Kompaktowy wentylator osiowy DC-4114 NHH
Opis techniczny
| Opis ogólny | * Pobór mocy przy pełnym otwarciu; wartości te mogą być znacznie wyższe w punkcie pracy. |
| Waga | 0,390 kg |
| Wymiary | 119 x 119 x 38 mm |
| Materiał wirnika | Tworzywo sztuczne PA wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Kierunek przepływu powietrza | Wlot powietrza nad kolumnami |
| Kierunek obrotu | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc w stronę wirnika |
| Łożysko | Łożysko kulkowe |
| Żywotność L10 w temp. 40 °C | 70000 godzin |
| Żywotność L10 przy maksymalnej temperaturze | 52500 godzin |
| Kabel | Przewody AWG 22, UL 1007, TR 64, odizolowane i cynowane. |
| Ochrona silnika | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zablokowaniem wirnika. |
| Aprobata | CE |
Dane nominalne
| Rodzaj napięcia |
| DC |
| Napięcie nominalne | w V | 24 |
| Zakres napięcia nominalnego | w V | 16 .. 30 |
| Prędkość | w min-1 | 5000 |
| Moc wejściowa | w Zachodzie | 12,4 |
| Min. temperatura otoczenia | w °C | -20 |
| Maksymalna temperatura otoczenia | w °C | 65 |
| Przepływ powietrza | w m³/h | 260 |
| Poziom mocy akustycznej | w B | 6,8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | w dB(A) | 60 |
Przedstawiamy
Przedstawiamy kompaktowy wentylator osiowy DC 4114 NHH, idealne rozwiązanie zapewniające wydajne i niezawodne chłodzenie w różnorodnych zastosowaniach elektronicznych i przemysłowych. Ten wysokowydajny wentylator wyposażony jest w silnik prądu stałego (DC), który zapewnia płynną regulację prędkości obrotowej i doskonałą efektywność energetyczną.
Kompaktowy wentylator osiowy DC 4114 NHH został precyzyjnie zaprojektowany, aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia przy zachowaniu kompaktowej i oszczędzającej miejsce konstrukcji. Osiowy przepływ powietrza zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma zarządzanie temperaturą.
Silnik prądu stałego wentylatora nie tylko zapewnia elastyczność płynnej regulacji prędkości, ale także cichą pracę, dzięki czemu nadaje się do środowisk, w których konieczne jest zminimalizowanie poziomu hałasu. Ta cecha sprawia, że wentylator doskonale nadaje się do urządzeń biurowych, medycznych i innych zastosowań wrażliwych na hałas.
Kompaktowy wentylator osiowy DC 4114 NHH jest w stanie sprostać trudnym warunkom przemysłowym dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom. Jego trwała konstrukcja gwarantuje długotrwałą niezawodność, czyniąc go ekonomicznym rozwiązaniem chłodzącym dla maszyn przemysłowych, zasilaczy i innych urządzeń elektronicznych.
Oprócz doskonałej wydajności, kompaktowy wentylator osiowy DC 4114 NHH został zaprojektowany z myślą o łatwości instalacji i konserwacji, oszczędzając czas i wysiłek użytkowników. Jego kompaktowe rozmiary i lekka konstrukcja ułatwiają integrację z istniejącymi systemami, a niskie wymagania konserwacyjne przyczyniają się do ogólnej wydajności operacyjnej.
Niezależnie od tego, czy chodzi o chłodzenie obudów elektronicznych, systemów wentylacyjnych, czy maszyn przemysłowych, kompaktowy wentylator osiowy DC 4114 NHH to najlepszy wybór zapewniający niezawodne i wydajne chłodzenie. Dzięki zaawansowanej technologii silników DC, trwałej konstrukcji i przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, ten wentylator wyznacza nowy standard w zakresie rozwiązań chłodzenia dla elektroniki i zastosowań przemysłowych.
Jakie jest maksymalne napięcie, jakie można zastosować do dmuchawy?
Maksymalne napięcie, jakie można przyłożyć do silnika wentylatora, różni się w zależności od modelu, ale zazwyczaj jest o 5–10% wyższe od podanego napięcia nominalnego. Aby określić maksymalne napięcie dla danego numeru części i dowiedzieć się więcej o negatywnym wpływie wysokich napięć na silnik, należy skontaktować się z producentem.
Jaki jest zakres napięcia wentylatora?
Wentylatory EC firmy Ebmpapst mogą pracować równie dobrze w szerokim zakresie napięć wejściowych. Maksymalne i minimalne dopuszczalne napięcie tych wentylatorów jest podane na etykiecie, jak na poniższym rysunku:
Należy pamiętać, że aby osiągnąć pożądaną wydajność, wentylator może pobierać dodatkowy prąd przy niskim napięciu.
Czy wszystkie silniki dmuchaw 60 Hz mogą pracować z częstotliwością 50 Hz?
