Mejora del rendimiento
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Mejora de la resistencia y la durabilidad:Los materiales metálicos son generalmente más fuertes que los materiales tradicionales, lo que permite que las palas del ventilador resistan a fuerzas y presiones de viento más altas.Esto reduce el riesgo de daños durante la rotación a alta velocidad y en ambientes hostiles, extendiendo así la vida útil de las palas del ventilador.
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Aumento de la eficiencia de conversión de energía eólica:Las hojas metálicas están diseñadas para capturar la energía del viento de manera más efectiva y convertirla en energía mecánica o eléctrica.que resulta en mayores velocidades de rotación y mayor potencia de salida.
Confiabilidad
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Mejora de la estabilidadEl peso y la rigidez de las hojas de metal mejoran la estabilidad general del ventilador, lo que reduce las vibraciones y el ruido.conduciendo a un funcionamiento más suave y minimizando el impacto en los entornos y equipos circundantes.
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Adaptabilidad a condiciones difíciles:Las hojas metálicas son más resistentes a condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, fuertes lluvias y hielo.garantizar un rendimiento fiable en diversas condiciones ambientales.
Costos de mantenimiento
Especificaciones del producto
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Frecuencia de mantenimiento reducida:Debido a la alta durabilidad de las hojas metálicas, la necesidad de reparaciones y reemplazos es significativamente menor, lo que reduce los costos de mantenimiento y minimiza el tiempo de inactividad.mejora de la disponibilidad general y la eficiencia económica del ventilador.
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Valor de la inversión a largo plazo:Aunque la actualización a hojas metálicas puede implicar una inversión inicial más alta, su fiabilidad y durabilidad ofrecen mayores retornos con el tiempo.Pueden reducir los costes asociados con el reemplazo de las cuchillas y mejorar el rendimiento general y el valor del sistema de ventiladores.
Modelo Numb | Válvula de tensión | Ffrecuencia | velocidad de rotación | Alr volumen | Presión total | Nivel de sonido | El poder | Peso |
(V) | (Hz) | (r/min) | (m2/h) | (Pa) | (dB) | (W) | (en kg) | |
DT11 a 36 | Las demás: | 50 | 1450 | 3600 | 562 | 57 | 1.1 | 49 |
DT13-48 | Las demás: | 50 | 1450 | 4800 | 623 | 63 | 1.5 | 58 |
DT18-61 | Las demás: | 50 | 1450 | 6100 | 673 | 68 | 2.2 | 70 |
DT25-81 | Las demás: | 50 | 1450 | 8100 | 781 | 69 | 3 | 79 |
DT32 a 100 | Las demás: | 50 | 1450 | 10000 | 810 | 75 | 3.8 | 84 |
DT42-120 | 380 | 50 | 1450 | 12000 | 830 | 78 | 5 | 100 |
DT48 a 150 | 380 | 50 | 1450 | 15000 | 860 | 78 | 5.5 | 101 |
DT55-200 | 380 | 50 | 1450 | 20000 | 870 | 79 | 6 | 122 |
Diagrama de las dimensiones del producto
Parámetros de las dimensiones del producto
Modelo Numb | A. No | B ((Duración) | C (altura) | D (ancho) | Entrada de aire (diámetro interno) | La salida de aire (diámetro interno) | El grosor de la brida | ||
E ((Duración) | H (altura) | La altura | K ((Largo) | ||||||
DT11 a 36 | 560 | 660 | 613 | 750 | 467 | 428 | 250 | 305 | 30x30 |
DT13-48 | 570 | 668 | 650 | 780 | 497 | 460 | 210 | 335 | 30x30 |
DT18-61 | 620 | 718 | 705 | 860 | 580 | 515 | 235 | 355 | 30x30 |
DT25-81 | 650 | 748 | 740 | 910 | 630 | 550 | 250 | 380 | 30x30 |
DT32 a 100 | 650 | 748 | 740 | 910 | 630 | 550 | 250 | 380 | 30x30 |
DT42-120 | 725 | 823 | 815 | 962 | 679 | 625 | 280 | 355 | 30x30 |
DT48 a 150 | 750 | 848 | 815 | 1000 | 717 | 625 | 380 | 405 | 30x30 |
DT55-200 | 780 | 879 | 840 | 1030 | 747 | 650 | 380 | 415 | 30x30 |