Flusso d'aria uniforme e a basso-rumore per
design di apparecchiature compatte

Ventilatori a flusso tangenziale OEM per convettori di riscaldamento, barriere d'aria, refrigerazione, raffreddamento di componenti elettronici, aria
depuratori e sistemi industriali snelli. Configura soluzioni AC, DC ed EC in giro
l'involucro spaziale, l'obiettivo del flusso d'aria, la caduta di pressione, il limite di rumore e il metodo di controllo.

AC/DC/CE Tipi di motore
4,200m³/h Flusso d'aria massimo
12-100 Pa Pressione
Inferiore o uguale a 1.200 mm Lunghezza
50.000 ore Durata-(max)
70% Risparmio energetico (CE)
19dBA Rumore (minimo)

VENTILATORE A FLUSSO INCROCIATO:
la guida completa a tipi, specifiche e applicazioni

 

Tutto ciò che ingegneri e team di procurement devono sapere sui ventilatori a flusso incrociato (ventilatori tangenziali) - dai principi di funzionamento e specifiche chiave alla selezione specifica dell'applicazione-.

Risposta rapida
Ventilatore a flusso incrociato
ventilatore tangenziale/trasversale
girante cilindrica con flusso d'aria perpendicolare
Flusso d'aria laminare uniforme
ampia copertura degli sbocco
HVAC, barriere d'aria, purificatori d'aria e raffreddamento di componenti elettronici
50,000h
Durata della vita dei cuscinetti-a sfere
70%
Risparmio energetico del motore EC
< 19dB
Pavimento antirumore premium
1.200 mm
Lunghezza massima della girante
DEFINIZIONE

CHE COS'È L'A
VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO?

Contattaci

Un ventilatore a flusso incrociato, noto anche come ventilatore tangenziale, ventilatore trasversale o ventilatore a flusso incrociato, è un tipo di ventilatore caratterizzato dalla sua lunga girante cilindrica dotata di più pale curve in avanti-. A differenza dei ventilatori assiali (che muovono l'aria parallelamente all'albero) o dei ventilatori centrifughi (che scaricano l'aria radialmente verso l'esterno), il ventilatore a flusso incrociato aspira l'aria da un lato della girante e la espelle dal lato opposto - tutto all'interno dello stesso piano e perpendicolare all'asse di rotazione.

Vista di lato, la girante ricorda una ruota per criceto allungata o un cilindro per tosaerba manuale. Questa geometria consente alla ventola di generare un flusso d'aria ampio, corposo e uniforme su tutta la lunghezza della sua uscita - una caratteristica che nessun altro tipo di ventola può replicare in un fattore di forma sottile.

In termini pratici:Se hai bisogno di spingere un flusso d'aria costante attraverso un'apertura lunga e stretta - come la ventola di un condizionatore d'aria di tipo split-, una porta a lama d'aria o un riscaldatore a pannello piatto- -, la ventola a flusso incrociato è particolarmente adatta per svolgere il lavoro in modo silenzioso ed efficiente.

AC Cross Flow Fan

Ventilatore a flusso incrociato CA

Ventilatori tangenziali CA a costi-stabili per elettrodomestici- alimentati dalla rete elettrica, apparecchiature di riscaldamento, refrigerazione e sistemi OEM-a volume elevato.

17-330 W 163-4,200 m³/h 17-90 Pa 35-75dB(A)

Il funzionamento standard a 230 V/50 Hz semplifica l'integrazione elettrica. Le opzioni con polo ombreggiato- o motore PSC supportano un funzionamento affidabile a velocità fissa-. La velocità può essere adattata mediante tensione ridotta o prese di avvolgimento multiple.

Diametri nominali della girante disponibili
30 40 43 45 48 50 60 65 80 90 100 110 120 150 Personalizzato
DC Cross Flow Fan

Ventola CC a flusso incrociato

Ventole a flusso incrociato a bassa- tensione per sistemi di raffreddamento HVAC o elettronici compatti, controllo preciso, bassa rumorosità.

6.24-56.4 W 175-1,000 m³/h 17-60 Pa 10-55dB(A)

Le versioni a 12 V e 24 V CC sono adatte alle apparecchiature OEM-azionate dal controllo. I motori CC senza spazzole utilizzano la tecnologia di azionamento trifase per un funzionamento efficiente e silenzioso. La velocità può essere controllata da segnali 0-10 V CC o PWM.

Diametri nominali della girante disponibili
25 30 40 43 45 48 60 65 80 90 100 110 120 Personalizzato
EC Cross Flow Fan

Ventilatore a flusso incrociato EC

Soffianti tangenziali EC ad alta-efficienza per apparecchiature-a velocità variabile che richiedono comunque l'ingresso diretto della rete CA.

37.2-115 W 430-1,350 m³/h 24-62 Pa 51-63dB(A)

L'ingresso da 230 V 50/60 Hz elimina la necessità di un alimentatore CC separato. I motori EC combinano un'elevata efficienza con un controllo preciso della velocità. Il controllo può essere gestito tramite segnali 0-10 V CC o PWM.

Diametri nominali della girante disponibili
60 65 80 90 100 110 120 150 Personalizzato

SELEZIONE PER MOTORE E METODO DI CONTROLLO,
NON SOLO PER FORMA

 

Mettendo le opzioni AC, DC ed EC sulla stessa pagina si riducono i-e-indietro e si trasformano vaghe richieste di prezzo in richieste di ingegneria: tensione, flusso d'aria, metodo di controllo e vincoli applicativi.

