– qV – Przepływ powietrza [m3/h] lub [m3/s]
– psf – Ciśnienie statyczne [Pa]
– pg – Spadek ciśnienia na siatce [Pa]
– SFP – Moc właściwa wentylatora [W/(m3/s)]
– P – Pobór mocy [W]
– Parametry wyznaczone bez regulatora
– Charakterystyka wentylatora wyznaczona zgodnie z ISO 5801
– Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w wolnej przestrzeni w odległości 3 średnic od wentylatora, jednak nie mniej niż 1,5m.
Wentylator ścienny Compact HCFT/B, HCBT/B
Charakterystyka produktu
ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej.
Typowe zastosowania to:
∙ wentylacja hurtowni, magazynów, warsztatów,
∙ wentylacja lokali handlowych,
∙ wentylacja hal produkcyjnych, pomieszczeń hodowlanych,
∙ wentylacja garaży i budynków użyteczności publicznej, etc.
KONSTRUKCJA
∙ obudowa z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie kataforetyczne farbą podkładową oraz farbą poliestrową,
∙ wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (HCFT/
HCFB, HCGB/HCGT) lub z blachy aluminiowej (HCBT/HCBB), wyważany
dynamicznie wg ISO 1940,
∙ elementy złączne ze stali nierdzewnej,
∙ puszka przyłączeniowa,
∙ przepływ powietrza silnik -> wirnik (A),
∙ temperatura tłoczonego medium -40*C do +70*C, -40*C do +55*C (modele 4/710), -20*C do +40*C (modele Ø800, Ø900, Ø1000).
SILNIK ELEKTRYCZNY
∙ asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz, (HCGB, HCFB, HCBB),
∙ asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, (HCGT, HCFT,
HCBT),
∙ stopień ochrony IP65 (modele Ø800, Ø900, Ø1000 – IP55), klasa izolacji F,
∙ termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem (z wyjątkiem
modeli Ø800, Ø900, Ø1000),
∙ do regulacji napięciowej (z wyjątkiem dwubiegunowych oraz /4-630,
B/710, T/4-710, T/800, T/900 oraz T/1000),
∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).
Wymiary
Typ
|
A | B | C | ØD | ØE | F | ØG | J | K | L | M | |||||
/2 | /4 | /6 | /2 | /4 | /6 | HCFT | HCFB | |||||||||
250 | 315 | 260 | 220 | 254 | 10 | 122 | 294 | 59 | 53 | 12 | 40 | 65 | ||||
315 | 400 | 330 | 280 | 315 | 10 | 129 | 122 | 122 | 329 | 45 | 32 | 32 | 68 | 12 | 40 | 65 |
355 | 450 | 380 | 315 | 355 | 10 | 129 | 129 | 129 | 371 | 45 | 45 | 45 | 75 | 12 | 40 | 65 |
400 | 500 | 420 | 355 | 400 | 10 | 129 | 129 | 422 | 50.5 | 40.5 | 78 | 12 | 40 | 65 | ||
450 | 560 | 480 | 400 | 450 | 10 | 150 | 150 | 476 | 48 | 48 | 91 | 12 | 40 | 65 | ||
500 | 630 | 560 | 450 | 500 | 10 | 150 | 150 | 536 | 44.5 | 44.5 | 97 | 12 | 40 | 65 | ||
560 | 710 | 630 | 510 | 560 | 10 | 218.5 | 150 | 596 | 110.5 | 42 | 98.5 | 12 | 40 | 65 | ||
630 | 800 | 710 | 580 | 630 | 12 | 218.5 | 150 | 674 | 110.5 | 41 | 103 | 12 | 40 | 65 | ||
710 | 900 | 800 | 636 | 710 | 12 | 218.5 | 218.5 | 733 | 134 | 134 | 91.5 | 16.5 | 40 | 65 |
Typ
|
❑A | ❑B | ØD | J | ØG | C | ØF | ||||||
/4 | /6 | /4 | /6 | ||||||||||
L | H | L | H | L | H | L | H | ||||||
800 | 1000 | 800 | 800 | 92 | 926 | 345 | 380 | 310 | 345 | 181 | 203 | 162 | 181 |
900 | 1120 | 900 | 900 | 120 | 1060 | 392 | 439 | 350 | 392 | 203 | 280 | 181 | 203 |
1000 | 1250 | 1000 | 1000 | 110 | 1154 | 380 | 380 | 345 | 380 | 203 | 280 | 181 | 203 |
* kąt nachylenia łopatek: L – mały, H – duży
* X – bez osłony wlotu
Charakterystyki pracy
MC – Kategoria pomiarowa
EC – Kategoria sprawności
VSD – Regulacja prędkości
SR – Ilość biegów
η [%] – Sprawność
N – Współczynnik sprawności
[kW] – Pobór mocy
[m3/h] – Wydajność
[Pa] – Ciśnienie statyczne
[RPM] – Prędkość obrotowa
Dane akustyczne
Typ |
63
|
125
|
250
|
500
|
1000
|
2000
|
4000
|
8000 |
LwA
|
HCGB/2-315 | 50 | 61 | 68 | 70 | 72 | 69 | 64 | 58 | 77 |
HCGT/2-315 | 55 | 66 | 73 | 75 | 77 | 74 | 69 | 63 | 82 |
HCGB/2-355 | 55 | 66 | 73 | 75 | 77 | 74 | 69 | 63 | 82 |
HCGT/2-355 | 55 | 70 | 69 | 77 | 82 | 78 | 73 | 66 | 85 |
/4-250/H | 31 | 45 | 52 | 57 | 58 | 57 | 52 | 44 | 63 |
/4-315/H | 42 | 53 | 60 | 62 | 64 | 61 | 56 | 50 | 69 |
/4-355/H | 43 | 58 | 57 | 65 | 70 | 66 | 61 | 54 | 73 |
/4-400/H | 48 | 61 | 62 | 68 | 73 | 69 | 66 | 57 | 76 |
/4-450/H | 46 | 65 | 62 | 68 | 75 | 74 | 69 | 62 | 79 |
/4-500/H | 49 | 68 | 68 | 74 | 78 | 76 | 72 | 65 | 82 |
