AC Centrifugal Compact Fan (Intake Single) -rer160-28/56s
คำอธิบายทางเทคนิค
คำอธิบายทั่วไป | ใบพัดด้านหลัง |
น้ำหนัก | 1.000 กิโลกรัม |
ขนาด | Ø 176 x 54 มม. |
วัสดุใบพัด | พลาสติก PA เสริมใยแก้วเสริมด้วยเหล็กแผ่น |
วัสดุที่อยู่อาศัย | พลาสติก PBT เสริมใยแก้ว |
ทิศทางการไหลของอากาศ | รัศมี |
ทิศทางของการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกามองไปที่โรเตอร์ |
การแบก | ลูกปืน |
อายุการใช้งาน L10 ที่ 40 ° C | 30000 ชั่วโมง |
อายุการใช้งาน L10 ที่อุณหภูมิสูงสุด | 20000 h |
สายเคเบิล | นำไปสู่ AWG 18 |
การป้องกันมอเตอร์ | ได้รับการปกป้องจากการโอเวอร์โหลดโดยสวิตช์ความร้อน |
การอนุมัติ | VDE, CSA, UL, CE |
ข้อมูลเล็กน้อย
ขั้นตอน |
| 1~ |
ประเภทของแรงดันไฟฟ้า |
| AC |
แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | ใน V | 230 |
ความถี่ | ใน Hz | 50 |
ความเร็ว | ใน min-1 | 2800 |
อินพุตพลังงาน | ใน W | 45 |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | ใน° C | -30 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ใน° C | 60 |
การไหลของอากาศ | ในm³/h | 234 |
ระดับพลังเสียง | ใน B | 6,6 |
เส้นโค้ง

การวาดภาพ

การวาดภาพผลิตภัณฑ์
การวาดภาพผลิตภัณฑ์
เราภูมิใจที่จะแนะนำซีรีย์แฟนซีรีส์ขนาดกะทัดรัดของ AC Centrifugal - The RER160-28/56S พัดลมที่ทรงพลังนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้การไหลเวียนของอากาศที่เหนือกว่าและความสามารถในการระบายความร้อน
สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำและคุณภาพ RER160-28/56S สร้างขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูงรวมถึงพลาสติก PA เส้นใยแก้วเสริมและเหล็กแผ่นเสริมทำให้ทนทานและยาวนาน พัดลมติดตั้งการออกแบบที่ใช้ครั้งเดียวซึ่งช่วยให้การไหลเวียนของอากาศที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
ด้วยขนาดกะทัดรัด RER160-28/56S เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กและมุมแน่น สามารถรวมเข้ากับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายรวมถึงระบบ HVAC ศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสาร สิ่งนี้ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับความต้องการการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่หลากหลาย
RER160-28/56S เป็นโซลูชันที่ประหยัดพลังงานซึ่งรวมประสิทธิภาพสูงกับการใช้พลังงานต่ำ การออกแบบมอเตอร์ขั้นสูงของพัดลมทำให้มั่นใจได้ว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยลงในขณะที่ยังคงส่งมอบการไหลของอากาศที่ทรงพลัง สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ช่วยประหยัดพลังงาน แต่ยังช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ด้วยการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า RER160-28/56S จึงติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย การออกแบบแบบแยกส่วนของพัดลมช่วยให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำให้เป็นโซลูชันที่ประหยัดต้นทุนซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างง่ายดายโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม
ในระยะสั้น RER160-28/56S เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการการระบายความร้อนและการระบายอากาศทั้งหมดของคุณ การก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงขนาดกะทัดรัดและการบริโภคพลังงานต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เรามั่นใจว่าเมื่อคุณลองคุณจะไม่ต้องการใช้แฟนคนอื่น ๆ แล้วทำไมต้องรอ? รับ RER160-28/56S ของคุณวันนี้และนำในยุคใหม่ของการไหลของอากาศและการระบายความร้อน
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่คุณสามารถนำไปใช้กับเครื่องเป่าลมคืออะไร?
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถนำไปใช้กับมอเตอร์พัดลมแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่โดยทั่วไปจะสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ 5% -10% ปรึกษาโรงงานเพื่อกำหนดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่แรงดันไฟฟ้าสูงอาจมีต่อมอเตอร์
พัดลมของช่วงแรงดันไฟฟ้าคืออะไร?
แฟน ๆ EBMPAPST EC สามารถทำงานได้ดีพอ ๆ กันในช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต แฟน ๆ เหล่านี้จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้และต่ำสุดที่ระบุไว้ในฉลากเช่นที่ด้านล่าง:
โปรดทราบว่าเพื่อให้ถึงจุดประสิทธิภาพที่ต้องการพัดลมอาจจำเป็นต้องดึงกระแสเพิ่มเติมที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ
มอเตอร์เป่าลมทั้งหมด 60 Hz ทั้งหมดสามารถทำงานบนความถี่ 50 Hz ได้หรือไม่?
พัดลม EBMPAPST ทั้งหมดไม่ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ทั้ง 50 และ 60 Hz หากพัดลมสามารถยอมรับทั้งพลังงาน 50 Hz และ 60 Hz จะมีเครื่องหมาย“ 50/60Hz” บนฉลากของมันเช่นหนึ่งด้านล่าง:
ปรึกษาโรงงานหากคุณตั้งใจจะใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ที่แนะนำของพัดลม
เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของพัดลมจะมีการพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง: การไหลเวียนของอากาศ, ความดันคงที่, จุดปฏิบัติการ, รอบต่อนาที, พลังงานและกระแสไฟฟ้าและประสิทธิภาพเสียง จากปัจจัยเหล่านี้ EBMPAPST นำเสนอเส้นโค้งประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของประสิทธิภาพ เส้นโค้งประสิทธิภาพใช้เพียงสามปัจจัยดังกล่าว: การไหลเวียนของอากาศ, ความดันคงที่และจุดปฏิบัติการ
การไหลของอากาศคืออะไร?
สำหรับอุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าปริมาณอากาศบางส่วนถูกแทนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือระบุไว้ง่าย ๆเท่าไรอากาศกำลังถูกเคลื่อนย้ายในจำนวนที่กำหนดเวลา.
EBMPAPST มักจะแสดงการไหลเวียนของอากาศในลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (M3/H)
ความดันคงที่คืออะไร?
อีกครั้งที่อุตสาหกรรมการเคลื่อนไหวทางอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายอีกครั้งการต่อต้านการไหล ความดันคงที่บางครั้งเรียกว่าแรงดันย้อนกลับหรือความต้านทานของระบบเป็นแรงต่อเนื่องในอากาศ (หรือก๊าซ) เนื่องจากความต้านทานต่อการไหล ความต้านทานต่อการไหลเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่นอากาศคงที่ความปั่นป่วนและอิมพีแดนซ์ภายในระบบเช่นตัวกรองหรือเตา ความดันคงที่ที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ต่ำกว่าในลักษณะเดียวกับที่ท่อขนาดเล็กลดปริมาณน้ำที่สามารถไหลผ่านได้
โดยทั่วไปแล้ว EBMPAPST จะแสดงความดันคงที่ในมาตรวัดน้ำนิ้ว (In. WG) หรือ Pascals (PA)
จุดปฏิบัติการของระบบคืออะไร?
สำหรับพัดลมใด ๆ เราสามารถกำหนดปริมาณอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะเวลาที่กำหนด (การไหลเวียนของอากาศ) และแรงดันคงที่เท่าใดที่สามารถเอาชนะได้ สำหรับระบบใด ๆ ที่กำหนดเราสามารถกำหนดปริมาณของความดันคงที่ที่จะสร้างขึ้นที่การไหลเวียนของอากาศใด ๆ
ด้วยค่าที่รู้จักเหล่านี้สำหรับการไหลเวียนของอากาศและแรงดันคงที่เราสามารถวางแผนไว้ในแผนภูมิสองมิติ จุดปฏิบัติการเป็นจุดที่เส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลมและเส้นโค้งความต้านทานของระบบตัดกัน ในแง่จริงมันคือปริมาณของการไหลของอากาศที่พัดลมที่กำหนดสามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบที่กำหนด
ฉันจะอ่านเส้นโค้งประสิทธิภาพอากาศได้อย่างไร?
เพื่อช่วยในการเลือกพัดลม EBMPAPST ให้กราฟประสิทธิภาพอากาศพร้อมผลิตภัณฑ์ กราฟประสิทธิภาพอากาศประกอบด้วยชุดของเส้นโค้งที่แผนภูมิการไหลของอากาศกับแรงดันคงที่
ติดตามไปตามแผนภูมิด้านล่าง แกน X สำหรับการไหลเวียนของอากาศในขณะที่แกน y นั้นใช้สำหรับแรงดันคงที่ The Blue Line 'A' แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของพัดลมนอกระบบ หากต้องการค้นหาจุดปฏิบัติการ 900CFM @ 2 in.wg ให้ติดตามแกน x ถึง 900 จากนั้นติดตามแกน y สูงสุด 2 (จุด 'B') เนื่องจากจุดปฏิบัติการนี้ 'B' อยู่ต่ำกว่าเส้นโค้งประสิทธิภาพจึงเป็นจุดที่พัดลมสามารถทำได้
เส้น 'C', 'D' และ 'E' เป็นตัวอย่างเส้นโค้งความต้านทานของระบบ - เมื่อการไหลเวียนของอากาศเพิ่มขึ้นความดันคงที่ (หรือความต้านทานต่อการไหลเวียนของอากาศ) ก็เพิ่มขึ้นทำให้การเคลื่อนย้ายอากาศยากขึ้น โดยทั่วไปจุดใด ๆ ระหว่างเส้นโค้งความต้านทานสูงสุดและต่ำสุดของเราคือช่วงการทำงานที่เหมาะสำหรับพัดลมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กราฟประสิทธิภาพบางอย่างจะมีเส้นโค้งการไหลของอากาศหลายเส้น สิ่งนี้จะบ่งบอกว่าพัดลมมีความสามารถหลายความเร็วเพื่อให้ตรงกับจุดปฏิบัติการต่ำกว่าความเร็วสูงสุดดังนั้นจึงประหยัดพลังงาน
ส่งใบพัดโค้งไปข้างหน้า
- ใบพัดโค้งไปข้างหน้ามีสองประเภทคือทางเข้าคู่และเดี่ยว
- ใช้เป็นหลักในความดันปานกลางการใช้งานการไหลสูง
- การใช้ตลาดที่เป็นไปได้: การระบายอากาศการแช่แข็ง ฯลฯ
ใบพัดโค้งย้อนหลัง
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันสูงและสูง
- การใช้ตลาดที่เป็นไปได้: ศูนย์ข้อมูล, การระบายอากาศทั่วไป, การเกษตร; การขนส่ง ฯลฯ
แฟน ๆ
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันต่ำและการไหลสูง
- การใช้ตลาดที่เป็นไปได้: LED, การระบายอากาศ, การเกษตร; การขนส่ง ฯลฯ