Centrifugal Fan
SF146A Serie
Applicazioni
La serie SF146A copre DC 24V / 310V e AC 115V / 230V per una selezione precisa del flusso d'aria — per batterie a 24V DC o apparecchiature per telecomunicazioni, il modello SF146A-D092A6-02 (24 V DC, 720 m³/h, 80 W) offre una ventilazione silenziosa a basso consumo; per sistemi DC ad alta tensione e armadi per lo stoccaggio di energia, il modello SF146A-D092A0-02 (310 V DC, 1080 m³/h, 180 W) garantisce un flusso d'aria superiore; per la rete AC a 115V del Nord America, il modello SF146A-E092A1-01 (115 V AC, 860 m³/h, 120 W) è la scelta plug-in diretta; per la rete AC a 230V europea/globale — apparecchiature medicali, camere bianche, grow tent, serre e riscaldatori d'aria industriali — il modello SF146A-E092B3-03 (230 V AC, 1180 m³/h, 220 W) offre il flusso d'aria più elevato, mentre il modello SF146A-E092C3-34 (230 V AC, 780 m³/h, 88 W) è adatto a installazioni più silenziose e a basso consumo.
| Modello | Tensione | Potenza | Portata d'Aria | Rumore | Controllo Velocità | Vedi Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146A-D092A0-02 | 310 V DC | 180 W | 1080 m³/h | 64±1 dB(A) | 0-10V/PWM | Vedi Dettagli |
| SF146A-D092A6-02 | 24 V DC | 80 W | 720 m³/h | 52±2 dB(A) | 0-10V/PWM | Vedi Dettagli |
| Modello | Tensione | Potenza | Portata d'Aria | Rumore | Controllo Velocità | Vedi Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Vedi Dettagli |
| 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 | Vedi Dettagli |
| 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 | Vedi Dettagli |
| 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 | Vedi Dettagli |
| SF146A-E092C3-34 | 230 V AC | 88 W | 780 m³/h | 54±2 dB(A) | 3-speed, 4-speed | Vedi Dettagli |
Domande frequenti
SF146A-D092A6-02
Quali altre opzioni di tensione sono disponibili per questo ventilatore a doppia aspirazione DC24V? Supporta un'ampia tensione di ingresso DC?
Il ventilatore supporta un'ampia gamma di tensione da 8Vdc a 60Vdc, come: 12Vdc/26Vdc/32Vdc/48Vdc/56Vdc ecc.
SF146A-E092A3-02
Perché i produttori di cappe aspiranti di fascia alta preferiscono questo ventilatore aspirante EC146?
Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione è la scelta corretta per i sistemi di aspirazione cucina perché fornisce circa il 40% di portata d'aria in più a parità di diametro della girante e velocità, genera un'elevata pressione statica per superare la resistenza di cappe grasso, gomiti e serrande tagliafuoco, riduce il rumore di 8-12 dB(A) rispetto ai ventilatori tradizionali a singola aspirazione e, con motori EC che mantengono un'efficienza superiore all'85% anche a carico parziale, consente un risparmio energetico fino al 70% rispetto ai motori AC tradizionali, supportando il controllo di velocità continuo 0-10V/PWM per una "ventilazione su richiesta" in base alla concentrazione di grasso.
SF146A-E092B3-03
Che cos'è un ventilatore EC?
Un ventilatore EC è un ventilatore che si collega direttamente a una fonte di alimentazione CA (come 220V/50Hz o 115V/60Hz) e utilizza un controller integrato per convertire la CA in CC, applicando poi una scheda driver elettronica per controllare la commutazione della corrente negli avvolgimenti del motore, sostituendo la commutazione meccanica (spazzole di carbone) dei motori tradizionali. Il suo processo di funzionamento è il seguente:
1. Alimentazione: Collegamento diretto a una fonte di alimentazione CA (come 220V/50Hz o 115V/60Hz), senza necessità di un'alimentazione CC esterna o di un VFD.
2. Raddrizzamento: Il controller integrato converte l'alimentazione CA in alimentazione CC.
3. Commutazione elettronica: Con una scheda driver elettronica integrata, il circuito elettronico controlla la commutazione della corrente negli avvolgimenti del motore, sostituendo la commutazione meccanica (spazzole di carbone) dei motori tradizionali.
4. Controllo della velocità: Regola con precisione la velocità in base ai segnali di controllo esterni (0-10V, PWM o Modbus).
5. Efficienza di carico: Mantiene una curva piatta e ad alta efficienza nell'intervallo di carico dal 10% al 100%.
6. Nessun ronzio elettromagnetico delle spazzole di carbone e rumorosità stabile durante la regolazione della velocità; i ventilatori EC possono ottenere un risparmio energetico aggiuntivo del 15%-35% nell'intervallo operativo tipico del 30%-70%.
Come selezionare e abbinare i ventilatori EC?
La selezione di un ventilatore EC richiede una valutazione sistematica del punto di funzionamento, del tipo di ventilatore, delle prestazioni del motore, del metodo di controllo, della protezione ambientale e delle dimensioni di installazione, e non una semplice "corrispondenza della portata d'aria". Di seguito è riportato un processo di selezione ingegneristica in sette fasi:
1. Determinare il punto di funzionamento (portata d'aria + pressione statica)
Questa è la base della selezione. Non affidarsi mai esclusivamente alla specifica di "portata d'aria libera"; sia la portata d'aria che la pressione statica totale del sistema devono essere determinate contemporaneamente.
