Flux d'air uniforme et à faible-bruit pour
conceptions d'équipements compacts

Ventilateurs à flux croisés OEM pour convecteurs de chauffage, rideaux d'air, réfrigération, refroidissement électronique, air
purificateurs et systèmes industriels minces. Configurez les solutions AC, DC et EC autour
votre enveloppe spatiale, votre objectif de flux d'air, votre chute de pression, votre limite de bruit et votre méthode de contrôle.

AC/DC/CE Types de moteurs
4,200m³/h Débit d'air maximum
12-100Pa Pression
Inférieur ou égal à 1 200 mm Longueur
50 000 heures Durée de vie-(max)
70% Économie d'énergie (CE)
19dBA Bruit (min.)

VENTILATEUR À FLUX CROISÉ :
le guide complet des types, spécifications et applications

 

Tout ce que les ingénieurs et les équipes d'approvisionnement doivent savoir sur les ventilateurs à flux croisés (ventilateurs tangentiels) -, depuis les principes de fonctionnement et les spécifications clés jusqu'à la sélection spécifique à l'application-.

Réponse rapide
Ventilateur à flux transversal
ventilateur tangentiel/transversal
turbine cylindrique à flux d'air perpendiculaire
Flux d'air laminaire uniforme
large couverture de points de vente
CVC, rideaux d'air, purificateurs d'air et refroidissement des appareils électroniques
50,000h
Bille-Durée de vie des roulements
70%
Économies d'énergie du moteur EC
< 19dB
Plancher antibruit haut de gamme
1 200 mm
Longueur maximale de la turbine
DÉFINITION

QU'EST-CE QUE UN
VENTILATEUR À FLUX CROISÉ ?

Contactez-nous

Un ventilateur à flux transversal, également appelé ventilateur tangentiel, ventilateur transversal ou ventilateur à flux transversal, est un type de ventilateur caractérisé par sa longue turbine cylindrique équipée de plusieurs pales incurvées vers l'avant. Contrairement aux ventilateurs axiaux (qui déplacent l'air parallèlement à l'arbre) ou aux ventilateurs centrifuges (qui rejettent l'air radialement vers l'extérieur), le ventilateur à flux transversal aspire l'air d'un côté de la roue et l'expulse du côté opposé -, le tout dans le même plan et perpendiculairement à l'axe de rotation.

Vue de côté, la turbine ressemble à une roue de hamster allongée ou à un moulinet de tondeuse à gazon manuelle. Cette géométrie permet au ventilateur de générer un flux d'air large, épais et uniforme sur toute la longueur de sa sortie -, une caractéristique qu'aucun autre type de ventilateur ne peut reproduire dans un format mince.

Concrètement :Si vous devez pousser une feuille d'air constante à travers une ouverture longue et étroite - comme la bouche d'aération d'un climatiseur de type split-, une porte à rideau d'air ou un -panneau chauffant plat -, le ventilateur à flux transversal est particulièrement adapté pour effectuer le travail de manière silencieuse et efficace.

AC Cross Flow Fan

Ventilateur à flux transversal AC

Ventilateurs tangentiels CA à coût-stable pour les appareils alimentés sur secteur-, les équipements de chauffage, de réfrigération et les systèmes OEM-à volume élevé.

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

Le fonctionnement standard de 230 V/50 Hz simplifie l'intégration électrique. Les options de pôles ombragés- ou de moteur PSC prennent en charge un fonctionnement fiable à vitesse fixe-. La vitesse peut être adaptée par une tension réduite ou par plusieurs prises d'enroulement.

Diamètres nominaux de roue disponibles
30 40 43 45 48 50 60 65 80 90 100 110 120 150 Personnalisé
DC Cross Flow Fan

Ventilateur à flux transversal CC

Ventilateurs à flux croisés basse tension-pour un contrôle précis, un faible bruit et des systèmes de refroidissement CVC ou électroniques compacts.

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

Les versions 12 V et 24 V CC conviennent aux équipements OEM pilotés par le contrôle-. Les moteurs CC sans balais utilisent une technologie d'entraînement triphasé pour un fonctionnement efficace et silencieux. La vitesse peut être contrôlée par des signaux 0-10 V DC ou PWM.

Diamètres nominaux de roue disponibles
25 30 40 43 45 48 60 65 80 90 100 110 120 Personnalisé
EC Cross Flow Fan

Ventilateur à flux transversal EC

Souffleurs tangentiels EC à haut-efficacité pour les équipements à vitesse variable-qui nécessitent toujours une entrée secteur directe.

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

L'entrée 230 V 50/60 Hz supprime le besoin d'une alimentation CC séparée. Les moteurs EC combinent une efficacité élevée avec un contrôle précis de la vitesse. Le contrôle peut être géré via des signaux 0-10 V CC ou PWM.

Diamètres nominaux de roue disponibles
60 65 80 90 100 110 120 150 Personnalisé

SÉLECTIONNER PAR MOTEUR ET MÉTHODE DE CONTRÔLE,
PAS SEULEMENT PAR FORME

 

Le fait de regrouper les options AC, DC et EC sur la même page réduit les-va-et-vient-et transforme les vagues demandes de prix en demandes d'ingénierie : tension, débit d'air, méthode de contrôle et contraintes d'application.