Ventilatore a flusso incrociato CA

Costo-stabile per apparecchiature-di volume elevato

Le alimentazioni tipiche includono 230 V/50 Hz e 120 V/60 Hz. Le ventole a flusso incrociato CA sono adatte per attrezzature da cucina commerciali, raffreddamento di forni e prodotti alimentati dalla rete-. L'adattamento di base della velocità può essere gestito tramite prese di avvolgimento o controllo della tensione.

Ventola a flusso incrociato DC/BLDC

Controllo a bassa-tensione con regolazione precisa della velocità

Le alimentazioni tipiche includono 12 V e 24 V CC. Le ventole a flusso incrociato DC e BLDC sono adatte a controlli HVAC, interfacce BMS, armadi, test di carico termico- dei data center e apparecchiature con severi target di rumore.

Ventilatore tangenziale EC

Alta efficienza e controllo-a livello di sistema

I soffiatori tangenziali EC sono adatti per applicazioni a-risparmio energetico, velocità-variabile e pressione-posteriore-più elevata. Le opzioni possono includere 0-10 V, PWM, uscita tachimetrica o controllo integrato per semplificare il sistema più ampio.

I ventilatori a flusso incrociato occupano una nicchia unica e in gran parte insostituibile: flusso d'aria uniforme, laminare e ad ampia-area da un pacchetto sottile e allungato. Utilizza questa matrice decisionale per confermare rapidamente la tua scelta:

Hai bisogno di un flusso d'aria uniforme su un'uscita lunga?
√ Ventilatore a flusso incrociato
Hai bisogno di un funzionamento silenzioso Inferiore o uguale a 35 dBA?
√ Ventilatore a flusso incrociato DC o EC
Hai bisogno della conformità energetica EU ErP o EnergyStar?
√ Ventilatore a flusso incrociato EC
Need static pressure >0,4 in H2O?
⚠ Considera il ventilatore centrifugo
Hai bisogno del massimo flusso d'aria al minor costo?
→ Considera il ventilatore assiale

DATI DI SELEZIONE DA RACCOGLIERE PRIMA DEL PREVENTIVO

 

Una lista di controllo converte meglio di un pulsante di contatto generico. Mostra agli ingegneri che comprendi i loro vincoli e li aiuta a fornire dati utili in un unico passaggio.

Obiettivo del flusso d'aria

Airflow target

Flusso d'aria richiesto, pressione statica consentita, distanza del lancio d'aria, larghezza di copertura e se la ventola soffia attraverso uno scambiatore di calore o un elemento riscaldante.

Involucro meccanico

Mechanical envelope

Diametro della girante, lunghezza complessiva della ventola, lunghezza di uscita. limite di altezza, fori di montaggio, protezioni per le dita, staffe e angolo dell'alloggiamento del flusso d'aria di 90 gradi/180 gradi.

Ingresso elettrico

Electrical input

230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, 12 V CC, 24 V CC, 230 V EC, 400 V o requisiti di tensione personalizzati.

Metodo di controllo

Control method

Velocità fissa, prese di avvolgimento, controllo della tensione, 0-10 V, PWM, uscita tachimetrica, termostato o controllo del sistema basato su sensore.

Ambiente operativo

Operating environment

Temperatura normale, temperatura elevata, umidità, grasso, refrigerazione, vibrazioni mobili, scaffalature di carico termico-, locali dei trasformatori e vincoli simili.

Requisiti di affidabilità

Reliability requirements

Tipo di cuscinetto, durata prevista, limite di rumore, esigenze di certificazione-, test sui campioni, test di durata accelerata e coerenza della produzione.

Documenti di ingegneria

Engineering documents

Schede tecniche, disegni 2D. 3D CAD. schemi elettrici, note di installazione, rapporti di prova campione, certificazioni e dichiarazioni di conformità.

MODELLI E SPECIFICHE DI VENTOLE A FLUSSO INCROCIATO

 

Sfoglia la gamma di ventilatori a flusso incrociato Blauberg per tipo di motore, voltaggio, flusso d'aria, pressione, livello di rumore e
dimensioni di installazione.

Panoramica dei ventilatori a flusso incrociato

I ventilatori a flusso incrociato utilizzano una girante cilindrica multi-pala per fornire una cortina d'aria ampia e uniforme a una pressione statica relativamente bassa. La struttura piatta è adatta per HVAC compatti, elettrodomestici, barriere d'aria, sistemi di raffreddamento di dispositivi elettronici e altri spazi di installazione ristretti.

PANORAMICA

Gamma chiave

  • portata d'aria massima fino a 4.200 m³/h,
  • potenza massima assorbita fino a 330 W,
  • opzioni a basso-rumore fino a 10 dB(A).

CARATTERISTICHE

  • Design compatto:la struttura compatta supporta spazi di installazione limitati.
  • Elevata flessibilità:è possibile selezionare le dimensioni della girante e le specifiche del motore per diverse applicazioni.
  • Guida aerea ad alta-precisione:l'esclusiva struttura di uscita fornisce una guida dell'aria mirata.
  • Funzionamento regolare e basso rumore:la girante multi-pala e la guida precisa dell'alloggiamento garantiscono un funzionamento silenzioso.
  • Flusso d'aria elevato:l'aria viene erogata uniformemente in un'ampia area di uscita a una pressione statica relativamente bassa.
  • Consumo efficiente dal punto di vista energetico:Le opzioni del motore EC riducono il consumo di elettricità e i costi operativi.

