Gleichmäßiger, geräuscharmer Luftstrom für
kompakte Geräteausführungen

OEM-Querstromventilatoren für Heizkonvektoren, Luftschleier, Kühlung, Elektronikkühlung, Luft
Luftreiniger und schlanke Industriesysteme. Konfigurieren Sie AC-, DC- und EC-Lösungen
Ihre Raumhülle, das Luftstromziel, den Druckabfall, die Lärmgrenze und die Kontrollmethode.

AC/DC/EC Motortypen
4,200m³/h Maximaler Luftstrom
12–100 Pa Druck
Kleiner oder gleich 1.200 mm Länge
50.000 Stunden Lebensdauer-Spannung (max.)
70% Energieeinsparung (EC)
19dBA Lärm (Min.)

QUERSTRÖMUNGSLÜFTER:
Der vollständige Leitfaden zu Typen, Spezifikationen und Anwendungen

 

Alles, was Ingenieure und Beschaffungsteams über Querstromventilatoren (Tangentialventilatoren) wissen müssen - von Funktionsprinzipien und wichtigen Spezifikationen bis hin zur anwendungsspezifischen Auswahl-.

Schnelle Antwort
Querstromventilator
Tangential-/Querfächer
zylindrisches Laufrad mit senkrechtem Luftstrom
Gleichmäßiger laminarer Luftstrom
breite Steckdosenabdeckung
HVAC, Luftschleier, Luftreiniger und Elektronikkühlung
50,000h
Kugel-Lebensdauer des Lagers
70%
Energieeinsparungen durch EC-Motoren
< 19dB
Premium-Geräuschboden
1.200 mm
Maximale Laufradlänge
DEFINITION

WAS IST A
Querstromventilator?

Kontaktieren Sie uns

Ein Querstromventilator – auch Tangentialventilator, Querventilator oder Querstromgebläse genannt – ist ein Ventilatortyp, der sich durch sein langes, zylindrisches Laufrad auszeichnet, das mit mehreren vorwärts gekrümmten Schaufeln ausgestattet ist. Im Gegensatz zu Axialventilatoren (die Luft parallel zur Welle bewegen) oder Radialventilatoren (die Luft radial nach außen ausstoßen) saugt der Querstromventilator Luft von einer Seite des Laufrads an und stößt sie von der gegenüberliegenden Seite - aus, alles innerhalb derselben Ebene und senkrecht zur Rotationsachse.

Von der Seite betrachtet ähnelt das Laufrad einem länglichen Hamsterrad oder einer manuellen Rasenmäherspule. Diese Geometrie ermöglicht es dem Lüfter, einen breiten, fetten und gleichmäßigen Luftstrom über die gesamte Länge seines Auslasses zu erzeugen - eine Eigenschaft, die kein anderer Lüftertyp in einem schlanken Formfaktor reproduzieren kann.

In der Praxis:Wenn Sie einen gleichmäßigen Luftstrom über eine lange, schmale Öffnung - wie die Lüftungsöffnung einer Split-{1}Klimaanlage, eine Luftschleiertür oder einen Flachheizkörper - schieben müssen, ist der Querstromventilator ideal geeignet, um diese Aufgabe leise und effizient zu erledigen.

AC Cross Flow Fan

AC-Querstromventilator

Kosten-stabile AC-Tangentialventilatoren für netzbetriebene-Geräte, Heizgeräte, Kühlanlagen und OEM-Systeme mit hohem-Volumen.

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

Der standardmäßige 230-V-/50-Hz-Betrieb sorgt für eine einfache elektrische Integration. Spaltpol- oder PSC-Motoroptionen unterstützen einen zuverlässigen Betrieb mit fester Drehzahl. Die Drehzahl kann durch reduzierte Spannung oder mehrere Wicklungsanzapfungen angepasst werden.

Verfügbare Nennlaufraddurchmesser
30 40 43 45 48 50 60 65 80 90 100 110 120 150 Maßgeschneidert
DC Cross Flow Fan

DC-Querstromventilator

Niederspannungs-Querstromventilatoren für präzise Steuerung, geringe Geräuschentwicklung und kompakte HVAC- oder Elektronikkühlsysteme.

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

12-V- und 24-V-DC-Versionen eignen sich für steuerungsgesteuerte OEM-Geräte. Bürstenlose Gleichstrommotoren nutzen die 3-Phasen-Antriebstechnologie für einen effizienten, leisen Betrieb. Die Geschwindigkeit kann über 0-10 V DC- oder PWM-Signale gesteuert werden.

Verfügbare Nennlaufraddurchmesser
25 30 40 43 45 48 60 65 80 90 100 110 120 Maßgeschneidert
EC Cross Flow Fan

EC-Querstromventilator

Hoch-effiziente EC-Tangentialgebläse für Geräte mit variabler-Geschwindigkeit, die dennoch eine direkte Wechselstrom-Netzeinspeisung benötigen.

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

Der 230-V-50/60-Hz-Eingang macht eine separate Gleichstromversorgung überflüssig. EC-Motoren kombinieren hohe Effizienz mit präziser Drehzahlregelung. Die Steuerung kann über 0-10-V-Gleichstrom- oder PWM-Signale erfolgen.

Verfügbare Nennlaufraddurchmesser
60 65 80 90 100 110 120 150 Maßgeschneidert

AUSWAHL NACH MOTOR UND STEUERMETHODE,
NICHT NUR DURCH DIE FORM

 

Durch das Zusammenfassen von AC-, DC- und EC-Optionen auf derselben Seite wird das Hin- und Her-und-reduziert und aus vagen Preisanfragen werden technische Anfragen: Spannung, Luftstrom, Steuerungsmethode und Anwendungsbeschränkungen.

