円形のファン

円形のファン

新しいデザイン:ダブルシールリングのデザインは、ノイズレベル、高容量、静圧.を減らします
過熱保護:モーターは、自動リセットと熱接触を統合しています.
速度制御可能:ファンの速度は段階的に制御できます.
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説明
技術的なパラメーター

インラインサーキュラーファンEKシリーズ

 

 

新しいデザイン

ダブルシールリングのデザインは、ノイズレベル、高容量、静圧.

01

過熱保護

モーターは、自動リセットと熱接触を統合しています.

02

速度制御可能

ファンの速度は段階的に制御できます.

03

水分耐性

ケーシングは、高腐食抵抗のために亜鉛メッキ鋼と粉末コーティング.で製造されています

04

簡単なインストール

特別なブラケットとクランプを使用した円形のダクト接続、簡単にインストールできる.

05

 

完全なシステム構成アクセサリ

ガバナー、ブラケットの取り付け、クランプ、チェックバルブ、マフラー、マフラー、空気と排気コンセント、窓の空気吸気、壁の空気吸気、ステンレス鋼の雨のカバー、フィルターボックス、自己バランスバルブなど、すべての関連するファンアクセサリーは、新鮮な空気システムのワンストップサービス、およびすべてのホストとアクセサリの設置マニュアルを1ストップサービスに承認します。

EKシリーズ最大空気容積1873m3/h、最大圧力841pa、100mm -400 mm .からのインターフェイスサイズ

適用可能な場所

建物 /船 /ホテル /オフィス /ホームに幅広いアプリケーションを備えたEKシリーズの円形ファン、または長いダクトのブースターファンとして、ACモーターの代わりにすべてのEKシリーズファンにより高い効率的で省エネECモーターを使用できます.

モデルの説明

 

 

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一般的なファンの事実の説明

 

 

•ファンは、火の密集物質、爆発物、粉砕、すすなどを対象としていない「きれいな」空気の輸送に使用されます.

•ファンには、メンテナンスのない密閉ボールベアリングを備えた非同期外部ローター誘導モーターが装備されています.

•コンデンサの寿命は有限であり、45、000時間のオペラ(約5年)の後に交換する必要があります。

•湿った環境または寒い環境での設置の最大寿命を達成するには、ファンは継続的に操作する必要があります.

•ファンは、外部または他の湿った環境に取り付けることができます{.ファンハウスに排水が装備されていることを確認してください{.

•ファンは任意の位置にインストールできます.

 

インストール

 

 

•ファンは、ファンのAir Directionラベルに従ってインストールする必要があります.

•ファンはダクトに接続するか、セーフティグリルを装備する必要があります.

•ファンは安全な方法で取り付けられ、異物が残されていないことを確認する必要があります.

•ファンは、サービスとメンテナンスを簡単にする方法でインストールする必要があります.

•ファンは、振動をダクトまたは構築する.に変換できないように取り付ける必要があります。

•速度を調整するには、変圧器、トライアック、または周波数コンバーターを接続できます.

•配線図がジャンクションボックスの内側に適用されるか、. .を個別に囲みます

•ファンをインストールし、正しい方法で電気的に接続する必要があります{.

•常に内部の熱接触を使用してください。配線図.を参照してください

•電気設備は、認定された電気技師.によって行う必要があります。

•電気設備は、ローカルに位置する張力フリースイッチャーに接続するか、ロック可能なヘッドスイッチャー.に接続する必要があります。

 

手術

 

 

開始するときは、次のことを確認してください

•電流は、ラベル.に記載されているものの+5%を超えません

•接続電圧は、定格電圧の+6%から–10%の間にあります.

•ファンを起動するときにノイズが表示されません.

•3-フェーズモーターでの回転方向は、ラベル.に従ってです

 

処理方法

 

 

•ファンは、インストール.}インストールまで梱包で輸送する必要があります。

•注意、鋭いエッジとコーナーを探してください.

 

メンテナンス

 

 

•サービス、メンテナンス、または修理が始まる前に、ファンは張力がなく、インペラは.を停止した必要があります

•大ファンを削除または開くときは、ジャミングやコンテンツを避けるためにファンの重量を考慮してください.

•必要に応じて、容量を維持し、避けるために、少なくとも1年に1回はファンを掃除する必要があります。

•ファンベアリングはメンテナンスがなく、必要な場合にのみ更新する必要があります.

•ファンを掃除するとき、高圧のクリーニングまたは強い溶解を使用しないでください.

•インペラーを取り外したり損傷したりすることなく、クリーニングを行う必要があります.

•ファンからのノイズがないことを確認してください.

 

障害検出

 

 

1.ファンに緊張があることを確認してください.

2.緊張を切って、インペラがブロックされていないことを確認します.

3. Thermocontact/Motor Protector . .が切断されている場合は、過熱の原因を処理する必要があります。. .マニュアルサーモプロテクターを復元するために.は、{4}}........の張力をカットします。モーター.自動Thermo-crotectorがある場合、モーターが冷たいときにリセットが自動的に行われます。

4.配線図に従ってコンデンサが接続されていることを確認してください(単相のみ).

5.ファンがまだ機能しない場合、最初に行うべきことはコンデンサを更新することです.

6.これが機能しない場合は、ファンサプライヤーに連絡してください.