Ventilateur à flux transversal AC

Coût-stable pour les équipements-à volume élevé

Les alimentations typiques incluent 230 V/50 Hz et 120 V/60 Hz. Les ventilateurs AC à flux transversal conviennent aux équipements de cuisine commerciale, au refroidissement des fours et aux produits alimentés par le secteur. L'adaptation de base de la vitesse peut être gérée via des prises d'enroulement ou un contrôle de tension.

Ventilateur à flux transversal DC/BLDC

Contrôle basse-tension avec réglage précis de la vitesse

Les alimentations typiques incluent 12 V et 24 V CC. Les ventilateurs à flux transversal DC et BLDC s'adaptent aux commandes CVC, aux interfaces BMS, aux armoires, aux tests de charge thermique-des centres de données et aux équipements ayant des objectifs de bruit stricts.

Souffleur tangentiel EC

Haute efficacité et contrôle au niveau du système-

Les surpresseurs tangentiels EC sont adaptés aux applications d'économie d'énergie, de-économie d'énergie, de-vitesse variable et de-contre-pression-plus élevée. Les options peuvent inclure 0-10 V, PWM, sortie tachymétrique ou contrôle intégré pour simplifier le système dans son ensemble.

Les ventilateurs à flux croisés occupent un créneau unique et largement irremplaçable : un flux d'air uniforme, laminaire et étendu-à partir d'un emballage fin et allongé. Utilisez cette matrice de décision pour confirmer rapidement votre choix :

Besoin d’un flux d’air uniforme sur une longue sortie ?
√ Ventilateur à flux transversal
Besoin d'un fonctionnement silencieux Inférieur ou égal à 35 dBA ?
√ Ventilateur à flux transversal DC ou EC
Besoin d'une conformité énergétique EU ErP ou EnergyStar ?
√ Ventilateur à flux transversal EC
Need static pressure >0,4 dans H2O ?
⚠ Pensez au ventilateur centrifuge
Besoin d’un débit d’air maximal au moindre coût ?
→ Pensez au ventilateur axial

DONNÉES DE SÉLECTION À COLLECTER AVANT LE CITATION

 

Une liste de contrôle convertit mieux qu'un bouton de contact générique. Il montre aux ingénieurs que vous comprenez leurs contraintes et les aide à fournir des données utiles en un seul passage.

Cible de débit d'air

Airflow target

Débit d'air requis, pression statique admissible, distance de projection d'air, largeur de couverture et si le ventilateur souffle à travers un échangeur de chaleur ou un élément chauffant.

Enveloppe mécanique

Mechanical envelope

Diamètre de la turbine, longueur totale du ventilateur, longueur de sortie. limite de hauteur, trous de montage, protège-doigts, supports et angle du boîtier de flux d'air de 90 degrés/180 degrés.

Entrée électrique

Electrical input

230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, 12 V CC, 24 V CC, 230 V EC, 400 V ou exigences de tension personnalisées.

Méthode de contrôle

Control method

Vitesse fixe, prises d'enroulement, contrôle de tension, 0-10 V, PWM, sortie tachymétrique, thermostat ou contrôle du système basé sur un capteur.

Environnement opérationnel

Operating environment

Température normale, température élevée, humidité, graisse, réfrigération, vibrations mobiles, supports de charge thermique-, salles de transformateurs et contraintes similaires.

Exigences de fiabilité

Reliability requirements

Type de roulement, durée de vie cible, limite de bruit, besoins de certification, tests sur échantillons, tests de durée de vie accélérés et cohérence de la production.

Documents d'ingénierie

Engineering documents

Fiches techniques, dessins 2D. 3D CAO. schémas de câblage, notes d'installation, exemples de rapports de test, certifications et déclarations de conformité.

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS DE VENTILATEURS À FLUX CROISÉ

 

Parcourez la gamme de ventilateurs à flux croisés Blauberg par type de moteur, tension, débit d'air, pression, niveau sonore et
dimensions d'installation.

Aperçu du ventilateur à flux transversal

Les ventilateurs à flux transversal utilisent une turbine cylindrique à plusieurs-pales pour fournir un rideau d'air large et uniforme à une pression statique relativement faible. La structure plate est adaptée aux CVC compacts, aux appareils électroménagers, aux rideaux d'air, au refroidissement électronique et à d'autres espaces d'installation étroits.

APERÇU

Gamme de clés

  • débit d'air maximum jusqu'à 4 200 m³/h,
  • puissance maximale absorbée jusqu'à 330 W,
  • options à faible-bruit jusqu'à 10 dB(A).

CARACTÉRISTIQUES

  • Conception compacte :la structure compacte prend en charge les espaces d'installation limités.
  • Grande flexibilité :les tailles de roue et les spécifications du moteur peuvent être sélectionnées pour différentes applications.
  • Guidage aérien de haute-précision :la structure de sortie unique fournit un guidage d'air ciblé.
  • Fonctionnement fluide et faible bruit :la turbine multi-pales et le guidage précis du boîtier garantissent un fonctionnement silencieux.
  • Débit d'air élevé :l'air est distribué uniformément vers une large zone de sortie à une pression statique relativement faible.
  • Consommation économe en énergie :Les options de moteur EC réduisent la consommation d’électricité et les coûts d’exploitation.