AC-Querstromventilator

Kosten-stabil für Geräte mit hohem-Volumen

Typische Versorgungen umfassen 230 V/50 Hz und 120 V/60 Hz. AC-Querstromventilatoren eignen sich für gewerbliche Küchengeräte, Ofenkühlung und netzbetriebene Produkte. Die grundsätzliche Drehzahlanpassung kann über Wicklungsanzapfungen oder Spannungsregelung erfolgen.

DC/BLDC-Querstromventilator

Nieder-Spannungsregelung mit präziser Geschwindigkeitsanpassung

Typische Versorgungen umfassen 12 V und 24 V Gleichstrom. Gleichstrom- und BLDC-Querstromventilatoren eignen sich für HLK-Steuerungen, BMS-Schnittstellen, Schränke, Wärmebelastungstests für Rechenzentren und Geräte mit strengen Geräuschvorgaben.

EC-Tangentialgebläse

Hohe Effizienz und Kontrolle auf Systemebene

EC-Tangentialgebläse eignen sich für energiesparende-Anwendungen mit variabler-Geschwindigkeit und höherem-Gegendruck-. Zu den Optionen können 0–10 V, PWM, Drehzahlausgang oder eine integrierte Steuerung gehören, um das Gesamtsystem zu vereinfachen.

Querstromventilatoren besetzen eine einzigartige und weitgehend unersetzliche Nische: gleichmäßiger, laminarer, großflächiger Luftstrom aus einem dünnen, länglichen Paket. Nutzen Sie diese Entscheidungsmatrix, um Ihre Wahl schnell zu bestätigen:

Benötigen Sie einen gleichmäßigen Luftstrom über einen langen Auslass?
√ Querstromventilator
Benötigen Sie einen geräuschlosen Betrieb von weniger als oder gleich 35 dBA?
√ DC- oder EC-Querstromventilator
Benötigen Sie EU-ErP- oder EnergyStar-Energiekonformität?
√ EC-Querstromventilator
Need static pressure >0,4 in H2O?
⚠ Erwägen Sie einen Radialventilator
Benötigen Sie maximalen Luftstrom zu niedrigsten Kosten?
→ Ziehen Sie einen Axialventilator in Betracht

AUSWAHLDATEN, DIE VOR DER ANGEBOTSERSTELLUNG ZU ERHEBEN SIND

 

Eine Checkliste lässt sich besser konvertieren als ein generischer Kontakt-Button. Es zeigt Ingenieuren, dass Sie ihre Einschränkungen verstehen, und hilft ihnen, nützliche Daten in einem Durchgang bereitzustellen.

Luftstromziel

Airflow target

Erforderlicher Luftstrom, zulässiger statischer Druck, Luftwurfweite, Abdeckungsbreite und ob der Ventilator über einen Wärmetauscher oder ein Heizelement bläst.

Mechanischer Umschlag

Mechanical envelope

Laufraddurchmesser, Gesamtlänge des Ventilators, Auslasslänge. Höhenbegrenzung, Befestigungslöcher, Fingerschutz, Halterungen und 90-Grad-/180-Grad-Luftstromgehäusewinkel.

Elektrischer Eingang

Electrical input

230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, 12 V DC, 24 V DC, 230 V EC, 400 V oder kundenspezifische Spannungsanforderungen.

Kontrollmethode

Control method

Feste Drehzahl, Wicklungsanzapfungen, Spannungsregelung, 0-10 V, PWM, Drehzahlausgang, Thermostat oder sensorbasierte Systemsteuerung.

Betriebsumgebung

Operating environment

Normale Temperatur, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Fett, Kühlung, mobile Vibration, Hitze-Lastregale, Transformatorräume und ähnliche Einschränkungen.

Anforderungen an die Zuverlässigkeit

Reliability requirements

Lagertyp, angestrebte Lebensdauer, Lärmgrenzwert, Zertifizierungsanforderungen, Stichprobentests, beschleunigte Lebensdauertests und Produktionskonsistenz.

Technische Dokumente

Engineering documents

Datenblätter, 2D-Zeichnungen. 3D CAD. Schaltpläne, Installationshinweise, Musterprüfberichte, Zertifikate und Konformitätserklärungen.

QUERSTRÖMUNGSVENTILATORMODELLE UND SPEZIFIKATIONEN

 

Durchsuchen Sie das Blauberg-Crossfow-Lüftersortiment nach Motortyp, Spannung, Luftstrom, Druck, Geräuschpegel usw
Einbaumaße.

Übersicht über Querstromventilatoren

Querstromventilatoren verwenden ein zylindrisches Laufrad mit mehreren -Blättern, um einen breiten, gleichmäßigen Luftschleier bei relativ niedrigem statischen Druck zu erzeugen. Die flache Struktur eignet sich für kompakte HLK-Anlagen, Geräte, Luftschleier, Elektronikkühlung und andere enge Installationsräume.

ÜBERBLICK

Schlüsselbereich

  • maximaler Luftstrom bis zu 4.200 m³/h,
  • maximale Leistungsaufnahme bis zu 330 W,
  • geräuscharme-Optionen bis zu 10 dB(A).

