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Motorlaufräder sind in den Baugrößen 133 bis 630 in Kombination mit allen Motorgrößen bis zur Motorgröße 218 erhältlich. Für den Betrieb eines Motorlaufrades muss bauseits neben einer Einlaufdüse auch eine entsprechend dimensionierte Motorhalterung bereitgestellt werden.
LONGWELL Backward-Radialventilatoren mit Tragkonsole sind in den Größen 250 bis 560 in allen Laufrad-/Motorkombinationen auch als einbaufertige Tragstreben zur Wandmontage erhältlich. Die Tragkonsolenkonstruktion umfasst das Motorlaufrad, eine verschweißte Tragstrebenkonstruktion, einen Einlaufring und eine quadratische Montageplatte.
LONGWELL EC-Radialventilatoren in Würfelbauweise mit Laufraddurchmessern von 310 bis 560 mm und dem großen Motor der Baugröße 218 sind nur in der für die Bodenmontage vorgesehenen Würfelbauweise erhältlich. Die Streben bestehen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die Eckverbindungen aus verzinktem Druckgussblech und die Motormontageplatte, der Einlassring und die Düsenplatte aus verzinktem Stahlblech. Diese Version ist übrigens nicht für die Wandmontage geeignet.
FanGrid-Module bestehen aus wenigen LONGWELL EC-Radialventilatoren mit Tragwinkel in spezieller Würfelbauweise. Die vormontierten Einheiten in den Größen 355 bis 560 wurden für den Aufbau des FanGrid konzipiert. Sie eignen sich für Anwendungen mit sehr hohen Luftmengen, die mit einem einzelnen Ventilator in der geforderten kompakten Bauweise nicht erreicht werden können.
Große Gebäude effizient belüften – mit einbaufertigen EC-Plug-Ventilatoren.
Rückwärtsgerichteter Radiallüfter (Standardversion)
Radialventilatoren mit Montagehalterung (V.0)
Radialventilatoren mit Montagehalterung (V.1)
| Durchmesser des Laufrads (mm): | 133.175.190… 450.500.560.630 mm | ||||
| Luftdruck (statischer Druck): | bis zu 2200 Pa (maximal) | ||||
| Luftstrom (m³/h): | 200-23896 m³ / h | ||||
| Stromverbrauch (W): | 30-5955W | ||||
| Schallleistung (dBA): | 86 dBA (maximal) | ||||
| Klingenmaterial: | PA666+FG (133..400mm) ; Verzinkt (250 mm); Aluminiumlegierung (310…630 mm) | ||||
| Elektrische Anschlüsse EC Technische Merkmale: |
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| Modell Nr | Durchmesser | Maximaler Luftstrom | Max statischer Druck | Strom | Schutzklasse |
| Einheit | (Mm) | (m³ / h) | (Pa) | (B) | |
| LWBE3G EC-LÜFTER | 133,175,190,225,250 | 260 bis 2900 | bis 1500 | 30-750W | IP44 / IP54 / IP55 |
| LWBE3G EC Plenum-Ventilator | 280,310.355,400,450 | 3700 bis 9200 | bis 3270 | 170-4200W | IP44 / IP54 / IP55 |
| LWBE3G Hochdruck-Radialventilator | 500,560,630 | 15000 bis 23200 | bis 1920 | 1250-5600W | IP44 / IP54 |
| Prüfstandsaufbau und Prüfungen nach ISO 5801 – Industrieventilatoren, Leistungsmessung auf genormten Prüfständen DIN EN ISO 3744, DIN EN ISO 3745, ISO 13347-3 – Akustiknormen Erreichte Messgrößen und Messgenauigkeiten mit dem Aeroakustikprüfstand. | |||||
Hochleistungs-Laufrad
GreenTech EC-Motor
Hochleistungs-Laufrad
Elektronik und Anschluss
Kostenvergleich
Vergleich des Energieverbrauchs (vor vs. nach der Sanierung)
Umfassender Nachrüstvergleich (mehrdimensional)
Aufgrund ihrer hohen Luftmenge und des breiten statischen Drucks im Lüftungsbereich werden EC-Radialventilatoren mit rückseitiger Neigung häufig in HLK-, Kälte-, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Luftreinigern, Reinräumen, FFU, AHU, Präzisionsklimaanlagen und anderen Anwendungen eingesetzt. Die höchste Luftmenge beträgt bis zu 24000 m³/h und der höchste statische Druck bis zu 3270 Pa. Sie sind hochgradig anpassbar und können an die tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Kunden angepasst werden.
