Ventilador axial DC-6314 / 2TDHHP-015
Apresentando
Este ventilador axial CC oferece durabilidade excepcional e foi projetado para durar muito tempo. O uso de materiais de alta qualidade e tecnologia avançada garante que ele resista a condições extremas e tenha 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 o resfriamento de equipamentos eletrônicos, ventilação em fábricas ou outros edifícios industriais e quaisquer outras aplicações de resfriamento de alto desempenho.
Algumas das principais vantagens do nosso ventilador axial CC 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 CC 6314/2TDHHP é a escolha ideal para quem busca uma solução de resfriamento durável e de alto desempenho. Ele incorpora tecnologia avançada para oferecer desempenho superior, baixos níveis de ruído e baixo consumo de energia, tornando-o a escolha perfeita para aplicações de resfriamento de equipamentos industriais ou eletrônicos.
Concluindo, seja para resfriar equipamentos eletrônicos ou ventilar um edifício industrial, o ventilador axial CC-6314/2TDHHP é a escolha perfeita em termos de desempenho, confiabilidade e custo-benefício. Escolha nosso ventilador axial CC para uma solução de refrigeração de qualidade hoje mesmo!
Descrição Técnica
Descrição geral | Acionamento de 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; esses valores podem ser consideravelmente maiores no ponto de operação. |
Peso | 0,91 kg |
Dimensões | 172 x 160 x 51 mm |
Material do impulsor | Plástico PA reforçado com fibra de vidro |
Material da carcaça | Alumínio fundido |
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 | 62500 h |
Vida útil L10 na temperatura máxima | 25000 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 voltagem |
| DC |
Tensão nominal | em V | 24 |
Faixa de tensão nominal | em V | 16 .. 36 |
Velocidade | em min-1 | 7000 |
Entrada de energia | em W | 67 |
Temperatura ambiente mínima | em °C | -20 |
Temperatura ambiente máxima | 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 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.