7.ファンがサプライヤーに返された場合、それは掃除、モーターケーブルが損傷していない、.の詳細な不適合レポートが囲まれている必要があります。

 

保証

 

 

保証は、ファンがこの「指示のforuse」に従って使用されるという条件下でのみ有効です.

 

圧力 /流れの説明

 

 

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図. 1:

ファンの曲線は、ファンの容量を説明しています。I. e . acternapering入力電圧での異なる圧力でのファンの流れ.

ファン図には、ペンシルベニア州パスカルの垂直軸上の圧力があり、1秒あたりの立方メートルの流れがあります。3/s、水平軸.

現在の圧力と流れを示すファン曲線のポイントは、ファンワーキングポイント.と呼ばれます。例では、p .でマークされています。

ダクトの圧力が上昇すると、ワーキングポイントがファン曲線に沿って移動するため、作業ポイントが.}を移動する例では、より低い流れが.になります。

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図. 2:

システムラインは、換気システムの全体的な動作を説明しています(ダクト、サイレンサー、Valvesetc .).

このシステムラインに沿って、s、回転速度が変化すると、作業用点はp2からp3に移動しました.

EG {.の明確な電圧ステップは、変圧器が異なるファン曲線、135 Vおよび230 Vを生成し、例.の例に示されています。

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図. 3:

ファン曲線は、Pascal .総圧力= static + dynamic pres-sure .の総圧力を示します。

静圧は、大気圧.と比較してファンの圧力です.換気システムの圧力損失を克服するのはこの圧力です.

動的圧力は、ファンの出口で発生する計算圧力であり、ほとんどの場合、空気速度{.によるものです。したがって、ファンが動作している.の動的圧力がどのように動的な圧力が機能しているかを説明します。システムの圧力損失がわかっていますが、合計と動的圧力の違いがシステムの圧力損失に対応するファンは.を見つけなければなりません。

 

サウンドデータの説明

 

 

このパンフレットのサウンドデータは、次の定義に基づいています。システムで.を見つける必要があります

サウンドデータが表示されるポイントは、各ファンのサウンドデータテーブルに記載されている圧力とフローによって定義されるシステムライン.これらのテーブルには3種類のサウンドがあります。インレットとアウトレットサウンドはダクトで測定され、周囲の音はファンとダクトシステムの外側で測定され、これらすべてのタイプのサウンドに対してダクトシステム.が測定されます。サウンドパワーレベルは、周囲のサウンドのオクターブバンド.で表示されます。 duct .

エンチョイでのサウンド測定は、ISO標準に従って、そしてこれが現実の価値に近いため、ハウジングのファンと一緒に行われます.

ISO-Method:測定は、指定された設計と非反射接続を備えたダクトで行われます.測定値と計算は、1/1オクターブバンド.で行われます。

ハウジングのないファンの測定は、下の音で解決します.米国の業界団体のアシュレーは、製造業者のサウンドデータの適用で述べられています。

AMCA-METHOD:測定は、アナエコールームにハウジングがないファンで作られているため、サウンドレベルが低くなります.

 

測定の精度

ダクトへのサウンドパワーレベルの測定方法を開発する場合、国際標準組織ISOは、異なるオクターブバンド(90%精度).の測定の不正確さも分析しました。

オクターブバンド(Hz) 63 125 250 500
不正確さ(db) ±5.0 ±3.4 ±2.6 ±2.6
オクターブバンド(Hz) 1000 2000 4000 8000
不正確さ(db) ±2.6 ±2.9 ±3.6 ±5.0

 

サウンドパワーレベル

サウンドパワーレベルLW(a)は、換気システム全体からの音を計算するために使用されます{.このシステムは、たとえば.などのグリル、ダンパー、ディフューザーの構成になります。

サウンドパワーレベルは標準に応じて測定値であり、サウンドパワーがファンの配置の特性とは独立しているときに音がどのように表示されるかはわかりません。人間の耳に似るために、A-filterはdb(a){a){a){2}}のdb(a)尺度で測定されたLW(a)で使用されます。

 

音圧レベル

音の圧力レベルであるLPまたはLP(a)は、人間の耳が音をどのように登録するかを示しています{.それは、音のパワーレベル、ソースからの距離、伝播の制限、部屋の音響特性に依存する.に依存することを示しています

音の圧力レベルは、20mの同等の吸収領域のある部屋のある部屋に提示されます2. 7 dBの差は、CA 3mの距離に対応します。ここでは、音は半球の伝播.で放出されます。

音圧レベルは、lp=lw +10 log(q/4τr2+4/a)として計算できます。

A =は、部屋の同等の吸収領域q =は伝播タイプです。

Q =1は球状の伝播です

Q =2は半球体伝播です

Q =4は四分の一の球体伝播です

フリーフィールドケースの場合、i {. e .屋根ファンから、音の圧力レベルは次のように切断されます:lp=lw +10 logq/4τr2.

LW(a)TOTで63dB(a)、5メートルの距離、半球の伝播、および自由フィールドケースでは、結果はLP(a)=63+10 log2/4τ5になります。2=63-22=41 db(a)

10メートルで:LP(a)=63+10 log2/4τ102=63-28=35 db(a)

 

私たちの証明書

 

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