Mit einem maximalen statischen Druck von 2300 Pa erfüllt der Ventilator die hohen Anforderungen von RLT-Anwendungen. Ein einzelner Ventilator kann bis zu 6 kW Leistung und einen maximalen Luftstrom von 23,000 m³/h liefern. Für industrielle Anwendungen ist zusätzlich eine Lüfterwand-Kombinationsoption erhältlich, die flexible Lösungen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen bietet. Energieverluste, hohe Wartungskosten und potenzielle Stabilitätsprobleme, die mit herkömmlichen riemengetriebenen Ventilatoren in RLT-Geräten verbunden sind, lassen sich mit unserer Lüfterwand-Nachrüstlösung effektiv beheben. Im Vergleich zu herkömmlichen vorwärtslaufenden riemengetriebenen Ventilatoren kann die verbesserte Lüfterwand die Effizienz um 20 bis 50 % steigern.
Rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren revolutionieren die Luftreinigung in Wohn- und Geschäftsräumen und bieten unübertroffene Effizienz, leisen Betrieb und Zuverlässigkeit. Diese Ventilatoren wurden für optimale Luftzirkulation und -filterung entwickelt und überzeugen durch ihr aerodynamisches Design – gekrümmte Flügel minimieren Turbulenzen, senken den Energieverbrauch und maximieren das Luftvolumen bei hohem statischem Druck (ideal für dichte Filtermedien). Hocheffizienter Luftstrom: Erzeugen Sie einen konstanten, hochvolumigen Luftstrom (bis zu 500+ CFM) bei gleichbleibender Energieeffizienz (10–30 % weniger Stromverbrauch als herkömmliche Ventilatoren) und gewährleisten Sie so einen schnellen Luftaustausch für HEPA-/Aktivkohlefilter.
Mit den steigenden Anforderungen an gewerbliche und industrielle Umgebungen sind auch die Leistungsanforderungen an HLK-Anlagen gestiegen. Unsere Ventilatoren müssen Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit 100-prozentiger Genauigkeit präzise regeln. Darüber hinaus wächst die Besorgnis über den Energieverbrauch, die Wartungskosten und die Lärmbelästigung der Ventilatoren.
Um den Luftstrom- und Effizienzanforderungen von Rechenzentren gerecht zu werden, wurde speziell die 630er-Serie hocheffizienter Lüfter mit mittlerem statischem Druck entwickelt. Diese Serie bietet optimale Leistung und vereint Luftstrombedarf mit Energieeffizienz. Damit ist sie ideal für Rechenzentrumsanwendungen.
Für FFU-Anwendungen (Fan Filter Units), die hohe Effizienz, geringe Geräuschentwicklung und stabile Gruppensteuerung in Umgebungen mit mittlerem bis niedrigem statischem Druck erfordern, wurden zwei hocheffiziente Lüftermodelle speziell entwickelt. Diese Modelle sind auf die besonderen Anforderungen von FFU-Systemen zugeschnitten und gewährleisten optimale Leistung in solchen Szenarien.
Für unterschiedliche Einbauräume sind Laufradgrößen von 310 bis 630 mm verfügbar. Für eine schnelle und bequeme Installation können Standardmontagehalterungen ausgewählt werden. Kann zu einer Lüfterwand kombiniert werden, um einen größeren Luftstrom zu erzielen. EC-/DC-/AC-Motoren können ausgewählt werden, um den unterschiedlichen Leistungsanforderungen der Geräte gerecht zu werden. Anpassbar, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen, wie z. B. Korrosionsschutz C5, Schutzart IP56 und Betrieb bei Temperaturen von bis zu -30 °C.
