Ventilatore assiale compatto DC-8412NH
Descrizione tecnica
| Peso | 0,095 kg |
| Dimensioni | 80 x 80 x 25 mm |
| Materiale della girante | Plastica PA rinforzata con fibra di vetro |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica PBT rinforzata con fibra di vetro |
| Direzione del flusso d'aria | Scarico sopra i montanti |
| Direzione di rotazione | In senso antiorario, 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 | Cavi AWG 24, TR 64, spelati e stagnati. |
| Protezione del motore | Protezione contro l'inversione di polarità e il blocco del rotore. |
| Protezione del rotore bloccato | Protezione da rotore bloccato e sovraccarico |
| Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
| Opzione | Possibili esecuzioni personalizzate: Segnale di velocità Allarme Go/No-go Allarme con limite di velocità Sensore di temperatura esterno Sensore di temperatura interno Ingresso di controllo PWM Ingresso di controllo analogico Protezione dall'umidità Grado di protezione: IP54 / IP68 |
Dati nominali
| Tipo di tensione |
| DC |
| Tensione nominale | in V | 12 |
| Gamma di tensione nominale | in V | 8 .. 13.2 |
| Velocità | in min-1 | 3600 |
| Potenza assorbita | in O | 2,1 |
| Temperatura ambiente minima | in °C | -20 |
| Temperatura ambiente massima | in °C | 70 |
| Flusso d'aria | in m³/h | 79 |
| Livello di potenza sonora | in B | 5 |
| Livello di pressione sonora | in dB(A) | 37 |
Presentazione
Vi presentiamo la ventola assiale compatta CC 8412NH, una soluzione di raffreddamento potente ed efficiente per una varietà di applicazioni. Questa ventola compatta è progettata per fornire prestazioni di raffreddamento affidabili e costanti in un formato piccolo e leggero, rendendola ideale per l'uso in ambienti con spazi limitati. Che abbiate bisogno di raffreddare componenti elettronici, macchinari o altre apparecchiature, la ventola assiale compatta CC 8412NH è la soluzione perfetta.
Dotata di un motore ad alte prestazioni e di una struttura robusta, questa ventola compatta offre un flusso d'aria potente e costante per raffreddare efficacemente i componenti surriscaldati. Con dimensioni di 80x80x25 mm, questa ventola è ideale per l'installazione in spazi ristretti che potrebbero non ospitare soluzioni di raffreddamento più grandi. Inoltre, il design a 2 cuscinetti a sfera garantisce un funzionamento affidabile e duraturo, rendendola una soluzione di raffreddamento affidabile per una varietà di applicazioni.
La ventola compatta assiale CC 8412NH è progettata per una facile installazione e manutenzione. La ventola è dotata di un connettore standard a 2 pin per un collegamento elettrico semplice e senza problemi. Il design compatto e leggero si monta facilmente in una varietà di posizioni, offrendo la flessibilità di installazione dove è maggiormente necessario il raffreddamento. Inoltre, il basso consumo energetico e il funzionamento silenzioso della ventola la rendono una soluzione di raffreddamento efficiente e discreta per qualsiasi applicazione.
Con un intervallo di tensione di 12 V e una velocità di 3500-4500 giri/min, la ventola assiale compatta CC 8412NH fornisce un ampio flusso d'aria per raffreddare efficacemente i componenti più caldi. Le prestazioni elevate e il design compatto della ventola la rendono una soluzione di raffreddamento versatile per una varietà di applicazioni, tra cui il raffreddamento di componenti elettronici, computer e sistemi di ventilazione.
Oltre alle sue potenti prestazioni di raffreddamento, la ventola assiale compatta CC 8412NH è anche durevole. La struttura robusta e i materiali di alta qualità di questa ventola garantiscono un funzionamento affidabile e costante anche in ambienti difficili. Che si tratti di raffreddare componenti elettronici in macchinari industriali o di mantenere un flusso d'aria adeguato in un armadio server, la ventola assiale compatta CC 8412NH è la soluzione ideale.
Nel complesso, la ventola assiale compatta CC 8412NH è una soluzione di raffreddamento versatile e affidabile per una varietà di applicazioni. Grazie alle dimensioni compatte, al motore ad alte prestazioni e alla struttura robusta, questa ventola è la scelta perfetta per chiunque necessiti di una soluzione di raffreddamento affidabile ed efficiente. Quindi, che si desideri raffreddare componenti elettronici, macchinari o altre apparecchiature, la ventola assiale compatta CC 8412NH può soddisfare le vostre esigenze.
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.















