Ventilatore assiale compatto DC-4184 NXH
Descrizione tecnica
| Peso | 0,390 kg |
| Dimensioni | 119 x 119 x 38 mm |
| Materiale della girante | Plastica PA rinforzata con fibra di vetro |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio pressofuso |
| Direzione del flusso d'aria | Aspirazione su montanti |
| Direzione di rotazione | In senso orario, visto verso il rotore |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
| Durata utile L10 a 40 °C | 70000 ore |
| Durata utile L10 alla massima temperatura | 35000 ore |
| Cavo | Spina piatta 2,8 x 0,5 mm. Opzionalmente anche con fili. |
| Protezione del motore | Protezione contro l'inversione di polarità e il blocco del rotore. |
| Approvazione | VDE, CSA, UL |
| Opzione | Segnale di velocità |
Dati nominali
| Tipo di tensione |
| DC |
| Tensione nominale | in V | 24 |
| Gamma di tensione nominale | in V | 12 .. 28 |
| Velocità | in min-1 | 4400 |
| Potenza assorbita | in O | 11 |
| Temperatura ambiente minima | in °C | -30 |
| Temperatura ambiente massima | in °C | 70 |
| Flusso d'aria | in m³/h | 237 |
| Livello di potenza sonora | in B | 6,5 |
| Livello di pressione sonora | in dB(A) | 57 |
Presentazione
Vi presentiamo la ventola assiale compatta CC 4184 NXH, una potente soluzione di raffreddamento per dispositivi elettronici e apparecchiature. Questa ventola compatta è progettata per fornire un flusso d'aria efficiente occupando il minimo spazio, rendendola ideale per una varietà di applicazioni, tra cui il raffreddamento di computer, dispositivi elettronici e sistemi di ventilazione.
ILVentilatore assiale compatto DC - 4184 NXHRealizzato con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate per garantire prestazioni affidabili e costanti. È dotato di un potente motore che fornisce un flusso d'aria potente, dissipa efficacemente il calore e mantiene la temperatura di funzionamento ottimale dei dispositivi elettronici. Questo lo rende un componente importante per prevenire il surriscaldamento e prolungare la durata dei componenti elettronici sensibili.
Questa ventola è appositamente progettata per essere facile da installare e manutenere. Le sue dimensioni compatte consentono un posizionamento flessibile in dispositivi elettronici e apparecchiature, e la sua struttura robusta garantisce prestazioni di lunga durata senza la necessità di sostituzioni frequenti. La ventola assiale compatta CC 4184 NXH ha un design elegante e moderno che si integra perfettamente in una varietà di applicazioni senza compromettere l'estetica.
Che si tratti di raffreddare sistemi informatici, componenti elettronici o sistemi di ventilazione, la ventola assiale compatta CC 4184 NXH è la soluzione perfetta. Il suo design versatile e il potente flusso d'aria la rendono adatta a un'ampia gamma di applicazioni, garantendo un raffreddamento efficiente e prestazioni ottimali di dispositivi e apparecchiature elettroniche.
Oltre alle sue funzioni pratiche, l'Ventilatore assiale compatto DCIl 4184 NXH è inoltre altamente efficiente dal punto di vista energetico, consumando il minimo di energia e garantendo la massima efficienza di raffreddamento. Questo lo rende una scelta conveniente per uso personale e commerciale, offrendo una soluzione ecologica per le esigenze di raffreddamento dei dispositivi elettronici.
Nel complesso, la ventola compatta assiale CC 4184 NXH è una soluzione di raffreddamento affidabile ed efficiente che combina un flusso d'aria ad alte prestazioni con un design salvaspazio. La sua versatilità, durata ed efficienza energetica la rendono un componente importante per qualsiasi applicazione che richieda un raffreddamento efficace dei componenti elettronici. Scegliete la ventola compatta assiale CC 4184 NXH per prestazioni di raffreddamento superiori e la massima tranquillità per i vostri dispositivi elettronici e le vostre apparecchiature.
Qual è la tensione massima che si può applicare a un soffiatore?
La tensione massima applicabile al motore di una ventola varia da modello a modello, ma in genere è superiore del 5-10% rispetto alla tensione nominale indicata. Consultare il produttore per determinare la tensione massima per un determinato codice prodotto e per saperne di più sugli effetti negativi che le alte tensioni potrebbero avere sul motore.
Qual è l'intervallo di tensione di una ventola?
I ventilatori EC Ebmpapst sono in grado di funzionare in modo uniforme in un ampio intervallo di tensioni di ingresso. Questi ventilatori presentano le tensioni massime e minime accettabili indicate sull'etichetta, come quella riportata di seguito:
Si noti che per raggiungere il livello di prestazioni desiderato, la ventola potrebbe dover assorbire corrente aggiuntiva a basse tensioni.
Tutti i motori dei ventilatori da 60 Hz possono funzionare a una frequenza di 50 Hz?
