AC centrifugalfläkt-G2E120-AR77-01
Introducerar
Vi introducerar AC-centrifugalfläkten G2E120-AR77-01, en kraftfull fläkt designad för att möta efterfrågan på värmesystem för fast bränsle. Denna fläkt är ett framåtböjt, enkelt inlopp med hus (fläns), vilket gör den effektiv och enkel att installera. Med en diameter på 120 mm rund och en spänning på 230VAC är denna fläkt perfekt för små till medelstora applikationer.
En av de utmärkande egenskaperna hos denna AC-centrifugalfläkt är dess imponerande luftflöde, som kan producera upp till 160CFM. Dessutom gör fläktens kompakta design den extremt mångsidig och kan enkelt passa in i trånga utrymmen. Oavsett om du eftermonterar ett befintligt värmesystem eller designar ett nytt från grunden, kan denna fläkt integreras sömlöst i alla projekt.
Tillverkad av högkvalitativa material, inklusive ett slitstarkt metallhölje, är denna AC-centrifugalfläkt byggd för att hålla. Den är utformad speciellt för användning i fastbränslevärmesystem, vilket innebär att den tål höga temperaturer och tuffa förhållanden samtidigt som den fortsätter att prestera på en optimal nivå. Det ger en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för uppvärmningsapplikationer som kräver konstant luftcirkulation.
AC-centrifugalfläkten G2E120-AR77-01 är också utrustad med en rad säkerhetsfunktioner, inklusive termiskt överbelastningsskydd, som säkerställer att den fungerar säkert och effektivt hela tiden. Dessutom är dess energieffektivitet oöverträffad, vilket hjälper till att hålla driftskostnaderna till ett minimum.
Sammanfattningsvis är AC-centrifugalfläkten G2E120-AR77-01 ett utmärkt val för alla som söker en pålitlig, kostnadseffektiv och energieffektiv fläkt för sitt fastbränslevärmesystem. Med sin kompakta storlek, imponerande luftflöde och hållbara konstruktion är denna fläkt idealisk för både eftermonteringsprojekt och nya installationer. Så om du letar efter en kraftfull, långvarig och mångsidig AC-centrifugalfläkt behöver du inte leta längre än till G2E120-AR77-01.
Vilken är den maximala spänningen du kan lägga på en fläkt?
Den maximala spänningen som kan appliceras på en fläktmotor varierar från modell till modell, men är vanligtvis 5%-10% över den angivna nominella spänningen. Rådfråga fabriken för att bestämma den maximala spänningen för ett visst artikelnummer och för att lära dig mer om de negativa effekterna som höga spänningar kan ha på motorn
Vad är fläktens spänningsområde?
Ebmpapst EC-fläktar kan prestera lika bra över en rad inspänningar. Dessa fläktar kommer att ha de högsta och lägsta acceptabla spänningarna som anges på etiketten, till exempel den nedan:
Observera att för att nå en önskad prestandapunkt kan fläkten behöva dra ytterligare ström vid låga spänningar.
Kan alla 60 Hz fläktmotorer arbeta på en frekvens på 50 Hz?
Alla ebmpapst-fläktar är inte konstruerade för att fungera vid både 50 och 60 Hz. Om en fläkt kan acceptera både 50 Hz och 60 Hz strömförsörjning, kommer den att ha en "50/60Hz"-markering på sin etikett, som den nedan:
Rådfråga fabriken om du tänker använda en strömförsörjning med en frekvens som inte matchar den rekommenderade frekvensen för din fläkt.
Vid bestämning av fläktprestanda tas flera faktorer i beaktande. Dessa faktorer inkluderar främst: luftflöde, statiskt tryck, driftpunkter, varvtal, effekt och ström samt ljudprestanda. Av dessa faktorer presenterar ebmpapst en prestandakurva med våra produkter för att ge en snabb överblick över prestandan. Prestandakurvor använder bara tre av de ovan nämnda faktorerna: luftflöde, statiskt tryck och driftspunkter.
Vad är luftflöde?
För lufttransportindustrin är det viktigt att veta hur snabbt en del luftvolymer förflyttas från en plats till en annan, eller, enklare sagt,hur mycketluften flyttas i en viss mängdtid.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis luftflödet i kubikfot per minut (CFM) eller kubikmeter per timme (m3/h).
Vad är statiskt tryck?
Återigen ställs lufttransportindustrin inför en annan utmaning, motståndet mot flöde. Statiskt tryck, ibland kallat mottryck eller systemmotstånd, är en kontinuerlig kraft på luften (eller gasen) på grund av motståndet mot flöde. Dessa flödesmotstånd kan komma från källor som statisk luft, turbulens och impedanser i systemet som filter eller grillar. Ett högre statiskt tryck ger ett lägre luftflöde, på samma sätt som ett mindre rör minskar mängden vatten som kan strömma igenom det.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis statiskt tryck i tum vattenmätare (in. WG) eller Pascal (Pa).
Vad är systemets driftspunkt?
För vilken fläkt som helst kan vi bestämma hur mycket luft den kan röra sig under en viss tid (luftflöde) och hur mycket statiskt tryck den kan övervinna. För ett givet system kan vi bestämma mängden statiskt tryck det kommer att skapa vid ett givet luftflöde.
Med dessa kända värden för luftflöde och statiskt tryck kan vi plotta dem på ett tvådimensionellt diagram. Driftpunkten är den punkt där fläktens prestandakurva och systemresistanskurvan skär varandra. I verkliga termer är det mängden luftflöde en given fläkt kan röra sig genom ett givet system.
Hur läser jag en luftprestandakurva?
För att underlätta valet av fläktar tillhandahåller ebmpapst en luftprestandagraf med sina produkter. Luftprestandagrafen består av en serie kurvor som kartlägger luftflödet mot statiskt tryck.
Följ med i tabellen nedan. X-axeln är för luftflöde, medan y-axeln är för statiskt tryck. Den blå linjen 'A' illustrerar fläktens prestanda utanför ett system. För att hitta arbetspunkten 900CFM @ 2 in.wg, följ x-axeln till 900, följ sedan y-axeln upp till 2 (punkt 'B'). Eftersom denna driftspunkt 'B' ligger under prestandakurvan är det en punkt som fläkten kan uppnå.
Raderna 'C', 'D' och 'E' är exempel på systemresistanskurvor – när luftflödet ökar, ökar också det statiska trycket (eller motståndet mot luftflödet), vilket gör det svårare att flytta luft. Vanligtvis är varje punkt mellan den högsta och den lägsta av våra exempelmotståndskurvor det idealiska driftsområdet för att fläkten ska uppnå sin högsta effektivitet. Vissa prestandadiagram kommer att ha flera luftflödeskurvor; detta skulle indikera att fläkten är kapabel till flera hastigheter för att matcha driftspunkter under dess maximala hastighet, vilket sparar energi.
Framåtböjda pumphjul
- Det finns två typer av framåtböjda pumphjul, dubbla och enkla inlopp.
- Används främst i medeltryck, högflödesapplikationer.
- Möjliga marknadsanvändningar: ventilation, kylning etc.
Bakåtböjda pumphjul
- Används främst i applikationer med högt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: datacenter, allmän ventilation, jordbruk; transporter etc.
Axiella fläktar
- Används främst i lågtrycksapplikationer med högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: LED, ventilation, jordbruk; transporter osv.