AVANTAGES DU MOTEUR EC

  • Performances efficaces à n’importe quelle vitesse de rotation du ventilateur, y compris à très basse vitesse.
  • Faible émission de chaleur et dimensions compactes du moteur à rotor externe.
  • La vitesse maximale du ventilateur ne dépend pas de la fréquence du réseau.
  • Convient pour la connexion au réseau électrique 50 Hz et 60 Hz.
  • La demande en énergie est environ un tiers inférieure à celle des moteurs standards.
  • Prend en charge le paramétrage du PC, l'échange de données et le contrôle centralisé du ventilateur.

VENTILATEUR À FLUX CROISÉ EC

 

Nous présentons des données de base, notamment les modèles de ventilateurs à flux transversal EC, la tension, le débit d'air et la pression statique, ainsi que les courbes P-Q pour répondre précisément à vos besoins en ventilation. N'hésitez pas à nous contacter.

√

DONNÉES TECHNIQUES

VENTILATEUR À FLUX CROISÉ EC
Numéro de pièce. TensionV FréquenceHz ActuelA PouvoirW VitesseRPM Débit d'airm³/h Pression atmosphériquePennsylvanie BruitdB(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
√

PERFORMANCES AÉRIENNES

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VENTILATEUR À FLUX CROISÉ CC

 

Nous présentons des données de base, notamment les modèles de ventilateurs à flux croisés CC, la tension, le débit d'air et la pression statique, ainsi que les courbes P-Q pour répondre précisément à vos besoins en ventilation. N'hésitez pas à nous contacter.

√

DONNÉES TECHNIQUES

VENTILATEUR À FLUX CROISÉ CC
Numéro de pièce. TensionV FréquenceHz ActuelA PouvoirW VitesseRPM Débit d'airm³/h Pression atmosphériquePennsylvanie BruitdB(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
√

PERFORMANCES AÉRIENNES

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VENTILATEUR À FLUX CROISÉ AC

 

Nous présentons des données de base, notamment les modèles de ventilateurs à flux croisés AC, la tension, le débit d'air et la pression statique, ainsi que les courbes P-Q pour répondre précisément à vos besoins en ventilation. N'hésitez pas à nous contacter.

√

DONNÉES TECHNIQUES

VENTILATEUR À FLUX CROISÉ AC
Numéro de pièce. TensionV FréquenceHz ActuelA PouvoirW VitesseRPM Débit d'airm³/h Pression atmosphériquePennsylvanie BruitdB(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
√

PERFORMANCES AÉRIENNES

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COLLABORATION D'INGÉNIERIE DE
EXIGENCE DE PRODUCTION

 

Les projets de ventilateurs à flux transversal ne sont pas de simples achats de ventilateurs standard. Le bon fournisseur doit prendre en charge l’intégration des équipements depuis la première description des exigences jusqu’aux documents, aux tests d’échantillons, à la validation pilote et à une production de masse stable.

1

Exposé des exigences

Confirmez l'application, le débit d'air, la pression statique, la cible de bruit, les dimensions, la tension, la température et la demande annuelle.

2

Proposition et documents

Fournissez le modèle recommandé, la fiche technique, les fichiers 2D/3D, les notes de montage et la solution électrique.

3

Test d'échantillon

Le client teste le débit d'air, le bruit, l'échauffement, la logique de contrôle et l'espace d'assemblage dans l'équipement réel.

4

Validation pilote

Validez la nomenclature, les connecteurs, les supports, l'emballage, la durée de vie et la cohérence dans un petit lot de production.

5

Production de masse

Fournissez selon les prévisions et la cadence des commandes tout en améliorant continuellement les coûts, le bruit et les performances énergétiques.

SERVICES DE BASE PROVENANT D'UN-VENTILATEUR À FLUX CROISÉ
FABRICANT

 

Nous aidons les fabricants d'équipements à transformer leurs exigences en matière de débit d'air, d'espace, de bruit, de tension et de fiabilité en solutions de ventilateurs prêtes pour l'échantillonnage, l'approbation et la production répétée.

Sélection et personnalisation d'ingénierie

  • Examinez le débit d'air cible, la pression statique, l'espace d'installation, le chemin d'entrée et de sortie, la limite de bruit, la température, la tension et la méthode de contrôle.
  • Recommandez les options de moteur AC, DC ou EC, le diamètre et la longueur de la roue, le contrôle de vitesse, le sens de montage, les protections, les supports et les connecteurs.
  • Fournissez des fiches techniques, des dessins 2D, des CAO 3D, des schémas de câblage et des exemples de spécifications pour soutenir la conception du client-.
  • Prend en charge les longueurs personnalisées, le fonctionnement à haute -température, la résistance à l'humidité, le réglage à faible-bruit, la conception à longue-durée de vie et les configurations spécifiques à l'application-.

