Wentylator osiowy DC-6314 / 2TDHHP-015
Przedstawiamy
Ten wentylator osiowy DC charakteryzuje się wyjątkową trwałością i został zaprojektowany z myślą o długim okresie eksploatacji. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i zaawansowanej technologii gwarantuje, że wentylator wytrzymuje ekstremalne warunki i działa wydajnie przez dłuższy czas.
Wentylator oferuje doskonałe możliwości chłodzenia dzięki wysokiemu przepływowi powietrza wynoszącemu 10,8 m³/min i dużej prędkości obrotowej 2600 obr./min. Szczególnie nadaje się do chłodzenia sprzętu elektronicznego, wentylacji w fabrykach i innych budynkach przemysłowych oraz wszelkich innych zastosowań wymagających wysokiej wydajności chłodzenia.
Do najważniejszych zalet naszego wentylatora osiowego DC należy zaliczyć niski poziom hałasu, umożliwiający cichą pracę, oraz niskie zużycie energii, dzięki czemu jest to ekonomiczne rozwiązanie chłodzące do każdego zastosowania.
Nasz wentylator osiowy DC 6314/2TDHHP to idealny wybór dla osób poszukujących trwałego i wydajnego rozwiązania chłodzącego. Zastosowana w nim zaawansowana technologia zapewnia doskonałą wydajność, niski poziom hałasu i niskie zużycie energii, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych lub chłodzenia urządzeń elektronicznych.
Podsumowując, niezależnie od tego, czy potrzebujesz chłodzenia sprzętu elektronicznego, czy wentylacji budynku przemysłowego, wentylator osiowy DC 6314/2TDHHP to idealny wybór pod względem wydajności, niezawodności i opłacalności. Wybierz nasz wentylator osiowy DC, aby uzyskać wysokiej jakości rozwiązanie chłodzące już dziś!
Opis techniczny
| Opis ogólny | Napęd wentylatora 3-fazowego o bardzo płynnej pracy i wysokiej wydajności Obudowa z uziemieniem na śrubę M4 x 8 (Torx) Pobór mocy przy pełnym otwarciu; wartości te mogą być znacznie wyższe w punkcie pracy. |
| Waga | 0,91 kg |
| Wymiary | 172 x 160 x 51 mm |
| Materiał wirnika | Tworzywo sztuczne PA wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| 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 | 62500 godzin |
| Żywotność L10 przy maksymalnej temperaturze | 25000 godzin |
| Kabel | z przewodami AWG 18, 20 lub AWG 22, TR 64, sygnałem prędkości i wejściem sterującym AWG 22 |
Dane nominalne
| Rodzaj napięcia |
| DC |
| Napięcie nominalne | w V | 24 |
| Zakres napięcia nominalnego | w V | 16 .. 36 |
| Prędkość | w min-1 | 7000 |
| Moc wejściowa | w Zachodzie | 67 |
| Min. temperatura otoczenia | w °C | -20 |
| Maksymalna temperatura otoczenia | w °C | 75 |
| Przepływ powietrza | w m³/h | 710 |
| Poziom mocy akustycznej | w B | 7,9 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | w dB(A) | 69 |
Krzywe
Rysunek
Rysunek produktu
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.
