/4-560/H | 57 | 70 | 74 | 78 | 80 | 78 | 74 | 67 | 85 |
/4-630/H | 57 | 72 | 76 | 81 | 85 | 82 | 79 | 72 | 89 |
/4-710/H | 58 | 75 | 83 | 85 | 87 | 85 | 81 | 72 | 92 |
/4-800/L | 58 | 77 | 87 | 93 | 93 | 89 | 83 | 76 | 97 |
/4-800/H | 64 | 83 | 93 | 99 | 99 | 95 | 89 | 82 | 103 |
/4-900/L | 59 | 81 | 91 | 97 | 98 | 94 | 88 | 80 | 102 |
/4-900/H | 64 | 86 | 96 | 102 | 103 | 99 | 93 | 85 | 107 |
/4-1000/L | 62 | 85 | 95 | 101 | 102 | 98 | 93 | 84 | 106 |
/4-1000/H | 69 | 92 | 102 | 107 | 109 | 105 | 100 | 90 | 113 |
/6-315/H | 32 | 43 | 50 | 52 | 54 | 51 | 46 | 40 | 59 |
/6-355/H | 32 | 47 | 46 | 54 | 59 | 55 | 50 | 43 | 62 |
/6-400/H | 37 | 50 | 51 | 57 | 62 | 58 | 55 | 46 | 65 |
/6-450/H | 35 | 54 | 51 | 57 | 64 | 63 | 58 | 51 | 68 |
/6-500/H | 38 | 57 | 57 | 63 | 67 | 65 | 61 | 54 | 71 |
/6-560/H | 46 | 59 | 63 | 67 | 69 | 67 | 63 | 56 | 74 |
/6-630/H | 46 | 61 | 65 | 70 | 74 | 71 | 68 | 61 | 78 |
/6-710/H | 49 | 66 | 74 | 76 | 78 | 76 | 72 | 63 | 83 |
/6-800/L | 52 | 71 | 81 | 87 | 87 | 83 | 77 | 70 | 91 |
/6-800/H | 54 | 73 | 83 | 89 | 89 | 85 | 79 | 72 | 93 |
/6-900/L | 51 | 73 | 83 | 89 | 90 | 86 | 80 | 72 | 94 |
/6-900/H | 55 | 77 | 87 | 93 | 94 | 90 | 84 | 76 | 98 |
/6-1000/L | 56 | 78 | 89 | 94 | 96 | 92 | 86 | 77 | 100 |
/6-1000/H | 60 | 83 | 93 | 99 | 100 | 96 | 91 | 82 | 104 |
Specyfikacja techniczna
Nazwa | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCGB/2-315/L | 230 | 2690 | 336 | 1.5 | 3150 | 220 | 7 | -40 | 70 |
HCGB/2-355/J | 230 | 2730 | 392 | 1.7 | 3550 | 230 | 8 | -40 | 70 |
HCFB/4-250/H | 230 | 1380 | 77 | 0.3 | 1090 | 42 | 5 | -40 | 70 |
HCFB/4-315/H | 230 | 1340 | 125 | 0.6 | 2220 | 65 | 7 | -40 | 70 |
HCFB/4-355/H | 230 | 1415 | 168 | 0.7 | 3470 | 85 | 8 | -40 | 70 |
HCFB/4-400/H | 230 | 1420 | 271 | 1.2 | 4920 | 105 | 9 | -40 | 70 |
HCFB/4-450/H | 230 | 1380 | 471 | 2 | 6830 | 140 | 13 | -40 | 70 |
HCFB/4-500/H | 230 | 1400 | 671 | 2.9 | 9140 | 150 | 16 | -40 | 70 |
HCFB/4-560/H | 230 | 1410 | 1102 | 4.7 | 12980 | 190 | 22 | -40 | 70 |
HCFB/4-630/H | 230 | 1380 | 1573 | 7.1 | 17230 | 200 | 25 | -40 | 70 |
HCFB/6-315/H | 230 | 990 | 80 | 0.4 | 1620 | 32 | 7 | -40 | 70 |
HCFB/6-355/H | 230 | 920 | 81 | 0.4 | 2250 | 33 | 8 | -40 | 70 |
HCFB/6-400/H | 230 | 885 | 100 | 0.4 | 2980 | 36 | 9 | -40 | 70 |
HCFB/6-450/H | 230 | 920 | 103 | 0.7 | 3510 | 60 | 13 | -40 | 70 |
HCFB/6-500/H | 230 | 920 | 224 | 1 | 6030 | 70 | 16 | -40 | 70 |
HCFB/6-560/H | 230 | 905 | 321 | 1.3 | 8180 | 78 | 22 | -40 | 70 |
HCFB/6-630/H | 230 | 915 | 469 | 2 | 11000 | 90 | 25 | -40 | 70 |
HCGT/2-315/L | 400 | 2630 | 461 | 1.4 | 3790 | 260 | 7 | -40 | 70 |
HCGT/2-355/I | 400 | 2570 | 497 | 1.4 | 4490 | 225 | 8 | -40 | 70 |
HCFT/4-250/H | 400 | 1365 | 73 | 0.2 | 1110 | 44 | 5 | -40 | 70 |
HCFT/4-315/H | 400 | 1340 | 124 | 0.3 | 2170 | 63 | 7 | -40 | 70 |
HCFT/4-355/H | 400 | 1385 | 171 | 0.5 | 3550 | 90 | 8 | -40 | 70 |
HCFT/4-400/H | 400 | 1370 | 250 | 0.6 | 4790 | 98 | 9 | -40 | 70 |
HCFT/4-450/H | 400 | 1380 | 449 | 0.8 | 6640 | 130 | 13 | -40 | 70 |
HCFT/4-500/H | 400 | 1460 | 767 | 2 | 9750 | 170 | 16 | -40 | 70 |
HCFT/4-560/H | 400 | 1390 | 1051 | 2.2 | 12500 | 180 | 22 | -40 | 70 |
HCFT/4-630/H | 400 | 1425 | 1582 | 2.9 | 17900 | 220 | 25 | -40 | 70 |
HCFT/4-710/H | 400 | 1375 | 2413 | 4.3 | 22140 | 265 | 27 | -40 | 70 |
HCFT/4-800/L-X-1.5 | 400 | 1420 | 2308 | 3.8 | 22780 | 390 | 37 | -20 | 40 |
HCFT/4-800/H-X-3 | 400 | 1450 | 4344 | 7.2 | 33410 | 450 | 52 | -20 | 40 |
HCFT/4-900/L-X-3 | 400 | 1460 | 3845 | 6.5 | 25550 | 440 | 94 | -20 | 40 |
HCFT/4-900/H-X-5.5 | 400 | 1460 | 7090 | 12.3 | 45550 | 420 | 110 | -20 | 40 |
HCFT/4-1000/L-X-3 | 400 | 1440 | 5098 | 8.2 | 38800 | 490 | 67 | -20 | 40 |
HCFT/4-1000/H-X-5.5 | 400 | 1450 | 8053 | 13.5 | 47370 | 520 | 95 | -20 | 40 |
HCFT/6-355/H | 400 | 925 | 83 | 0.2 | 2260 | 34 | 8 | -40 | 70 |
HCFT/6-400/H | 400 | 880 | 107 | 0.3 | 3070 | 37 | 9 | -40 | 70 |
HCFT/6-450/H | 400 | 910 | 146 | 0.3 | 4440 | 60 | 13 | -40 | 70 |
HCFT/6-500/H | 400 | 920 | 240 | 0.6 | 6350 | 75 | 16 | -40 | 70 |
HCFT/6-560/H | 400 | 925 | 337 | 0.7 | 8320 | 79 | 22 | -40 | 70 |