Échantillonnage, validation et approvisionnement stable

  • Créez des échantillons pour les contrôles d’ajustement, les tests de débit d’air et de bruit, les essais thermiques et la production pilote avant l’approbation finale.
  • Prend en charge les contrôles de performances, la validation de la fiabilité, les documents d'inspection entrants et les preuves de conformité si nécessaire.
  • Gérez l’outillage, la nomenclature, la cohérence du moteur et de la turbine, l’emballage, l’étiquetage et la traçabilité de la production pour réduire les variations des lots.
  • Fournir des commandes pilotes-à la-planification de la production de masse, une assistance au remplacement et un approvisionnement à long terme-pour les programmes d'équipement OEM.

COMMENT FONCTIONNE UN VENTILATEUR À FLUX CROISÉ ?

La caractéristique déterminante d'un ventilateur à flux transversal est que l'air passe à travers la turbine deux fois une fois en entrant par la face ouverte du rotor et de nouveau lorsqu'il sort par le côté opposé dans la volute de sortie (volute).

Voici le cheminement complet du flux d’air :

1

Prise d'air

L'air ambiant est aspiré à travers la grille d'entrée sur toute la longueur de la roue cylindrique - toute la longueur du rotor devient une entrée d'air active.

2

Premier passage de lame

Les pales incurvées vers l'avant en rotation accélèrent l'air radialement vers l'intérieur lorsqu'il traverse transversalement le rotor, gagnant ainsi en vitesse et en élan.

3

Formation de noyau de vortex

Un vortex excentrique stabilisateur se forme près de la langue de la volute, ancrant le modèle d'écoulement et maintenant une pression statique constante sur toute la largeur de sortie.

4

Deuxième passe de lame

L'air traverse la turbine une seconde fois, prenant une vitesse supplémentaire avant d'être dirigé vers la spirale de sortie.

5

Décharge laminaire

L'air sort par la grille de sortie sous la forme d'une feuille large, lisse et laminaire (faible-turbulence) - uniforme sur toute la longueur de la roue.

Cross Flow Fan Working Path
⚠ Pourquoi le flux laminaire est-il important ?
  • Un échange thermique plus homogène :Un flux d'air uniforme empêche les points chauds/froids sur les serpentins de l'évaporateur CVC et les éléments chauffants.
  • Bruit aérodynamique réduit :des couches d'air lisses et parallèles produisent beaucoup moins de bruit de turbulence qu'une décharge axiale rotationnelle.
  • Performances prévisibles du rideau d’air :feuille d'air continue et ininterrompue au niveau des portes avec une vitesse constante d'un bord à l'autre.

Configuration du moteur et des roulements

Le moteur d'entraînement est généralement monté à une extrémité de l'arbre du tambour, à l'extérieur du flux d'air, relié via un arbre de précision -. Ce placement externe du moteur réduit les contraintes thermiques sur les enroulements du moteur, simplifie l'entretien et empêche la chaleur du moteur de contaminer le flux d'air.

Paliers lisses

coût inférieur; adapté au montage horizontal dans les applications-à usage léger

Roulements à billes

évalué à 40 000-50,000+ heures ; adapté à toutes les orientations de montage et cycles de service continus

productcate-1186-531

SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES CLÉS

 

Le tableau suivant définit l'enveloppe de performances pour les trois principales catégories de taille. Demandez toujours des données de test au fabricant à votre point de fonctionnement réel (débit d'air + pression statique), et pas seulement les maximums d'air libre-.

PARAMÈTRE PetitInférieur ou égal à 80 mm Moyen80-120 millimètres Grand >120 millimètres
Tension (CC) 5V / 12V 12V / 24V 24V / 48V
Tension (CA) 110V/220V 110V/220V 110V/220V
Débit d'air maximum 10-40 PCM 40-120 PCM 120-200+CFM
Niveau de bruit 25-35 dB
30-42dB
35-50dB
Pression statique 0,05-0,15 en H₂O 0,10-0,25 poH₂O 0,15-0,35 en H₂O
Durée de vie (roulement à billes) 40 000 à 50 000 heures 40 000 à 50 000 heures 40 000 à 50 000 heures
Applications typiques Petit électroménager, électronique CVC, purificateurs d'air CVC commercial, rideaux d'air

Longueur de la turbine par rapport au débit d'air

L'une des libertés de conception les plus puissantes offertes par les ventilateurs à flux transversal est la longueur de la turbine personnalisable. Le débit d'air évolue à peu près linéairement avec la longueur de la turbine, permettant une adaptation précise de la largeur de sortie :

100-300 millimètres
 
 
 
 
 
 
 
 
Courte portée
Chauffages portables · Petit électronique · Appareils médicaux
300-600 millimètres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyenne portée
Unités intérieures AC · Réfrigérateurs · Purificateurs d'air
600-1,200+ mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longue portée
Rideaux d'air · Fours industriels · Grandes unités CVC