VANTAGGI DEL MOTORE EC

  • Prestazioni efficienti a qualsiasi velocità di rotazione della ventola, anche a velocità molto bassa.
  • Bassa emissione di calore e dimensioni compatte del motore a rotore esterno.
  • La velocità massima del ventilatore non dipende dalla frequenza di rete.
  • Adatto per il collegamento alla rete elettrica sia a 50 Hz che a 60 Hz.
  • Il fabbisogno energetico è inferiore di circa un terzo rispetto ai motori standard.
  • Supporta l'impostazione dei parametri del PC, lo scambio di dati e il controllo centralizzato della ventola.

VENTOLA EC A FLUSSO INCROCIATO

 

Presentiamo dati fondamentali tra cui modelli di ventilatori a flusso incrociato EC, tensione, flusso d'aria e pressione statica, insieme alle curve P-Q per soddisfare con precisione i tuoi requisiti di ventilazione. Non esitate a contattarci.

√

DATI TECNICI

VENTOLA EC A FLUSSO INCROCIATO
PARTE N. VoltaggioV FrequenzaHz AttualeA EnergiaW Velocitàgiri al minuto Flusso d'ariam³/h Pressione atmosfericaPapà RumoredB(A)
VL-TO80A-EE-415(L000) 230 50/60 0.25 37.2 1,850 430 33 51
VL-TO80A-EE-1116(L000) 230 50/60 0.39 58.08 1,700 1,082 24 54
VL-TO80A-EE-440(R000) 230 50/60 0.27 40.8 1,700 642 59 57
VL-TO80A-EE-860(R000) 230 50/60 0.38 56.4 1,500 1,000 53 55
VL-T100A-EE-380(L000) 230 50/60 0.31 50.0 1,500 710 62 58
VL-T100A-EE-780(L000) 230 50/60 0.71 115.0 1,500 1,350 58 63
√

PRESTAZIONI ARIA

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VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO CC

 

Presentiamo i dati principali, tra cui modelli di ventilatori a flusso incrociato CC, tensione, flusso d'aria e pressione statica, insieme alle curve P-Q per soddisfare con precisione i tuoi requisiti di ventilazione. Non esitate a contattarci.

√

DATI TECNICI

VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO CC
PARTE N. VoltaggioV FrequenzaHz AttualeA EnergiaW Velocitàgiri al minuto Flusso d'ariam³/h Pressione atmosfericaPapà RumoredB(A)
VF-T030A-EE-1082(R002) 12 9~15 0.60 7.2 2,400 175 17 38
VD-T030A-EE-1082(R002) 24 16~28 0.31 7.44 2,400 175 17 38
VD-T040A-EE-1055(R002) 24 16~28 0.31 7.44 2,600 290 18 38
VF-T043A-EE-420(R000) 12 9~15 0.52 6.24 2,600 202 19 10
VD-T043A-EE-420(R000) 24 16~28 0.33 7.92 2,600 202 19 10
VD-T045A-EE-870(R000) 24 16~28 0.85 20.4 1,800 516 25 48
VF-T050A-EE-418(R000) 12 9~15 1.16 13.95 2,400 395 45 43
VD-T050A-EE-418(R000) 24 16~28 0.61 14.64 2,400 395 45 43
VD-T060A-EE-1305(R001) 24 16~28 2.20 52.8 1,800 820 60 54
VD-T080A-EE-860(R000) 24 16~28 2.35 56.4 1,500 1,000 53 55
√

PRESTAZIONI ARIA

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VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO CA

 

Presentiamo i dati principali, tra cui modelli di ventilatori a flusso incrociato CA, tensione, flusso d'aria e pressione statica, insieme alle curve P-Q per soddisfare con precisione i tuoi requisiti di ventilazione. Non esitate a contattarci.

√

DATI TECNICI

VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO CA
PARTE N. VoltaggioV FrequenzaHz AttualeA EnergiaW Velocitàgiri al minuto Flusso d'ariam³/h Pressione atmosfericaPapà RumoredB(A)
VL-T030A-SP-986(R000) 230 50 0.15 18.0 2,400 170 17 38
VL-T040A-SP-1055(R000) 230 50 0.22 17.0 2,100 255 18 38
VL-T043A-SP-420(R000) 230 50 0.14 20.0 2,500 163 19 37
VL-T045A-SP-870(R000) 230 50 0.40 56.0 1,700 505 27 49
VL-T048A-SP-418(R000) 230 50 0.32 35.0 2,000 343 35 44
VC-T050A-SP-418(R000) 115 60 0.96 62.4 3,000 337 45 46
VL-T050A-SP-418(R000) 230 50 0.47 52.4 2,600 308 49 44
HL-T060A-SP-1300(R000) 230 50 0.38 52.0 2,200 720 24 45
VL-T065A-AI-620(R000) 230 50 0.20 42.0 1,300 610 42 35
VL-T080A-AE-1270(R001) 230 50 0.31 64.0 1,200 1,390 41 57
VL-T100A-AI-765(R000) 230 50 0.40 60.0 1,050 1,150 74 63
VL-T120A-AI-915(R001) 230 50 0.40 60.0 900 1,822 90 67
VL-T150A-AI-1215(R000) 230 50 2.21 330.0 860 4,200 85 75
√

PRESTAZIONI ARIA

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COLLABORAZIONE INGEGNERIA DA
REQUISITI DI PRODUZIONE

 

I progetti di ventilatori a flusso incrociato non sono solo acquisti di ventilatori standard. Il fornitore giusto dovrebbe supportare l'integrazione delle apparecchiature dalla definizione dei primi requisiti attraverso documenti, test a campione, convalida pilota e produzione di massa stabile.