Non tutte le ventole ebmpapst sono progettate per funzionare sia a 50 che a 60 Hz. Se una ventola è in grado di accettare sia alimentatori a 50 Hz che a 60 Hz, avrà la dicitura "50/60Hz" sull'etichetta, come quella qui sotto:
Se si intende utilizzare un alimentatore con una frequenza che non corrisponde a quella consigliata per la ventola, consultare la fabbrica.
Nel determinare le prestazioni di un ventilatore, vengono presi in considerazione diversi fattori. Questi fattori includono principalmente: portata d'aria, pressione statica, punti di funzionamento, giri al minuto, potenza e corrente e prestazioni acustiche. Tra questi fattori, ebmpapst presenta una curva di prestazione con i propri prodotti per fornire una rapida panoramica delle prestazioni. Le curve di prestazione utilizzano solo tre dei fattori sopra menzionati: portata d'aria, pressione statica e punti di funzionamento.
Che cos'è Airflow?
Per il settore del trasporto dell'aria, è importante sapere con quale rapidità un certo volume d'aria viene spostato da una posizione all'altra o, più semplicemente,Quantol'aria viene spostata in una quantità stabilita ditempo.
Ebmpapst esprime in genere il flusso d'aria in piedi cubi al minuto (CFM) o metri cubi all'ora (m3/h).
Che cos'è la pressione statica?
Ancora una volta, il settore della movimentazione dell'aria si trova ad affrontare un'altra sfida: la resistenza al flusso. La pressione statica, talvolta definita contropressione o resistenza del sistema, è una forza continua esercitata sull'aria (o sul gas) a causa della resistenza al flusso. Queste resistenze al flusso possono derivare da fonti come aria statica, turbolenza e impedenze all'interno del sistema, come filtri o griglie. Una pressione statica più elevata causerà una portata d'aria inferiore, così come un tubo più piccolo riduce la quantità d'acqua che può fluire al suo interno.
Ebmpapst esprime solitamente la pressione statica in pollici di acqua (in. WG) o Pascal (Pa).
Qual è il punto operativo del sistema?
Per ogni ventilatore possiamo determinare quanta aria è in grado di spostare in un dato intervallo di tempo (flusso d'aria) e quanta pressione statica può superare. Per ogni sistema, possiamo determinare la quantità di pressione statica che verrà creata a ogni dato flusso d'aria.
Considerando questi valori noti di portata d'aria e pressione statica, possiamo rappresentarli su un grafico bidimensionale. Il punto operativo è il punto in cui la curva di prestazione del ventilatore e la curva di resistenza del sistema si intersecano. In termini reali, rappresenta la quantità di portata d'aria che un dato ventilatore può spostare attraverso un dato sistema.
Come si legge una curva di prestazione dell'aria?
Per facilitare la scelta del ventilatore, ebmpapst fornisce un grafico delle prestazioni dell'aria con i suoi prodotti. Il grafico delle prestazioni dell'aria è costituito da una serie di curve che rappresentano la portata d'aria in funzione della pressione statica.
Seguite il grafico sottostante. L'asse x indica la portata d'aria, mentre l'asse y indica la pressione statica. La linea blu "A" illustra le prestazioni del ventilatore all'esterno di un sistema. Per trovare il punto operativo di 900 CFM a 2 pollici di acqua, seguite l'asse x fino a 900, quindi seguite l'asse y fino a 2 (Punto "B"). Poiché questo punto operativo "B" si trova al di sotto della curva delle prestazioni, è un punto che il ventilatore può raggiungere.
Le linee "C", "D" ed "E" sono esempi di curve di resistenza del sistema: all'aumentare del flusso d'aria, aumenta anche la pressione statica (o resistenza al flusso d'aria), rendendo più difficile il movimento dell'aria. In genere, qualsiasi punto tra il più alto e il più basso delle nostre curve di resistenza di esempio rappresenta l'intervallo operativo ideale affinché la ventola raggiunga la massima efficienza. Alcuni grafici delle prestazioni presentano più curve di flusso d'aria; questo indica che la ventola è in grado di raggiungere velocità diverse per adattarsi a punti operativi inferiori alla velocità massima, risparmiando così energia.
Giranti curve in avanti
- Esistono due tipi di giranti a pale curve in avanti: a doppia e singola aspirazione.
- Utilizzato principalmente in applicazioni a media pressione e portata elevata.
- Possibili utilizzi di mercato: ventilazione, refrigerazione ecc.
Giranti curve all'indietro
- Utilizzato principalmente in applicazioni ad alta pressione e portata elevata.
- Possibili utilizzi di mercato: data center, ventilazione generale, agricoltura; trasporti ecc.
Ventilatori assiali
- Utilizzato principalmente in applicazioni a bassa pressione e alta portata.
- Possibili utilizzi di mercato: LED, ventilazione, agricoltura; trasporti, ecc.