Références de performances sonores

NIVEAU DE BRUIT ADÉQUATION À L'ENVIRONNEMENT TYPE DE MOTEUR TYPIQUE
<30 dB Unités de climatisation résidentielles haut de gamme-de qualité médicale pour chambres à coucher EC/CC sans balais
30-40dB CVC résidentiel standard, bureaux, espaces de vie Condensateur DC/AC
40 à 50 dB Commercial, industrie légère, entrepôts Climatisation/poteau-ombragé
>50 dB Industrie lourde (isolation phonique requise) CA triphasé-

Rapport d'aspect, débit d'air et mise à l'échelle de la densité

La mesure qui distingue un ventilateur tangentiel est le rapport d'aspect élevé entre la longueur de la roue (L) et le diamètre extérieur (D). Des petits diamètres de 25-150 mm sont associés à des longueurs linéaires de 76 mm à plus de 1 200 mm : le débit volumétrique peut ainsi être doublé en allongeant L, sans augmentation de la vitesse de pointe, du diamètre ou du bruit localisé.

DÉBIT VOLUMÉTRIQUE IDÉAL
Q = Φ · D · L · u
Φ=coefficient de débit du boîtier · D=Ø extérieur · L=longueur active · u=vitesse de pointe
VITESSE DE POINTE
u = π · D · n / 60
n=vitesse de rotation (tr/min)

La génération de pression reste faible - généralement 12-100 Pa - et la pression statique est sensible à la densité ambiante (bien que la densité ne modifie pas le débit volumétrique) :

MISE À L'ÉCHELLE DE LA DENSITÉ
Δp2 = Δp1 · (ρ2 / ρ1)
Δp1à la densité de référence ρ1→ Δp prédit2à la densité cible ρ2
alert icon

Protocole d'étalonnage.Les repères sont validés sous air libre-arbre horizontal, 20-25 degrés, densité de référence ρ= 1.2 kg/m³, après un échauffement de 5 minutes.

PRINCIPALES APPLICATIONS DU VENTILATEUR À FLUX CROISÉ

 

La combinaison unique d'un flux d'air uniforme, d'un profil fin et d'une longueur évolutive fait des ventilateurs à flux transversal le composant de choix dans plusieurs secteurs-à volume élevé.

Heating Convectors
DEMANDE 01

Convecteurs de chauffage, radiateurs à pompe à chaleur et chauffage par tranchées

Les convecteurs de chauffage, les radiateurs à pompe à chaleur et les systèmes de chauffage par tranchée au sol utilisent de minces ventilateurs tangentiels pour déplacer l'air chaud uniformément le long des lignes de fenêtres et des longs canaux de plancher. Une longue couverture de décharge convient aux échangeurs de chaleur, tandis que la vitesse variable CC ou EC à faible bruit - améliore le confort et peut s'intégrer aux thermostats d'ambiance ou aux plates-formes BMS.

Chauffage des tranchées Radiateur de pompe à chaleur Contrôle GTC
Air Curtains
DEMANDE 02

Rideaux d'air

Les rideaux d'air au-dessus des portes de vente au détail nécessitent une longue lame d'air ininterrompue sur toute la largeur de la porte. Une seule turbine de ventilateur à flux transversal fonctionnant sur toute la portée produit la barrière continue requise - avec une vitesse constante d'un bord à l'autre à des vitesses de sortie typiques de 8 à 12 m/s.

Barrière de porte Sortie 8-12 m/s Moteur CE
Air Purifiers & Room Heaters
DEMANDE 03

Purificateurs d'air et radiateurs

Les purificateurs d'air de type tour-et les radiateurs à panneaux/en céramique utilisent des ventilateurs à flux transversal pour déplacer l'air à travers des filtres ou des éléments chauffants à partir d'un boîtier mince. La section transversale fine- permet des conceptions de tour élégantes qui seraient impossibles avec des ventilateurs centrifuges.

Conception de la tour Contrôle PWM Inférieur ou égal à 35 dB
Electronics, Data Center & Transformer Cooling
DEMANDE 04

Refroidissement de l'électronique, des centres de données et des transformateurs

Les imprimantes, les photocopieurs, les boîtiers de télécommunications, les équipements de rack, les bancs d'essai de charge thermique des centres de données-et les transformateurs secs bénéficient de la large décharge laminaire du flux croisé. Le flux d'air se propage sur les surfaces des circuits imprimés, les baies d'émulateur de serveur et les bobines de transformateur pour éviter les points chauds tout en prenant en charge les exigences personnalisées de tension, de vitesse du ventilateur et de sortie du chauffage-.

Refroidissement des PCB Chaleur-Test de charge Refroidissement du transformateur
Refrigeration, Food Equipment & Oven Control Cooling
DEMANDE 05

Réfrigération, équipement alimentaire et contrôle des fours

Les réfrigérateurs commerciaux, les cuisines commerciales, les équipements alimentaires, les commandes de fours domestiques et les équipements d'emballage s'appuient sur des ventilateurs à flux transversal pour faire circuler l'air uniformément à travers des canaux compacts. Les conceptions peuvent être adaptées aux températures élevées, à l'humidité, à la graisse, aux éléments chauffants, aux protections, aux connecteurs spéciaux et au refroidissement localisé dans les systèmes de production continue.