1

Breve requisito

Confermare l'applicazione, il flusso d'aria, la pressione statica, il livello di rumore, le dimensioni, la tensione, la temperatura e la domanda annuale.

2

Proposta e documenti

Fornire il modello consigliato, la scheda tecnica, i file 2D/3D, le note di montaggio e la soluzione elettrica.

3

Test del campione

Il cliente testa il flusso d'aria, il rumore, l'aumento della temperatura, la logica di controllo e lo spazio di assemblaggio nell'apparecchiatura reale.

4

Convalida pilota

Convalida distinta base, connettori, staffe, imballaggio, durata e coerenza in un piccolo lotto di produzione.

5

Produzione di massa

Fornitura in base alle previsioni e alla cadenza degli ordini, migliorando costantemente costi, rumore e prestazioni energetiche.

SERVIZI PRINCIPALI DA UN VENTILATORE A FLUSSO INCROCIATO
PRODUTTORE

 

Aiutiamo i produttori di apparecchiature a trasformare i requisiti di flusso d'aria, spazio, rumore, tensione e affidabilità in soluzioni di ventilazione pronte per il campionamento, l'approvazione e la produzione ripetuta.

Selezione e personalizzazione dell'ingegneria

  • Esaminare il flusso d'aria target, la pressione statica, lo spazio di installazione, il percorso di ingresso e uscita, il limite di rumore, la temperatura, la tensione e il metodo di controllo.
  • Consigliamo opzioni motore CA, CC o EC, diametro e lunghezza della girante, controllo della velocità, direzione di montaggio, protezioni, staffe e connettori.
  • Fornisci schede tecniche, disegni 2D, CAD 3D, schemi elettrici e specifiche di esempio per supportare la progettazione del cliente-.
  • Supporta lunghezze personalizzate, funzionamento ad alta-temperatura, resistenza all'umidità, regolazione a basso-rumore, design a lunga-durata e configurazioni specifiche-dell'applicazione.

Campionamento, validazione e fornitura stabile

  • Costruisci campioni per controlli di idoneità, test del flusso d'aria e del rumore, prove termiche e produzione pilota prima dell'approvazione finale.
  • Supportare controlli delle prestazioni, convalida dell'affidabilità, documenti di ispezione in entrata e prove di conformità ove richiesto.
  • Gestisci le attrezzature, la distinta base, la coerenza del motore e della girante, l'imballaggio, l'etichettatura e la tracciabilità della produzione per ridurre la variazione dei lotti.
  • Fornire pianificazione dall'ordine pilota alla produzione di massa, supporto per la sostituzione e fornitura a lungo termine per i programmi di apparecchiature OEM.

COME FUNZIONA UN VENTILATORE A FLUSSO INCROCIATO?

La caratteristica distintiva dei ventilatori a flusso incrociato è che l'aria passa attraverso la girante due volte: una volta entra attraverso la faccia aperta del rotore e un'altra volta quando esce attraverso il lato opposto nella spirale di uscita (voluta).

Ecco il percorso completo del flusso d'aria:

1

Presa d'aria

L'aria ambiente viene aspirata attraverso la griglia di ingresso lungo l'intera lunghezza della girante cilindrica -l'intera lunghezza del rotore diventa una presa d'aria attiva.

2

Primo passaggio della lama

Le pale rotanti-curve in avanti accelerano l'aria radialmente verso l'interno mentre attraversa trasversalmente il rotore, guadagnando velocità e slancio.

3

Formazione del nucleo di vortice

Un vortice eccentrico stabilizzante si forma vicino alla linguetta della voluta, ancorando il modello di flusso e mantenendo una pressione statica costante su tutta la larghezza di uscita.

4

Secondo passaggio della lama

L'aria attraversa la girante una seconda volta, acquistando ulteriore velocità prima di essere diretta verso la spirale di uscita.

5

Scarica laminare

L'aria esce attraverso la griglia di uscita come un foglio ampio, liscio e laminare (bassa-turbolenza) - uniforme su tutta la lunghezza della girante.

Cross Flow Fan Working Path
⚠ Perché il flusso laminare è importante?
  • Scambio termico più uniforme:il flusso d'aria uniforme previene punti caldi/freddi attraverso le serpentine dell'evaporatore HVAC e gli elementi riscaldanti.
  • Rumore aerodinamico ridotto:strati d'aria lisci e paralleli producono un rumore di turbolenza significativamente inferiore rispetto allo scarico assiale rotazionale.
  • Prestazioni prevedibili della barriera d'aria:strato d'aria continuo e ininterrotto alle porte con velocità costante da un bordo all'altro.

Configurazione del motore e dei cuscinetti

Il motore di azionamento è generalmente montato su un'estremità dell'albero del tamburo, all'esterno del flusso d'aria, collegato tramite un albero -di precisione. Questo posizionamento esterno del motore riduce lo stress termico sugli avvolgimenti del motore, semplifica la manutenzione e impedisce al calore del motore di contaminare il flusso d'aria.

Cuscinetti a manicotto

costo inferiore; adatto per il montaggio orizzontale in applicazioni-leggere

Cuscinetti a sfere

valutato 40.000-50,000+ ore; adatto a qualsiasi orientamento di montaggio e cicli di lavoro continui

productcate-1186-531

SPECIFICHE E PARAMETRI CHIAVE

 

La tabella seguente definisce l'inviluppo delle prestazioni nelle tre principali categorie di dimensioni. Richiedi sempre i dati dei test al produttore nel punto operativo effettivo (flusso d'aria + pressione statica), non solo i valori massimi-dell'aria libera.

