Ventilador axial CC-6314 / 2TDHHP-015
Apresentando
Este ventilador axial DC oferece durabilidade excepcional e foi projetado para durar muito. O uso de materiais de alta qualidade e tecnologia avançada garante que ele possa suportar condições extremas e ter um desempenho eficiente por períodos mais longos.
O ventilador oferece capacidades de resfriamento superiores com sua alta vazão de ar de 10,8 m³/min e rotação rápida de 2.600 rpm. É particularmente adequado para refrigeração de equipamentos eletrônicos, ventilação em fábricas ou outros edifícios industriais e quaisquer outras aplicações de refrigeração de alto desempenho.
Algumas das principais vantagens do nosso ventilador axial DC incluem seus baixos níveis de ruído, permitindo uma operação silenciosa, e seu baixo consumo de energia, tornando-o uma solução de resfriamento econômica para qualquer aplicação.
Nosso ventilador axial DC-6314/2TDHHP é a escolha ideal para quem procura uma solução de resfriamento durável e de alto desempenho. Incorpora tecnologia avançada para oferecer desempenho superior, baixos níveis de ruído e baixo consumo de energia, tornando-o a escolha perfeita para aplicações de refrigeração de equipamentos industriais ou eletrônicos.
Concluindo, se você precisa resfriar equipamentos eletrônicos ou ventilar um edifício industrial, o ventilador axial DC-6314/2TDHHP é a escolha perfeita em termos de desempenho, confiabilidade e economia. Escolha hoje mesmo nosso ventilador axial DC para uma solução de resfriamento de qualidade!
Descrição Técnica
Descrição geral | Acionamento do ventilador trifásico com operação muito suave e alta eficiência Carcaça com terminal de aterramento para parafuso M4 x 8 (Torx) Consumo de energia quando totalmente aberto; estes valores podem ser consideravelmente mais elevados no ponto de operação. |
Peso | 0,91kg |
Dimensões | 172x160x51mm |
Material do impulsor | Plástico PA reforçado com fibra de vidro |
Material de habitação | Alumínio fundido |
Direção do fluxo de ar | Escape sobre suportes |
Sentido de rotação | Sentido anti-horário, visto em direção ao rotor |
Consequência | Rolamento de esferas |
Vida útil L10 a 40 °C | 62.500 horas |
Vida útil L10 à temperatura máxima | 25.000 horas |
Cabo | com cabos AWG 18, 20 ou AWG 22, TR 64, sinal de velocidade e entrada de controle AWG 22 |
Dados nominais
Tipo de tensão |
| DC |
Tensão nominal | em V | 24 |
Faixa de tensão nominal | em V | 16..36 |
Velocidade | em min-1 | 7.000 |
Entrada de energia | em W | 67 |
Min. temperatura ambiente | em °C | -20 |
Máx. temperatura ambiente | em °C | 75 |
Fluxo de ar | em m³/h | 710 |
Nível de potência sonora | em B | 7,9 |
Nível de pressão sonora | em dB(A) | 69 |
Curvas
Desenho
Desenho do produto
Qual é a tensão 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 5% a 10% acima da tensão nominal listada. Consulte a fábrica para determinar a tensão máxima para um determinado número de peça e para saber mais sobre os efeitos negativos que altas tensões podem ter no motor.
Qual é a faixa de tensão de um ventilador?
Os ventiladores Ebmpapst EC são capazes de funcionar igualmente bem em uma faixa de tensões de entrada. Esses ventiladores terão as tensões máxima e mínima aceitáveis listadas na etiqueta, como a abaixo:
Observe que, para atingir o ponto de desempenho desejado, o ventilador pode precisar consumir corrente adicional em baixas tensões.
Todos os motores 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 uma ventoinha for capaz de aceitar fontes de alimentação de 50 Hz e 60 Hz, ela terá uma marca “50/60 Hz” em sua etiqueta, como a mostrada abaixo:
Consulte a fábrica caso pretenda utilizar uma fonte de alimentação com frequência diferente da recomendada para sua ventoinha.
Ao determinar o desempenho do ventilador, vários fatores são levados em consideração. Esses fatores incluem principalmente: fluxo de ar, pressão estática, pontos operacionais, RPM, potência e corrente e desempenho sonoro. Desses fatores, o ebmpapst apresenta uma curva de desempenho com nossos produtos para fornecer uma visão geral rápida do desempenho. As curvas de desempenho usam apenas três dos fatores mencionados acima: fluxo de ar, pressão estática e pontos operacionais.
O que é fluxo de ar?
Para a indústria de movimentação de ar, é importante saber com que rapidez algum volume de ar está sendo deslocado de um local para outro, ou, mais simplesmente,quantoo ar está sendo movido em uma determinada quantidade detempo.
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 chamada de contrapressão ou resistência do 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 menor, da mesma forma que um tubo menor reduz a quantidade de água que pode fluir através dele.
Ebmpapst normalmente expressa a pressão estática em polegadas de medidor de água (pol. WG) ou Pascal (Pa).
Qual é o ponto operacional do sistema?
Para qualquer ventilador podemos determinar quanto ar ele é capaz de 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 representá-los em um gráfico bidimensional. O ponto operacional é o ponto em que a curva de desempenho do ventilador e a curva de resistência do sistema se cruzam. Em termos reais, é a quantidade de fluxo de ar que um determinado ventilador pode mover através de um determinado sistema.
Como leio uma curva de desempenho do ar?
Para auxiliar na seleção dos 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 mapeiam o fluxo de ar em relação à pressão estática.
Acompanhe no 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 ventilador fora de um sistema. Para encontrar o ponto operacional 900CFM @ 2 pol.wg, siga o eixo x até 900, depois siga o eixo y até 2 (Ponto 'B'). Como este 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 o mais alto e o mais baixo de nossas curvas de resistência de exemplo é a faixa operacional ideal para o ventilador atingir sua eficiência mais alta. Alguns gráficos de desempenho terão múltiplas curvas de fluxo de ar; isso indicaria que o ventilador é capaz de múltiplas velocidades para corresponder a pontos de operação abaixo de sua velocidade máxima, economizando energia.
Impulsores curvados para frente
- Existem dois tipos de impulsores curvados para frente, entrada dupla e entrada única.
- Usado principalmente em aplicações de média pressão e alto fluxo.
- Possíveis utilizações no mercado: ventilação, refrigeração, etc.
Impulsores curvados para trás
- Usado principalmente em aplicações de alta pressão e alto fluxo.
- Possíveis utilizações de mercado: data center, ventilação geral, agricultura; transporte etc
Ventiladores axiais
- Usado principalmente em aplicações de baixa pressão e alto fluxo.
- Possíveis utilizações no mercado: LED, ventilação, agricultura; transporte, etc