EIGENSCHAFTEN

  • Kompaktes Design:Die kompakte Struktur unterstützt begrenzte Installationsräume.
  • Hohe Flexibilität:Laufradgrößen und Motorspezifikationen können für verschiedene Anwendungen ausgewählt werden.
  • Hochpräzise Luftführung:Einzigartige Auslassstruktur sorgt für gezielte Luftführung.
  • Reibungsloser Betrieb und geringe Geräuschentwicklung:Das Mehrblatt-Laufrad und die präzise Gehäuseführung sorgen für einen leisen Betrieb.
  • Hoher Luftstrom:Luft wird bei relativ niedrigem statischen Druck gleichmäßig an einen weiten Auslassbereich abgegeben.
  • Energieeffizienter-Verbrauch:EC-Motoroptionen reduzieren den Stromverbrauch und die Betriebskosten.

VORTEILE DES EC-MOTORS

  • Effiziente Leistung bei jeder Lüfterdrehzahl, auch bei sehr niedriger Drehzahl.
  • Geringe Wärmeabgabe und kompakte Abmessungen des Außenläufermotors.
  • Die maximale Lüftergeschwindigkeit hängt nicht von der Netzfrequenz ab.
  • Geeignet für den Anschluss an 50-Hz- und 60-Hz-Stromnetze.
  • Der Energiebedarf ist etwa ein Drittel geringer als bei Standardmotoren.
  • Unterstützt PC-Parametereinstellung, Datenaustausch und zentrale Lüftersteuerung.

EC-QUERSTRÖMUNGSVENTILATOR

 

Wir präsentieren Kerndaten, darunter EC-Querstromventilatormodelle, Spannung, Luftstrom und statischen Druck, zusammen mit P-Q-Kurven, um Ihre Lüftungsanforderungen genau zu erfüllen. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

√

TECHNISCHE DATEN

EC-QUERSTRÖMUNGSVENTILATOR
TEIL NR. StromspannungV FrequenzHz AktuellA LeistungW GeschwindigkeitU/min Luftstromm³/h LuftdruckPa LärmdB(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
√

LUFTLEISTUNG

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DC-QUERSTRÖMUNGSLÜFTER

 

Wir präsentieren Kerndaten, darunter DC-Querstromventilatormodelle, Spannung, Luftstrom und statischen Druck, zusammen mit P-Q-Kurven, um Ihre Lüftungsanforderungen genau zu erfüllen. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

√

TECHNISCHE DATEN

DC-QUERSTRÖMUNGSLÜFTER
TEIL NR. StromspannungV FrequenzHz AktuellA LeistungW GeschwindigkeitU/min Luftstromm³/h LuftdruckPa LärmdB(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
√

LUFTLEISTUNG

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AC-QUERSTRÖMUNGSLÜFTER

 

Wir präsentieren Kerndaten, darunter AC-Querstromventilatormodelle, Spannung, Luftstrom und statischen Druck, zusammen mit P-Q-Kurven, um Ihre Lüftungsanforderungen genau zu erfüllen. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

√

TECHNISCHE DATEN

AC-QUERSTRÖMUNGSLÜFTER
TEIL NR. StromspannungV FrequenzHz AktuellA LeistungW GeschwindigkeitU/min Luftstromm³/h LuftdruckPa LärmdB(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
√

LUFTLEISTUNG

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ENGINEERING-ZUSAMMENARBEIT VON
ANFORDERUNG AN DIE PRODUKTION

 

Bei Cross-Flow-Lüfterprojekten handelt es sich nicht nur um den einfachen Kauf eines Ventilators. Der richtige Lieferant sollte die Geräteintegration vom ersten Anforderungsschreiben über Dokumente, Mustertests, Pilotvalidierung bis hin zur stabilen Massenproduktion unterstützen.

1

Anforderungsprofil

Bestätigen Sie Anwendung, Luftstrom, statischen Druck, Lärmziel, Abmessungen, Spannung, Temperatur und Jahresbedarf.

2

Angebot & Unterlagen

Stellen Sie empfohlenes Modell, Datenblatt, 2D-/3D-Dateien, Montagehinweise und eine elektrische Lösung bereit.

3

Probentest

Der Kunde testet Luftstrom, Geräuschentwicklung, Temperaturanstieg, Steuerlogik und Montageraum in der realen Anlage.

4

Pilotvalidierung

Validieren Sie Stücklisten, Steckverbinder, Halterungen, Verpackung, Lebensdauer und Konsistenz in einer kleinen Produktionscharge.

5

Massenproduktion

Lieferung gemäß Prognose und Auftragsrhythmus bei gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung von Kosten, Lärm und Energieleistung.

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KERNDIENSTLEISTUNGEN EINES CROSS-FLOW-VENTILATORS
HERSTELLER

 

Wir helfen Geräteherstellern dabei, Anforderungen an Luftstrom, Platz, Geräusch, Spannung und Zuverlässigkeit in Ventilatorlösungen umzusetzen, die für die Bemusterung, Genehmigung und Wiederholungsproduktion bereit sind.

Technische Auswahl und Anpassung

  • Überprüfen Sie den Zielluftstrom, den statischen Druck, den Installationsraum, den Einlass- und Auslasspfad, die Geräuschgrenze, die Temperatur, die Spannung und die Steuerungsmethode.
  • Empfehlen Sie AC-, DC- oder EC-Motoroptionen, Laufraddurchmesser und -länge, Drehzahlregelung, Montagerichtung, Schutzvorrichtungen, Halterungen und Anschlüsse.
  • Stellen Sie Datenblätter, 2D-Zeichnungen, 3D-CAD, Schaltpläne und Beispielspezifikationen zur Unterstützung des Kundendesigns bereit.-
  • Unterstützt benutzerdefinierte Längen, Hochtemperaturbetrieb, Feuchtigkeitsbeständigkeit, geräuscharme Abstimmung, langlebiges Design und anwendungsspezifische Konfigurationen.