PARAMETRO PiccoloInferiore o uguale a 80 mm Medio80-120mm Grande >120 mm
Tensione (CC) 5V / 12V 12V / 24V 24V / 48V
Voltaggio (CA) 110V/220V 110V/220V 110V/220V
Flusso d'aria massimo 10-40 metri cubi 40-120 metri cubi 120-200+CFM
Livello di rumore 25-35dB
30-42 dB
35-50 dB
Pressione statica 0,05-0,15 in H₂O 0,10-0,25 polliciH₂O 0,15-0,35 in H₂O
Durata (cuscinetto a sfere) 40.000-50.000 ore 40.000-50.000 ore 40.000-50.000 ore
Applicazioni tipiche Piccoli elettrodomestici, elettronica HVAC, purificatori d'aria HVAC commerciale, barriere d'aria

Lunghezza della girante rispetto al flusso d'aria

Una delle libertà di progettazione più potenti offerte dai ventilatori a flusso tangenziale è la lunghezza personalizzabile della girante. Il flusso d'aria si adatta in modo più o meno lineare alla lunghezza della girante, consentendo una corrispondenza precisa della larghezza di uscita:

100-300mm
 
 
 
 
 
 
 
 
A corto raggio
Riscaldatori portatili · Piccola elettronica · Dispositivi medici
300-600mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio raggio
Unità interne AC · Frigoriferi · Purificatori d'aria
600-1,200+ mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lungo raggio
Barriere d'aria · Forni industriali · Grandi unità HVAC

Benchmark delle prestazioni del rumore

LIVELLO DI RUMORE IDONEITÀ AMBIENTALE TIPO MOTORE TIPICO
<30 dB Unità AC residenziali di alta qualità, di grado medico-per camera da letto EC/CC senza spazzole
30-40 dB HVAC residenziale standard, uffici, zone giorno Condensatore CC/CA
40–50dB Commerciale, industriale leggero, magazzini CA/palo-ombreggiato
>50dB Industria pesante (è richiesto l'isolamento acustico) CA tri-fase

Proporzioni, flusso d'aria e ridimensionamento della densità

Il parametro che distingue un ventilatore tangenziale è l'elevato rapporto d'aspetto tra la lunghezza della girante (L) e il diametro esterno (D). I piccoli diametri di 25-150 mm si accoppiano con lunghezze lineari da 76 mm a oltre 1.200 mm: in questo modo la produttività volumetrica può essere raddoppiata estendendo L, senza aumento della velocità della punta, del diametro o del rumore localizzato.

FLUSSO VOLUMETRICO IDEALE
Q = Φ · D · L · u
Φ=coefficiente di flusso dell'alloggiamento · D=Ø esterno · L=lunghezza attiva · u=velocità periferica
VELOCITÀ DELLA PUNTA
u = π · D · n / 60
n=velocità di rotazione (giri/min)

La generazione di pressione rimane bassa- tipicamente 12-100 Pa e la pressione statica è sensibile alla densità ambientale (sebbene la densità non modifichi il flusso volumetrico):

SCALA DELLA DENSITÀ
Δp2 = Δp1 · (ρ2 / ρ1)
Δp1alla densità di riferimento ρ1→ Δp previsto2alla densità target ρ2
alert icon

Protocollo di calibrazione.I benchmark sono convalidati in condizioni di aria libera-, albero orizzontale, 20-25 gradi, densità di riferimento ρ= 1.2 kg/m³, dopo un riscaldamento di 5 minuti.

PRINCIPALI APPLICAZIONI DEL VENTILATORE A FLUSSO INCROCIATO

 

La combinazione unica di flusso d'aria uniforme, profilo sottile e lunghezza scalabile rende i ventilatori a flusso incrociato il componente preferito in molteplici settori ad alto-volume.

Heating Convectors
APPLICAZIONE 01

Termoconvettori, radiatori a pompa di calore e riscaldamento a pavimento

I termoconvettori, i radiatori a pompa di calore e i sistemi di riscaldamento a pavimento utilizzano sottili ventilatori tangenziali per spostare l'aria calda in modo uniforme lungo le linee delle finestre e i lunghi canali del pavimento. La copertura di scarico lunga è adatta agli scambiatori di calore, mentre la velocità variabile DC o EC a basso rumore- migliora il comfort e può integrarsi con termostati ambientali o piattaforme BMS.

Riscaldamento della trincea Radiatore a pompa di calore Controllo BMS
Air Curtains
APPLICAZIONE 02

Barriere d'aria

Le barriere d'aria sopra le porte dei negozi richiedono una barriera d'aria lunga e ininterrotta su tutta la larghezza della porta. Una singola girante del ventilatore a flusso incrociato che funziona per l'intera campata produce la barriera continua richiesta - con velocità costante da un bordo all'altro con velocità di uscita tipiche di 8-12 m/s.

Barriera della porta Uscita 8-12 m/s Motore EC
Air Purifiers & Room Heaters
APPLICAZIONE 03

Purificatori d'aria e riscaldatori per ambienti

I purificatori d'aria a torre- e i riscaldatori a pannello/in ceramica utilizzano ventole a flusso incrociato per spostare l'aria attraverso filtri o elementi riscaldanti da un involucro sottile. La sezione trasversale sottile-consente l'elegante design a torre che sarebbe impossibile con i ventilatori centrifughi.