HCFT/6-630/H | 400 | 920 | 534 | 1.2 | 11400 | 92 | 25 | -40 | 70 |
HCFT/6-710/H | 400 | 955 | 888 | 2.6 | 16260 | 125 | 27 | -40 | 70 |
HCFT/6-800/L-X-0.55 | 400 | 940 | 1042 | 2 | 18310 | 175 | 31 | -20 | 40 |
HCFT/6-800/H-X-0.75 | 400 | 945 | 1160 | 2.2 | 19960 | 188 | 36 | -20 | 40 |
HCFT/6-900/L-X-1.1 | 400 | 965 | 1266 | 2.7 | 23160 | 190 | 86 | -20 | 40 |
HCFT/6-900/H-X-1.5 | 400 | 955 | 2202 | 4.1 | 31720 | 162 | 93 | -20 | 40 |
HCFT/6-1000/L-X-1.1 | 400 | 940 | 1749 | 3.3 | 28970 | 220 | 54 | -20 | 40 |
HCFT/6-1000/H-X-1.5 | 400 | 945 | 2627 | 4.7 | 37980 | 220 | 62 | -20 | 40 |
HCBB/4-250/H | 230 | 1325 | 84 | 0.4 | 1130 | 42 | 5 | -40 | 70 |
HCBB/4-315/H | 230 | 1235 | 124 | 0.7 | 2220 | 60 | 7 | -40 | 70 |
HCBB/4-355/H | 230 | 1385 | 193 | 0.9 | 3590 | 98 | 8 | -40 | 70 |
HCBB/4-400/H | 230 | 1360 | 315 | 1.5 | 4830 | 115 | 9 | -40 | 70 |
HCBB/4-450/H | 230 | 1410 | 626 | 2.8 | 7180 | 170 | 13 | -40 | 70 |
HCBB/4-500/H | 230 | 1370 | 762 | 3.3 | 8850 | 180 | 16 | -40 | 70 |
HCBB/4-560/H | 230 | 1390 | 1433 | 6.5 | 7200 | 170 | 22 | -40 | 70 |
HCBB/4-630/H | 230 | 1360 | 1879 | 8.3 | 16720 | 250 | 25 | -40 | 70 |
HCBB/6-355/H | 230 | 900 | 84 | 0.4 | 2230 | 35 | 8 | -40 | 70 |
HCBB/6-400/H | 230 | 845 | 112 | 0.5 | 3010 | 37 | 9 | -40 | 70 |
HCBB/6-450/H | 230 | 935 | 191 | 0.8 | 4400 | 80 | 13 | -40 | 70 |
HCBB/6-500/H | 230 | 915 | 244 | 1.1 | 5620 | 75 | 16 | -40 | 70 |
HCBB/6-560/H | 230 | 930 | 449 | 1.9 | 8950 | 102 | 22 | -40 | 70 |
HCBB/6-630/H | 230 | 915 | 588 | 2.9 | 10950 | 115 | 25 | -40 | 70 |
HCBT/4-250/H | 400 | 1330 | 81 | 0.2 | 1120 | 38 | 5 | -40 | 70 |
HCBT/4-315/H | 400 | 1330 | 125 | 0.3 | 2380 | 70 | 7 | -40 | 70 |
HCBT/4-355/H | 400 | 1380 | 181 | 0.5 | 3530 | 98 | 8 | -40 | 70 |
HCBT/4-400/H | 400 | 1340 | 283 | 0.7 | 5020 | 115 | 9 | -40 | 70 |
HCBT/4-450/H | 400 | 1350 | 547 | 1 | 6800 | 175 | 13 | -40 | 70 |
HCBT/4-500/H | 400 | 1390 | 809 | 1.6 | 9140 | 170 | 16 | -40 | 70 |
HCBT/4-560/H | 400 | 1390 | 1287 | 2.3 | 12950 | 210 | 22 | -40 | 70 |
HCBT/4-630/H | 400 | 1385 | 1736 | 3.1 | 16840 | 240 | 25 | -40 | 70 |
HCBT/4-710/H | 400 | 1350 | 2554 | 4.4 | 22400 | 275 | 27 | -40 | 70 |
HCBT/4-800/L-X-1.5 | 400 | 1410 | 2632 | 4.2 | 23290 | 450 | 37 | -20 | 40 |
HCBT/4-800/H-X-3 | 400 | 1440 | 4595 | 7.4 | 33100 | 480 | 52 | -20 | 40 |
HCBT/4-900/L-X-3 | 400 | 1450 | 3909 | 6.9 | 34270 | 480 | 96 | -20 | 40 |
HCBT/4-900/H-X-5.5 | 400 | 1455 | 7893 | 13.4 | 46270 | 500 | 112 | -20 | 40 |
HCBT/4-1000/L-X-3 | 400 | 1415 | 5048 | 8.2 | 39910 | 540 | 67 | -20 | 40 |
HCBT/4-1000/H-X-5.5 | 400 | 1440 | 9227 | 15.1 | 49200 | 580 | 95 | -20 | 40 |
HCBT/6-355/H | 400 | 900 | 91 | 0.2 | 2270 | 37 | 8 | -40 | 70 |
HCBT/6-400/H | 400 | 840 | 120 | 0.3 | 3050 | 40 | 9 | -40 | 70 |
HCBT/6-450/H | 400 | 925 | 198 | 0.5 | 4620 | 72 | 13 | -40 | 70 |
HCBT/6-500/H | 400 | 905 | 282 | 0.6 | 6190 | 92 | 16 | -40 | 70 |
HCBT/6-560/H | 400 | 895 | 401 | 0.8 | 8650 | 88 | 22 | -40 | 70 |
HCBT/6-630/H | 400 | 910 | 596 | 1.3 | 10950 | 108 | 25 | -40 | 70 |
HCBT/6-710/H | 400 | 950 | 953 | 2.7 | 15350 | 138 | 27 | -40 | 70 |
HCBT/6-800/L-X-0.55 | 400 | 940 | 1025 | 1.9 | 17600 | 200 | 31 | -20 | 40 |
HCBT/6-800/H-X-0.75 | 400 | 935 | 1309 | 2.4 | 20630 | 205 | 36 | -20 | 40 |
HCBT/6-900/L-X-1.1 | 400 | 960 | 1341 | 2.8 | 23700 | 220 | 54 | -20 | 40 |
HCBT/6-900/H-X-1.5 | 400 | 955 | 2289 | 4.2 | 32300 | 210 | 95 | -20 | 40 |
HCBT/6-1000/L-X-1.1 | 400 | 940 | 1855 | 3.4 | 28810 | 235 | 56 | -20 | 40 |
HCBT/6-1000/H-X-1.5 | 400 | 940 | 2392 | 4.4 | 34300 | 240 | 62 | -20 | 40 |
Opis szczegółowy
Wentylator Osiowy Ścienny Compact HCFT-B
Wentylatory ścienne HCFT/B i HCBT/B to urządzenia przeznaczone do wentylacji pomieszczeń, zapewniające efektywną wymianę powietrza. Stosowane do odciągów w pomieszczeniach o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, pomieszczeń hodowlanych. Znajdują także zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych. Wentylatory mogą pracować w temperaturze – 40°C do + 70°C (modele Ø800 – Ø1000 zakres temperatury -20°C do +40°C).