Probenahme, Validierung und stabile Versorgung

  • Erstellen Sie vor der endgültigen Genehmigung Muster für Passprüfungen, Luftstrom- und Geräuschtests, thermische Tests und Pilotproduktionen.
  • Unterstützen Sie Leistungsprüfungen, Zuverlässigkeitsvalidierung, eingehende Inspektionsdokumente und Compliance-Nachweise, sofern erforderlich.
  • Verwalten Sie Werkzeuge, Stücklisten, Motor- und Laufradkonsistenz, Verpackung, Etikettierung und Rückverfolgbarkeit der Produktion, um Chargenschwankungen zu reduzieren.
  • Bereitstellung von Pilot--Auftrags- bis hin zur Massenproduktionsplanung, Ersatzunterstützung und langfristiger{2}Bereitstellung für OEM-Ausrüstungsprogramme.

WIE FUNKTIONIERT EIN CROSS-FLOW-VENTILATOR?

Das charakteristische Merkmal eines Querstromventilators besteht darin, dass die Luft zweimal durch das Laufrad strömt, einmal durch die offene Seite des Rotors und dann wieder, wenn sie durch die gegenüberliegende Seite in die Auslassspirale (Spirale) austritt.

Hier ist der vollständige Luftstromweg:

1

Lufteinlass

Umgebungsluft wird durch das Einlassgitter über die gesamte Länge des zylindrischen Laufrads angesaugt -die gesamte Rotorlänge wird zum aktiven Lufteinlass.

2

Erster Blade-Pass

Die rotierenden, nach vorne-gekrümmten Rotorblätter beschleunigen die Luft radial nach innen, während sie quer durch den Rotor strömt, wodurch sie an Geschwindigkeit und Impuls gewinnt.

3

Wirbelkernbildung

In der Nähe der Spiralzunge bildet sich ein stabilisierender exzentrischer Wirbel, der das Strömungsmuster verankert und einen konstanten statischen Druck über die gesamte Auslassbreite aufrechterhält.

4

Zweiter Klingendurchgang

Luft strömt ein zweites Mal durch das Laufrad und nimmt zusätzliche Geschwindigkeit auf, bevor sie zur Auslassspirale geleitet wird.

5

Laminare Entladung

Die Luft tritt durch das Auslassgitter als breites, glattes, laminares Blatt (mit geringer -Turbulenz) - gleichmäßig über die gesamte Länge des Laufrads aus.

Cross Flow Fan Working Path
⚠ Warum ist Laminar Flow wichtig?
  • Gleichmäßigerer Wärmeaustausch:Ein gleichmäßiger Luftstrom verhindert heiße/kalte Stellen an den Verdampferschlangen und Heizelementen der HVAC-Anlage.
  • Geringerer aerodynamischer Lärm:Glatte, parallele Luftschichten erzeugen deutlich weniger Turbulenzgeräusche als rotierende axiale Entladung.
  • Vorhersehbare Luftschleierleistung:kontinuierliche, ununterbrochene Luftschicht an den Türen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit von Kante zu Kante.

Motor- und Lagerkonfiguration

Der Antriebsmotor ist normalerweise an einem Ende der Trommelwelle außerhalb des Luftstroms montiert und über eine präzisionsgefertigte -Welle verbunden. Diese externe Motorplatzierung verringert die thermische Belastung der Motorwicklungen, vereinfacht die Wartungsfreundlichkeit und verhindert, dass Motorwärme den Luftstrom verunreinigt.

Gleitlager

geringere Kosten; Geeignet für die horizontale Montage in Anwendungen mit geringer Beanspruchung-

Kugellager

bewertet mit 40.000-50,000+ Stunden; Geeignet für jede Einbaulage und Dauerbetriebszyklen

productcate-1186-531

WICHTIGSTE SPEZIFIKATIONEN UND PARAMETER

 

Die folgende Tabelle definiert den Leistungsbereich für die drei Hauptgrößenkategorien. Fordern Sie vom Hersteller immer Testdaten für Ihren tatsächlichen Betriebspunkt (Luftstrom + statischer Druck) an, nicht nur für die Maximalwerte der freien -Luft.

PARAMETER KleinKleiner oder gleich 80 mm Medium80-120 mm Groß >120 mm
Spannung (DC) 5V / 12V 12V / 24V 24V / 48V
Spannung (AC) 110V/220V 110V/220V 110V/220V
MaxAirflow 10–40 CFM 40–120 CFM 120-200+CFM
Geräuschpegel 25-35 dB
30–42 dB
35–50 dB
Statischer Druck 0,05-0,15 in H₂O 0,10–0,25 Zoll H₂O 0,15-0,35 in H₂O
Lebensdauer (Kugellager) 40.000–50.000 Stunden 40.000–50.000 Stunden 40.000–50.000 Stunden
Typische Anwendungen Kleingeräte, Elektronik HVAC, Luftreiniger Kommerzielle HLK-Anlagen, Luftschleier

Laufradlänge vs. Luftstrom

Eine der größten Designfreiheiten, die Querstromventilatoren bieten, ist die anpassbare Laufradlänge. Der Luftstrom skaliert ungefähr linear mit der Laufradlänge und ermöglicht so eine präzise Anpassung der Auslassbreite:

100-300 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurze Reichweite
Tragbare Heizgeräte · Kleinelektronik · Medizinische Geräte
300-600 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittlere Reichweite
AC-Innengeräte · Kühlschränke · Luftreiniger
600-1,200+ mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Große Reichweite
Luftschleier · Industrieöfen · Große HVAC-Einheiten