Der Salznebeltest bewertet die Korrosionsbeständigkeit des LONGWELL-Ventilators, insbesondere unter Korrosionsbedingungen der Klasse C5. Er gewährleistet langfristige Leistung in salzhaltigen Umgebungen und schützt die Laufräder aus Aluminium-Magnesium-Legierung vor Korrosion.
Dieser Test bewertet die Betriebsstabilität des Lüfters bei schnellen Temperaturschwankungen. Die temperaturbeständigen Materialien und das präzise Steuerungssystem des LONGWELL-Lüfters gewährleisten, dass die Leistung bei extremen Temperaturschwankungen nicht durch thermische Ausdehnung und Kontraktion beeinträchtigt wird.
Dieser Test misst die Luftleistung und die Lüftereffizienz bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und statischem Druckwiderstand. Das optimierte Laufraddesign und die dreidimensionale Flügelstruktur des LONGWELL-Lüfters gewährleisten eine effiziente Luftleistung und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Arbeitsbedingungen.
Dieser Test bestätigt die Haltbarkeit des Lüfters in rauen Außenumgebungen. Die Schutzart IP55/IP56 sowie die hochtemperatur- und korrosionsbeständige Konstruktion des LONGWELL-Lüfters gewährleisten einen zuverlässigen Langzeitbetrieb im Freien.
Dieser Test bewertet die langfristige Lebensdauer des Ventilators in Standard-Innenräumen und stellt sicher, dass der LONGWELL-Ventilator eine lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand hat. Der Test konzentriert sich insbesondere auf seine Leistung in gängigen Anwendungen wie AHU- und FFU-Systemen.
Dieser Test bestätigt den zuverlässigen Betrieb des LONGWELL-Lüfters in Hochtemperaturumgebungen, insbesondere unter hohem statischen Druck und effizienten elektromagnetischen Konstruktionsbedingungen. Er gewährleistet die Stabilität des Laufradmaterials bei extremen Temperaturen und verlängert so die Lebensdauer des Lüfters.
Dieser Test bestätigt die Leistungsstabilität des Lüfters in Umgebungen mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, insbesondere unter korrosions- und feuchtigkeitsbeständigen Bedingungen. Ein 21-tägiger Dauerbetrieb bei 75 °C und 95 % Luftfeuchtigkeit dient zur Überprüfung der Langzeitstabilität des Lüfters.
Der Wassertropfensprühtest ist eine wichtige Prüfungsmethode für Ventilatoren. Er simuliert die Belastung durch feuchte Umgebungen (z. B. Luftfeuchtigkeit, leichter Regen oder Kondensation). Dieser Test stellt sicher, dass die Lüfterkomponenten – einschließlich Motoren, Lager, elektrische Systeme und Strukturmaterialien – auch bei längerem Feuchtigkeitskontakt korrosionsbeständig, elektrisch intakt und funktionell zuverlässig bleiben.
Der Alterungstest bewertet die langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Ventilatoren durch die Simulation längerer Betriebszyklen und Umweltbelastungen (z. B. Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Vibrationen und Staub). Diese beschleunigte Bewertung stellt sicher, dass die Ventilatoren während ihrer gesamten Lebensdauer ihre strukturelle Integrität, Leistungseffizienz und Sicherheitskonformität bewahren.
Der Rundlauftest ist ein wichtiges Qualitätskontrollverfahren für Radialventilatoren. Er misst die Rotationsausrichtung (Radial-/Axialschlag) von Laufrädern, Wellen und Lagern. Durch die Messung von Abweichungen von der perfekten Konzentrizität stellt dieser Test sicher, dass die Ventilatoren mit minimaler Vibration, Geräuschentwicklung und mechanischer Belastung arbeiten – entscheidend für optimale Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit.
Bei diesem Test geht es darum, die Festigkeit und Stabilität des Laufrads des LONGWELL-Lüfters bei langfristigem Hochgeschwindigkeitsbetrieb zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Laufrad unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen frei von Verformungen oder Beschädigungen bleibt. Dadurch werden die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Lüfters gewährleistet, insbesondere bei Anwendungen, die einen hocheffizienten Luftstrom erfordern.