Compact HCFT/B:
– Przeznaczenie: Głównie do wyciągów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, sanitarnych oraz w miejscach o średnim poziomie wilgotności
– Konstrukcja: Kompaktowy, montowany na ścianie
– Cechy: Cichy, energooszczędny silnik, łatwy montaż i konserwacja
– Warianty: Dostępne w różnych rozmiarach i wydajnościach, zależnie od potrzeb wentylacyjnych pomieszczenia
Compact HCBT/B:
– Przeznaczenie: Podobnie jak HCFT/B, przeznaczony do wyciągu powietrza z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, a także w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki i kuchnie
– Konstrukcja: Także kompaktowy, montowany na ścianie
– Cechy: Wysoka wydajność, niska emisja hałasu, energooszczędność, łatwy w montażu i obsłudze
– Warianty: Różne rozmiary i moc, dostosowane do wymagań konkretnego pomieszczenia
Wspólne cechy:
– Materiał: Zazwyczaj wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na korozję
– Design: Nowoczesny i dyskretny wygląd, który łatwo komponuje się z wnętrzem pomieszczenia
– Sterowanie: Mogą być wyposażone w różne opcje sterowania, w tym manualne, automatyczne (czujniki wilgotności, czasowe)
Zastosowanie:
– Pomieszczenia mieszkalne: Kuchnie, łazienki, salony, sypialnie
– Pomieszczenia biurowe: Małe biura, sale konferencyjne
– Pomieszczenia sanitarno-higieniczne: Toalety, łazienki w budynkach użyteczności publicznej
Wentylator Osiowy Ścienny Compact HCFT-B – Konstrukcja
Obudowa
– Materiał: Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego (często ABS), które jest odporne na korozję, uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci
– Konstrukcja: Kompaktowa, co ułatwia montaż na ścianie i integrację z wnętrzem pomieszczenia. Obudowa zazwyczaj ma prosty, nowoczesny design, aby nie rzucać się w oczy
– Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, zabezpieczona kataforetycznie oraz wykończona farbą poliestrową
Materiał:
– Tworzywo sztuczne (np. ABS): Powinno być wytrzymałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję. ABS jest często wybierany ze względu na swoje właściwości, takie jak twardość, sztywność i odporność na uderzenia
– Metal (opcjonalnie): W niektórych modelach mogą być stosowane elementy metalowe (np. stal nierdzewna) dla dodatkowej wytrzymałości, szczególnie w miejscach narażonych na większe obciążenia mechaniczne
Odporność na czynniki zewnętrzne:
– Wilgoć: Obudowa powinna być odporna na działanie wilgoci, szczególnie w przypadku wentylatorów montowanych w łazienkach i kuchniach. Uszczelnienia i powłoki zabezpieczające są kluczowe
– Pył i kurz: Obudowa powinna zapobiegać wnikaniu pyłu i kurzu do wnętrza urządzenia, co przedłuża żywotność silnika oraz innych komponentów
Konstrukcja:
– Kompaktowy design: Obudowa powinna być kompaktowa, aby umożliwić łatwy montaż na ścianie i dyskretne wkomponowanie w wystrój wnętrza
– Estetyka: Nowoczesny i minimalistyczny wygląd, który nie rzuca się w oczy, często w neutralnych kolorach, takich jak biały lub szary
– Otwory montażowe: Muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający stabilne i bezpieczne przymocowanie wentylatora do ściany
Bezpieczeństwo:
– Kratka ochronna: Powinna być integralną częścią obudowy, chroniąc przed przypadkowym dotknięciem wirnika. Kratka musi być wytrzymała, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania
– Ochrona przed przeciążeniem: Obudowa powinna umożliwiać odpowiedni nawiew silnika, zapobiegając jego przegrzaniu. Dodatkowe zabezpieczenia termiczne mogą być wbudowane, aby chronić przed przeciążeniem
Łatwość konserwacji:
– Łatwość demontażu: Obudowa powinna być zaprojektowana tak, aby umożliwiać łatwy dostęp do wewnętrznych części wentylatora w celu konserwacji i czyszczenia
– Powierzchnia łatwa do czyszczenia: Materiał obudowy powinien być gładki i łatwy do utrzymania w czystości
Dodatkowe cechy:
– Otwory wentylacyjne: Powinny być umieszczone strategicznie, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza przez urządzenie
– Dostęp do sterowania: Jeśli wentylator ma wbudowane sterowniki lub czujniki, obudowa powinna umożliwiać łatwy dostęp do tych funkcji, np. przez panel sterowania umieszczony na zewnętrznej stronie obudowy
Silnik
– Typ: Energooszczędny silnik elektryczny, często indukcyjny, który zapewnia cichą pracę i niskie zużycie energii
– Chłodzenie: Wbudowany system chłodzenia silnika, który zapobiega przegrzewaniu się urządzenia i przedłuża jego żywotność
– Łożyska: Wysokiej jakości łożyska kulkowe lub ślizgowe, które zapewniają długą żywotność i cichą pracę
Typ silnika:
– Asynchroniczny (indukcyjny): Silniki indukcyjne są powszechnie stosowane w wentylatorach ze względu na ich prostą konstrukcję, niezawodność i cichą pracę
– Silniki z magnesami trwałymi (EC): Elektronicznie komutowane silniki (EC) są bardziej energooszczędne i ciche, ale mogą być droższe
Cechy silnika:
– Energooszczędność: Silnik powinien mieć niski pobór mocy, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko
– Cicha praca: Wentylatory z cichymi silnikami (poziom hałasu poniżej 35 dB) są bardziej komfortowe dla użytkowników, zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
– Długa żywotność: Wysokiej jakości łożyska kulkowe lub ślizgowe, które są smarowane na cały okres eksploatacji, zapewniają długą żywotność silnika i jego niezawodną pracę
– Zabezpieczenie termiczne: Silnik powinien być wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które wyłączy go w przypadku zbyt wysokiej temperatury, chroniąc przed uszkodzeniami
Moc silnika:
– Dopasowana do wydajności: Moc silnika powinna być odpowiednio dobrana do wielkości wentylatora i wymagań wentylacyjnych. Dla standardowych wentylatorów ściennych moc może wynosić od kilku do kilkudziesięciu watów, zależnie od modelu i przepływu powietrza
Regulacja prędkości:
– Wielobiegowy: Możliwość regulacji prędkości obrotowej pozwala dostosować wydajność wentylatora do aktualnych potrzeb. Wentylatory mogą mieć kilka ustawień prędkości lub płynną regulację
– Sterowanie elektroniczne: W przypadku silników EC, elektroniczne sterowanie prędkością pozwala na precyzyjne dostosowanie wydajności przy jednoczesnym zachowaniu energooszczędności
Odporność na czynniki zewnętrzne:
– Wilgoć i pył: Silnik powinien być zabezpieczony przed wilgocią i pyłem, co jest szczególnie ważne w łazienkach i kuchniach. Uszczelnienia i specjalne powłoki ochronne są niezbędne
Łatwość serwisowania:
– Prosty dostęp: Silnik powinien być łatwo dostępny w celu ewentualnej konserwacji lub naprawy. Konstrukcja wentylatora powinna umożliwiać łatwy demontaż obudowy
– Minimalna konserwacja: Silnik powinien być zaprojektowany tak, aby wymagał minimalnej konserwacji, np. dzięki zastosowaniu łożysk smarowanych na cały okres eksploatacji
Wirnik
– Konstrukcja: Aerodynamicznie zaprojektowany wirnik, który zwiększa efektywność przepływu powietrza przy jednoczesnym minimalizowaniu hałasu
– Materiał: Lekki, ale wytrzymały materiał (np. tworzywo sztuczne lub metal), odporny na działanie czynników zewnętrznych
– Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (HCFT/HCFB) lub aluminiowe (HCBT/HCBB), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940
Materiał:
– Tworzywo sztuczne: Lekki, ale wytrzymały materiał, odporny na korozję i działanie wilgoci. Często stosowany materiał to ABS
– Metal: W niektórych modelach stosuje się metalowe wirniki (np. z aluminium lub stali), które są bardziej wytrzymałe i mogą lepiej przewodzić ciepło, ale są cięższe
Konstrukcja:
– Aerodynamiczny kształt: Łopatki wirnika powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający maksymalną efektywność przepływu powietrza przy minimalnym oporze. Zoptymalizowany kształt łopatek redukuje hałas i zwiększa wydajność
– Ilość i kąt nachylenia łopatek: Odpowiednia liczba łopatek i ich kąt nachylenia wpływają na przepływ powietrza i poziom hałasu. Zwykle stosuje się od 3 do 7 łopatek, odpowiednio nachylonych, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza
Wyważenie:
– Dynamiczne wyważenie: Wirnik powinien być dynamicznie wyważony, aby minimalizować wibracje i hałas podczas pracy. Niewyważony wirnik może prowadzić do nadmiernego zużycia łożysk i innych komponentów wentylatora
Rozmiar:
– Dopasowany do obudowy: Wirnik powinien być odpowiednio dobrany do rozmiaru obudowy wentylatora, aby zapewnić efektywny przepływ powietrza. Zbyt mały lub zbyt duży wirnik może negatywnie wpływać na wydajność i poziom hałasu
Łożyska:
– Wysokiej jakości łożyska: Wirnik powinien być osadzony na wysokiej jakości łożyskach kulkowych lub ślizgowych, które zapewniają cichą pracę i długą żywotność. Łożyska smarowane na cały okres eksploatacji są preferowane, ponieważ wymagają minimalnej konserwacji
Dodatkowe cechy:
– Odporność na warunki zewnętrzne: Wirnik powinien być odporny na wilgoć, pył i inne czynniki środowiskowe, szczególnie jeśli wentylator jest używany w łazienkach lub kuchniach
– Łatwość konserwacji: Konstrukcja wirnika powinna umożliwiać łatwy dostęp do czyszczenia i konserwacji, co przedłuża żywotność wentylatora
Kratka ochronna
– Funkcja: Chroni przed przypadkowym dotknięciem wirnika, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
– Materiał: Zazwyczaj wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub metalu
Materiał:
– Tworzywo sztuczne: Powinna być wykonana z trwałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego (np. ABS). Materiał ten jest lekki, odporny na korozję i łatwy do utrzymania w czystości
– Metal: Opcjonalnie, kratka może być wykonana z metalu (np. stal nierdzewna lub aluminium), co zapewnia dodatkową wytrzymałość i trwałość, szczególnie w bardziej wymagających środowiskach
Konstrukcja:
– Wytrzymałość: Kratka musi być solidna i odporna na uderzenia, aby skutecznie chronić przed przypadkowym dotknięciem wirnika oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi
– Bezpieczeństwo: Otwory w kratce powinny być na tyle małe, aby zapobiec dostępowi palców lub innych przedmiotów do wirnika, ale jednocześnie na tyle duże, aby nie ograniczać przepływu powietrza
Design:
– Estetyka: Kratka powinna mieć nowoczesny i dyskretny design, który łatwo wkomponuje się w wystrój pomieszczenia. Często spotykane są neutralne kolory, takie jak biały, szary czy czarny
– Profil aerodynamiczny: Konstrukcja kratki powinna minimalizować opory powietrza, aby nie wpływać negatywnie na wydajność wentyla
Montaż i demontaż:
– Łatwość montażu: Kratka powinna być łatwa do zamontowania i zdemontowania, co umożliwia szybki dostęp do wnętrza wentylatora w celu czyszczenia lub konserwacji
– Stabilność: Powinna być solidnie zamocowana, aby nie drgała ani nie przesuwała się podczas pracy wentylatora, co mogłoby powodować hałas lub zmniejszać efektywność wyciągu
Dodatkowe cechy:
– Odporność na czynniki zewnętrzne: Kratka powinna być odporna na działanie wilgoci, pyłu i innych czynników środowiskowych, szczególnie w przypadku wentylatorów stosowanych w łazienkach i kuchniach
– Łatwość czyszczenia: Powierzchnia kratki powinna być gładka i łatwa do czyszczenia, aby umożliwić utrzymanie jej w czystości oraz zapewnić higieniczne warunki użytkowania