Équipement alimentaire Haute température Refroidissement des emballages
Medical Equipment & Lasers
DEMANDE 06

Équipement médical et lasers

Les ventilateurs, les réchauffeurs de patients et les équipements d'imagerie diagnostique nécessitent un flux d'air quasiment-silencieux, contrôlé avec précision et sans contamination-. Les ventilateurs à flux transversal sont également utilisés dans les lasers excimer (photolithographie à semi-conducteurs) où des taux de circulation de gaz élevés avec une uniformité précise sont essentiels à la stabilité de la puissance du laser.

Qualité médicale Lasers Excimer Moteur CE

VENTILATEUR À FLUX CROISÉ VS. AXIAL CONTRE. CENTRIFUGE

 

Comprendre comment les ventilateurs à flux transversal se comparent aux autres principaux types de ventilateurs est essentiel pour une application correcte.
sélection. Chaque type excelle dans un régime de fonctionnement distinct.

Ventilateur à flux transversal

RECOMMANDÉ
Cross Flow Fan
  • Direction du flux d'airTransversal / Perpendiculaire
  • Modèle de fluxFeuille laminaire uniforme
  • Plage de pressionFaible-Moyen
  • Niveau de bruitFaible
  • Facteur de formeMince, allongé
  • Contrôle de vitesseExcellent (PWM/0-10 V)
  • Meilleure utilisationFlux d'air-uniforme sur une zone étendue

Ventilateur axial

RECOMMANDÉ
Axial Fan
  • Direction du flux d'airParallèle à l'axe
  • Modèle de fluxRotationnel/Turbulent
  • Plage de pressionFaible
  • Niveau de bruitMoyen
  • Facteur de formeCompacte, Circulaire
  • Contrôle de vitesseBien
  • Meilleure utilisationGrand volume, espace ouvert

Ventilateur centrifuge

RECOMMANDÉ
Centrifugal Fan
  • Direction du flux d'airRadialement vers l'extérieur (90 %)
  • Modèle de fluxJet à grande-vitesse
  • Plage de pressionMoyen-Élevé
  • Niveau de bruitMoyen-Élevé
  • Facteur de formeBoîtier rond et encombrant
  • Contrôle de vitesseBien
  • Meilleure utilisationSystèmes canalisés haute pression

AC VS. DC VS. VENTILATEUR À FLUX CROISÉ EC

 

Le type de moteur est la décision de spécification la plus importante en termes d'efficacité énergétique, de performances sonores,
et la durée de vie. Voici une comparaison directe.

MOTEUR AC

Ventilateur à flux transversal AC

  • Circuit simple, aucun contrôleur nécessaire
  • Coût unitaire le plus bas
  • Fonctionnement direct sur secteur (110V-240V)
  • Vitesse fixe (contrôle limité)
  • Bruit plus élevé à pleine vitesse
  • Faible efficacité de charge partielle-
DC SANS BALAIS

Ventilateur à flux transversal CC

  • Contrôle de vitesse complet PWM/0-10 V
  • Faible bruit à toutes les vitesses
  • Compatible 12 V/24 V/48 V CC.
  • Compatible batterie et VE
  • Nécessite une alimentation CC
  • Coût unitaire plus élevé par rapport au courant alternatif
MOTEUR CE

Ventilateur à flux transversal EC

  • Entrée secteur AC, efficacité du moteur DC
  • Vitesse entièrement variable (0-100%)
  • Compatible BACnet/Modbus/0-10V
  • Conforme ErP/EnergyStar
  • Durée de vie la plus longue (50,000+ heures)
  • Coût unitaire le plus élevé
⚠ RECOMMANDATION DE CONCEPTION POUR 2025
  • Pour toutes les nouvelles conceptions de produits,Les ventilateurs à flux transversal DC ou EC sont fortement recommandésà moins que des contraintes de coûts strictes ne fassent du courant alternatif la seule option.
  • Les fans d'EC récupèrent leur prime de coût dans les2-3 ansde fonctionnement continu grâce aux seules économies d'énergie dans les applications commerciales de CVC.
  • Le fonctionnement à vitesse variable-étend également considérablement la durée de vie des roulements en réduisant le régime moyen sur les cycles de service typiques.

Fil-à-efficacité et normes de l'air

 

Étant donné que l'air traverse deux fois la rangée de pales incurvées vers l'avant, les pertes internes sont intrinsèquement doublées et le vortex excentrique extrait en permanence de l'énergie cinétique. L'efficacité totale du fil-à-air est le produit de trois sous-efficacités :

FIL TOTAL-À-EFFICACITÉ DE L'AIR
ηtotal = ηaéro × ηmoteur × ηélectronique
Conversion aérodynamique × moteur × entraînement-électronique

Les anciens variateurs de pôles ombragés CA plafonnaient l'efficacité totale à 12 - 25 % ; Les moteurs modernes à rotor externe EC-l'élèvent à 45-55 %, avec une courbe de puissance plate et prévisible qui culmine au genou de la courbe de pression statique.

productcate-929-511

Conformité réglementaire

Écoconception/ErP UE (2009/125/CE)
Seuils d'efficacité minimaux pour les ventilateurs de ventilation 125 W-500 kW ; Les concepts EC premium dépassent largement les objectifs.
AMCA 210 et 208 (Amérique du Nord)
Dispositions de tests certifiés ; L'AMCA 208 définit l'indice d'énergie du ventilateur (FEI) pour l'ensemble du groupe de ventilateurs-entraînement-en fonction de la conception.
ASHRAE 90.1.
Nécessite une technologie de moteur-à haut rendement dans l'équipement CVC intégré.

