
Klusais ventilators: EKI sērija
Zems trokšņa līmenis
Izmantojot īpašus skaņu{0}}absorbējošus materiālus, mazāku izmēru, efektīvāku trokšņu slāpēšanu.
Tievs
Optimizēta jauna šasija, mazāks izmērs, vieglāk uzstādāms.
Augsts statiskais spiediens
Uz priekšu slīpa lāpstiņriteņa konstrukcija, uzlabo gaisa tilpuma stabilitāti, mainoties statiskajam spiedienam.
Zems enerģijas patēriņš
Pieņemt jaunu lāpstiņriteni, var ievērojami palielināt statisko spiedienu maza gaisa daudzuma vidēs, sasniegt augstu efektivitāti un enerģijas taupīšanu.
Aizsardzība pret pārkaršanu
Visi motori aprīkoti ar automātisko termiskās aizsardzības ierīci, drošāki.
Regulējams ātrums
Motors var sasniegt bezpakāpju ātruma regulēšanu, klienti var izvēlēties atbilstošu vēja ātrumu atbilstoši faktiskajām vajadzībām.
EKI Silent ventilators ir piemērots:{0}}augstas klases dzīvoklim, villai, slimnīcai, viesnīcai, viesnīcai, iepirkšanās centram, biroja ēkai, kafejnīcai, sanāksmju telpām un citām vietām, kur ir augstas prasības trokšņa kontrolei.
Visi EKI Visas sērijas ventilatori ir izvēles EC Brushless DC motors.
Vispārīgs fanu faktu apraksts
• Ventilators tiek izmantots "tīra" gaisa transportēšanai, kas nozīmē, ka tas nav paredzēts ugunsgrēkam{0}}bīstamām vielām, sprāgstvielām, slīpēšanas putekļiem, kvēpiem utt.
• Ventilators ir aprīkots ar asinhronu ārējo rotoru indukcijas motoru ar -neapkopes un hermetizētiem lodīšu-gultņiem.
• Kondensatoram ir ierobežots kalpošanas laiks, un tas jānomaina pēc 45 000 darba stundām (apmēram 5 gadus), lai nodrošinātu maksimālu darbību. Bojāts kondensators var izraisīt bojājumus.
• Lai sasniegtu maksimālo kalpošanas laiku instalācijām mitrā vai aukstā vidē, ventilatoram jādarbojas nepārtraukti.
• Ventilatoru var uzstādīt ārpus telpām vai citā mitrā vidē. Pārliecinieties, vai ventilatora māja ir aprīkota ar kanalizāciju.
• Ventilatoru var uzstādīt jebkurā pozīcijā.
Uzstādīšana
• Ventilators jāuzstāda saskaņā ar gaisa virziena uzlīmi uz ventilatora.
• Ventilators ir jāpievieno kanālam vai jāaprīko ar drošības režģi.
• Ventilators jāuzstāda drošā veidā un jāpārliecinās, ka aiz tā nepaliek svešķermeņi.
• Ventilators jāuzstāda tā, lai atvieglotu apkopi un apkopi.
• Ventilators jāuzstāda tā, lai vibrācijas nevarētu pārnest uz kanālu vai ēku.
• Ātruma regulēšanai var pieslēgt transformatoru, triac vai frekvences pārveidotāju.
• Elektroinstalācijas shēma ir uzlikta sadales kārbas iekšpusē vai pievienota atsevišķi.
• Ventilators ir jāuzstāda un elektriski jāpievieno pareizi iezemētam.
• Vienmēr izmantojiet iekšējo termokontaktu, skatiet elektroinstalācijas shēmu.
• Elektriskās instalācijas jāveic pilnvarotam elektriķim.
• Elektriskās instalācijas jāpievieno lokāli novietotam bezspriegojuma slēdzim vai ar slēdzamu galvas slēdzi.
Darbība
Uzsākot, pārliecinieties, ka:
• Strāva nepārsniedz +5% no uz etiķetes norādītā.
• Savienojuma spriegums ir no +6% līdz –10% no nominālā sprieguma.
• Iedarbinot ventilatoru, neparādās troksnis.
• Trīsfāzu motoru rotācijas virziens ir norādīts uz etiķetes.
Kā rīkoties
• Ventilators līdz uzstādīšanai ir jātransportē tā iepakojumā. Tas novērš transportēšanas bojājumus, skrāpējumus un ventilatora netīrību.
• Uzmanību, pievērsiet uzmanību asām malām un stūriem.
Apkope
• Pirms apkopes, apkopes vai remonta sākšanas ventilatoram ir jābūt brīvam un lāpstiņritenim ir jābūt apstādinātam.