System montażu:
– Uchwyt: Solidne uchwyty montażowe, które umożliwiają łatwe i stabilne przymocowanie wentylatora do ściany
– Elementy montażowe: Śruby, kołki i inne akcesoria montażowe dostarczane w zestawie
Dodatkowe funkcje
– Sterowanie: Możliwość podłączenia do zewnętrznych sterowników, takich jak czujniki wilgotności, przełączniki czasowe lub automatyczne systemy sterowania
– Regulacja: Niektóre modele mogą mieć możliwość regulacji prędkości obrotowej silnika, co pozwala dostosować wydajność wyciągu do aktualnych potrzeb
Czujnik wilgotności:
– Automatyczne sterowanie: Czujnik wilgotności (higrostat) automatycznie włącza i wyłącza wentylator w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu, co jest szczególnie przydatne w łazienkach, a także kuchniach
– Regulacja poziomu wilgotności: Możliwość ustawienia progu wilgotności, przy którym wentylator ma się włączać
Timer:
– Opóźnienie wyłączenia: Timer pozwala na ustawienie czasu, przez jaki wentylator będzie pracował po wyłączeniu światła lub zakończeniu użytkowania pomieszczenia, co zapewnia odpowiedni nawiew
– Programowalny czas pracy: Możliwość ustawienia określonych godzin pracy wentylatora w ciągu dnia
Czujnik ruchu:
– Automatyczne włączanie: Czujnik ruchu (PIR) włącza wentylator, gdy wykryje ruch w pomieszczeniu, i wyłącza go po określonym czasie braku aktywności
Regulacja prędkości:
– Wielobiegowy silnik: Możliwość wyboru różnych prędkości obrotowych wentylatora w zależności od potrzeb
– Płynna regulacja: Elektroniczna regulacja prędkości umożliwiająca precyzyjne dostosowanie wydajności wentylatora
Tryb cichy:
– Niski poziom hałasu: Tryb pracy na niższych obrotach, który minimalizuje hałas, co jest idealne do pomieszczeń, gdzie ważny jest komfort akustyczny, takich jak sypialnie
Rewersyjna praca:
– Zmiana kierunku przepływu powietrza: Funkcja zmiany kierunku obrotów wirnika, co pozwala na nawiewanie powietrza z zewnątrz lub jego wyciąganie na zewnątrz
Zdalne sterowanie:
– Pilot zdalnego sterowania: Umożliwia zdalne włączanie, wyłączanie i regulację ustawień wentylatora bez konieczności podchodzenia do urządzenia
– Aplikacja mobilna: Sterowanie wentylatorem za pomocą aplikacji na smartfonie, co pozwala na łatwe zarządzanie wentylacją z dowolnego miejsca
Wskaźnik pracy:
– Dioda LED: Wskaźnik pracy, który informuje, kiedy wentylator jest włączony, oraz pokazuje aktualne ustawienia (np. prędkość obrotów, aktywne czujniki)
Filtry powietrza:
– Filtry antybakteryjne i przeciwpyłowe: Dodatkowe filtry, które oczyszczają powietrze, usuwając z niego kurz, alergeny
Tryb nocny:
– Praca na minimalnych obrotach: Funkcja, która automatycznie obniża prędkość obrotową wentylatora podczas nocy, aby zapewnić ciszę i minimalne zużycie energii
Wskaźnik konserwacji:
– Alarm konserwacji: Wskaźnik, który informuje o konieczności przeprowadzenia konserwacji lub wymiany filtrów
Łatwość integracji z systemem inteligentnego domu:
– Kompatybilność z systemami Smart Home: Możliwość integracji wentylatora z systemami inteligentnego domu, co pozwala na jego automatyczne sterowanie w ramach całego systemu zarządzania budynkiem
Wybierając wentylator osiowy ścienny HCFT/B lub HCBT/B, warto zwrócić uwagę na powyższe dodatkowe funkcje, które mogą znacząco poprawić komfort użytkowania i efektywność wyciągu. Funkcje takie jak czujnik wilgotności, timer, czujnik ruchu, regulacja prędkości, tryb cichy, zdalne sterowanie, filtry powietrza, tryb nocny, wskaźnik konserwacji oraz kompatybilność z systemami inteligentnego domu sprawiają, że wentylator staje się bardziej wszechstronny, a także dostosowany do różnych potrzeb użytkowników.
Zabezpieczenia:
– Ochrona przed przeciążeniem: Wbudowane zabezpieczenia termiczne, które chronią silnik przed uszkodzeniem w wyniku przegrzania
– Ochrona przed kurzem i wilgocią: Uszczelnienia i specjalne powłoki, które zabezpieczają wewnętrzne komponenty wentylatora
Design:
– Estetyka: Nowoczesny i minimalistyczny wygląd, który łatwo wkomponowuje się w różne style wnętrz
– Kolorystyka: Najczęściej neutralne kolory, takie jak biały, które pasują do większości pomieszczeń
Konstrukcja wentylatorów HCFT/B i HCBT/B jest przemyślana tak, aby zapewniać efektywną pracę, łatwość montażu i konserwacji, a także estetyczny wygląd, który nie zaburza aranżacji wnętrza. Dobór odpowiedniego wentylatora ściennego, takiego jak HCFT/B lub HCBT/B, wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Oto kroki, które pomogą w podjęciu właściwej decyzji:
Określenie potrzeb wentylacyjnych
– Wielkość pomieszczenia: Oblicz objętość pomieszczenia (długość x szerokość x wysokość). To pozwoli określić, ile powietrza trzeba wymieniać
– Rodzaj pomieszczenia: Kuchnia, łazienka, biuro, sypialnia itp. Pomieszczenia o wyższej wilgotności, takie jak łazienki i kuchnie, wymagają bardziej wydajnych wentylatorów
- Określenie rodzaju pomieszczenia
- Obliczenie kubatury pomieszczenia
- Normy wentylacyjne
- Wymagana ilość powietrza (CFM lub m³/h)
- Uwzględnienie dodatkowych czynników
- Wybór odpowiedniego wentylatora
Określenie potrzeb wentylacyjnych zaczyna się od obliczenia kubatury pomieszczenia i zastosowania odpowiedniej liczby wymian powietrza na godzinę (ACH) zgodnie z rodzajem pomieszczenia oraz jego użytkowaniem. Następnie oblicza się wymaganą ilość powietrza w m³/h lub CFM, uwzględniając dodatkowe czynniki, takie jak liczba osób, źródła zanieczyszczeń i lokalne przepisy. Na tej podstawie można wybrać odpowiedni wentylator, który spełni wszystkie wymagania.
