Kompaktowy wentylator osiowy DC-412 JH
Opis techniczny
| Waga | 0,050 kg |
| Wymiary | 40 x 40 x 25 mm |
| Materiał wirnika | tworzywo sztuczne PA wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne PBT wzmocnione włóknem szklanym |
| Kierunek przepływu powietrza | Wydech nad kolumnami |
| Kierunek obrotu | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc w stronę wirnika |
| Łożysko | Łożysko kulkowe |
| Żywotność L10 w temp. 40 °C | 60000 godzin |
| Żywotność L10 przy maksymalnej temperaturze | 30000 godzin |
| Kabel | Przewody AWG 26, TR 64, odizolowane i cynowane. |
| Ochrona silnika | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zablokowaniem wirnika. |
| Aprobata | VDE, CSA, UL |
| Opcja | Sygnał prędkości |
Dane nominalne
| Rodzaj napięcia |
| DC |
| Napięcie nominalne | w V | 12 |
| Zakres napięcia nominalnego | w V | 8 .. 13,5 |
| Prędkość | w min-1 | 11700 |
| Moc wejściowa | w Zachodzie | 3 |
| Min. temperatura otoczenia | w °C | -20 |
| Maksymalna temperatura otoczenia | w °C | 70 |
| Przepływ powietrza | w m³/h | 22 |
| Poziom mocy akustycznej | w B | 5,8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | w dB(A) | 43 |
Przedstawiamy
Dzięki kompaktowym rozmiarom i wysokiej wydajności, kompaktowy wentylator osiowy DC 412 JH idealnie nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni i wysokich wymaganiach dotyczących chłodzenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o chłodzenie podzespołów elektronicznych, systemów wentylacyjnych, czy maszyn, wentylator ten zapewnia doskonały przepływ powietrza i możliwości chłodzenia, zapewniając płynną i wydajną pracę urządzeń.
Kompaktowy wentylator osiowy DC 412 JH charakteryzuje się trwałą i solidną konstrukcją, odporną na trudne warunki pracy. Wysokiej jakości materiały i precyzyjna konstrukcja gwarantują długotrwałą wydajność i niezawodność, czyniąc go ekonomicznym rozwiązaniem chłodzącym do każdego zastosowania.
Jedną z głównych cech kompaktowego wentylatora osiowego DC 412 JH jest jego energooszczędna praca. Niskie zużycie energii i duża objętość przepływu powietrza pomagają obniżyć koszty energii przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej wydajności chłodzenia. To sprawia, że jest to ekologiczne rozwiązanie dla firm i osób prywatnych, które chcą zminimalizować swój ślad węglowy.
Oprócz wysokiej wydajności i energooszczędności, wentylator osiowy DC Axial Compact Fan-412 JH jest również łatwy w montażu i konserwacji. Jego kompaktowa konstrukcja i lekka konstrukcja pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi systemami, a niskie wymagania konserwacyjne gwarantują bezproblemową pracę przez wiele lat.
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.














