Kipas saluran melingkar

Kipas saluran melingkar

Desain Baru: Desain cincin segel ganda mengurangi tingkat kebisingan, kapasitas yang lebih tinggi dan tekanan statis.
Perlindungan Overheat: Motor memiliki kontak termal terintegrasi dengan reset otomatis.
Kecepatan-dikendalikan: Kecepatan kipas dapat dikontrol tanpa langkah.
Kirim permintaan
Deskripsi
Parameter teknis

Seri EK Fans Circular In-Line

 

 

Desain baru

Desain cincin segel ganda mengurangi tingkat kebisingan, kapasitas yang lebih tinggi dan tekanan statis.

01

Perlindungan terlalu panas

Motor memiliki kontak termal terintegrasi dengan reset otomatis.

02

Dapat dikendalikan dengan kecepatan

Kecepatan kipas dapat dikontrol tanpa langkah.

03

Resistensi kelembaban

Casing diproduksi dengan baja galvanis dan bubuk yang dilapisi untuk ketahanan korosi tinggi.

04

Instalasi Mudah

Koneksi saluran melingkar dengan braket khusus dan clamper, memudahkan pemasangan.

05

 

Aksesori Konfigurasi Sistem Lengkap

Semua aksesori kipas yang relevan seperti gubernur, braket pemasangan, penjepit, katup periksa, muffler, pasokan udara dan outlet knalpot, asupan udara jendela, asupan udara dinding, penutup hujan stainless steel, kotak filter, katup penyeimbangan sendiri, dll. Harus mewujudkan layanan satu atap dari sistem udara segar, dan manual pemasangan semua host dan aksesori harus dipasang.

Seri EK Volume Udara Maksimum 1873m3\/h, tekanan maksimum 841Pa, ukuran antarmuka dari 100mm -400 mm.

Tempat yang berlaku

EK Series Circular Duct Fans dengan aplikasi luas di Building \/ Ship \/ Hotel \/ Office \/ Home atau sebagai kipas pendorong untuk saluran panjang, motor EC yang lebih efisien dan hemat energi dapat digunakan untuk semua kipas seri EK, bukan motor AC.

Deskripsi model

 

 

1

 

Deskripsi Fakta Penggemar Umum

 

 

• Kipas digunakan untuk transportasi udara "bersih", yang berarti tidak dimaksudkan untuk zat-zat yang berbahaya, bahan peledak, menggiling debu, jelaga, dll.

• Kipas dilengkapi dengan motor induksi rotor eksternal asinkron dengan ball-bearing yang disegel bebas perawatan.

• Kapasitor memiliki masa hidup yang terbatas dan harus ditukar setelah 45, 000 jam opera (sekitar 5 tahun) untuk mengamankan fungsi maksimum. Kapasitor yang rusak dapat menyebabkan kerusakan.

• Untuk mencapai waktu umur maksimum untuk instalasi di lingkungan yang lembab atau dingin, kipas harus beroperasi terus menerus.

• Kipas dapat dipasang di luar atau di lingkungan lembab lainnya. Pastikan rumah kipas dilengkapi dengan drainase.

• Kipas dapat dipasang di posisi apa pun.

 

Instalasi

 

 

• Kipas harus dipasang sesuai dengan label arah udara pada kipas.

• Kipas harus dihubungkan ke saluran atau dilengkapi dengan gril pengaman.

• Kipas harus dipasang dengan cara yang aman dan memastikan bahwa tidak ada benda asing yang tertinggal.

• Kipas harus dipasang dengan cara yang membuat layanan dan pemeliharaan mudah.

• Kipas harus dipasang sedemikian rupa sehingga getaran tidak dapat ditransfusikan ke saluran atau bangunan.

• Untuk mengatur kecepatan, transformator, triac atau konverter frekuensi dapat dihubungkan.

• Diagram kabel diterapkan di bagian dalam kotak persimpangan atau terlampir secara terpisah.

• Kipas harus dipasang dan dihubungkan secara elektrik dengan cara yang benar.

• Selalu gunakan thermocontact internal, lihat diagram kabel.

• Instalasi listrik harus dilakukan oleh tukang listrik yang berwenang.

• Instalasi listrik harus dihubungkan ke switcher bebas tegangan yang terletak secara lokal atau oleh switcher head yang dapat dikunci.

 

Operasi

 

 

Saat memulai, pastikan itu:

• Arus tidak melebihi lebih dari +5% dari apa yang dinyatakan pada label.