Benchmarks für die Geräuschleistung

Geräuschpegel UMWELTFREUNDLICHKEIT TYPISCHER MOTORTYP
<30 dB Premium-Klimaanlagen für Wohn- und Schlafräume-von medizinischer Qualität EC/Bürstenloser Gleichstrom
30-40 dB Standard-HLK für Wohngebäude, Büros, Wohnbereiche DC/AC-Kondensator
40–50 dB Gewerbe, Leichtindustrie, Lagerhallen Wechselstrom/Schatten-Pol
>50 dB Schwerindustrie (Geräuschisolierung erforderlich) Dreiphasiger Wechselstrom

Seitenverhältnis, Luftstrom und Dichteskalierung

Das Merkmal, das einen Tangentialgebläse auszeichnet, ist das große Seitenverhältnis zwischen Laufradlänge (L) und Außendurchmesser (D). Kleine Durchmesser von 25-150 mm gepaart mit linearen Längen von 76 mm bis über 1.200 mm – so kann der volumetrische Durchsatz durch die Verlängerung von L verdoppelt werden, ohne dass die Spitzengeschwindigkeit, der Durchmesser oder lokale Geräusche ansteigen.

IDEALER VOLUMENFLUSS
Q = Φ · D · L · u
Φ=Gehäuseströmungskoeffizient · D=Außen-Ø · L=aktive Länge · u=Spitzengeschwindigkeit
SPITZENGESCHWINDIGKEIT
u = π · D · n / 60
n=Drehzahl (U/min)

Die Druckerzeugung bleibt niedrig-, typischerweise 12-100 Pa – und der statische Druck ist empfindlich gegenüber der Umgebungsdichte (obwohl die Dichte den Volumenstrom nicht ändert):

DICHTESKALIERUNG
Δp2 = Δp1 · (ρ2 / ρ1)
Δp1bei Referenzdichte ρ1→ vorhergesagtes Δp2bei Zieldichte ρ2
alert icon

Kalibrierungsprotokoll.Die Benchmarks werden unter freier-Luft, horizontaler Welle, 20-25 Grad, Referenzdichte ρ= 1.2 kg/m³, nach einer 5-minütigen Aufwärmphase validiert.

TOP-ANWENDUNGEN VON CROSS-FLOW-LÜFTER

 

Die einzigartige Kombination aus gleichmäßigem Luftstrom, dünnem Profil und skalierbarer Länge macht Querstromventilatoren zur Komponente der Wahl in zahlreichen Branchen mit hohem Volumen.

Heating Convectors
ANWENDUNG 01

Heizkonvektoren, Wärmepumpenheizkörper und Bodenkonvektoren

Heizkonvektoren, Wärmepumpenheizkörper und Bodenkanalheizungssysteme verwenden schlanke Tangentialgebläse, um warme Luft gleichmäßig entlang von Fensterlinien und langen Bodenkanälen zu bewegen. Die lange Entladungsabdeckung passt zu Wärmetauschern, während die geräuscharme DC- oder EC-Geschwindigkeitsregelung den Komfort verbessert und in Raumthermostate oder BMS-Plattformen integriert werden kann.

Grabenheizung Wärmepumpenkühler BMS-Steuerung
Air Curtains
ANWENDUNG 02

Luftschleier

Luftschleier über Einzelhandelstüren erfordern ein langes, ununterbrochenes Luftblatt über die gesamte Türbreite. Ein einzelnes Querstrom-Lüfterrad, das über die gesamte Spannweite läuft, erzeugt die erforderliche kontinuierliche Barriere - mit konstanter Geschwindigkeit von Kante zu Kante bei typischen Auslassgeschwindigkeiten von 8–12 m/s.

Türbarriere 8-12 m/s Auslass EC-Motor
Air Purifiers & Room Heaters
ANWENDUNG 03

Luftreiniger und Raumheizungen

Luftreiniger im Turm--Stil und Flächen-/Keramikheizgeräte verwenden Querstromventilatoren, um Luft aus einem schlanken Gehäuse durch Filter oder Heizelemente zu bewegen. Der dünne Querschnitt ermöglicht elegante Turmdesigns, die mit Radialventilatoren nicht möglich wären.

Turmdesign PWM-Steuerung Kleiner oder gleich 35 dB
Electronics, Data Center & Transformer Cooling
ANWENDUNG 04

Elektronik, Rechenzentrum und Transformatorkühlung

Drucker, Fotokopierer, Telekommunikationsgehäuse, Rack-Geräte, Prüfstände für die Wärmebelastung von Rechenzentren und Trockentransformatoren profitieren von der breiten laminaren Entladung des Querstroms. Der Luftstrom verteilt sich über PCB-Oberflächen, Server-Emulator-Schächte und Transformatorspulen, um Hotspots zu verhindern und gleichzeitig individuelle Anforderungen an Spannung, Lüftergeschwindigkeit und Heizleistung zu unterstützen.

PCB-Kühlung Hitze-Lasttest Transformatorkühlung
Refrigeration, Food Equipment & Oven Control Cooling
ANWENDUNG 05

Kühlung, Lebensmittelausrüstung und Ofensteuerungskühlung

Gewerbliche Kühlschränke, Großküchen, Lebensmittelgeräte, Haushaltsofensteuerungen und Verpackungsgeräte sind auf Querstromventilatoren angewiesen, um die Luft gleichmäßig durch kompakte Kanäle zu zirkulieren. Die Designs können an hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Fett, Heizelemente, Schutzvorrichtungen, spezielle Anschlüsse und lokale Kühlung in kontinuierlichen Produktionssystemen angepasst werden.