• Noņemot vai atverot lielākus ventilatorus, ņemiet vērā ventilatora svaru, lai izvairītos no iesprūšanas un sasitumiem.
• Ventilators ir jātīra, kad nepieciešams, vismaz reizi gadā, lai saglabātu jaudu un izvairītos no nelīdzsvarotības, kas var izraisīt nevajadzīgus gultņu bojājumus.
• Ventilatora gultņiem nav nepieciešama apkope,{0}}un tie ir jāatjauno tikai nepieciešamības gadījumā.
• Tīrot ventilatoru, nedrīkst izmantot augstspiediena-tīrīšanu vai spēcīgus šķīdinātājus.
• Tīrīšana jāveic, neizkustinot vai nesabojājot lāpstiņriteni.
• Pārliecinieties, vai no ventilatora nav trokšņa.
Bojājumu noteikšana
1. Pārliecinieties, vai ventilators ir nospriegots.
2. Nogrieziet spriegojumu un pārbaudiet, vai lāpstiņritenis nav bloķēts.
3. Pārbaudiet termokontaktu/motora aizsargu. Ja tas ir atvienots, ir jānovērš pārkaršanas cēlonis, lai tas neatkārtotos. Lai atjaunotu manuālo termo-aizsargu, spriegojums tiks samazināts uz pāris minūtēm. Lielākiem motoriem par 1,6 A var būt manuāla motora atiestatīšana. Ja tam ir automātisks termo{7}}aizsargs, atiestatīšana tiks veikta automātiski, kad motors ir auksts.
4. Pārliecinieties, vai kondensators ir pievienots (tikai vienfāzei) saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.
5. Ja ventilators joprojām nedarbojas, vispirms ir jāatjauno kondensators.
6. Ja nekas no tā nedarbojas, sazinieties ar ventilatora piegādātāju.
7. Ja ventilators tiek atdots atpakaļ piegādātājam, tas ir jāiztīra, motora kabelis nav bojāts un jāpievieno detalizēts neatbilstības ziņojums.
Garantija
Garantija ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka ventilators tiek izmantots saskaņā ar šo "Lietošanas norādījumu".
Spiediena/plūsmas{0}}līknes Paskaidrojums

ATTĒLS. 1:
Ventilatora līkne raksturo ventilatora jaudu, ti, ventilatora plūsmu pie dažādiem spiedieniem pie noteikta ieejas sprieguma.
Ventilatora diagrammā ir norādīts spiediens Paskālā, Pa uz vertikālās ass un plūsma kubikmetros sekundē, m3/s, uz horizontālās ass.
Punktu uz ventilatora līknes, kas parāda pašreizējo spiedienu un plūsmu, sauc par ventilatora darba punktu. Mūsu piemērā tas ir atzīmēts ar P.
Ja spiediens kanālos palielinās, darba punkts pārvietojas pa ventilatora līkni un tādējādi tiek iegūta mazāka plūsma. Piemērā darba punkts pārvietotos.

ATTĒLS. 2:
Sistēmas līnija apraksta kopējo ventilācijas sistēmas darbību (kanāli, trokšņa slāpētāji un vārstu komplekts utt.).
Pa šo sistēmas līniju S darba punkts tiek pārvietots no P2 uz P3, mainoties rotācijas ātrumam.
Atšķirīgas sprieguma pakāpes ar piem. transformators rada dažādas ventilatora līknes, 135 V un 230 V, kā norādīts piemērā.

ATTĒLS. 3:
Mūsu ventilatora līknes parāda kopējo spiedienu Paskālā. Kopējais spiediens=Statiskais + dinamiskais spiediens-noteikts.
Statiskais spiediens ir ventilatora spiediens salīdzinājumā ar atmosfēras spiedienu. Tieši šim spiedienam ir jāpārvar ventilācijas sistēmas spiediena zudumi.
Dinamiskais spiediens ir aprēķināts spiediens, kas rodas pie ventilatora izejas un galvenokārt gaisa ātruma dēļ. Tādējādi dinamiskais spiediens raksturo ventilatora darbību. Dinamiskais spiediens tiek parādīts ar līkni, sākot ar origo, kas palielinās, palielinoties plūsmai. Augsts dinamisks spiediens ar nepareizu kanāla savienojumu var radīt lielu spiediena zudumu. Ja ir zināmi spiediena zudumi sistēmā, jāatrod ventilators, kura starpība starp kopējo un dinamisko spiedienu atbilst spiediena zudumam sistēmā.
Skaņas datu skaidrojums
Skaņas dati šajā brošūrā ir balstīti uz šādām definīcijām: sistēmā ir jāatrod.
