Ventilador axial compacto de CC - 4412 FGM
Descripción técnica
| Peso | 0,170 kilogramos |
| Dimensiones | 119 x 119 x 25 mm |
| Material del impulsor | Plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
| Material de la carcasa | Plástico PBT reforzado con fibra de vidrio |
| Dirección del flujo de aire | Escape sobre puntales |
| Dirección de rotación | En sentido antihorario, visto hacia el rotor |
| Cojinete | Cojinete de manguito Sintec |
| Vida útil L10 a 40 °C | 75000 horas |
| Vida útil L10 a temperatura máxima | 27500 horas |
| Cable | Cables AWG 24, TR 64, pelados y estañados. |
| Protección del motor | Protección contra polaridad inversa y rotor bloqueado. |
| Protección contra rotor bloqueado | Protección contra sobrecarga y rotor bloqueado |
| Aprobación | VDE, CSA, UL, CE |
| Opción | Señal de velocidad |
Datos nominales
| Tipo de voltaje |
| DC |
| Tensión nominal | en V | 12 |
| Rango de voltaje nominal | en V | 7 .. 12.6 |
| Velocidad | en min-1 | 2400 |
| Entrada de potencia | en el oeste | 3,2 |
| Temperatura ambiente mínima | en °C | -20 |
| Temperatura ambiente máxima | en °C | 75 |
| Flujo de aire | en m³/h | 140 |
| Nivel de potencia sonora | en B | 4,8 |
| Nivel de presión sonora | en dB(A) | 38 |
Presentando
El ventilador axial compacto de CC 4412 FGM está alimentado por un motor de CC y proporciona una refrigeración de alto rendimiento manteniendo la eficiencia energética. Esto lo convierte en la solución ideal para diversos equipos electrónicos e industriales, como servidores, fuentes de alimentación y otros dispositivos que requieren una gestión térmica fiable.
Ventilador axial compacto de CC - 4412. Una de las principales características del FGM es su diseño compacto. Con tan solo unas pocas pulgadas, este ventilador se adapta fácilmente a espacios reducidos sin sacrificar el rendimiento. Esto lo convierte en una excelente opción para aplicaciones con espacio limitado, ya que le permite disfrutar de una refrigeración potente sin ocupar espacio valioso.
Además de sus dimensiones compactas, el ventilador axial compacto de CC 4412 FGM está diseñado para facilitar su instalación y mantenimiento. Gracias a su sencillo sistema de montaje y su construcción robusta, este ventilador se integra rápida y fácilmente en su equipo actual, ahorrándole tiempo y esfuerzo durante la instalación. Su diseño robusto también garantiza una fiabilidad a largo plazo, reduciendo la necesidad de mantenimiento y reemplazo frecuentes.
El ventilador axial compacto de CC 4412 FGM también está diseñado para un funcionamiento silencioso, lo que lo hace ideal para entornos donde el nivel de ruido debe minimizarse. Ya sea en una oficina profesional o en un entorno industrial sensible, este ventilador proporciona una refrigeración potente sin contaminación acústica innecesaria.
Además, el ventilador axial compacto de CC 4412 FGM está diseñado para soportar las duras condiciones de funcionamiento continuo. Su construcción duradera y sus materiales de alta calidad garantizan un funcionamiento fiable incluso en condiciones exigentes, lo que lo convierte en una opción fiable para aplicaciones críticas que requieren refrigeración.
Combinando tamaño compacto, refrigeración eficiente y rendimiento fiable, el ventilador axial compacto de CC 4412 FGM es la solución perfecta para sus necesidades de refrigeración electrónica e industrial. Tanto si busca actualizar sus equipos como diseñar un nuevo sistema, este ventilador le proporciona la potencia de refrigeración que necesita integrándose a la perfección en su espacio.
En resumen, el ventilador axial compacto de CC 4412 FGM es una solución de refrigeración versátil y fiable, ideal para diversas aplicaciones electrónicas e industriales. Su tamaño compacto, rendimiento eficiente y funcionamiento fiable lo convierten en una excelente opción para quienes necesitan una refrigeración potente en un espacio reducido. Actualice su equipo con el ventilador axial compacto de CC 4412 FGM y disfrute de las ventajas de una refrigeración fiable y eficiente en un formato compacto.
¿Cuál es el voltaje máximo que se puede aplicar a un soplador?
El voltaje máximo que se puede aplicar a un motor de ventilador varía según el modelo, pero suele ser entre un 5 % y un 10 % superior al voltaje nominal indicado. Consulte con la fábrica para determinar el voltaje máximo de una referencia de pieza específica y para obtener más información sobre los efectos negativos que los altos voltajes pueden tener en el motor.
¿Qué es un ventilador de rango de voltaje?