Calcolo della portata d'aria:
Metodo del carico di calore sensibile: Q (kW) = m × cp × ΔT, dove cp = 1,006 kJ/kg·K (aria)
Portata d'aria volumetrica: V (m³/h) = Q / (1,2 × 1,006 × ΔT) × 3600
Valori tipici di ΔT: 10K per HVAC per uffici, 12K per CRAH per data center, 8K per applicazioni residenziali
Calcolo della pressione statica: alla portata d'aria di progetto, sommare le perdite di pressione di tutti i componenti:
| Componente del sistema | Intervallo tipico di pressione statica (Pa) |
|---|---|
| Filtro | 50–250 (G4 pulito 80Pa/sporco 250Pa; F7 pulito 200Pa/sporco 400Pa) |
| Batteria di riscaldamento/raffreddamento | 100–400 |
| Serranda | 30–100 |
| Perdita di carico del condotto | 200–500 |
| Diffusore/terminale | 50–150 |
Pressione statica totale = somma di tutte le voci × 1,1 (fattore di sicurezza). È necessario prevedere un margine di pressione statica del 10–15% perché la resistenza aumenta man mano che i filtri accumulano polvere.
2. Selezionare il tipo di ventilatore
Scegliere la famiglia di ventilatori appropriata in base all'intervallo di pressione statica totale del sistema:
| Pressione statica totale (Pa) | Tipo di ventilatore consigliato | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|
| < 400 | Ventilatore assiale EC | Condensatori, dry cooler, grandi condotti di ventilazione |
| 400–1.800 | Ventilatore centrifugo EC a pale rovesciate tipo plug | AHU, CRAH, FFU, pompe di calore, condizionatori per accumulo di energia |
| 1.800–3.200 | Ventilatore plug EC ad alta pressione | Unitá per raffreddamento a liquido, depolveratori, scambiatori di calore ad alta densitá |
Per condotti complessi ad alta resistenza, i ventilatori centrifughi EC a pale rovesciate sono i piú adatti; per scenari ad alta portata d'aria e bassa resistenza, si possono scegliere ventilatori assiali EC; i ventilatori EC a flusso misto bilanciano sia i requisiti di portata d'aria che di pressione statica.
3. Utilizzare le curve di prestazione per determinare la dimensione del ventilatore
Tracciare il punto di funzionamento calcolato (portata d'aria + pressione statica) sulla curva di prestazione PQ dei ventilatori candidati e selezionare la dimensione ad alta efficienza piú piccola che copre questo punto di funzionamento. Le pareti di ventilatori per data center utilizzano comunemente Ø355–630mm, mentre i modelli compatti utilizzano comunemente Ø133–310mm.
4. Calcolare la potenza del motore
P (W) = (V × Pa) / (η × 1000), dove V è in m³/s, Pa è la pressione totale e η è l'efficienza del ventilatore; aggiungere un margine del 10% al risultato. La potenza di targa del motore deve essere ≥ valore calcolato × 1,1.
5. Determinare il grado di protezione (grado IP)
Selezionare il grado IP in base all'ambiente di installazione. Gli ambienti umidi e polverosi richiedono IP55 o superiore; le camere bianche e gli ambienti medicali richiedono la considerazione della resistenza alla corrosione e di un design facile da pulire.
6. Selezionare il metodo di controllo
I ventilatori EC supportano diverse interfacce di controllo e devono essere compatibili con il vostro sistema di controllo:
| Metodo di controllo | Caratteristiche | Scenari applicabili |
|---|---|---|
| Analogico 0-10V | Cablaggio semplice, cablaggio convenzionale ≤50m | Building automation (BMS), controllo semplice della velocitá |
| 4-20mA | Immunitá ai disturbi superiore rispetto a 0-10V | Ambienti industriali |
| PWM | Adatto per controller embedded | Integrazione di apparecchiature OEM |
| Modbus RTU/RS485 | Supporta il controllo in rete, lunghezza massima del cablaggio 1000m, supporta lettura/scrittura remota di velocitá, corrente e codici di guasto | Gestione di cluster su larga scala, data center |
7. Verificare il rumore e le dimensioni di installazione
Confermare se il limite di rumore soddisfa i requisiti del progetto (gli scenari medicali e didattici sono sensibili al rumore) e verificare se le dimensioni dello spazio di installazione del ventilatore corrispondono. Il design integrato dei ventilatori EC elimina la necessitá di un armadio VFD separato, risparmiando spazio di installazione.
SF146A-E092C3-34
Perché il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione EC146 con voluta in plastica ha una gamma di applicazioni così ampia nelle cappe aspiranti di fascia alta, nei letti a flusso laminare/cappe a flusso laminare e nelle apparecchiature di umidificazione e purificazione?
Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con voluta in plastica EC146 è ampiamente utilizzato in cappe aspiranti di fascia alta, letti a flusso laminare/cappe a flusso laminare e apparecchiature di umidificazione e purificazione. Il suo vantaggio principale risiede nel suo equilibrio preciso tra i severi requisiti che questi tre scenari impongono al ventilatore: ottenere contemporaneamente portata d'aria elevata, pressione statica elevata, basso rumore e controllo intelligente della velocità in un formato compatto. La sua struttura a doppia aspirazione, il motore EC e le proprietà del materiale della voluta in plastica affrontano puntualmente i punti critici principali di queste applicazioni, uno per uno.
Perché i ventilatori centrifughi a doppia aspirazione EC vengono utilizzati in applicazioni a bassa rumorosità?
Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione EC146 è ampiamente utilizzato perché risolve sistematicamente tre contraddizioni chiave: la sua struttura a doppia aspirazione bilancia portata e uniformità, il motore EC bilancia efficienza e controllabilità, e la coclea in materiale plastico bilancia pulizia, resistenza alla corrosione e costo. Questa capacità di bilanciamento sistematico lo rende la scelta ideale per apparecchiature compatte con requisiti severi in termini di prestazioni, affidabilità, rumorosità e dimensioni.