Progettazione della torre Controllo PWM Inferiore o uguale a 35 dB
Electronics, Data Center & Transformer Cooling
APPLICAZIONE 04

Elettronica, data center e raffreddamento di trasformatori

Stampanti, fotocopiatrici, armadi per telecomunicazioni, apparecchiature rack, banchi per test di carico termico-di data center e trasformatori a secco traggono vantaggio dall'ampia scarica laminare del flusso incrociato. Il flusso d'aria si diffonde attraverso le superfici del PCB, gli alloggiamenti dell'emulatore del server e le bobine del trasformatore per prevenire la formazione di punti caldi e supportare requisiti personalizzati di tensione, velocità della ventola e uscita del riscaldatore-.

Raffreddamento PCB Test di carico termico- Raffreddamento del trasformatore
Refrigeration, Food Equipment & Oven Control Cooling
APPLICAZIONE 05

Refrigerazione, apparecchiature alimentari e raffreddamento del controllo del forno

I frigoriferi espositivi commerciali, le cucine commerciali, le attrezzature alimentari, i controlli dei forni domestici e le attrezzature per l'imballaggio si affidano ai ventilatori a flusso incrociato per far circolare l'aria in modo uniforme attraverso canali compatti. I design possono essere adattati per alte temperature, umidità, grasso, elementi riscaldanti, protezioni, connettori speciali e raffreddamento localizzato in sistemi di produzione continua.

Attrezzature alimentari Alta temperatura Raffreddamento degli imballaggi
Medical Equipment & Lasers
APPLICAZIONE 06

Attrezzature mediche e laser

I ventilatori, i riscaldatori per pazienti e le apparecchiature per l'imaging diagnostico richiedono un flusso d'aria quasi-silenzioso, controllato con precisione e-esente da contaminazioni. I ventilatori a flusso incrociato vengono utilizzati anche nei laser ad eccimeri (fotolitografia a semiconduttore) dove velocità elevate di circolazione del gas con precisa uniformità sono fondamentali per la stabilità della potenza del laser.

Grado medico Laser ad eccimeri Motore EC

VENTOLA A FLUSSO INCROCIATO VS. ASSIALE VS. CENTRIFUGO

 

Comprendere il confronto tra i ventilatori a flusso incrociato e gli altri principali tipi di ventilatori è essenziale per una corretta applicazione
selezione. Ciascun tipo eccelle in un regime operativo distinto.

Ventilatore a flusso incrociato

RACCOMANDATO
Cross Flow Fan
  • Direzione del flusso d'ariaTrasversale/Perpendicolare
  • Modello di flussoFoglio laminare uniforme
  • Intervallo di pressioneBasso-Medio
  • Livello di rumoreBasso
  • Fattore di formaSottile, allungato
  • Controllo della velocitàEccellente (PWM/0-10 V)
  • Miglior utilizzoFlusso d'aria uniforme su un'ampia-area

Ventilatore assiale

RACCOMANDATO
Axial Fan
  • Direzione del flusso d'ariaParallelo all'asse
  • Modello di flussoRotazionale/Turbulento
  • Intervallo di pressioneBasso
  • Livello di rumoreMedio
  • Fattore di formaCompatto, Circolare
  • Controllo della velocitàBene
  • Miglior utilizzoAlto volume, spazio aperto

Ventilatore centrifugo

RACCOMANDATO
Centrifugal Fan
  • Direzione del flusso d'ariaRadialmente verso l'esterno (90%)
  • Modello di flussoGetto ad alta-velocità
  • Intervallo di pressioneMedio-Alto
  • Livello di rumoreMedio-Alto
  • Fattore di formaAlloggiamento ingombrante e rotondo
  • Controllo della velocitàBene
  • Miglior utilizzoSistemi canalizzati ad alta pressione

AC VS. DC CONTRO. VENTOLA EC A FLUSSO INCROCIATO

 

Il tipo di motore è la decisione specifica di maggior impatto in termini di efficienza energetica, prestazioni di rumore,
e durata della vita. Ecco un confronto diretto.

MOTORE AC

Ventilatore a flusso incrociato CA

  • Circuito semplice, nessun controller necessario
  • Costo unitario più basso
  • Funzionamento diretto da rete (110V-240V).
  • Velocità fissa (controllo limitato)
  • Rumore più elevato alla massima velocità
  • Efficienza del carico-parte bassa
CC SENZA SPAZZOLE

Ventola CC a flusso incrociato

  • Controllo completo della velocità PWM/0-10 V
  • Bassa rumorosità a tutte le velocità
  • Compatibile con 12 V/24 V/48 V CC
  • Compatibile con batteria ed EV
  • Richiede alimentazione CC
  • Costo unitario più elevato rispetto all'AC
MOTORE EC

Ventilatore a flusso incrociato EC

  • Ingresso rete CA, efficienza motore CC
  • Velocità completamente variabile (0-100%)
  • Compatibile con BACnet/Modbus/0-10 V
  • Conforme ErP/EnergyStar
  • Durata di vita più lunga (50,000+ ore)
  • Costo unitario più alto
⚠ RACCOMANDAZIONE PROGETTUALE PER IL 2025
  • Per tutti i nuovi progetti di prodotto,Si consiglia vivamente di utilizzare ventilatori a flusso incrociato DC o ECa meno che i vincoli di costo non rendano l’AC l’unica opzione.
  • I ventilatori EC recuperano il loro premio di costo all'interno2-3 annidel funzionamento continuo attraverso il solo risparmio energetico nelle applicazioni HVAC commerciali.
  • Il funzionamento a velocità-variabile prolunga inoltre notevolmente la durata dei cuscinetti riducendo il numero di giri medio nei cicli di lavoro tipici.

