EC Centrifugal Fan -G1G160-BH29-52
Introduktion
Introduktion av EC Centrifugal Fan -G1G160-BH29-52. Detta framåt krökta, enda inlopp med bostad (fläns) EC Centrifugal Blower är en mycket effektiv och kraftfull fläkt som är lämplig för ett brett utbud av applikationer. Med en diameter på 160 mm levererar denna fläkt ett maximalt luftflöde på upp till 1700 m³/h, vilket gör den idealisk för stora ventilationssystem.
EC Centrifugal Fan -G1G160-BH29-52 är utformad för att fungera på 24VDC med en strömförbrukning på 105W. Denna fläkt är utrustad med kullager, som ger exceptionell hållbarhet och livslängd. Motorn är klassad för att arbeta på 1750 rpm, vilket ger tillräckligt med kraft för att trycka luft genom långa kanalarbetssystem, vilket säkerställer att din applikation förblir konsekvent ventilerad.
Konstruktionen av denna fläkt är byggd med kvalitet och hållbarhet i åtanke. Motorn är utformad för att arbeta vid en maximal temperatur på 60 ° C, vilket säkerställer att den förblir tillförlitlig även i högtemperaturapplikationer. Dessutom är bostäderna och impellerna konstruerade av lätta material av hög kvalitet som garanterar en lång livslängd.
EC Centrifugal Fan -G1G160-BH29-52 är lätt att installera och kräver minimalt underhåll. Den kompakta designen av denna fläkt gör det möjligt att passa in i trånga utrymmen utan att offra prestanda. Oavsett om du behöver förbättra luftkvaliteten, sval elektronik eller ventilatmaskiner, ger denna fläkt en idealisk lösning.
Sammanfattningsvis är EC Centrifugal Fan -G1G160-BH29-52 en kraftfull och pålitlig ventilationslösning som ger utmärkt prestanda i ett kompakt paket. Detta framåt krökta, enda inlopp med bostad (fläns) EC Centrifugal Blower är utformad för att leverera exceptionellt luftflöde, hållbarhet och minimalt underhåll. Med ett maximalt luftflöde på 1700 m³/h är denna fläkt idealisk för storskaliga ventilationssystem. Med sin kulbärande motor, lätt design och effektivitet är denna fläkt en perfekt passform för din ventilationsapplikation.
Vad är den maximala spänningen du kan applicera på en fläkt?
Den maximala spänningen som kan appliceras på en fläktmotor varierar från modell till modell, men är vanligtvis 5% -10% över den nominella spänningen som anges. Kontakta fabriken för att bestämma den maximala spänningen för ett visst artiknummer och lära dig mer om de negativa effekter som högspänningar kan ha på motorn
Vad är en fläkt av spänningsområdet?
EBMPAPST EC -fans kan prestera lika bra över en rad ingångsspänningar. Dessa fläktar kommer att ha de maximala och lägsta acceptabla spänningar som anges på etiketten, till exempel den nedan:
Observera att för att nå en önskad prestationspunkt kan fläkten behöva dra ytterligare ström vid låga spänningar.
Kan alla 60 Hz -fläktmotorer fungera på en frekvens av 50 Hz?
Inte alla EBMPAPST -fans är utformade för att fungera på både 50 och 60 Hz. Om en fläkt kan acceptera både 50 Hz och 60 Hz kraftförsörjning kommer den att ha ett "50/60Hz" -märke på sin etikett, till exempel den nedan:
Kontakta fabriken om du tänker använda en strömförsörjning med en frekvens som inte matchar den rekommenderade frekvensen för din fläkt.
Vid bestämning av fläktprestanda beaktas flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar främst: luftflöde, statiskt tryck, driftspunkter, varvtal, kraft och ström och ljudprestanda. Av dessa faktorer presenterar EBMPAPST en prestandakurva med våra produkter för att ge en snabb-glansöversikt över prestandan. Prestandakurvor använder bara tre av de ovannämnda faktorerna: luftflöde, statiskt tryck och driftspunkter.
Vad är luftflödet?
För den luftrörande industrin är det viktigt att veta hur snabbt en del luftvolym förflyttas från en plats till en annan, eller, mer enkelt angiven,hur mycketluft flyttas i en viss mängdtid.
EBMPAPST uttrycker vanligtvis luftflöde i kubikfot per minut (CFM) eller kubikmeter per timme (m3/h).
Vad är statiskt tryck?
Återigen står den luftrörande industrin inför en annan utmaning, motståndet mot flödet. Statiskt tryck, ibland kallat baktryck eller systemmotstånd, är en kontinuerlig kraft i luften (eller gasen) på grund av resistensen mot flödet. Dessa motstånd mot flöde kan komma från källor som statisk luft, turbulens och impedanser i systemet som filter eller grillar. Ett högre statiskt tryck kommer att orsaka ett lägre luftflöde, på samma sätt som ett mindre rör minskar mängden vatten som kan rinna genom det.
EBMPAPST uttrycker vanligtvis statiskt tryck i tum vattenmätare (in. WG) eller PASCALS (PA).
Vad är systemets driftspunkt?
För alla fläktar kan vi bestämma hur mycket luft den kan röra sig på en viss tid (luftflöde) och hur mycket statiskt tryck det kan övervinna. För varje givet system kan vi bestämma mängden statiskt tryck som 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. Driftspunkten är den punkt där fläktprestationskurvan och systemmotståndskurvan korsar varandra. I verkliga termer är det mängden luftflöde som en given fläkt kan röra sig genom ett givet system.
Hur läser jag en luftprestanda?
För att hjälpa till att välja fläkt, ger EBMPAPST en luftprestanda med sina produkter. Air Performance -grafen består av en serie kurvor som kartlägger luftflödet mot statiskt tryck.
Följ med på diagrammet nedan. X-axeln är för luftflöde, medan y-axeln är för statisk tryck. Den blå linjen 'a' illustrerar fläktens prestanda utanför ett system. För att hitta driftspunkten 900cfm @ 2 in.wg, följ x-axeln till 900, följ sedan y-axeln upp till 2 (punkt 'b'). Eftersom denna driftspunkt 'B' är under prestandakurvan är det en punkt som fläkten kan uppnå.
Linjer 'C', 'D' och 'E' är exempel på systemmotståndskurvor - när luftflödet ökar ökar det statiska trycket (eller motståndet mot luftflödet) också, vilket gör det svårare att flytta luft. Vanligtvis är vilken punkt som helst mellan det högsta och lägsta av vårt exempel motståndskurvor det perfekta driftsområdet för fläkten för att uppnå sin högsta effektivitet. Vissa prestationsgrafer kommer att ha flera luftflödeskurvor; Detta skulle indikera att fläkten kan flera hastigheter för att matcha driftspunkter under dess maximala hastighet och därmed spara energi.
Framåt krökta impeller
- Det finns två typer av framåt böjda impeller, dubbla och enstaka inlopp.
- Används främst i mediumtryck, höga flödesapplikationer.
- Möjliga marknadsanvändningar: ventilation, kylning etc.
Bakåt böjda impeller
- Används främst i högt tryck, höga flödesapplikationer.
- Möjliga marknadsanvändningar: datacenter, allmän ventilation, jordbruk; transport etc.
Axiella fans
- Används främst i lågt tryck, höga flödesapplikationer.
- Möjliga marknadsanvändningar: LED, ventilation, jordbruk; transport etc.