Coût du cycle de vie et retour sur investissement de la mise à niveau EC

 

Les achats B2B doivent donner la priorité au coût total de possession plutôt qu’au coût d’investissement. Un ventilateur à induction de bas niveau-est moins cher à l'achat mais plus coûteux à faire fonctionner ; les modèles de retour sur investissement de mise à niveau EC directement :

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ANNUELLE
Économie de = heures x (PCA - PCE) x Cénergie
Heures=de durée d'exécution annuelle. P= consommation électrique (kW).C= coût des services publics par kWh
CONFIGURATION AC TRADITIONNELLE
Moteur à induction à-glissement élevé
 
Tirage fixe continu
 
Coût total de possession élevé sur le cycle de vie
CONFIGURATION EC AVANCÉE
Moteur PWM EC intégré
 
Contrôle de vitesse variable
 
Faible coût total de possession sur le cycle de vie
>60k
Temps moyen entre pannes (MTBF) HRS
glacière
en cours d'exécution
= plus longtemps
durée de vie du roulement

Comment sélectionner le bon ventilateur à flux transversal

 

Suivez ce processus systématique en 7 étapes pour spécifier le ventilateur à flux transversal approprié pour votre application. Travail
à travers chaque étape dans l'ordre - sauter des étapes est la principale cause des problèmes de performances sur le terrain.

1

Définissez les exigences de votre candidature

Identifiez le cas d'utilisation principal : CVC, rideau d'air, refroidissement électronique, appareil ou processus industriel. Chaque catégorie a établi des normes de débit d'air et de bruit qui réduisent immédiatement la plage de spécifications.

2

Mesurer l'espace disponible

Enregistrez la longueur, la largeur (profondeur) et la hauteur maximales de l'enveloppe de l'installation. La longueur de la turbine à flux transversal peut généralement être personnalisée ; les diamètres de roue courants vont de 50 mm à 140 mm pour le courant continu, jusqu'à 150 mm et plus pour le courant alternatif.

3

Calculer le débit d'air requis

Utilisez la charge thermique du système pour calculer le CFM minimum requis. Pour les applications de refroidissement :

CFM requis = Charge thermique (BTU/h) ÷ (1,08 x △T)

Ajoutez une marge de sécurité de 20 % avant de sélectionner. Sélectionnez les ventilateurs pour qu'ils fonctionnent à un débit inférieur ou égal à 80 % du débit d'air maximum nominal pour une fiabilité et un bruit optimaux.

4

Évaluer la pression statique du système

Estimez la chute de pression sur tous les composants en aval (filtres, grilles, échangeurs de chaleur, conduits). Les ventilateurs à flux transversal sont optimisés pour une pression statique faible à moyenne (généralement jusqu'à 0,3-0,4 po H).

Sélectionnez le type de moteur

  • CA :le coût est le principal facteur, vitesse variable non requise
  • C.C 12 V/24 V :systèmes sur batterie/portables, appareils grand public, sensibles au bruit-
  • C.C 24 V/48 V :Ventilation de cabine de VE, bus industriels à courant continu
  • CE :CVC commercial, projets certifiés verts-, fonctionnement continu à haut rendement-

Spécifier la limite de bruit

Établissez le SPL maximum acceptable à 1 mètre de distance. Demandez au fabricant des données sur le bruit à votre point de fonctionnement réel, et pas seulement à l'air libre maximum :

  • Résidentiel/Médical :Inférieur ou égal à 35 dB(A)
  • Bureau/Commercial :Inférieur ou égal à 40 dB(A)
  • Industriel léger :Inférieur ou égal à 50 dB(A)

Confirmer les exigences environnementales et de certification

  • Indice IP :IP44 (résistant aux éclaboussures-) ou IP54 (poussière + éclaboussures) pour les environnements humides/poussiéreux
  • Température:Standard Inférieur ou égal à +70 Degré ; versions à haute-température jusqu'à +105 degré ou au-delà
  • Certifications :CE, UL, RoHS, REACH selon les réglementations du marché cible
  • Palier:Roulements à billes obligatoires pour un montage non-horizontal ou des cycles de service prolongés

INSTALLATION, INTÉGRATION & TENDANCES

 

ALIGNEMENT D'ARBRE ET ROULEMENTS

Un montage horizontal sur une plaque de base stable est idéal ; les orientations verticales nécessitent des roulements à billes doubles-étanches (et non des manchons) pour supporter la poussée axiale.

ÉVITER LA DÉVIATION DE L'ARBRE

Les roues longues peuvent s'affaisser sous l'effet des vibrations ou des changements thermiques. - ajoutez des supports d'isolation en élastomère entre le boîtier et le châssis.

