
Kipas Senyap: Seri EKI
Kebisingan rendah
Menggunakan bahan penyerap suara khusus, ukuran yang lebih kecil, penindasan kebisingan yang lebih efektif .
Tipis
Sasis baru yang dioptimalkan, ukuran yang lebih kecil, lebih mudah diinstal .
Tekanan statis tinggi
Forward Inclined Impeller Design, meningkatkan stabilitas volume udara saat tekanan statis berubah .
Konsumsi energi rendah
Mengadopsi impeller baru, dapat secara signifikan meningkatkan tekanan statis di lingkungan volume udara kecil, mencapai efisiensi tinggi dan penghematan energi .
Perlindungan berlebihan
Semua motor yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan termal otomatis, lebih aman .
Kecepatan yang bisa disesuaikan
Motor dapat mencapai regulasi kecepatan tanpa langkah, pelanggan dapat memilih kecepatan angin yang sesuai sesuai dengan kebutuhan aktual .
Eki Silent Fan cocok untuk: apartemen kelas atas, villa, rumah sakit, hotel, hotel, pusat perbelanjaan, gedung kantor, kafe, ruang pertemuan dan tempat lain yang memiliki persyaratan tinggi untuk kontrol kebisingan .
Semua EKI Semua Seri Kipas Adalah Opsional EC Brushless DC Motor .
Deskripsi Fakta Penggemar Umum
• Kipas digunakan untuk transportasi udara "bersih", yang berarti tidak dimaksudkan untuk zat-zat yang berbahaya, bahan peledak, debu menggiling, jelaga, dll .
• Kipas dilengkapi dengan motor induksi rotor eksternal asinkron dengan ball-bearings 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 diinstal di luar atau di lingkungan lembab lainnya . pastikan bahwa fan-house dilengkapi dengan drainase .
• Kipas dapat diinstal dalam posisi apa pun .
Instalasi
• Kipas harus diinstal sesuai dengan label arah udara pada kipas .
• Kipas harus dihubungkan ke saluran atau dilengkapi dengan grille pengaman .
• Kipas harus diinstal dengan cara yang aman dan pastikan bahwa tidak ada benda asing yang tertinggal .
• Kipas harus diinstal dengan cara yang membuat layanan dan pemeliharaan menjadi mudah .
• Kipas harus diinstal sedemikian rupa sehingga getaran tidak dapat ditransfusikan ke saluran atau membangun .
• Untuk mengatur kecepatan, transformator, triac atau konverter frekuensi dapat dihubungkan .
• Diagram pengkabelan diterapkan di bagian dalam kotak persimpangan atau terlampir . secara terpisah
• Kipas harus diinstal dan terhubung secara elektrik dengan cara yang benar .
• Selalu gunakan thermocontact internal, lihat diagram kabel .
• Instalasi listrik harus dibuat oleh tukang listrik yang resmi .
• Instalasi listrik harus dihubungkan ke switcher bebas tegangan yang terletak secara lokal atau dengan switcher head yang dapat dikunci .
Operasi
Saat memulai, pastikan itu:
• Arus tidak melebihi lebih dari +5% dari apa yang dinyatakan pada label .
• Tegangan penghubung ada di antara +6% hingga –10% dari tegangan pengenal .
• Tidak ada noise yang muncul saat memulai kipas .
• Arah rotasi di 3- motor fase sesuai dengan label .
Bagaimana menangani
• Kipas harus diangkut dalam pengemasannya sampai instalasi . 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 jamming 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 perlu .
• Saat membersihkan kipas, pembersihan bertekanan tinggi atau pelarutan yang kuat tidak boleh digunakan .
• Pembersihan harus dilakukan tanpa melepaskan 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 kepanasan yang berlebihan harus diurus, tidak diulangi . untuk memulihkan manual yang lebih besar pada motor yang lebih besar dari motor yang lebih besar {{{{{4} {{{{4} yang lebih besar daripada moon yang lebih besar daripada moon yang lebih besar dari pada beberapa menit {{{{4 {4} {{{{{4 {4 {4 {4 {4 {4} Motor . Jika memiliki termo-protektor otomatis, reset akan dilakukan secara otomatis ketika motor dingin.
4. Pastikan kapasitornya terhubung, (hanya fase tunggal) sesuai dengan diagram pengkabelan .
5. Jika kipas 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 nonkonformitas terperinci terlampir .
Jaminan
Garansi hanya valid dalam kondisi bahwa kipas digunakan sesuai dengan "petunjuk arahnya" ini ".
Penjelasan Tekanan / Aliran

