Centrifugal Fan
SF146A Serie
Anwendungen
Die SF146A-Serie umfasst DC 24 V / 310 V und AC 115 V / 230 V für eine präzise Luftstromauswahl — für 24-V-DC-Batterie- oder Telekommunikationsgeräte liefert die SF146A-D092A6-02 (24 V DC, 720 m³/h, 80 W) eine leistungsarme, leise Belüftung; für Hochspannungs-DC-Systeme und Energiespeicherschränke bietet die SF146A-D092A0-02 (310 V DC, 1080 m³/h, 180 W) einen höheren Luftstrom; für nordamerikanisches 115-V-AC-Netz ist die SF146A-E092A1-01 (115 V AC, 860 m³/h, 120 W) die direkte Plug-in-Wahl; für europäisches/globales 230-V-AC — Medizingeräte, Reinräume, Grow-Zelte, Gewächshäuser und industrielle Luftheizungen — liefert die SF146A-E092B3-03 (230 V AC, 1180 m³/h, 220 W) den höchsten Luftstrom, während die SF146A-E092C3-34 (230 V AC, 780 m³/h, 88 W) sich für leisere, leistungsärmere Installationen eignet.
| Modell | Spannung | Leistung | Luftmenge | Geräusch | Drehzahlregelung | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146A-D092A0-02 | 310 V DC | 180 W | 1080 m³/h | 64±1 dB(A) | 0-10V/PWM | Details ansehen |
| SF146A-D092A6-02 | 24 V DC | 80 W | 720 m³/h | 52±2 dB(A) | 0-10V/PWM | Details ansehen |
| Modell | Spannung | Leistung | Luftmenge | Geräusch | Drehzahlregelung | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146A-E092A1-01 | 115 V AC | 120 W | 860 m³/h | 60±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | Details ansehen |
| SF146A-E092A3-02 | 230 V AC | 180 W | 1080 m³/h | 64±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | Details ansehen |
| SF146A-E092B1-02 | 115 V AC | 165 W | 960 m³/h | 62±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | Details ansehen |
| SF146A-E092B3-03 | 230 V AC | 220 W | 1180 m³/h | 68±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | Details ansehen |
| SF146A-E092C3-34 | 230 V AC | 88 W | 780 m³/h | 54±2 dB(A) | 3-speed, 4-speed | Details ansehen |
Häufig gestellte Fragen
SF146A-D092A6-02
Welche anderen Spannungsoptionen sind für dieses DC24V-Doppelkammergebläse verfügbar? Unterstützt es einen breiten DC-Spannungseingang?
Der Ventilator unterstützt einen breiten Spannungsbereich von 8 Vdc bis 60 Vdc, wie z. B.: 12 Vdc/26 Vdc/32 Vdc/48 Vdc/56 Vdc usw.
SF146A-E092A3-02
Warum bevorzugen Hersteller von High-End-Dunstabzugshauben diesen EC146 Extractor blower?
Das doppelseitig saugende Radialgebläse ist die richtige Wahl für Küchenabluftsysteme, da es bei gleichem Laufraddurchmesser und gleicher Drehzahl etwa 40 % mehr Luftvolumenstrom liefert, einen hohen statischen Druck erzeugt, um den Widerstand von Fettfiltern, Bögen und Brandschutzklappen zu überwinden, den Schallpegel im Vergleich zu herkömmlichen einseitig saugenden Ventilatoren um 8-12 dB(A) reduziert und mit EC-Motoren, die auch bei Teillast einen Wirkungsgrad von über 85 % halten, Energieeinsparungen von bis zu 70 % gegenüber herkömmlichen AC-Motoren erzielt, während es eine stufenlose Drehzahlregelung über 0-10V/PWM für eine „bedarfsgerechte Lüftung" basierend auf der Fettkonzentration unterstützt.
SF146A-E092B3-03
Was ist ein EC-Ventilator?
Ein EC-Ventilator ist ein Ventilator, der direkt an eine AC-Stromquelle (wie 220V/50Hz oder 115V/60Hz) angeschlossen wird und über einen integrierten Controller AC in DC umwandelt und dann eine elektronische Treiberplatine verwendet, um die Stromumschaltung der Motorwicklungen zu steuern, wodurch die mechanische Kommutierung (Kohlebürsten) traditioneller Motoren ersetzt wird. Sein Arbeitsprozess ist wie folgt:
1. Stromversorgung: Direkter Anschluss an eine AC-Stromquelle (wie 220V/50Hz oder 115V/60Hz), ohne dass eine externe DC-Stromversorgung oder ein VFD erforderlich ist.