Lebensmittelausrüstung Hohe Temp Verpackungskühlung
Medical Equipment & Lasers
ANWENDUNG 06

Medizinische Geräte und Laser

Beatmungsgeräte, Patientenwärmer und diagnostische Bildgebungsgeräte erfordern einen nahezu geräuschlosen, präzise kontrollierten und kontaminationsfreien Luftstrom. Querstromventilatoren werden auch in Excimer-Lasern (Halbleiter-Photolithographie) eingesetzt, wo hohe Gaszirkulationsraten mit präziser Gleichmäßigkeit für die Stabilität der Laserleistung von entscheidender Bedeutung sind.

Medizinische Qualität Excimer-Laser EC-Motor

QUERSTROMVENTILATOR VS. AXIAL VS. ZENTRIFUGAL

 

Für die korrekte Anwendung ist es wichtig zu verstehen, wie Querstromventilatoren im Vergleich zu den anderen wichtigen Ventilatortypen abschneiden
Auswahl. Jeder Typ zeichnet sich durch ein bestimmtes Betriebsregime aus.

Querstromventilator

EMPFOHLEN
Cross Flow Fan
  • LuftstromrichtungQuer/senkrecht
  • StrömungsmusterEinheitliches laminares Blatt
  • DruckbereichNiedrig-Mittel
  • GeräuschpegelNiedrig
  • FormfaktorDünn, länglich
  • GeschwindigkeitskontrolleAusgezeichnet (PWM/0-10V)
  • Beste VerwendungGleichmäßiger, großflächiger Luftstrom

Axialventilator

EMPFOHLEN
Axial Fan
  • LuftstromrichtungParallel zur Achse
  • StrömungsmusterRotierend/turbulent
  • DruckbereichNiedrig
  • GeräuschpegelMedium
  • FormfaktorKompakt, rund
  • GeschwindigkeitskontrolleGut
  • Beste VerwendungGroßes Volumen, offener Raum

Radialventilator

EMPFOHLEN
Centrifugal Fan
  • LuftstromrichtungRadial nach außen (90 %)
  • StrömungsmusterHochgeschwindigkeitsstrahl
  • DruckbereichMittel-Hoch
  • GeräuschpegelMittel-Hoch
  • FormfaktorSperriges, rundes Gehäuse
  • GeschwindigkeitskontrolleGut
  • Beste VerwendungHochdruck-Kanalsysteme

AC VS. DC VS. EC-QUERSTRÖMUNGSVENTILATOR

 

Der Motortyp ist die ausschlaggebendste Spezifikationsentscheidung für Energieeffizienz, Geräuschverhalten,
und Lebensdauer. Hier ein direkter Vergleich.

AC-MOTOR

AC-Querstromventilator

  • Einfache Schaltung, kein Controller erforderlich
  • Niedrigste Stückkosten
  • Direkter Netzbetrieb (110V-240V).
  • Feste Geschwindigkeit (eingeschränkte Kontrolle)
  • Höheres Geräusch bei voller Geschwindigkeit
  • Geringe Teillasteffizienz
DC-BÜRSTENLOS

DC-Querstromventilator

  • Vollständige PWM/0-10V-Geschwindigkeitssteuerung
  • Geräuscharm bei allen Geschwindigkeiten
  • 12V/24V/48V DC kompatibel
  • Batterie- und EV-kompatibel
  • Erfordert eine Gleichstromversorgung
  • Höhere Stückkosten im Vergleich zu AC
EC-MOTOR

EC-Querstromventilator

  • AC-Netzeingang, DC-Motoreffizienz
  • Voll variable Geschwindigkeit (0-100 %)
  • BACnet/Modbus/0-10V-kompatibel
  • ErP-/EnergyStar-konform
  • Längste Lebensdauer (50,000+ Stunden)
  • Höchste Stückkosten
⚠ DESIGN-EMPFEHLUNG FÜR 2025
  • Für alle neuen ProduktdesignsWir empfehlen dringend DC- oder EC-Querstromventilatorenes sei denn, harte Kostenbeschränkungen machen AC zur einzigen Option.
  • EC-Fans erhalten ihren Kostenaufschlag innerhalb von 24 Stunden zurück2-3 Jahreallein durch Energieeinsparungen bei gewerblichen HLK-Anwendungen einen kontinuierlichen Betrieb zu ermöglichen.
  • Der Betrieb mit variabler-Geschwindigkeit verlängert auch die Lagerlebensdauer erheblich, indem die durchschnittliche Drehzahl über typische Arbeitszyklen hinweg reduziert wird.

Wire-zu-Lufteffizienz und -standards

 

Da die Luft die nach vorne gekrümmte Schaufelreihe zweimal durchquert, verdoppeln sich die internen Verluste zwangsläufig und der exzentrische Wirbel entzieht kontinuierlich kinetische Energie. Der Gesamtwirkungsgrad -zu-ist das Produkt von drei Teilwirkungsgraden:

VOLLSTÄNDIGE DRAHT-zu-LUFT-EFFIZIENZ
ηgesamt = ηAero × ηMotor × ηelektronisch
Aerodynamik × Motor × Antrieb-Elektronik-Umwandlung

Ältere Wechselstrom-Schattenpolantriebe erreichten einen Gesamtwirkungsgrad von 12{2}}25 %; Moderne EC-Außenläufermotoren heben ihn auf 45–55 % mit einer flachen, vorhersehbaren Leistungskurve, die am Knie der statischen Druckkurve ihren Höhepunkt erreicht.