Punkti, kuriem tiek parādīti skaņas dati, atrodas gar sistēmas līniju, ko nosaka spiediens un plūsma, kas norādīta skaņas datu tabulā katram ventilatoram. Šajās tabulās ir trīs veidu skaņas; ieplūdes un izplūdes skaņa tiek mērīta kanālā, bet apkārtējā skaņa tiek mērīta ārpus ventilatora un kanālu sistēmas. Visiem šiem skaņas veidiem skaņas jaudas līmeņi tiek parādīti oktāvu joslās. Apkārtējai skaņai ir aprēķināts arī skaņas spiediena līmenis. Mērījumus veic saskaņā ar ISO 3741 attiecībā uz apkārtējo skaņu vai ISO 5136 attiecībā uz skaņu, kas tiek mērīta kanālā.
Skaņas mērījumi uzņēmumā Enchoy tiek veikti saskaņā ar ISO-standartiem un ar ventilatoriem to korpusos, jo tas ir tuvu realitātes vērtībām.
ISO-metode:Mērījumu veic kanālā ar noteiktu dizainu un neatstarojošu savienojumu. Mērījumi un aprēķini tiek veikti 1/1 oktāvas joslā.
Ventilatora mērījumi bez tā korpusa tiek izšķirti zemākā skaņā. Tirdzniecības asociācija ASHRAE ASV, Ražotāju skaņas datu pieteikumā norāda, ka ventilatora bez korpusa skaņas mērījumu rezultāts ir par 5-10 dB zemāks oktāvu joslās no 250 Hz un zemāks nekā ventilatoram tā korpusā.
AMCA{0}}metode:Mērījums tiek veikts ventilatoram bez tā korpusa bezatbalsīgā telpā, kas rada zemāku skaņas līmeni.
Mērījumu precizitāte
Izstrādājot skaņas jaudas līmeņa mērīšanas metodi kanālam, Starptautiskā standartu organizācija ISO analizēja arī mērījumu neprecizitāti dažādās oktāvu joslās (90% precizitāte).
| Oktāvas josla (HZ) | 63 | 125 | 250 | 500 |
| Neprecizitāte (dB) | ±5.0 | ±3.4 | ±2.6 | ±2.6 |
| Oktāvas josla (Hz) | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Neprecizitāte (dB) | ±2.6 | ±2.9 | ±3.6 | ±5.0 |
Skaņas jaudas līmenis
Skaņas jaudas līmeni Lw(A) izmanto, lai aprēķinātu skaņu no visas ventilācijas sistēmas. Šī sistēma var būt, piemēram, režģu, amortizatoru un difuzoru sastāvs.
Skaņas jaudas līmenis ir izmērīta vērtība saskaņā ar standartiem, un tā nenorāda, kā skaņa parādās, jo skaņas jauda nav atkarīga no ventilatora izvietojuma īpašībām. Lai atgādinātu cilvēka ausi, tiek izmantots A-filtrs, kas norādīts ar Lw(A), ko mēra dB(A) dB(A).
Skaņas spiediena līmenis
Skaņas spiediena līmenis Lp vai Lp(A) norāda, kā cilvēka auss reģistrē skaņu. Tas ir atkarīgs no skaņas jaudas līmeņa, attāluma no avota, izplatīšanās ierobežojumiem un telpas akustiskajām īpašībām.
Skaņas spiediena līmenis ir uzrādīts telpai ar telpu ar līdzvērtīgu absorbcijas laukumu 20m2. 7dB starpība atbilst aptuveni 3 m attālumam, kurā skaņa tiek izvadīta pussfēriskā izplatījumā.
Skaņas spiediena līmeni var aprēķināt šādi: LP=Lw+10log (Q/4τr2+4/A)
A=ir telpas ekvivalentais absorbcijas laukums Q=ir izplatīšanās veids:
Q=1 ir sfēriskā izplatīšanās
Q=2 ir daļēji sfēriska izplatīšanās
Q=4 ir ceturtdaļas sfēriskā izplatīšanās
Brīvā lauka gadījumā, ti, no jumta ventilatora, skaņas spiediena līmeni aprēķina šādi: Lp=Lw+10logQ/4τr2.
Ja Lw(A) tot ir 63 dB(A), 5 metru attālums, pussfēriskā izplatīšanās un brīvā lauka gadījums, rezultāts būs Lp(A)=63+10log2/4τ 52=63-22=41dB(A)
Un 10 metros: Lp(A)=63+10log2/4τ 102=63-28=35dB(A)
Mūsu sertifikāts





