O Ventilador Compacto Axial DC 412 JH possui uma construção durável e robusta para suportar condições operacionais adversas. Seus materiais de alta qualidade e engenharia de precisão garantem desempenho e confiabilidade duradouros, tornando-o uma solução de resfriamento econômica para qualquer aplicação.
Uma das principais características do ventilador compacto axial DC 412 JH é sua operação com economia de energia. O baixo consumo de energia e o alto volume de ar do ventilador ajudam a reduzir os custos de energia, mantendo o desempenho de resfriamento ideal. Isso o torna uma opção ecológica para empresas e indivíduos que buscam minimizar sua pegada de carbono.
Além do desempenho e da eficiência energética, o Ventilador Compacto Axial DC-412 JH também é fácil de instalar e manter. Seu design compacto e construção leve permitem sua fácil integração em sistemas existentes, enquanto sua baixa necessidade de manutenção garante uma operação sem preocupações por muitos anos.
Qual é a voltagem máxima que você pode aplicar a um soprador?
A tensão máxima que pode ser aplicada a um motor de ventilador varia de modelo para modelo, mas normalmente é de 5% a 10% acima da tensão nominal listada. Consulte a fábrica para determinar a tensão máxima para um número de peça específico e para saber mais sobre os efeitos negativos que altas tensões podem ter no motor.
Qual é a faixa de voltagem de um ventilador?
Os ventiladores EC da Ebmpapst apresentam desempenho igualmente bom em uma ampla gama de tensões de entrada. Esses ventiladores terão as tensões máxima e mínima aceitáveis listadas na etiqueta, como a mostrada abaixo:
Observe que, para atingir um ponto de desempenho desejado, o ventilador pode precisar consumir corrente adicional em baixas tensões.
Todos os motores de sopradores de 60 Hz podem operar em uma frequência de 50 Hz?
Nem todos os ventiladores ebmpapst são projetados para operar em 50 e 60 Hz. Se um ventilador for compatível com fontes de alimentação de 50 Hz e 60 Hz, ele terá uma marcação "50/60 Hz" em sua etiqueta, como a mostrada abaixo:
Consulte a fábrica caso pretenda utilizar uma fonte de alimentação com frequência que não corresponda à frequência recomendada do seu ventilador.
Ao determinar o desempenho do ventilador, vários fatores são levados em consideração. Esses fatores incluem principalmente: fluxo de ar, pressão estática, pontos de operação, RPM, potência e corrente, e desempenho sonoro. Dentre esses fatores, a ebmpapst apresenta uma curva de desempenho com nossos produtos para fornecer uma visão geral rápida do desempenho. As curvas de desempenho utilizam apenas três dos fatores mencionados: fluxo de ar, pressão estática e pontos de operação.
O que é Airflow?
Para a indústria de movimentação de ar, é importante saber a rapidez com que um determinado volume de ar está sendo deslocado de um local para outro ou, de forma mais simples,quantoo ar está sendo movido em uma quantidade definida detempo.
O Ebmpapst normalmente expressa o fluxo de ar em pés cúbicos por minuto (CFM) ou metros cúbicos por hora (m3/h).
O que é pressão estática?
Mais uma vez, a indústria de movimentação de ar se depara com outro desafio: a resistência ao fluxo. A pressão estática, às vezes chamada de contrapressão ou resistência do sistema, é uma força contínua exercida sobre o ar (ou gás) devido à resistência ao fluxo. Essas resistências ao fluxo podem vir de fontes como ar estático, turbulência e impedâncias dentro do sistema, como filtros ou grelhas. Uma pressão estática mais alta causará um fluxo de ar menor, da mesma forma que um tubo menor reduz a quantidade de água que pode fluir por ele.
Ebmpapst normalmente expressa a pressão estática em polegadas cúbicas (pol. WG) ou Pascal (Pa).
O que é o Ponto de Operação do Sistema?
Para qualquer ventilador, podemos determinar a quantidade de ar que ele consegue movimentar em um determinado período de tempo (fluxo de ar) e quanta pressão estática ele consegue superar. Para qualquer sistema, podemos determinar a quantidade de pressão estática que ele criará em qualquer fluxo de ar.
Tomando esses valores conhecidos de fluxo de ar e pressão estática, podemos plotá-los em um gráfico bidimensional. O ponto de operação é o ponto de intersecção entre a curva de desempenho do ventilador e a curva de resistência do sistema. Em termos reais, é a quantidade de fluxo de ar que um determinado ventilador consegue mover através de um determinado sistema.
Como leio uma curva de desempenho do ar?
Para auxiliar na seleção de ventiladores, a ebmpapst fornece um gráfico de desempenho do ar com seus produtos. O gráfico de desempenho do ar consiste em uma série de curvas que mostram o fluxo de ar em relação à pressão estática.
Acompanhe o gráfico abaixo. O eixo x representa o fluxo de ar, enquanto o eixo y representa a pressão estática. A linha azul 'A' ilustra o desempenho do ventilador fora de um sistema. Para encontrar o ponto de operação de 900 CFM a 2 pol. de largura, siga o eixo x até 900 e, em seguida, siga o eixo y até 2 (ponto 'B'). Como esse ponto de operação 'B' está abaixo da curva de desempenho, é um ponto que o ventilador pode atingir.
As linhas 'C', 'D' e 'E' são exemplos de curvas de resistência do sistema – à medida que o fluxo de ar aumenta, a pressão estática (ou resistência ao fluxo de ar) também aumenta, dificultando a movimentação do ar. Normalmente, qualquer ponto entre a maior e a menor das curvas de resistência do nosso exemplo representa a faixa operacional ideal para que o ventilador atinja sua máxima eficiência. Alguns gráficos de desempenho apresentam múltiplas curvas de fluxo de ar; isso indica que o ventilador é capaz de operar em múltiplas velocidades para corresponder aos pontos de operação abaixo de sua velocidade máxima, economizando energia.
Impulsores curvados para frente
- Existem dois tipos de impulsores curvados para frente: de entrada dupla e de entrada simples.
- Usado principalmente em aplicações de média pressão e alto fluxo.
- Possíveis usos de mercado: ventilação, refrigeração etc.
Impulsores curvados para trás
- Usado principalmente em aplicações de alta pressão e alto fluxo.
- Possíveis usos de mercado: data center, ventilação geral, agricultura; transporte etc.
Ventiladores Axiais
- Usado principalmente em aplicações de baixa pressão e alto fluxo.
- Possíveis usos de mercado: LED, ventilação, agricultura; transporte, etc.