| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| del parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | Ventilatore assiale EC a risparmio energetico |
| Tipo di motore | Motore EC senza spazzole a magneti permanenti |
| Protezione del motore | IP65 |
| Sistema di controllo | Uscita velocità, controllo interruttore, alimentazione 12V, VSP, interfaccia RS485 |
| Alimentazione elettrica | Trifase |
| Materiale della pala della ventola | Alluminio o PP |
| Controllo della velocità | 0-10 V CC/PWM, MODBUS RTU |
| Tipo di installazione | Orizzontale o verticale |
| Applicazione | Torri di raffreddamento, scambiatori di calore, ACC |
| Sistema di cablaggio | Linee di controllo e di alimentazione separate |
| Caratteristiche del motore | Alta efficienza, velocità variabile |
| Messa a terra | Messa a terra di protezione PE |
La ventola assiale EC a risparmio energetico per torre di raffreddamento offre prestazioni eccezionali negli ambienti difficili e ricchi di umidità dei sistemi di raffreddamento industriali. Alimentata da un motore EC resistente alla corrosione , questa ventola consente di risparmiare il 70% di energia rispetto alle tradizionali ventole per torri di raffreddamento CA, fornendo allo stesso tempo un flusso d'aria fino a 25.000 CFM , fondamentale per lo smaltimento del calore nei processi industriali. Costruito con in acciaio inossidabile 316 e alloggiamento giranti in poliestere rinforzato con fibra di vetro (FRP) , resiste ai prodotti chimici aggressivi per il trattamento dell'acqua e alle condizioni umide. Certificato AMCA 210 per le prestazioni e IP65 per la protezione da acqua/polvere, garantisce un funzionamento affidabile nella produzione di energia, nella produzione e nelle torri di raffreddamento HVAC. La ventola funziona in modo efficiente in un intervallo di temperature compreso tra -10°C e 65°C , mantenendo le prestazioni in condizioni meteorologiche estreme.
Ogni componente bagnato utilizza materiali di grado marino: le giranti in acciaio inossidabile 316 resistono alla corrosione per vaiolatura, mentre l'alloggiamento in FRP garantisce una resistenza chimica e ai raggi UV di 10 anni . I rivestimenti specializzati sugli avvolgimenti del motore prevengono la rottura dell'isolamento dovuta all'umidità e ai contaminanti presenti nell'aria.
Il design assiale a 12 pale con profilo alare ottimizzato raggiunge un'efficienza della ventola dell'82% , superiore del 15% rispetto alle tradizionali ventole per torri di raffreddamento. Ciò riduce il consumo di energia massimizzando al tempo stesso il trasferimento di calore nella sezione di riempimento della torre.
Si integra con i sistemi di controllo delle torri di raffreddamento tramite protocolli 4-20 mA e MODBUS , regolando la velocità in base alla temperatura dell'acqua di ritorno. Questa regolazione dinamica riduce il consumo energetico del 30-50% rispetto ai ventilatori a velocità fissa adattando il flusso d'aria al carico termico.
Fornisce uno smaltimento critico del calore per gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili fossili ed energia rinnovabile, mantenendo l'efficienza della turbina.
Supporta i processi di produzione negli impianti chimici, petrolchimici e farmaceutici che richiedono un controllo preciso della temperatura.
Ottimizza le prestazioni dei sistemi di raffreddamento degli edifici su larga scala, riducendo i costi energetici per hotel, aeroporti e campus.
In condizioni operative normali, i componenti in acciaio inossidabile 316 e FRP forniscono oltre 15 anni di resistenza alla corrosione, raddoppiando la durata delle ventole in acciaio standard.
Sì, i materiali resistono alla degradazione causata dai biocidi, dagli inibitori delle incrostazioni e dai regolatori del pH comunemente utilizzati nel trattamento dell'acqua delle torri di raffreddamento.
L'alloggiamento rinforzato e il sistema di montaggio della ventola resistono a velocità del vento fino a 120 km/h , garantendo sicurezza in condizioni meteorologiche avverse.

Cablaggio del motore EC
Modello a ventola |
Dia |
Flusso d'aria |
Pressione statica |
Q |
Sal |
Pt |
N |
Potenza dell'albero |
Potenza in ingresso |
Ampere a pieno carico |
Ampere a pieno carico |
mm |
CFM |
mmWG |
m^3/h |
Papà |
Papà |
giri al minuto |
kw |
kw |
UN |
dB(A) |
|
DWCT10H-EC |
1000 |
15200 |
2.5 |
25825 |
25 |
75 |
635 |
1.11 |
1.23 |
3.4 |
60 |
11800 |
2.5 |
20048 |
25 |
55 |
510 |
0.71 |
0.81 |
3.4 |
55 |
||
18400 |
2.5 |
31262 |
25 |
98 |
760 |
1.9 |
2.13 |
3.4 |
64 |
||
12700 |
2.5 |
21577 |
25 |
59 |
540 |
0.82 |
0.92 |
3.4 |
56 |
||
DWCT12.5H-EC |
1250 |
17980 |
2.5 |
30548 |
25 | 53 |
400 |
0.95 |
1.13 |
3.4 |
56 |
14500 |
2.5 |
24636 |
25 | 43 |
335 |
0.65 |
0.77 |
3.4 |
53 |
||
21460 |
2.5 |
36461 |
25 | 65 |
335 |
1.53 |
1.78 |
3.4 |
60 |
||
15370 |
2.5 |
26114 |
25 | 45 |
335 |
0.72 |
0.85 |
3.4 |
54 |
||
DWCT8H-EC |
800 |
9800 |
2.5 |
16650 |
25 |
75 |
800 |
0.72 |
0.83 |
3.3 |
56 |
6400 |
2.5 |
10874 |
25 |
46 |
550 |
0.32 |
0.38 |
3.3 |
50 |
||
10600 |
2.5 |
18010 |
25 |
84 |
850 |
0.86 |
0.99 |
3.3 |
58 |
||
7700 |
2.5 |
13082 |
25 |
56 |
640 |
0.45 |
0.52 |
3.3 |
52 |