Gbr . 1:
Kurva kipas menggambarkan kapasitas kipas, i . e . Aliran kipas pada tekanan yang berbeda pada tegangan input actine .
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 .

Gbr . 2:
Garis sistem menggambarkan perilaku total sistem ventilasi (saluran, peredam dan valvesetc .) .
Sepanjang garis sistem ini, s, titik kerja berpindah dari p2 ke p3 saat speedis rotasi berubah .
Langkah -langkah tegangan yang berbeda dengan misalnya . transformator menghasilkan kurva kipas yang berbeda, 135 V dan230 V, ditunjukkan dalam contoh .

Gbr . 3:
Kurva kipas kami menyajikan tekanan total di pascal . Total tekanan=static + pres-sure dinamis .
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 paling tidak disebabkan oleh kecepatan udara . dengan demikian tekanan dinamis menggambarkan bagaimana kipas bekerja . tekanan dinamis} {Dinamika yang Dinamis {Dinamika Dinamis {Dinamika Dinamik Dinamu, yang meningkat dengan meningkatnya aliran {2} {Dinamika Dinamika, A origo, yang meningkat dengan peningkatan {{2} {Dinamika Dinamika Dinamika, Dinamika Dinamika, Dinamika Dinamika, Dinamika Dinamika Dinamika, Dinamika Dinamika Dinamika Dinamika Dinamika Dinamika 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 .
Poin -poin di mana data suara disajikan sepanjang garis sistem yang ditentukan oleh tekanan dan aliran yang dinyatakan dalam tabel data suara untuk setiap kipas . Ada tiga jenis suara dalam tabel ini; Inlet dan suara outlet diukur dalam saluran, sedangkan suara di sekitarnya diukur di luar kipas dan sistem saluran . untuk semua jenis suara ini, level daya suara disajikan dalam pita oktaf . untuk suara di sekitarnya, juga level tekanan suara telah dihitung . untuk pengukuran di sekelilingnya. saluran .
Pengukuran suara di enchoy dilakukan sesuai dengan standar iso dan dengan penggemar di rumah mereka karena ini dekat dengan nilai realitas .
ISO-METHOD:Pengukuran dilakukan dalam saluran dengan desain yang ditentukan dan koneksi non-refleksi . pengukuran dan perhitungan dibuat dalam pita 1/1 oktaf .
Measurements of the fan without it's housing resolves in lower sound. The trade association ASHRAE in USA, is stated in Application of Manufacturers Sound Data, that the result of sound measure ments of a fan without it`s housing is 5-10 dB lower in octave bands from 250 Hz and lower than a fan in it's housing.
AMCA-METHOD:Pengukuran dibuat dari kipas tanpa perumahan di ruang anechoic, yang menghasilkan level suara yang lebih rendah .
Akurasi pengukuran
Saat mengembangkan metode pengukuran untuk tingkat daya suara untuk saluran, organisasi standar internasional, ISO, juga menganalisis ketidakakuratan pengukuran dalam 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, filter A yang digunakan dengan LW (a) yang diukur dalam ukuran DB (a) pada db (a) {2 {2}
Level tekanan suara
Level tekanan suara, LP atau LP (A), menceritakan bagaimana telinga manusia mendaftarkan suara . itu 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. 7 DB Perbedaan 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 case bidang gratis, i . e . dari kipas atap, level tekanan suara dikalolasi sebagai: lp=lw +10 logq/4τr 2.
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