2. Gleichrichtung: Der integrierte Controller wandelt AC-Strom in DC-Strom um.
3. Elektronische Kommutierung: Mit einer integrierten elektronischen Treiberplatine steuert die elektronische Schaltung die Stromumschaltung der Motorwicklungen und ersetzt die mechanische Kommutierung (Kohlebürsten) traditioneller Motoren.
4. Drehzahlregelung: Präzise Anpassung der Drehzahl basierend auf externen Steuersignalen (0-10V, PWM oder Modbus).
5. Lasteffizienz: Beibehaltung einer flachen, hocheffizienten Kurve über den Lastbereich von 10%-100%.
6. Kein elektromagnetisches Brummen durch Kohlebürsten, und der Geräuschpegel bleibt während der Drehzahlanpassung stabil; EC-Ventilatoren können im typischen Betriebsbereich von 30%-70% zusätzlich 15%-35% Energieeinsparung erzielen.
Wie wählt man EC Ventilatoren aus und stimmt sie ab?
Die Auswahl von EC-Ventilatoren erfordert eine systematische Bewertung des Betriebspunkts, des Ventilatortyps, der Motorleistung, der Steuerungsmethode, des Umgebungsschutzes und der Einbaumaße – und nicht einfach nur eine „Luftmengenanpassung". Im Folgenden wird ein siebenstufiger engineeringgerechter Auswahlprozess beschrieben:
1. Betriebspunkt bestimmen (Luftvolumenstrom + statischer Druck)
Dies ist die Grundlage der Auswahl. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Angabe „freier Luftvolumenstrom"; sowohl der Luftvolumenstrom als auch der gesamte statische Systemdruck müssen gleichzeitig bestimmt werden.
Berechnung des Luftvolumenstroms:
Methode der sensiblen Wärmelast: Q (kW) = m × cp × ΔT, wobei cp = 1,006 kJ/kg·K (Luft)
Volumenstrom: V (m³/h) = Q / (1,2 × 1,006 × ΔT) × 3600
Typische ΔT-Werte: 10K für Büro-HVAC, 12K für Data-Center-CRAH, 8K für Wohngebäude
Berechnung des statischen Drucks: Beim Auslegungs-Luftvolumenstrom werden die Druckverluste aller Komponenten summiert:
| Systemkomponente | Typischer Bereich des statischen Drucks (Pa) |
|---|---|
| Filter | 50–250 (G4 sauber 80Pa/verschmutzt 250Pa; F7 sauber 200Pa/verschmutzt 400Pa) |
| Heiz-/Kühlregister | 100–400 |
| Klappe | 30–100 |
| Kanalreibung | 200–500 |
| Auslass/Diffusor | 50–150 |
Gesamtstatischer Druck = Summe aller Positionen × 1,1 (Sicherheitsfaktor). Ein statischer Druckzuschlag von 10–15 % muss eingeplant werden, da der Widerstand mit zunehmender Staubansammlung in den Filtern ansteigt.
2. Ventilatortyp auswählen
Wählen Sie die geeignete Ventilatorbaureihe basierend auf dem Bereich des gesamten statischen Systemdrucks:
| Gesamtstatischer Druck (Pa) | Empfohlener Ventilatortyp | Typische Anwendungen |
|---|---|---|
| < 400 | EC-Axialventilator | Verflüssiger, Trockenkühler, große Lüftungskanäle |
| 400–1.800 | EC-Radialventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln (Plug-Fan) | AHU, CRAH, FFU, Wärmepumpen, Klimageräte für Energiespeicher |
| 1.800–3.200 | Hochdruck-EC-Plug-Fan | Flüssigkeitskühlgeräte, Staubabscheider, Hochdichte-Wärmetauscher |
Für komplexe Kanalsysteme mit hohem Widerstand sind EC-Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln am besten geeignet; für Szenarien mit hohem Luftvolumenstrom und niedrigem Widerstand können EC-Axialventilatoren gewählt werden; EC-Diagonalventilatoren (Mixed-Flow) gleichen sowohl die Anforderungen an Luftvolumenstrom als auch an statischen Druck aus.
