DC Axial Compact Fan-412 JH
Descrição técnica
Peso | 0,050 kg |
Dimensões | 40 x 40 x 25 mm |
Material do impulsor | PLÁSTIC |
Material de moradia | PBT de pbt reforçado com fibra de vidro |
Direção do fluxo de ar | Exaustão sobre suportes |
Direção de rotação | No sentido anti -horário, visto em direção ao rotor |
Consequência | Rolamento de esfera |
Vida de serviço L10 a 40 ° C | 60000 h |
Vida de serviço L10 à temperatura máxima | 30000 h |
Cabo | Leads AWG 26, TR 64, despojado e tiro. |
Proteção ao motor | Proteção contra polaridade reversa e rotor bloqueado. |
Aprovação | VDE, CSA, ul |
Opção | Sinal de velocidade |
Dados nominais
Tipo de tensão |
| DC |
Tensão nominal | em v | 12 |
Faixa de tensão nominal | em v | 8 .. 13.5 |
Velocidade | no min-1 | 11700 |
Entrada de energia | em w | 3 |
Min. temperatura ambiente | Em ° C. | -20 |
Máx. temperatura ambiente | 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 compacto axial DC 412 JH é ideal para aplicações onde o espaço é limitado, mas os requisitos de resfriamento são altos. Seja com componentes eletrônicos de resfriamento, sistemas de ventilação ou máquinas, esse ventilador oferece recursos superiores de fluxo de ar e resfriamento para manter o equipamento funcionando de maneira suave e eficiente.
O ventilador compacto axial da DC 412 JH tem uma construção durável e robusta para suportar condições operacionais severas. Seus materiais de alta qualidade e engenharia de precisão garantem desempenho e confiabilidade duradouros, tornando-a uma solução de resfriamento econômica para qualquer aplicação.
Uma das principais características do ventilador compacto axial DC 412 JH é sua operação de economia de energia. O baixo consumo de energia do ventilador e o alto volume de ar ajudam a reduzir os custos de energia, mantendo o desempenho ideal de resfriamento. Isso o torna uma opção ecológica para empresas e indivíduos que desejam minimizar sua pegada de carbono.
Além do desempenho e da eficiência energética, o FAN-412 JH axial da DC também é fácil de instalar e manter. Seu design compacto e construção leve permitem que ela seja facilmente integrada aos sistemas existentes, enquanto seus baixos requisitos de manutenção garantem operação sem preocupações nos próximos anos.
Qual é a tensão máxima que você pode aplicar a um soprador?
A tensão máxima que pode ser aplicada a um motor do ventilador varia de modelo para modelo, mas geralmente 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 as tensões altas podem ter no motor
O que é um fã da faixa de tensão?
Os ventiladores do EBMPAPST CE podem ter um desempenho igualmente bom em uma variedade de tensões de entrada. Esses fãs terão as tensões máximas e mínimas aceitáveis listadas na etiqueta, como a abaixo:
Observe que, para atingir um ponto de desempenho desejado, o ventilador pode precisar desenhar corrente adicional em tensões baixas.
Todos os motores de soprador de 60 Hz podem operar com uma frequência de 50 Hz?
Nem todos os ventiladores do EBMPAPST foram projetados para operar em 50 e 60 Hz. Se um ventilador puder aceitar fontes de alimentação de 50 Hz e 60 Hz, ele terá uma marca "50/60Hz" em sua etiqueta, como a abaixo:
Consulte a fábrica se você pretende usar uma fonte de alimentação com uma frequência que não corresponda à frequência recomendada do seu ventilador.
Ao determinar o desempenho dos fãs, vários fatores são levados em consideração. Esses fatores incluem principalmente: fluxo de ar, pressão estática, pontos de operação, RPM, energia e corrente e desempenho de som. Desses fatores, o EBMPAPST apresenta uma curva de desempenho com nossos produtos para fornecer uma visão geral do desempenho do desempenho. As curvas de desempenho usam apenas três dos fatores mencionados: fluxo de ar, pressão estática e pontos de operação.
O que é fluxo de ar?
Para a indústria de movimento do ar, é importante saber a rapidez com que algum volume de ar está sendo deslocado de um local para outro ou, mais simplesmente declarado,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 enfrenta outro desafio, a resistência ao fluxo. A pressão estática, às vezes referida como pressão traseira ou resistência ao sistema, é uma força contínua no 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 grades. Uma pressão estática mais alta causará um fluxo de ar mais baixo, da mesma maneira que um tubo menor reduz a quantidade de água que pode fluir através dele.
O EBMPAPST normalmente expressa pressão estática no medidor de água de polegadas (pol. WG) ou Pascal (PA).
Qual é o ponto de operação do sistema?
Para qualquer ventilador, podemos determinar quanto ar é capaz de se mover em um determinado período de tempo (fluxo de ar) e quanta pressão estática ele pode superar. Para qualquer sistema, podemos determinar a quantidade de pressão estática que ele criará em qualquer fluxo de ar.
Tomando esses valores conhecidos para fluxo de ar e pressão estática, podemos plotá-los em um gráfico bidimensional. O ponto de operação é o ponto em que a curva de desempenho do ventilador e a curva de resistência ao sistema se cruzam. Em termos reais, é a quantidade de fluxo de ar que um determinado ventilador pode se mover através de um determinado sistema.
Como faço para ler uma curva de desempenho aéreo?
Para ajudar na seleção de fãs, o EBMPAPST fornece um gráfico de desempenho de ar com seus produtos. O gráfico de desempenho do ar consiste em uma série de curvas que traçam o fluxo de ar contra a pressão estática.
Siga o gráfico abaixo. O eixo x é para fluxo de ar, enquanto o eixo y é para pressão estática. A linha azul 'A' ilustra o desempenho do fã fora de um sistema. Para encontrar o ponto de operação 900cfm @ 2 in.wg, siga o eixo x até 900 e 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 alcançar.
As linhas 'C', 'D' e 'E' são curvas de resistência ao sistema de exemplo - 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 o mais alto e o mais baixo de nossas curvas de resistência de exemplo é a faixa operacional ideal para o ventilador alcançar sua maior eficiência. Alguns gráficos de desempenho terão várias curvas de fluxo de ar; Isso indicaria que o ventilador é capaz de várias velocidades para corresponder aos pontos de operação abaixo de sua velocidade máxima, economizando energia.
Impeladores curvos para a frente
- Existem dois tipos de impulsores curvos para a frente, entrada dupla e única.
- Usado principalmente em aplicações de alta pressão, alto fluxo.
- Possíveis usos de mercado: ventilação, refrigeração etc.
Impeladores curvos 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.