• Tegangan penghubung berada di antara +6% hingga –10% dari tegangan pengenal.

• Tidak ada suara yang muncul saat memulai kipas.

• Arah rotasi di 3- motor fase sesuai dengan label.

 

Bagaimana menangani

 

 

• Kipas harus diangkut dalam pengemasannya sampai pemasangan. Ini mencegah kerusakan transportasi, goresan dan kipas dari menjadi kotor.

• Perhatian, lihatlah tepi dan sudut yang tajam.

 

Pemeliharaan

 

 

• Sebelum layanan, pemeliharaan, atau perbaikan dimulai, kipas harus bebas ketegangan dan impeller harus berhenti.

• Pertimbangkan berat kipas saat menghapus atau membuka kipas yang lebih besar untuk menghindari kemacetan dan kontusi.

• Kipas harus dibersihkan saat dibutuhkan, setidaknya sekali per tahun untuk mempertahankan kapasitas dan untuk menghindari, ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada bantalan.

• Bantalan kipas bebas perawatan dan harus diperbarui hanya jika diperlukan.

• Saat membersihkan kipas, pembersihan tekanan tinggi atau pelarut yang kuat tidak boleh digunakan.

• Pembersihan harus dilakukan tanpa mencabut atau merusak impeller.

• Pastikan tidak ada suara dari kipas.

 

Deteksi kesalahan

 

 

1. Pastikan ada ketegangan pada kipas.

2. Potong ketegangan dan verifikasi bahwa impeller tidak diblokir.

3. Periksa Thermocontact\/Motor Protector. Jika terputus, penyebab overheating harus diurus, tidak diulang. Untuk mengembalikan termo-protektor manual, ketegangan akan dipotong selama beberapa menit. Motor yang lebih besar dari 1,6A mungkin memiliki pengaturan ulang manual pada motor. Jika memiliki termo-protektor otomatis, pengaturan ulang akan dilakukan secara otomatis ketika motor dingin.

4. Pastikan kapasitor terhubung, (hanya fase tunggal) sesuai dengan diagram pengkabelan.

5. Jika penggemar masih tidak berfungsi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbarui kapasitor.

6. Jika tidak ada yang berhasil, hubungi pemasok penggemar Anda.

7. Jika kipas dikembalikan ke pemasok, itu harus dibersihkan, kabel motor tidak rusak dan laporan ketidaksesuaian rinci terlampir.

 

Jaminan

 

 

Garansi hanya berlaku dalam kondisi bahwa kipas digunakan sesuai dengan "arah yang digunakan" ini.

 

Penjelasan Tekanan \/ Aliran

 

 

2

ARA. 1:

Kurva kipas menggambarkan kapasitas kipas, yaitu aliran kipas pada tekanan yang berbeda pada tegangan input Acinter.

Diagram kipas memiliki tekanan di Pascal, PA, pada sumbu vertikal dan aliran meter kubik per detik, m3\/s, pada sumbu horizontal.

Titik pada kurva kipas yang menunjukkan tekanan dan aliran saat ini disebut titik kerja kipas. Dalam contoh kami ditandai dengan P.

Jika tekanan meningkat pada saluran, titik kerja bergerak di sepanjang kurva kipas dan karenanya aliran yang lebih rendah diperoleh. Dalam contoh titik kerja akan bergerak.

3

ARA. 2:

Garis sistem menggambarkan perilaku total sistem ventilasi (saluran, peredam dan katup.).

Sepanjang garis sistem ini, s, titik kerja berpindah dari P2 ke P3 saat speedis rotasi berubah.

Langkah tegangan yang berbeda dengan misalnya. Transformator menghasilkan kurva kipas yang berbeda, 135 V dan230 V, ditunjukkan dalam contoh.

4

ARA. 3:

Kurva kipas kami menghadirkan tekanan total di Pascal. Tekanan Total=Static + Dynamic Pres-Sure.

Tekanan statis adalah tekanan kipas dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Tekanan inilah yang akan mengatasi kehilangan tekanan dari sistem ventilasi.

Tekanan dinamis adalah tekanan yang dihitung yang muncul di outlet kipas, dan sebagian besar karena kecepatan udara. Tekanan dinamis dengan demikian menggambarkan bagaimana kipas bekerja. Tekanan dinamis disajikan dengan kurva, mulai dari origo, yang meningkat dengan peningkatan aliran. Tekanan dinamis yang tinggi dapat dengan koneksi saluran yang salah menghasilkan kehilangan tekanan tinggi. Jika kehilangan tekanan dalam sistem diketahui, kipas yang perbedaannya antara total dan tekanan dinamis sesuai dengan kehilangan tekanan dalam sistem harus ditemukan.