Wymagana wydajność (przepływ powietrza)
– Wydatek powietrza: Określa się go w metrach sześciennych na godzinę (m³/h). Zazwyczaj zaleca się, aby wentylator był w stanie wymienić powietrze w pomieszczeniu 8-10 razy na godzinę w łazienkach i kuchniach oraz 5-6 razy na godzinę w innych pomieszczeniach
– Przykład: Dla łazienki o objętości 20 m³ potrzebny będzie wentylator o wydajności około 200 m³/h (20 m³ x 10 = 200 m³/h)
Aby określić wymagania wydajności wentylatora:
- Oblicz kubaturę pomieszczenia
- Zidentyfikuj zalecaną liczbę wymian powietrza na godzinę (ACH) dla danego typu pomieszczenia
- Oblicz wymaganą ilość powietrza (m³/h lub CFM)
- Uwzględnij dodatkowe czynniki, takie jak liczba osób, źródła zanieczyszczeń, izolacja budynku i lokalne przepisy
- Wybierz wentylator o odpowiedniej wydajności, poziomie hałasu i dodatkowych funkcjach, aby zapewnić optymalną pracę
Poziom hałasu
– Głośność: Mierzona w decybelach (dB). Dla pomieszczeń mieszkalnych zaleca się wybór cichych wentylatorów (poniżej 35 dB), aby nie zakłócały komfortu użytkowników
Zalecane poziomy hałasu
Pomieszczenia mieszkalne (sypialnie, salony, pokoje dziecięce):
– Poziom hałasu: 25-30 dB(A)
– Wentylatory w tych pomieszczeniach powinny być jak najcichsze, aby nie zakłócały snu ani codziennego relaksu
Łazienki i toalety:
– Poziom hałasu: 30-35 dB(A)
– Wentylatory łazienkowe mogą być nieco głośniejsze, ale nadal powinny być na tyle ciche, aby nie przeszkadzać podczas korzystania z łazienki
Kuchnie:
– Poziom hałasu: 35-45 dB(A)
– W kuchniach, gdzie często występuje dodatkowy hałas z urządzeń kuchennych, wentylatory mogą być nieco głośniejsze, ale nadal komfortowe podczas pracy
Biura i pomieszczenia komercyjne:
– Poziom hałasu: 35-45 dB(A)
– W biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych istotne jest, aby hałas wentylatora nie zakłócał pracy ani rozmów
Pomieszczenia przemysłowe:
– Poziom hałasu: 45-60 dB(A)
– W miejscach, gdzie hałas z innych maszyn i urządzeń jest normą, wentylatory mogą być głośniejsze, ale nadal powinny spełniać normy hałasu dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników
Czynniki wpływające na poziom hałasu
– Wielkość i konstrukcja wentylatora: Większe wentylatory i te z bardziej wydajnymi silnikami mogą generować więcej hałasu
– Prędkość obrotowa: Wentylatory działające na wyższych prędkościach generują więcej hałasu
– Konstrukcja łopatek: Aerodynamiczne łopatki mogą zmniejszyć hałas poprzez optymalizację przepływu powietrza
– Wibracje: Dobre wyważenie wirnika i zastosowanie amortyzatorów wibracji może znacząco zmniejszyć hałas
Wybór wentylatora z odpowiednim poziomem hałasu
– Specyfikacja dostawcy: Zawsze sprawdzaj specyfikację dostawcy dotyczącą poziomu hałasu (dB(A)) dla różnych prędkości obrotowych wentylatora
– Tryb cichy: Niektóre wentylatory oferują tryby ciche, które zmniejszają prędkość obrotową w celu obniżenia hałasu
– Testy i recenzje: Czytaj recenzje i testy użytkowników, które mogą dostarczyć rzeczywistych informacji o poziomie hałasu podczas normalnego użytkowania
Przykłady i porady
– Sypialnie: Wybierz wentylator o poziomie hałasu nie przekraczającym 30 dB(A). Modele z trybem nocnym lub funkcją redukcji hałasu są idealne
– Łazienki: Wybierz model o poziomie hałasu około 30-35 dB(A), z czujnikiem wilgotności i timerem, aby zapewnić optymalną pracę bez nadmiernego hałasu
– Kuchnie: Wybierz model o poziomie hałasu 35-45 dB(A) z możliwością regulacji prędkości, aby dostosować pracę do intensywności gotowania
– Biura: Modele o poziomie hałasu do 45 dB(A) są odpowiednie, szczególnie te z funkcją automatycznego dostosowania prędkości w zależności od potrzeb
Dostosowanie poziomu hałasu wentylatora do specyfiki pomieszczenia jest niezwykle ważne dla komfortu użytkowania. Wentylatory do pomieszczeń mieszkalnych powinny być jak najcichsze, natomiast w pomieszczeniach przemysłowych dopuszczalny jest wyższy poziom hałasu. Zawsze należy sprawdzać specyfikacje dostawcy oraz recenzje użytkowników, aby wybrać wentylator, który zapewni optymalną wydajność przy akceptowalnym poziomie hałasu.