Los ventiladores EC de Ebmpapst ofrecen el mismo rendimiento en un amplio rango de voltajes de entrada. Estos ventiladores tendrán los voltajes máximos y mínimos aceptables indicados en la etiqueta, como el que se muestra a continuación:
Tenga en cuenta que para alcanzar el punto de rendimiento deseado, es posible que el ventilador necesite consumir corriente adicional a voltajes bajos.
¿Pueden todos los motores de soplador de 60 Hz funcionar a una frecuencia de 50 Hz?
No todos los ventiladores ebmpapst están diseñados para funcionar tanto a 50 como a 60 Hz. Si un ventilador admite fuentes de alimentación de 50 y 60 Hz, tendrá la marca "50/60 Hz" en su etiqueta, como la que se muestra a continuación:
Consulte con la fábrica si pretende utilizar una fuente de alimentación con una frecuencia que no coincida con la frecuencia recomendada de su ventilador.
Al determinar el rendimiento de un ventilador, se consideran varios factores. Estos factores incluyen principalmente: flujo de aire, presión estática, puntos de operación, RPM, potencia y corriente, y rendimiento sonoro. ebmpapst presenta una curva de rendimiento con sus productos para ofrecer una visión general del rendimiento. Las curvas de rendimiento utilizan solo tres de los factores mencionados: flujo de aire, presión estática y puntos de operación.
¿Qué es el flujo de aire?
Para la industria del movimiento de aire, es importante saber con qué rapidez se desplaza cierto volumen de aire de un lugar a otro o, dicho de forma más sencilla,cuántoEl aire se mueve en una cantidad determinadatiempo.
Ebmpapst generalmente expresa el flujo de aire en pies cúbicos por minuto (CFM) o metros cúbicos por hora (m3/h).
¿Qué es la presión estática?
Una vez más, la industria del transporte de aire se enfrenta a otro desafío: la resistencia al flujo. La presión estática, a veces denominada contrapresión o resistencia del sistema, es una fuerza continua sobre el aire (o gas) debido a la resistencia al flujo. Estas resistencias al flujo pueden provenir de fuentes como el aire estático, la turbulencia y las impedancias dentro del sistema, como filtros o rejillas. Una presión estática más alta provocará un menor flujo de aire, de la misma manera que una tubería más pequeña reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de ella.
Ebmpapst generalmente expresa la presión estática en pulgadas de calibre de agua (in. WG) o pascales (Pa).
¿Qué es el Punto de Operación del Sistema?
Para cualquier ventilador, podemos determinar la cantidad de aire que puede mover en un tiempo determinado (flujo de aire) y la presión estática que puede superar. Para cualquier sistema, podemos determinar la presión estática que creará con un flujo de aire determinado.
Tomando estos valores conocidos de flujo de aire y presión estática, podemos representarlos en un diagrama bidimensional. El punto de funcionamiento es el punto donde se intersecan la curva de rendimiento del ventilador y la curva de resistencia del sistema. En términos reales, es la cantidad de flujo de aire que un ventilador puede mover a través de un sistema determinado.
¿Cómo leo una curva de rendimiento del aire?
Para facilitar la selección de ventiladores, ebmpapst incluye un gráfico de rendimiento del aire con sus productos. Este gráfico consta de una serie de curvas que representan el flujo de aire en función de la presión estática.
Siga la gráfica a continuación. El eje x representa el flujo de aire, mientras que el eje y representa la presión estática. La línea azul «A» ilustra el rendimiento del ventilador fuera del sistema. Para encontrar el punto de operación de 900 CFM a 2 pulgadas de columna de agua, siga el eje x hasta 900 y luego el eje y hasta 2 (punto «B»). Dado que este punto de operación «B» se encuentra por debajo de la curva de rendimiento, es un punto que el ventilador puede alcanzar.
Las líneas 'C', 'D' y 'E' son ejemplos de curvas de resistencia del sistema: a medida que aumenta el flujo de aire, también aumenta la presión estática (o resistencia al flujo de aire), lo que dificulta su circulación. Normalmente, cualquier punto entre el valor más alto y el más bajo de nuestras curvas de resistencia de ejemplo constituye el rango de funcionamiento ideal para que el ventilador alcance su máxima eficiencia. Algunos gráficos de rendimiento presentan múltiples curvas de flujo de aire; esto indicaría que el ventilador puede alcanzar varias velocidades para alcanzar valores de funcionamiento inferiores a su velocidad máxima, ahorrando así energía.
Impulsores curvados hacia adelante
- Hay dos tipos de impulsores curvados hacia adelante: de entrada simple y de entrada doble.
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de presión media y alto caudal.
- Posibles usos comerciales: ventilación, refrigeración, etc.
Impulsores curvados hacia atrás
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de alta presión y alto caudal.
- Posibles usos de mercado: centro de datos, ventilación general, agricultura, transporte, etc.
Ventiladores axiales
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de baja presión y alto caudal.
- Posibles usos en el mercado: LED, ventilación, agricultura, transporte, etc.















