Ventilatore centrifugo compatto DC (aspirazione singola) - RL48-19/14
Descrizione tecnica
| Descrizione generale | Girante curva in avanti |
| Peso | 0,075 kg |
| Dimensioni | 76 x 76 x 27 mm |
| Materiale della girante | plastica rinforzata con fibra di vetro |
| Materiale dell'alloggiamento | Alloggiamento della spirale in plastica rinforzata con fibra di vetro. |
| Direzione del flusso d'aria | Aspirazione assiale, scarico radiale dall'uscita. |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
| Durata utile L10 a 40 °C | 60000 ore |
| Durata utile L10 alla massima temperatura | 30000 ore |
| Cavo | con cavi AWG 26, TR 64 |
| Protezione del motore | Protezione contro l'inversione di polarità e il blocco del rotore. |
| Protezione del rotore bloccato | protezione elettronica del rotore bloccato |
| Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
| Opzione | Segnale di velocità |
Dati nominali
| Tipo di tensione |
| DC |
| Tensione nominale | in V | 24 |
| Gamma di tensione nominale | in V | 18 .. 26.4 |
| Velocità | in min-1 | 4400 |
| Potenza assorbita | in O | 5 |
| Temperatura ambiente minima | in °C | -20 |
| Temperatura ambiente massima | in °C | 70 |
| Flusso d'aria | in m³/h | 28 |
| Livello di potenza sonora | in B | 5,7 |
Presentazione
Vi presentiamo il ventilatore centrifugo compatto a corrente continua RL48-19/14, una soluzione versatile ed efficiente per il flusso d'aria, progettata per spazi ridotti. Questo tipo di ventilatore è perfetto per applicazioni in cui lo spazio è limitato e una ventilazione efficiente è fondamentale.
Il modello RL48-19/14 funziona a corrente continua ed è dotato di un singolo ingresso aria, che lo rende ideale per il raffreddamento di componenti elettronici, sistemi HVAC e altre piccole applicazioni di ventilazione. Le sue dimensioni compatte e la potente portata d'aria lo rendono una scelta affidabile per una ventilazione ottimale in spazi ristretti.
Dotato di tecnologia centrifuga, questo ventilatore è in grado di fornire elevate prestazioni in termini di pressione e portata d'aria, mantenendo al contempo l'efficienza energetica. Questo lo rende una soluzione conveniente per qualsiasi applicazione che richieda una ventilazione efficiente.
Il design compatto del modello RL48-19/14 ne facilita l'installazione in una varietà di applicazioni, tra cui contenitori elettronici, piccoli macchinari e altri spazi ristretti in cui i ventilatori tradizionali potrebbero non essere adatti. La sua struttura robusta e i materiali durevoli garantiscono prestazioni e affidabilità durature.
Che si desideri migliorare il flusso d'aria e il raffreddamento dei componenti elettronici o fornire ventilazione in spazi ristretti, il ventilatore centrifugo compatto a corrente continua RL48-19/14 è la soluzione perfetta. La sua versatilità applicativa e le sue prestazioni efficienti lo rendono un prezioso complemento per qualsiasi sistema di ventilazione.
In sintesi, il ventilatore centrifugo compatto a corrente continua RL48-19/14 è progettato per fornire un flusso d'aria e una ventilazione efficienti in spazi ridotti, rendendolo ideale per il raffreddamento di componenti elettronici, sistemi HVAC e altre piccole applicazioni di ventilazione. Le sue dimensioni compatte, l'efficienza energetica e la potente portata d'aria lo rendono una soluzione affidabile ed economica per una varietà di esigenze di ventilazione.
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.