Zużycie energii
– Energooszczędność: Wybór wentylatora z energooszczędnym silnikiem pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji i jest bardziej ekologiczny
Czynniki wpływające na zużycie energii:
Moc silnika: Moc wentylatora mierzona jest w watach (W). Im większa moc, tym większe zużycie energii, ale także większa wydajność wyciągu
Prędkość obrotowa: Wentylatory z regulowaną prędkością obrotową pozwalają na dostosowanie zużycia energii do bieżących potrzeb. Niższe prędkości zużywają mniej energii
Czas pracy: Im dłużej wentylator pracuje, tym większe jest zużycie energii. Timery i czujniki mogą pomóc w optymalizacji czasu pracy
Efektywność energetyczna: Modele energooszczędne mogą zapewniać wysoką wydajność przy niższym zużyciu energii dzięki nowoczesnym technologiom silników i konstrukcji łopatek
Typowe zużycie energii:
– Małe wentylatory domowe: Zużycie energii w zakresie 5-25 W
– Wentylatory łazienkowe: Zużycie energii w zakresie 8-30 W
– Większe wentylatory kuchenne i biurowe: Zużycie energii w zakresie 20-50 W
– Przemysłowe wentylatory ścienne: Zużycie energii w zakresie 50-200 W lub więcej, zależnie od modelu i mocy
Wybór energooszczędnego wentylatora:
Wybór odpowiedniej mocy: Wybierz wentylator o mocy odpowiedniej do rozmiaru i rodzaju pomieszczenia, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii
Regulacja prędkości: Modele z regulacją prędkości pozwalają na dostosowanie wydajności i zużycia energii do bieżących potrzeb
Czujniki i timery: Czujniki wilgotności, ruchu i timery mogą automatycznie kontrolować czas pracy wentylatora, zmniejszając zużycie energii
Silniki o wysokiej efektywności: Wybieraj wentylatory z nowoczesnymi silnikami o wysokiej efektywności energetycznej
Certyfikaty i klasy energetyczne: Sprawdź, czy wentylator posiada certyfikaty energooszczędności (np. Energy Star) lub jest w wysokiej klasie energetycznej
Zużycie energii wentylatora zależy od jego mocy, prędkości obrotowej, czasu pracy i efektywności energetycznej. Aby wybrać energooszczędny wentylator, należy dobrać odpowiednią moc do rozmiaru i rodzaju pomieszczenia, korzystać z modeli z regulacją prędkości oraz wyposażonych w czujniki oraz timery. Obliczenia rocznego zużycia energii pozwalają na oszacowanie kosztów eksploatacji i porównanie różnych modeli. Warto również zwrócić uwagę na certyfikaty i klasy energetyczne, które świadczą o efektywności energetycznej urządzenia.
Dodatkowe funkcje
– Czujniki: Czujnik wilgotności, czujnik ruchu, timer itp. mogą automatycznie sterować pracą wentylatora, zwiększając jego efektywność i wygodę użytkowania
– Regulacja prędkości: Możliwość dostosowania prędkości obrotowej pozwala lepiej dostosować wydajność do aktualnych potrzeb
Regulacja prędkości
– Funkcjonalność: Pozwala dostosować intensywność wyciągu do aktualnych potrzeb, zmniejszając zużycie energii i poziom hałasu
– Korzyści: Umożliwia optymalne dostosowanie przepływu powietrza, co jest przydatne w różnych warunkach (np. w nocy mniejsza prędkość, w dzień większa)
Timer (zegar)
– Funkcjonalność: Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączania wentylatora w określonych godzinach
– Korzyści: Oszczędność energii i zwiększenie wygody użytkowania, szczególnie przy regularnych cyklach odciągowych (np. w łazienkach)
Czujniki wilgotności (higrostat)
– Funkcjonalność: Automatycznie włączają wentylator, gdy wilgotność w pomieszczeniu przekracza ustalony poziom
– Korzyści: Utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności, co zapobiega powstawaniu pleśni i zwiększa komfort, szczególnie w łazienkach i kuchniach
Czujniki ruchu
– Funkcjonalność: Automatycznie włączają wentylator, gdy wykryją obecność osób w pomieszczeniu
– Korzyści: Zwiększenie efektywności energetycznej i wygody użytkowania, szczególnie w pomieszczeniach, gdzie wentylacja jest potrzebna tylko podczas użytkowania (np. toalety)
Tryb cichy (nocny)
– Funkcjonalność: Redukuje prędkość obrotową wentylatora i poziom hałasu w nocy
– Korzyści: Zwiększa komfort snu i odpoczynku, szczególnie w sypialniach oraz pokojach dziecięcych
Pilot zdalnego sterowania
– Funkcjonalność: Umożliwia zdalne sterowanie funkcjami wentylatora (włączanie, wyłączanie, regulacja prędkości, ustawienia timera)
– Korzyści: Zwiększenie wygody użytkowania, szczególnie w większych pomieszczeniach
Funkcja rewersu (zmiana kierunku przepływu powietrza)
– Funkcjonalność: Pozwala na zmianę kierunku obrotów wentylatora, umożliwiając przepływ powietrza na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia
– Korzyści: Zwiększa wszechstronność wyciągu, umożliwiając skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i dostarczanie świeżego powietrza
Automatyczna żaluzja
– Funkcjonalność: Automatycznie otwiera się i zamyka, chroniąc przed przeciągami i kurzem, gdy wentylator nie jest używany
– Korzyści: Utrzymuje czystość i komfort w pomieszczeniu, zapobiegając niechcianemu przepływowi powietrza oraz zanieczyszczeniom
Funkcja odsysania powietrza (wyciągowa)
– Funkcjonalność: Skutecznie usuwa zużyte powietrze z pomieszczenia, szczególnie przydatna w łazienkach i kuchniach
– Korzyści: Utrzymuje świeżość powietrza, eliminując zapachy i nadmiar wilgoci
Funkcja monitorowania jakości powietrza
– Funkcjonalność: Czujniki wykrywające poziom CO2, VOCs (lotnych związków organicznych) i innych zanieczyszczeń, automatycznie regulują prędkość wentylatora
– Korzyści: Utrzymanie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego, co jest korzystne dla zdrowia mieszkańców
Energooszczędność
– Funkcjonalność: Nowoczesne silniki o wysokiej sprawności, np. silniki EC (electronically commutated)
– Korzyści: Redukcja zużycia energii i kosztów eksploatacji, dłuższa żywotność urządzenia
Dodatkowe funkcje wentylatora ściennego, takie jak regulacja prędkości, timery, czujniki wilgotności, ruchu, tryb cichy, pilot zdalnego sterowania, funkcja rewersu, automatyczna żaluzja, funkcja odsysania powietrza, monitorowanie jakości powietrza oraz energooszczędność, znacząco zwiększają jego efektywność, komfort użytkowania i dostosowanie do specyficznych potrzeb. Przy wyborze wentylatora warto zwrócić uwagę na te funkcje, aby zapewnić optymalne warunki odciągowe i oszczędności energii.
Warunki montażu:
– Lokalizacja montażu: Upewnij się, że miejsce, w którym chcesz zamontować wentylator, ma odpowiednią przestrzeń i dostęp do zasilania
– Średnica otworu: Dopasuj średnicę wentylatora do istniejącego otworu w ścianie lub przewidzianego miejsca montażu
Estetyka i design:
– Wygląd: Wybierz wentylator, który pasuje do stylu wnętrza. Nowoczesne wentylatory często mają minimalistyczny design, który łatwo komponuje się z różnymi aranżacjami
W swojej ofercie posiadamy wentylator asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz lub 400V 50Hz oraz jednofazowy 230V 50Hz. Stopień ochrony IP65 (modele Ø800, Ø900, Ø1000 – IP55), klasa izolacji F.