Efficienza e standard Wire-to{1}}air

 

Poiché l'aria attraversa due volte la fila di pale curve in avanti-, le perdite interne sono intrinsecamente raddoppiate e il vortice eccentrico estrae continuamente energia cinetica. L'efficienza totale da cavo-a-aria è il prodotto di tre sotto-efficienze:

EFFICIENZA TOTALE DA CAVO-A-ARIA
ηtotale = ηaerodinamico × ηmotore × ηelettronico
Conversione aerodinamica × motore × azionamento-elettronica

Le unità a poli ombreggiati-AC precedenti limitavano l'efficienza totale al 12-25%; i moderni motori EC a rotore esterno-lo sollevano al 45-55%, con una curva di potenza piatta e prevedibile che raggiunge il picco al ginocchio della curva di pressione statica.

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Conformità normativa

Ecodesign/ErP UE (2009/125/CE)
Soglie minime di efficienza per ventilatori 125 W-500 kW; i concetti premium della CE superano ampiamente gli obiettivi.
AMCA 210 e 208 (Nord America)
Disposizioni di prova certificate; AMCA 208 imposta il Fan Energy Index (FEI), per l'intero gruppo di ventole del motore-azionamento- in fase di progettazione.
ASHRAE 90.1.
Richiede una tecnologia dei motori ad alta-efficienza nelle apparecchiature HVAC integrate.

Costo del ciclo di vita e ROI dell'aggiornamento CE

 

Gli appalti B2B dovrebbero dare priorità al costo totale di proprietà rispetto al costo del capitale. Un ventilatore a induzione di livello-basso è più economico da acquistare ma più costoso da gestire; la CE aggiorna direttamente i modelli ROI:

RISPARMIO ENERGETICO ANNUALE
Risparmio di=ore x (PAC - PCE) x Cenergia
Ore=di esecuzione annuale. P= assorbimento di energia (kW).C= costo dell'utenza per kWh
CONFIGURAZIONE AC TRADIZIONALE
Motore a induzione ad alto-scorrimento
 
Tiraggio fisso continuo
 
TCO del ciclo di vita elevato
CONFIGURAZIONE EC AVANZATA
Motore EC PWM integrato
 
Controllo della velocità variabile
 
TCO del ciclo di vita basso
>60k
HRS MTBF
più fresco
corsa
= più a lungo
portante la vita

Come selezionare la ventola a flusso incrociato giusta

 

Segui questo processo sistematico in 7 passaggi per specificare il ventilatore a flusso incrociato corretto per la tua applicazione. Lavoro
attraverso ogni passaggio in sequenza - saltare i passaggi è la causa principale dei problemi di prestazioni sul campo.

1

Definisci i requisiti della tua applicazione

Individua il caso d'uso principale: HVAC, barriere d'aria, raffreddamento di dispositivi elettronici, elettrodomestici o processi industriali. Ciascuna categoria ha stabilito standard di flusso d'aria e rumore che restringono immediatamente la gamma delle specifiche.

2

Misura lo spazio disponibile

Registrare la lunghezza massima, la larghezza (profondità) e l'altezza dell'involucro di installazione. La lunghezza della girante a flusso incrociato può generalmente essere personalizzata; i diametri comuni delle giranti vanno da 50 mm a 140 mm per CC, fino a 150 mm+ per CA.

3

Calcola il flusso d'aria richiesto

Utilizzare il carico termico del sistema per calcolare il CFM minimo richiesto. Per applicazioni di raffreddamento:

CFM richiesto=Carico termico (BTU/ora) ÷ (1,08 x △T)

Aggiungi un margine di sicurezza del 20% prima di selezionare. Selezionare le ventole per funzionare a meno o uguale all'80% del flusso d'aria massimo nominale per affidabilità e rumore ottimali.

4

Valutare la pressione statica del sistema

Stima della caduta di pressione su tutti i componenti a valle (filtri, griglie, scambiatori di calore, condotti). I ventilatori a flusso incrociato sono ottimizzati per pressioni statiche da basse a medie (tipicamente fino a 0,3-0,4 pollici H

Seleziona il tipo di motore

  • CA:il costo è il fattore principale, la velocità variabile non è richiesta
  • CC 12 V/24 V:sistemi a batteria/portatili, elettrodomestici, sensibili al rumore-
  • CC 24 V/48 V:Ventilazione cabina EV, bus DC industriali
  • CE:HVAC commerciale, progetti certificati-verdi, funzionamento continuo-per carichi elevati

Specificare il limite del rumore

Stabilire il massimo SPL accettabile a 1 metro di distanza. Richiedi i dati sul rumore al produttore nel tuo punto operativo effettivo, non solo al massimo-in aria libera:

  • Residenziale/medico:Inferiore o uguale a 35 dB(A)
  • Ufficio/Commerciale:Inferiore o uguale a 40 dB(A)
  • Industriale leggero:Inferiore o uguale a 50 dB(A)

Confermare i requisiti ambientali e di certificazione

  • Grado di protezione IP:IP44 (a prova di spruzzi-) o IP54 (polvere + spruzzi) per ambienti umidi/polverosi
  • Temperatura:Standard Inferiore o uguale a +70 gradi; versioni ad alta-temperatura fino a +105 gradi o oltre
  • Certificazioni:CE, UL, RoHS, REACH in base alle normative del mercato di riferimento
  • Cuscinetto:Cuscinetti a sfera obbligatori per il montaggio non-orizzontale o per cicli di lavoro estesi

INSTALLAZIONE, INTEGRAZIONE E TENDENZE

 

ALLINEAMENTO ALBERI E CUSCINETTI

L'ideale è il montaggio orizzontale su una base stabile; gli orientamenti verticali richiedono doppi-cuscinetti a sfera sigillati (non manicotto) per sostenere la spinta assiale.