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Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

EU-Ökodesign/ErP (2009/125/EG)
Mindestwirkungsgradschwellen für Lüftungsventilatoren 125 W-500 kW; Premium-EC-Konzepte übertreffen die Ziele deutlich.
AMCA 210 & 208 (Nordamerika)
Zertifizierte Testanordnungen; AMCA 208 legt den Fan Energy Index (FEI) für die gesamte Motor--Antriebs--Lüftergruppe im Designbetrieb fest.
ASHRAE 90.1.
Erfordert hocheffiziente Motortechnologie in allen integrierten HVAC-Geräten.

Lebenszykluskosten und ROI des EC-Upgrades

 

Bei der B2B-Beschaffung sollten die Gesamtbetriebskosten Vorrang vor den Kapitalkosten haben. Ein Induktionsventilator niedriger Stufe-ist günstiger in der Anschaffung, aber teurer im Betrieb; Die EC-Upgrade-ROI-Modelle direkt:

JÄHRLICHE ENERGIEEINSPARUNG
Einsparung von=Stunden x (SWechselstrom - PEC) x CEnergie
Stunden=jährliche Laufzeit. P= Stromverbrauch (kW).C= Betriebskosten pro kWh
TRADITIONELLES AC-SETUP
Induktionsmotor mit hohem-Schlupf
 
Kontinuierlicher fester Zug
 
Hohe Lebenszyklus-Gesamtbetriebskosten
ERWEITERTES EC-SETUP
Integrierter PWM-EC-Motor
 
Variable Geschwindigkeitsregelung
 
Niedrige Lebenszyklus-Gesamtbetriebskosten
>60k
STUNDEN MTBF
Kühler
läuft
= länger
Lagerleben

So wählen Sie den richtigen Querstromventilator aus

 

Befolgen Sie diesen systematischen 7-Schritte-Prozess, um den richtigen Querstromventilator für Ihre Anwendung zu bestimmen. Arbeiten
Durch jeden Schritt nacheinander - ist das Überspringen von Schritten die Hauptursache für Probleme mit der Feldleistung.

1

Definieren Sie Ihre Anwendungsanforderungen

Identifizieren Sie den Kernanwendungsfall: HVAC, Luftschleier, Elektronikkühlung, Haushaltsgeräte oder Industrieprozesse. Für jede Kategorie gelten Luftstrom- und Geräuschstandards, die den Spezifikationsbereich sofort einschränken.

2

Messen Sie den verfügbaren Platz

Notieren Sie die maximale Länge, Breite (Tiefe) und Höhe des Installationsraums. Die Länge des Querstromlaufrads kann normalerweise individuell angepasst werden. Übliche Laufraddurchmesser reichen von 50 mm bis 140 mm für Gleichstrom und bis zu 150 mm+ für Wechselstrom.

3

Berechnen Sie den erforderlichen Luftstrom

Verwenden Sie die thermische Belastung des Systems, um den minimal erforderlichen CFM zu berechnen. Für Kühlanwendungen:

Erforderliche CFM=Wärmelast (BTU/h) ÷ (1,08 x △T)

Fügen Sie vor der Auswahl eine Sicherheitsmarge von 20 % hinzu. Wählen Sie Lüfter so aus, dass sie für optimale Zuverlässigkeit und Geräuschentwicklung mit weniger als oder gleich 80 % des maximalen Nennluftstroms betrieben werden.

4

Bewerten Sie den statischen Druck des Systems

Schätzen Sie den Druckabfall über alle nachgeschalteten Komponenten (Filter, Gitter, Wärmetauscher, Kanäle). Querstromventilatoren sind für niedrigen bis mittleren statischen Druck optimiert (normalerweise bis zu 0,3–0,4 Zoll H).

Wählen Sie Motortyp

  • Wechselstrom:Die Kosten sind der Haupttreiber, eine variable Geschwindigkeit ist nicht erforderlich
  • Gleichstrom 12 V/24 V:Batterie-/tragbare Systeme, Verbrauchergeräte, geräuschempfindlich-
  • DC 24V/48V:Belüftung der Kabine von Elektrofahrzeugen, industrielle Gleichstrombusse
  • EC:kommerzielle HLK-Anlagen, grün-zertifizierte Projekte, kontinuierlicher Hochleistungsbetrieb

Geben Sie den Lärmgrenzwert an

Stellen Sie den maximal akzeptablen Schalldruckpegel in 1 Meter Entfernung ein. Fordern Sie vom Hersteller Geräuschdaten an Ihrem tatsächlichen Betriebspunkt an, nicht nur bei maximaler Luft-:

  • Wohnen/medizinisch:Kleiner oder gleich 35 dB(A)
  • Büro/Gewerbe:Kleiner oder gleich 40 dB(A)
  • Leichtindustrie:Kleiner oder gleich 50 dB(A)

Bestätigen Sie die Umwelt- und Zertifizierungsanforderungen

  • IP-Schutzart:IP44 (spritzwassergeschützt) oder IP54 (Staub + Spritzwasser) für feuchte/staubige Umgebungen
  • Temperatur:Standard Kleiner oder gleich +70 Grad; Hochtemperaturversionen auf +105 Grad oder mehr
  • Zertifizierungen:CE, UL, RoHS, REACH gemäß den Zielmarktbestimmungen
  • Lager:Für nicht-horizontale Montage oder längere Betriebszyklen sind Kugellager erforderlich

INSTALLATION, INTEGRATION & TRENDS

 

Wellenausrichtung und Lager

Ideal ist die horizontale Montage auf einer stabilen Grundplatte; Vertikale Ausrichtungen erfordern doppelt-gedichtete Kugellager (keine Gleitlager), um den Axialschub zu übertragen.

