AC-centrifugalfläkt-G2E133-DN77-01
Introducerar
Vi presenterar ebmpapst AC-centrifugalfläkt-G2E133-DN77-01, en högkvalitativ och pålitlig produkt som är perfekt för en mängd olika ventilations- och kylapplikationer. Denna framåtböjda fläkt med enkel insug har ett hölje utan fläns och arbetar med 230 VAC. Med en 133 mm rund design och ett maximalt luftflöde på 138,3 mm är den ett idealiskt val för alla som letar efter en kraftfull och effektiv fläktlösning.
ebmpapst AC-centrifugalfläkt-G2E133-DN77-01 är byggd för att hålla, med en hållbar konstruktion och högkvalitativa material som säkerställer att den tål även de tuffaste förhållandena. Dess framåtböjda blad är utformade för att ge ett jämnt och effektivt luftflöde, medan det enda inloppshuset säkerställer enkel installation och underhåll.
Oavsett om du vill kyla ett utrymme, ventilera ett område eller förbättra inomhusluftens kvalitet är ebmpapst AC-centrifugalfläkt-G2E133-DN77-01 det perfekta valet. Med sin högpresterande motor och avancerade design ger denna fläkt oöverträffad tillförlitlighet och effektivitet, vilket gör den till ett viktigt verktyg för alla som behöver pålitlig och effektiv ventilation.
En av de viktigaste egenskaperna hos ebmpapst AC-centrifugalfläkt-G2E133-DN77-01 är dess kraftfulla motor, som levererar ett maximalt luftflöde på 138,3 V/min. Detta gör den idealisk för användning i stora utrymmen, där den snabbt och effektivt kan cirkulera luft och förbättra den totala luftkvaliteten. Dessutom säkerställer dess högkvalitativa konstruktion att den förblir tyst och pålitlig, även vid kontinuerlig drift under längre perioder.
Sammantaget är ebmpapst AC-centrifugalfläkt-G2E133-DN77-01 ett utmärkt val för alla som behöver en kraftfull och pålitlig fläktlösning. Dess avancerade design och högkvalitativa konstruktion säkerställer långvarig prestanda och effektiv drift, medan dess enkla installation och underhåll gör den enkel att använda och underhålla. Så oavsett om du vill förbättra luftkvaliteten, kyla ett utrymme eller ventilera ett område, har den här fläkten det du behöver.
Vilken är den maximala spänningen man kan lägga på en fläkt?
Den maximala spänningen som kan appliceras på en fläktmotor varierar från modell till modell, men är vanligtvis 5–10 % över den angivna nominella spänningen. Kontakta fabriken för att fastställa den maximala spänningen för ett visst artikelnummer och för att lära dig mer om de negativa effekter som höga spänningar kan ha på motorn.
Vad är en fläkts spänningsområde?
Ebmpapst EC-fläktar kan prestera lika bra över en rad olika ingångsspänningar. Dessa fläktar har de maximala och minimala acceptabla spänningarna som anges på etiketten, till exempel den nedan:
Observera att fläkten kan behöva dra ytterligare ström vid låga spänningar för att uppnå önskad prestanda.
Kan alla 60 Hz fläktmotorer arbeta med en frekvens på 50 Hz?
Inte alla ebmpapst-fläktar är konstruerade för att fungera vid både 50 och 60 Hz. Om en fläkt kan hantera både 50 Hz och 60 Hz strömförsörjning, kommer den att ha en "50/60Hz"-märkning på etiketten, till exempel den nedan:
Rådfråga fabriken om du tänker använda en strömförsörjning med en frekvens som inte överensstämmer med den rekommenderade frekvensen för din fläkt.
Vid bestämning av fläktens prestanda beaktas flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar främst: luftflöde, statiskt tryck, driftspunkter, varvtal, effekt och ström samt ljudprestanda. Av dessa faktorer presenterar ebmpapst en prestandakurva med våra produkter för att ge en snabb överblick över prestandan. Prestandakurvorna använder endast tre av de ovannämnda faktorerna: luftflöde, statiskt tryck och driftspunkter.
Vad är luftflöde?
För lufttransportindustrin är det viktigt att veta hur snabbt en viss luftvolym förflyttas från en plats till en annan, eller, enklare uttryckt,hur mycketluften flyttas i en bestämd mängdtid.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis luftflöde i kubikfot per minut (CFM) eller kubikmeter per timme (m3/h).
Vad är statiskt tryck?
Återigen står luftförflyttningsindustrin inför en annan utmaning, nämligen flödesmotståndet. Statiskt tryck, ibland kallat mottryck eller systemmotstånd, är en kontinuerlig kraft på luften (eller gasen) på grund av flödesmotståndet. Dessa flödesmotstånd kan komma från källor som statisk luft, turbulens och impedanser i systemet, som filter eller galler. Ett högre statiskt tryck orsakar ett lägre luftflöde, på samma sätt som ett mindre rör minskar mängden vatten som kan flöda genom det.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis statiskt tryck i tum vattenmätare (in. WG) eller Pascal (Pa).
Vad är systemets driftspunkt?
För varje fläkt kan vi bestämma hur mycket luft den kan röra sig under en given tid (luftflöde) och hur mycket statiskt tryck den kan övervinna. För varje givet system kan vi bestämma mängden statiskt tryck den kommer att skapa vid ett givet luftflöde.
Med dessa kända värden för luftflöde och statiskt tryck kan vi rita dem i ett tvådimensionellt diagram. Driftspunkten är den punkt där fläktens prestandakurva och systemets motståndskurva skär varandra. I reala termer är det mängden luftflöde en given fläkt kan flytta genom ett givet system.
Hur läser jag av en luftprestandakurva?
För att underlätta valet av fläkt tillhandahåller ebmpapst ett luftprestandadiagram med sina produkter. Luftprestandadiagrammet består av en serie kurvor som kartlägger luftflöde mot statiskt tryck.
Följ diagrammet nedan. X-axeln är för luftflöde, medan y-axeln är för statiskt tryck. Den blå linjen 'A' illustrerar fläktens prestanda utanför ett system. För att hitta driftspunkten 900CFM @ 2 in.wg, följ x-axeln till 900 och följ sedan y-axeln upp till 2 (punkt 'B'). Eftersom denna driftspunkt 'B' ligger under prestandakurvan är det en punkt som fläkten kan uppnå.
Linjerna 'C', 'D' och 'E' är exempel på systemresistanskurvor – när luftflödet ökar ökar även det statiska trycket (eller motståndet mot luftflödet), vilket gör det svårare att flytta luft. Vanligtvis är vilken punkt som helst mellan den högsta och lägsta av våra exempelresistanskurvor det ideala driftsområdet för fläkten att uppnå sin högsta effektivitet. Vissa prestandadiagram har flera luftflödeskurvor; detta skulle indikera att fläkten kan hantera flera hastigheter för att matcha driftspunkter under sin maximala hastighet, vilket sparar energi.
Framåtböjda impeller
- Det finns två typer av framåtböjda impeller, dubbla och enkla inlopp.
- Används främst i applikationer med medelhögt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: ventilation, kylning etc.
Bakåtböjda impeller
- Används främst i applikationer med högt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: datacenter, allmän ventilation, jordbruk; transport etc.
Axialfläktar
- Används främst i applikationer med lågt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: LED, ventilation, jordbruk; transport etc.