3. Ventilatorgröße anhand der Leistungskurven bestimmen
Tragen Sie den berechneten Betriebspunkt (Luftvolumenstrom + statischer Druck) in die PQ-Leistungskurve der in Frage kommenden Ventilatoren ein und wählen Sie die kleinste hocheffiziente Größe, die diesen Betriebspunkt abdeckt. Data-Center-Ventilatorwände verwenden üblicherweise Ø355–630mm, kompakte Modelle üblicherweise Ø133–310mm.
4. Motorleistung berechnen
P (W) = (V × Pa) / (η × 1000), wobei V in m³/s, Pa der Gesamtdruck und η der Ventilatorwirkungsgrad ist; addieren Sie einen Zuschlag von 10 % zum Ergebnis. Die Nennleistung des Motors sollte ≥ berechneter Wert × 1,1 sein.
5. Schutzart (IP-Schutzart) bestimmen
Wählen Sie die IP-Schutzart basierend auf der Installationsumgebung. Feuchte und staubige Umgebungen erfordern IP55 oder höher; Reinräume und medizinische Umgebungen erfordern die Berücksichtigung von Korrosionsbeständigkeit und leicht zu reinigendem Design.
6. Steuerungsmethode auswählen
EC-Ventilatoren unterstützen mehrere Steuerungsschnittstellen und müssen zu Ihrem Steuerungssystem passen:
| Steuerungsmethode | Merkmale | Anwendbare Szenarien |
|---|---|---|
| 0-10V analog | Einfache Verkabelung, konventionelle Verkabelung ≤50m | Gebäudeautomation (BMS), einfache Drehzahlregelung |
| 4-20mA | Stärkere Störfestigkeit als 0-10V | Industrieumgebungen |
| PWM | Geeignet für eingebettete Controller | OEM-Geräteintegration |
| Modbus RTU/RS485 | Unterstützt vernetzte Steuerung, maximale Kabellänge 1000m, unterstützt Fern-Lesen/Schreiben von Drehzahl, Strom und Fehlercodes | Großflächiges Cluster-Management, Rechenzentren |
7. Geräuschpegel und Einbaumaße überprüfen
Bestätigen Sie, ob der Geräuschgrenzwert die Projektanforderungen erfüllt (medizinische und Bildungseinrichtungen sind geräuschempfindlich), und prüfen Sie, ob die Einbaumaße des Ventilators übereinstimmen. Das integrierte Design von EC-Ventilatoren macht einen separaten Frequenzumrichter-Schrank überflüssig und spart Installationsplatz.
SF146A-E092C3-34
Warum hat der Doppelansaug-Radialventilator EC146 mit Kunststoffspiralgehäuse ein so breites Anwendungsspektrum in High-End-Dunstabzugshauben, Laminar-Flow-Betten/Laminar-Flow-Abzugshauben sowie Befeuchtungs- und Reinigungsgeräten?
Der EC146 Doppelansaug-Zentrifugalventilator mit Kunststoffspirale wird häufig in High-End-Dunstabzugshauben, Laminar-Flow-Bänken/Laminar-Flow-Hauben sowie Befeuchtungs- und Reinigungsgeräten eingesetzt. Sein Kernvorteil liegt in der präzisen Balance der anspruchsvollen Anforderungen, die diese drei Szenarien an den Ventilator stellen: gleichzeitig hohen Luftstrom, hohen statischen Druck, niedrige Geräuschentwicklung und intelligente Drehzahlregelung bei kompakter Bauweise zu erreichen. Seine Doppelansaugstruktur, der EC-Motor und die Materialeigenschaften der Kunststoffspirale adressieren die zentralen Herausforderungen dieser Anwendungen gezielt.
Warum werden EC Doppel-Zentrifugalventilatoren in geräuscharmen Anwendungen eingesetzt?
Der EC146 Doppelansaug-Radialventilator ist weit verbreitet, weil er systematisch drei zentrale Widersprüche auflöst: Seine Doppelansaugstruktur gleicht Luftstrom und Gleichmäßigkeit aus, sein EC-Motor balanciert Effizienz und Regelbarkeit, und sein Kunststoff-Spiralgehäuse vereint Sauberkeit, Korrosionsbeständigkeit und Kosten. Diese systematische Ausgleichsfähigkeit macht ihn zur idealen Wahl für kompakte Geräte mit strengen Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit, Geräusch und Abmessungen.