 

Penjelasan Data Suara

 

 

Data suara dalam brosur ini didasarkan pada definisi berikut: dalam sistem harus ditemukan.

Titik -titik di mana data suara disajikan di sepanjang garis sistem yang ditentukan oleh tekanan dan aliran yang dinyatakan dalam tabel data suara untuk setiap kipas. Ada tiga jenis suara di tabel ini; Suara inlet dan outlet diukur dalam saluran, sedangkan suara di sekitarnya diukur di luar kipas dan sistem saluran. Untuk semua jenis suara ini, tingkat daya suara disajikan dalam pita oktaf. Untuk suara di sekitarnya, juga tingkat tekanan suara telah dihitung. Pengukuran dilakukan sesuai dengan ISO 3741 untuk suara di sekitarnya atau ISO 5136 untuk suara yang diukur ke saluran.

Pengukuran suara di enchoy dilakukan sesuai dengan standar ISO dan dengan para penggemar di rumah mereka karena ini dekat dengan nilai-nilai realitas.

ISO-METHOD:Pengukuran dilakukan dalam saluran dengan desain yang ditentukan dan koneksi non-refleksi. Pengukuran dan perhitungan dilakukan dalam pita 1\/1 oktaf.

Pengukuran kipas tanpa perumahan diselesaikan dengan suara yang lebih rendah. Asosiasi Perdagangan Ashrae di AS, dinyatakan dalam penerapan data suara produsen, bahwa hasil dari pengukuran suara kipas tanpa perumahan adalah 5-10 dB lebih rendah di pita oktaf dari 250 Hz dan lebih rendah dari kipas di perumahannya.

AMCA-METHOD:Pengukuran dibuat dari kipas tanpa perumahan di ruang anechoic, yang menghasilkan tingkat suara yang lebih rendah.

 

Akurasi pengukuran

Saat mengembangkan metode pengukuran untuk tingkat daya suara untuk saluran, organisasi standar internasional, ISO, juga menganalisis ketidakakuratan pengukuran pada pita oktaf yang berbeda (akurasi 90%).

Octave Band (HZ) 63 125 250 500
Ketidaktepatan (db) ±5.0 ±3.4 ±2.6 ±2.6
Octave Band (HZ) 1000 2000 4000 8000
Ketidaktepatan (db) ±2.6 ±2.9 ±3.6 ±5.0

 

Level daya suara

Level daya suara, LW (A) digunakan untuk menghitung suara dari seluruh sistem ventilasi. Sistem ini dapat menjadi komposisi kisi -kisi, peredam, dan diffuser misalnya.

Level daya suara adalah nilai yang diukur sesuai dengan standar, dan tidak memberi tahu bagaimana suara muncul karena kekuatan suara tidak tergantung pada karakteristik penempatan kipas. Untuk menyerupai telinga manusia, A-filter digunakan ditunjukkan dengan LW (a) diukur dalam ukuran db (a) dalam dB (a).

 

Level tekanan suara

Tingkat tekanan suara, LP atau LP (A), menceritakan bagaimana telinga manusia mendaftarkan suara. Ini tergantung pada tingkat daya suara, jarak dari sumber, pembatasan propagasi dan karakteristik akustik ruangan.

Level tekanan suara disajikan untuk sebuah ruangan dengan ruangan dengan area penyerapan setara 20m2. Perbedaan 7dB sesuai dengan jarak CA 3M, di mana suara dipancarkan dalam propagasi semispherical.

Level tekanan suara dapat dihitung sebagai: lp=lw +10 log (q\/4τr 2+4\/a)

A=adalah area penyerapan ekivalen ruangan q=adalah tipe propagasi:

Q =1 adalah propagasi bola

Q =2 adalah propagasi semi bola

Q =4 adalah perambatan bola seperempat

Untuk casing bidang gratis, yaitu dari kipas atap, level tekanan suara dikalolasi sebagai: lp=lw +10 logq\/4τr2.

Dengan LW (A) TOT pada 63dB (A), jarak 5 meter, propagasi semi spherica dan kasus lapangan bebas, hasilnya adalah LP (a) =63+10 log2\/4τ 52=63-22=41 db (a)

Dan pada 10 meter: lp (a) =63+10 log2\/4τ 102=63-28=35 db (a)

 

Sertifikat kami

 

1

2

 

Mengirim pesan