VERHINDERN SIE EINE WELLENABWEICHUNG

Lange Laufräder können bei Vibration oder thermischer Verschiebung durchhängen. - Fügen Sie zwischen Gehäuse und Chassis elastische Isolationshalterungen hinzu.

FREIHEITSZONEN

Halten Sie am Einlass und am Auslass eine freie Grenze von mindestens dem 1,5-fachen des äußeren Laufraddurchmessers ein; Die Einschränkung stört den Wirbel, erhöht den Lärm und verringert den Druck.

Installation und Wartung

  • Flaches Design unterstützt die Installation in engen Räumen.
  • Auslasswinkel wie 45 Grad, 90 Grad und 180 Grad können an unterschiedliche Installationsräume angepasst werden.
  • Für unterschiedliche Luftstromanforderungen kann zwischen horizontaler und vertikaler Installation gewählt werden.
  • Der modulare Aufbau kann eng mit anderen Komponenten integriert werden.
  • Das Laufrad und das Gehäuse können bequem gereinigt werden, um die Staubansammlung zu reduzieren.
  • Außenläufermotoren oder geteilte Bauformen erleichtern Wartung und Austausch.

Typische Branchen

  • Haushaltsgeräte:Innenklimageräte, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Heizgeräte.
  • Kommerzielle Nutzung:Luftschleier, Kühlschränke, Fußbodenheizungssysteme, Aufzugslüftungssysteme.
  • Industrielle Verwendungen:Kühlung elektronischer Geräte, Druckindustrie, Textilindustrie, industrielle Staubentfernungs- und Reinigungsgeräte.
  • Transport:Kfz-Klimaanlagen und Schienenverkehr.

Technologietrends

Der durch CFD-abgestimmte asymmetrische Blattabstand verteilt das Blatt-durchgangsgeräusch in ein breites weißes-Rauschspektrum, während EC-Steuerplatinen Mikro-sensoren für vorausschauende Wartung über Modbus RTU einbetten. Verschärfung der Indizes- EU Ecodesign sub-125 W und California Title 24- streichen Induktionsmodelle mit fester Drehzahl zugunsten bürstenloser Konfigurationen mit variabler Drehzahl.

Häufig gestellte Fragen zu Querstromventilatoren
für Käufer und OEMs

Wozu dient ein Querstromventilator?

Was ist der Unterschied zwischen einem Querstromventilator und einem Axialventilator?

Wie lange hält ein Querstromventilator?

Können Querstromventilatoren mit PWM-Geschwindigkeitsregelung verwendet werden?

Ja - DC- und EC-Querstromventilatoren unterstützen eine vollständig variable-Geschwindigkeitssteuerung über ein PWM-Signal (typischerweise 0-100 % Arbeitszyklus auf einem 25-kHz-Träger) oder eine analoge Spannung von 0-10 V. Dies ermöglicht einen leisen Betrieb bei niedriger Drehzahl bei Teillastbedingungen und ein schnelles Hochfahren, wenn maximaler Luftstrom erforderlich ist. AC-Querstromventilatoren können durch angezapfte Wicklungen einen Betrieb mit zwei oder drei Geschwindigkeiten erreichen, können jedoch nicht den kontinuierlichen Geschwindigkeitsbereich von DC/EC-Motortypen erreichen.

Mit welcher Spannung arbeiten Querstromventilatoren?

DC-Querstromventilatoren sind in 12-V-, 24-V- und 48-V-Konfigurationen erhältlich. AC-Querstromventilatoren werden mit 110 V/120 V oder 220 V/240 V Netzstrom betrieben. EC-Querstromventilatoren akzeptieren einen breiten AC-Spannungseingang (typischerweise 100–277 V) und regeln intern auf die DC-Betriebsspannung des bürstenlosen Motors, wodurch sie für den weltweiten Einsatz ohne Hardwareänderungen geeignet sind.

Was ist der Unterschied zwischen einem Querstromventilator und einem Querstromgebläse?

Die Begriffe werden in der gesamten Branche synonym verwendet. „Querstromgebläse“, „Querstromgebläse“, „Tangentialgebläse“ und „Quergebläse“ beziehen sich alle auf die gleiche zylindrische Laufradkonstruktion mit Querluftstrom. Die regionale Präferenz variiert. „Querstromgebläse“ ist in Nordamerika häufiger anzutreffen, „Tangentialgebläse“ in der europäischen Fachliteratur und „贯流风 (guanliu fengji)“ in chinesischen -Sprachspezifikationen.

Sind Querstromventilatoren energieeffizient?

Moderne EC- und bürstenlose DC-Querstromventilatoren sind äußerst energieeffizient. EC-Motorkonstruktionen können bis zu 70 % Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Spaltpol-Wechselstrommotoren erzielen und sind bis zu 30 % effizienter als ältere AC-Querstromventilatorkonstruktionen. Ihre Fähigkeit zur variablen-Geschwindigkeit bedeutet, dass sie nur die Energie verbrauchen, die für den tatsächlichen Systemlastzustand erforderlich ist, anstatt ständig mit voller Leistung zu laufen - eine erhebliche Einsparung bei HLK-Anwendungen, die 80–90 % der Jahresstunden im Teillastbetrieb laufen.

Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. ist einer der professionellsten Hersteller und Zulieferer von Querstromventilatoren in China und zeichnet sich durch hochwertige Produkte und guten Service aus. Seien Sie versichert, dass Sie in unserer Fabrik maßgeschneiderte Querstromventilatoren in großen Mengen kaufen können. Gerne können Sie uns für ein Angebot kontaktieren.

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