Nie wszystkie wentylatory ebmpapst są zaprojektowane do pracy zarówno z częstotliwością 50, jak i 60 Hz. Jeśli wentylator obsługuje zarówno zasilanie 50 Hz, jak i 60 Hz, na jego etykiecie będzie znajdowało się oznaczenie „50/60Hz”, takie jak poniżej:
Jeśli zamierzasz użyć zasilacza o częstotliwości, która nie jest zgodna z zalecaną częstotliwością Twojego wentylatora, skonsultuj się z producentem.
Przy określaniu wydajności wentylatora bierze się pod uwagę kilka czynników. Należą do nich przede wszystkim: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne, punkty pracy, obroty na minutę, moc i natężenie prądu oraz poziom hałasu. Ebmpapst prezentuje krzywą wydajności wraz z naszymi produktami, aby zapewnić szybki przegląd wydajności. Krzywe wydajności uwzględniają tylko trzy z wyżej wymienionych czynników: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne i punkty pracy.
Czym jest Airflow?
W branży transportu powietrza ważne jest, aby wiedzieć, jak szybko pewna objętość powietrza jest przemieszczana z jednego miejsca do drugiego, czyli mówiąc prościej,ilepowietrze jest przemieszczane w określonej ilościczas.
Ebmpapst zazwyczaj wyraża przepływ powietrza w stopach sześciennych na minutę (CFM) lub metrach sześciennych na godzinę (m3/h).
Co to jest ciśnienie statyczne?
Po raz kolejny branża transportu powietrza staje przed kolejnym wyzwaniem – oporem przepływu. Ciśnienie statyczne, czasami nazywane ciśnieniem zwrotnym lub oporem systemu, to ciągła siła działająca na powietrze (lub gaz) wynikająca z oporu przepływu. Opory te mogą pochodzić ze źródeł takich jak statyczne powietrze, turbulencje oraz impedancje wewnątrz systemu, takie jak filtry czy kratki. Wyższe ciśnienie statyczne powoduje mniejszy przepływ powietrza, podobnie jak mniejsza rura zmniejsza ilość wody, która może przez nią przepływać.
Ebmpapst zazwyczaj wyraża ciśnienie statyczne w calach słupa wody (in. WG) lub paskalach (Pa).
Czym jest punkt operacyjny systemu?
Dla każdego wentylatora możemy określić, ile powietrza jest on w stanie przepompować w danym czasie (przepływ powietrza) i jakie ciśnienie statyczne jest w stanie pokonać. Dla dowolnego układu możemy określić ciśnienie statyczne, jakie wytworzy przy danym przepływie powietrza.
Biorąc pod uwagę znane wartości przepływu powietrza i ciśnienia statycznego, możemy przedstawić je na wykresie dwuwymiarowym. Punkt pracy to punkt, w którym krzywa wydajności wentylatora i krzywa oporu systemu przecinają się. W rzeczywistości jest to ilość powietrza, jaką dany wentylator może przetłoczyć przez dany system.
Jak odczytać krzywą charakterystyki sprężonego powietrza?
Aby ułatwić dobór wentylatora, firma ebmpapst dołącza do swoich produktów wykres wydajności powietrza. Wykres wydajności powietrza składa się z serii krzywych, które przedstawiają przepływ powietrza w funkcji ciśnienia statycznego.
Prześledź poniższy wykres. Oś x przedstawia przepływ powietrza, a oś y ciśnienie statyczne. Niebieska linia „A” ilustruje wydajność wentylatora poza systemem. Aby znaleźć punkt pracy 900 CFM przy 2 calach słupa wody, przesuń oś x do 900, a następnie oś y do 2 (punkt „B”). Ponieważ ten punkt pracy „B” znajduje się poniżej krzywej wydajności, jest to punkt, który wentylator może osiągnąć.
Linie „C”, „D” i „E” to przykładowe krzywe oporu systemu – wraz ze wzrostem przepływu powietrza rośnie również ciśnienie statyczne (czyli opór przepływu powietrza), co utrudnia przemieszczanie powietrza. Zazwyczaj każdy punkt między najwyższą a najniższą z naszych przykładowych krzywych oporu to idealny zakres pracy wentylatora, pozwalający na osiągnięcie najwyższej wydajności. Niektóre wykresy wydajności zawierają wiele krzywych przepływu powietrza; oznacza to, że wentylator może pracować z różnymi prędkościami, aby dopasować się do punktów pracy poniżej prędkości maksymalnej, oszczędzając w ten sposób energię.
Wirniki zakrzywione do przodu
- Istnieją dwa rodzaje wirników z wygięciem do przodu: z podwójnym i pojedynczym wlotem.
- Stosowany głównie w zastosowaniach o średnim ciśnieniu i dużym przepływie.
- Możliwe zastosowania rynkowe: wentylacja, chłodnictwo itp.
Wirniki zakrzywione do tyłu
- Stosowany głównie w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia i dużego przepływu.
- Możliwe zastosowania rynkowe: centra danych, wentylacja ogólna, rolnictwo, transport itp.
Wentylatory osiowe
- Stosowany głównie w zastosowaniach niskociśnieniowych i wysokoprzepływowych.
- Możliwe zastosowania rynkowe: LED, wentylacja, rolnictwo, transport itp.