PREVENIRE LA FLESSIONE DELL'ALBERO

Le giranti lunghe possono abbassarsi sotto le vibrazioni o lo spostamento termico - aggiungere supporti isolanti elastomerici tra l'alloggiamento e il telaio.

ZONE DI AUTORIZZAZIONE

Mantenere un confine libero pari ad almeno 1,5 volte il diametro esterno della girante in corrispondenza dell'aspirazione e dello scarico; la restrizione interrompe il vortice, aumentando il rumore e abbassando la pressione.

Installazione e manutenzione

  • Il design piatto supporta l'installazione in spazi ristretti.
  • Angoli di uscita come 45 gradi, 90 gradi e 180 gradi possono adattarsi a diversi spazi di installazione.
  • È possibile selezionare l'installazione orizzontale o verticale per diversi requisiti di flusso d'aria.
  • Il design modulare può essere strettamente integrato con altri componenti.
  • La girante e l'involucro possono essere puliti comodamente per ridurre l'accumulo di polvere.
  • I motori a rotore esterno o i design suddivisi facilitano la manutenzione e la sostituzione.

Industrie tipiche

  • Elettrodomestici:condizionatori d'aria interni, purificatori d'aria, deumidificatori, riscaldatori.
  • Usi commerciali:barriere d'aria, armadi frigoriferi, sistemi di riscaldamento a pavimento, sistemi di ventilazione per ascensori.
  • Usi industriali:raffreddamento di apparecchiature elettroniche, industria della stampa, industria tessile, attrezzature per la rimozione della polvere e la pulizia industriale.
  • Trasporti:sistemi di climatizzazione per autoveicoli e trasporti ferroviari.

Tendenze tecnologiche

La spaziatura asimmetrica delle pale-regolata tramite CFD diffonde il rumore-trasmesso dalle pale in un ampio spettro di rumore-bianco, mentre le schede di controllo EC incorporano micro-sensori per la manutenzione predittiva su Modbus RTU. Gli indici più restrittivi- EU Ecodesign sub-125 W e California Title 24- stanno eliminando gradualmente i modelli a induzione a velocità fissa a favore di configurazioni senza spazzole a velocità variabile.

Domande frequenti sui ventilatori a flusso incrociato
per acquirenti e OEM

A cosa serve un ventilatore a flusso tangenziale?

Qual è la differenza tra un ventilatore tangenziale e un ventilatore assiale?

Quanto dura un ventilatore a flusso tangenziale?

È possibile utilizzare i ventilatori a flusso incrociato con il controllo della velocità PWM?

Sì - Le ventole a flusso incrociato CC ed EC supportano il controllo completo della velocità-variabile tramite segnale PWM (tipicamente 0-ciclo di lavoro al 100% su una portante da 25 kHz) o tensione analogica 0-10 V. Ciò consente un funzionamento silenzioso a bassa-velocità in condizioni di carico parziale e un'accelerazione rapida quando è richiesto il massimo flusso d'aria. I ventilatori a flusso incrociato CA possono raggiungere il funzionamento a due o tre velocità attraverso gli avvolgimenti collegati, ma non possono raggiungere la gamma di velocità continua dei tipi di motori CC/EC.

Con quale voltaggio funzionano i ventilatori a flusso incrociato?

Le ventole a flusso incrociato CC sono disponibili nelle configurazioni da 12 V, 24 V e 48 V. I ventilatori a flusso incrociato CA funzionano con alimentazione di rete da 110 V/120 V o 220 V/240 V. Le ventole EC a flusso incrociato accettano un ampio ingresso di tensione CA (tipicamente 100-277 V) e si regolano internamente in base alla tensione operativa CC del motore brushless, rendendole adatte per l'implementazione globale senza modifiche hardware.

Qual è la differenza tra un ventilatore a flusso incrociato e un ventilatore a flusso incrociato?

I termini sono usati in modo intercambiabile in tutto il settore. "Ventilatore a flusso incrociato", "ventilatore a flusso incrociato", "ventilatore tangenziale e "ventilatore trasversale" si riferiscono tutti allo stesso design della girante cilindrica con flusso d'aria trasversale. Le preferenze regionali variano. "Ventilatore a flusso incrociato" è più comune in Nord America, "ventilatore tangenziale" nella letteratura tecnica europea e "贯流风 (guanliu fengji)" nelle specifiche della lingua cinese-.

I ventilatori a flusso incrociato sono efficienti dal punto di vista energetico?

I moderni ventilatori a flusso incrociato EC e DC senza spazzole sono altamente efficienti dal punto di vista energetico. I modelli di motori EC possono ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto ai tradizionali motori CA a-poli schermati e sono fino al 30% più efficienti rispetto ai modelli di ventole CA a flusso incrociato più vecchi. La loro capacità di velocità variabile- significa che consumano solo l'energia necessaria per le effettive condizioni di carico del sistema invece di funzionare continuamente a piena potenza - un risparmio significativo nelle applicazioni HVAC che funzionano a carico parziale per l'80-90% delle ore annuali.

Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. è uno dei produttori e fornitori di ventilatori a flusso tangenziale più professionali in Cina, caratterizzato da prodotti di qualità e un buon servizio. Ti assicuriamo di acquistare ventilatori a flusso incrociato personalizzati in grandi quantità dalla nostra fabbrica. Non esitare a contattarci per un preventivo.

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