Dieser Test überprüft die Geräuscharmut des Lüfters bei hohen Drehzahlen und hohem statischen Druck und analysiert das Geräusch mittels FFT-Rauschspektrumanalyse. Der optimierte Strömungsweg und das optimierte Flügeldesign reduzieren den Geräuschpegel effektiv und verbessern so den Gesamtkomfort der Betriebsumgebung. Die Übertragung niederfrequenter Geräusche über große Entfernungen in Lüftungskanälen wird minimiert.
Bei der Auswahl eines Lüfters für eine bestimmte Anwendung spielen diese Parameter eine wichtige Rolle:
Elektronischer/thermischer Schutz für dieses Produkt
EC-Motor: Steuereingang 0–10 VDC/PWM, Tech-Ausgang, blockierter Rotor
Schutz, Verpolung,
Überspannungsschutz, Softstart-Schutz (Verzögerungszeit <35 Sekunden bis zur vollen Geschwindigkeit)
Angaben zum Motorschutz und Thermoschutz finden Sie in den produktspezifischen Datenblättern.
Je nach Motortyp und Einsatzbereich sind folgende Schutzmaßnahmen vorgesehen:
– Thermischer Überlastschutz, im Schaltkreis oder extern;
– PTC mit elektronischer Diagnose;
– Impedanzschutz;
– Thermo-Überlastschutz mit elektronischer Diagnose;
– Strombegrenzung durch Elektronik;
Bei Verwendung eines externen Thermoschutzschalters muss kundenseitig ein handelsübliches Auslösegerät zur Abschaltung angeschlossen werden. Bei Produkten ohne eingebauten Thermoschutzschalter und ohne Schutz gegen unsachgemäßen Gebrauch muss ein Motorschutz gemäß der geltenden Norm eingebaut werden.
Lebensdauer dieses Produkts :40,000 Stunden (EC-MOTOR mit Kugellagern), 30,000 Stunden (AC-MOTOR mit Kugellagern)
Die Lebensdauer des Lagersystems wird maßgeblich durch die thermische Belastung der Lager bestimmt. Für den Großteil unserer Produkte verwenden wir wartungsfreie Kugellager, die in jeder Einbaulage verbaut werden können. Alternativ können Gleitlager eingesetzt werden, wie in den produktspezifischen Datenblättern beschrieben.
Als Richtwert (abhängig von den Rahmenbedingungen) beträgt die Lebensdauer L10 der Kugellager bei einer Umgebungstemperatur von 40,000 °C ca. 40 Betriebsstunden. Gerne erstellen wir Ihnen eine Lebensdauerberechnung auf Basis Ihrer spezifischen Einsatzbedingungen.
Die Lüfteranschlussarten variieren je nach Spannung und Betriebsbedingungen (z. B. Anforderungen an die Drehzahlregelung). Zeichnen Sie ein Anschlussdiagramm basierend auf der verwendeten Lüfterkonfiguration. Die folgende Abbildung zeigt zwei gängige Anschlussarten für EC-Radialventilatormotoren als Referenz. Spezifische Projektanforderungen können Sie mit unseren Vertriebsingenieuren besprechen.
Der Radialluftspalt zwischen Einströmdüse und Laufraddeckplatte beeinflusst die Luftleistung und den Wirkungsgrad des Radialventilators.
Auswirkungen des Installationsraums: Bei der Montage unseres Produkts in einer rechteckigen Box kann die Luftleistung reduziert sein.
dh=Hydraulikdurchmesser
Formel: dh=2xB xH/(B + H)
B = Breite der Box
H = Höhe der Box
D= Außendurchmesser des Lüfters
Luftstrombestimmung für Einlassringe mit Druckmessumformer:
Bei der Differenzdruckmethode wird der statische Druck vor dem Einlassring mit dem statischen Druck im Einlassring verglichen. Aus dem Differenzdruck (zwischen den statischen Drücken) kann der Luftstrom gemäß der folgenden Gleichung berechnet werden:
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