ZONES DE DÉGAGEMENT

Gardez une limite claire d'au moins 1,5 x le diamètre extérieur de la roue à l'admission et à la décharge ; la restriction perturbe le vortex, augmentant le bruit et diminuant la pression.

Installation et entretien

  • La conception plate permet une installation dans des espaces étroits.
  • Les angles de sortie tels que 45 degrés, 90 degrés et 180 degrés peuvent correspondre à différents espaces d'installation.
  • L'installation horizontale ou verticale peut être sélectionnée pour différentes exigences de débit d'air.
  • La conception modulaire peut être étroitement intégrée à d’autres composants.
  • La turbine et le boîtier peuvent être nettoyés facilement pour réduire l'accumulation de poussière.
  • Les moteurs à rotor externe ou les conceptions divisées facilitent la maintenance et le remplacement.

Industries typiques

  • Appareils électroménagers :climatiseurs intérieurs, purificateurs d'air, déshumidificateurs, radiateurs.
  • Utilisations commerciales :rideaux d'air, armoires frigorifiques, systèmes de chauffage par le sol, systèmes de ventilation d'ascenseur.
  • Utilisations industrielles :refroidissement des équipements électroniques, industrie de l'imprimerie, industrie textile, équipement industriel de dépoussiérage et de nettoyage.
  • Transport:systèmes de climatisation automobile et transport ferroviaire.

Tendances technologiques

L'espacement asymétrique des lames réglé par CFD-répartit le bruit de passage des lames-dans un large spectre de bruit blanc-, tandis que les cartes de commande EC intègrent des micro-capteurs pour une maintenance prédictive via Modbus RTU. Les indices de serrage- EU Ecodesign sub-125 W et California Title 24- suppriment progressivement les modèles à induction à vitesse fixe au profit de configurations sans balais à vitesse variable.

FAQ sur les ventilateurs à flux transversal
pour les acheteurs et les OEM

A quoi sert un ventilateur à flux transversal ?

Quelle est la différence entre un ventilateur à flux transversal et un ventilateur axial ?

Combien de temps dure un ventilateur à flux transversal ?

Les ventilateurs à flux transversal peuvent-ils être utilisés avec le contrôle de vitesse PWM ?

Oui, les - ventilateurs à flux transversal CC et EC prennent en charge le contrôle de vitesse entièrement variable-via un signal PWM (généralement un rapport cyclique de 0-100 % sur une porteuse de 25 kHz) ou une tension analogique de 0-10 V. Cela permet un fonctionnement silencieux à basse vitesse-dans des conditions de charge partielle et une montée en puissance rapide lorsqu'un débit d'air maximal est requis. Les ventilateurs à flux croisés CA peuvent fonctionner à deux ou trois vitesses grâce à des enroulements taraudés, mais ne peuvent pas atteindre la plage de vitesse continue des types de moteurs CC/EC.

À quelle tension fonctionnent les ventilateurs à flux transversal ?

Les ventilateurs à flux transversal CC sont disponibles dans des configurations 12 V, 24 V et 48 V. Les ventilateurs à flux transversal CA fonctionnent sur secteur 110 V/120 V ou 220 V/240 V. Les ventilateurs à flux transversal EC acceptent une large tension d'entrée CA (généralement 100-277 V) et régulent en interne la tension de fonctionnement CC du moteur sans balais, ce qui les rend adaptés à un déploiement mondial sans modifications matérielles.

Quelle est la différence entre un ventilateur à flux transversal et un ventilateur à flux transversal ?

Les termes sont utilisés de manière interchangeable dans toute l'industrie. "Ventilateur à flux transversal", ventilateur à flux transversal, "ventilateur tangentiel" et "ventilateur transversal" font tous référence à la même conception de turbine cylindrique avec flux d'air transversal. Les préférences régionales varient. "Le ventilateur à flux transversal" est plus courant en Amérique du Nord, le "ventilateur tangentiel" dans la littérature technique européenne et "贯流风 (guanliu fengji)" dans les spécifications en langue chinoise -.

Les ventilateurs à flux transversal sont-ils économes en énergie ?

Les ventilateurs modernes à flux transversal EC et DC sans balais sont très économes en énergie. Les conceptions de moteurs EC peuvent réaliser jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux moteurs CA à pôles ombragés traditionnels, et sont jusqu'à 30 % plus efficaces que les anciennes conceptions de ventilateurs à flux transversal CA. Leur capacité de vitesse variable-signifie qu'ils consomment uniquement l'énergie nécessaire aux conditions de charge réelles du système plutôt que de fonctionner à pleine puissance en continu -, ce qui représente une économie significative dans les applications CVC qui fonctionnent à charge partielle pendant 80 à 90 % des heures annuelles.

Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs de ventilateurs à flux transversal les plus professionnels en Chine, caractérisé par des produits de qualité et un bon service. Soyez assuré d’acheter des ventilateurs à flux croisés personnalisés en vrac dans notre usine. Bienvenue à nous contacter pour un devis.

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