Ventilatore centrifugo compatto DC (aspirazione singola) - RG90-18/12N
Descrizione tecnica
| Descrizione generale | Girante curva in avanti | 
| Peso | 0,440 kg | 
| Dimensioni | 135 x 135 x 38 mm | 
| Materiale della girante | plastica rinforzata con fibra di vetro | 
| Materiale dell'alloggiamento | Corpo della spirale in plastica rinforzata con fibra di vetro, base del corpo in lamiera d'acciaio. | 
| Direzione del flusso d'aria | Aspirazione assiale, scarico radiale dall'uscita. | 
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere | 
| Durata utile L10 a 40 °C | 62500 ore | 
| Durata utile L10 alla massima temperatura | 27500 ore | 
| Cavo | con cavi AWG 22, TR 64 | 
| Protezione del motore | Protetto contro l'inversione di polarità. La ventola si avvia solo se collegata con la polarità corretta. | 
| Protezione del rotore bloccato | Protezione contro l'inversione di polarità e il blocco del rotore. | 
| Approvazione | VDE, CSA, UL, CE | 
Dati nominali
| Tipo di tensione | 
 | DC | 
| Tensione nominale | in V | 12 | 
| Gamma di tensione nominale | in V | 7 .. 15 | 
| Velocità | in min-1 | 2200 | 
| Potenza assorbita | in O | 6,7 | 
| Temperatura ambiente minima | in °C | -30 | 
| Temperatura ambiente massima | in °C | 75 | 
| Flusso d'aria | in m³/h | 55 | 
| Livello di potenza sonora | in B | 5,5 | 
Presentazione
Il ventilatore centrifugo compatto DC è un ventilatore di alta qualità che eroga aria in modo efficiente ed efficace. Utilizza la tecnologia EBM Blower, che contribuisce a garantire il massimo flusso d'aria con il minimo rumore. Il ventilatore è inoltre compatto e facile da installare, il che lo rende la soluzione perfetta per qualsiasi sistema di ventilazione.
L'alloggiamento a spirale della ventola è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, che garantisce un'eccellente resistenza al calore e una lunga durata. La base dell'alloggiamento è realizzata in lamiera d'acciaio, che garantisce stabilità e sicurezza alla ventola durante il funzionamento. La ventola è inoltre dotata di una varietà di funzionalità, tra cui un sistema di controllo avanzato che consente di regolarne facilmente le prestazioni.
Il ventilatore centrifugo compatto a corrente continua è anche efficiente dal punto di vista energetico, il che lo rende un'opzione ecologica per qualsiasi sistema di ventilazione. Offre un flusso d'aria eccellente consumando meno energia rispetto ai ventilatori tradizionali. Ciò significa che gli utenti possono usufruire di un sistema di ventilazione di alta qualità, risparmiando al contempo sulle bollette energetiche.
Oltre all'efficienza energetica, il ventilatore centrifugo compatto a corrente continua è anche facile da manutenere. È dotato di girante e motore rimovibili, per consentire agli utenti di pulire e manutenere il ventilatore in modo rapido e semplice. Questo garantisce che il ventilatore continui a funzionare al meglio per anni a venire.
Conclusione:
In sintesi, il ventilatore centrifugo compatto a corrente continua è un ventilatore potente e affidabile che offre un flusso d'aria eccellente, pur essendo ecologico e di facile manutenzione. Con un alloggiamento a spirale in plastica rinforzata con fibra di vetro e una base in lamiera d'acciaio, è costruito per durare e progettato per essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni. Se cercate un ventilatore di alta qualità, il ventilatore centrifugo compatto a corrente continua è la soluzione perfetta.
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.
 
                 













