AXEN. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy

Podobne dokumenty
AXEN.L. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 394. maksymalna temperatura pracy

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359. maksymalna temperatura pracy

AXEL.L. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL.L. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359

zakres temperatury pracy C zastosowanie Uwagi dodatkowe U n I n

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu.

AFC wentylator osiowy

Cennik HARMANN 2015 v.7

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie diagonalny wirnik do 50% lepsza sprawność

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str.

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str.

TCBBx2/TCBTx2 wentylator osiowy

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie diagonalny wirnik do 50% lepsza sprawność

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 489 napęd i sterowanie

RM EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory kanałowe. wirnik. napęd i sterowanie. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. maksymalna temperatura pracy

AFW wentylator osiowy

ACUBOX.B. wentylatory kanałowe. konstrukcja. maksymalna temperatura pracy. wirnik. zastosowanie

wentylatory promieniowe GMT

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

JETTEC OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. wentylatory kanałowe. cichszy DDwydajniejszy bardziej oszczędny DDkompaktowy

JETTEC OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. wentylatory kanałowe. cichszy DDwydajniejszy bardziej oszczędny DDkompaktowy

dyfuzor redukuje zawirowania strugi między obudową a krawędziami łopatek maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu.

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy zastosowanie Uchylna obudowa Konstrukcja wentylatora pozwala na uchylenie obudowy w celach serwisowych.

napęd i sterowanie OFK klamra montażowa str. nr 108 konstrukcja maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu.

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy 100% HIGIENY 100% WYGODY 100% SKUTECZNOŚCI

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548. wirnik. napęd i sterowanie. STRS-1 regulator transformatorowy str.

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy przeznaczenie L pa

VIVER / VIVER.PS. wentylatory dachowe. podstawowe: VIVER. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548. napęd i sterowanie

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

wirnik napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy 400 C/2h - oddymianie F

VIVER / VIVER.P. wentylatory dachowe. podstawowe: VIVER. napęd i sterowanie. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne L pa

SC wentylator boczno-kanałowy

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C. zastosowanie

konfuzor wlotowy redukuje zawirowania strugi między obudową a krawędziami łopatek maksymalna temperatura pracy

JETTEC EC TECHNOLOGIA EC PRODUKT ENERGOOSZCZĘDNY OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI. wentylatory kanałowe

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

MPA wentylator promieniowy

VIVER PT/ VIVER.P PT

wentylatory promieniowe GMT

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

napęd i sterowanie 100% HIGIENY 100% WYGODY 100% SKUTECZNOŚCI

MSBN wentylator promieniowy

2LFA wentylator promieniowy

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie I I max

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy , 200 C - praca ciągła, 60 C - maksymalna temperatura otoczenia. 400 C/2h - oddymianie F

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy zastosowanie

HXBR/HXTR wentylator osiowy

BN wentylator promieniowy

VIVER / VIVER.P EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory dachowe. dane podstawowe VIVER EC. napęd i sterowanie VIVER.P EC

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu.

VIVO / VIVO.P. wentylatory dachowe VIVO. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. napęd i sterowanie

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

konstrukcja napęd i sterowanie 100% HIGIENY 100% WYGODY 100% SKUTECZNOŚCI

VIVO / VIVO.P. wentylatory dachowe VIVO. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548. napęd i sterowanie

wraz z kompletem gumowych wibroizolatorów (4 szt.). napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy U n I max

Oznaczenia T C B T / / H B

Wentylatory oddymiające osiowe Typ BVAXN 8/56 F600

HXBR/HXTR wentylator osiowy

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max

VIVO / VIVO.P EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory dachowe. dane podstawowe VIVO EC. napęd i sterowanie VIVO.P EC. zakres temperatury pracy

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max

HXBR ECOWATT wentylator osiowy

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu zastosowanie

napęd i sterowanie dla wentylatora. maksymalna temperatura pracy

HBB wentylator promieniowy

CAB ECOWATT wentylator kanałowy

GMT wentylator promieniowy

BE wentylator promieniowy

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

MRA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

Dostępne średnice przyłączeniowe: mm. Zakres wydajności: m 3 /h. napęd i sterownie. maksymalna temperatura pracy.

SC wentylator boczno-kanałowy

wentylatory boczno-kanałowe SC

wentylatory osiowe COMPACT ścienne

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22)

EGM wentylator przeciwwybuchowy

ELF wentylator przeciwwybuchowy

PBM wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy

Wentylatory dachowe FC-2V / FCV-2V

wentylatory kanałowe TD SILENT

Karta katalogowa wentylatorów boczno-kanałowych

wentylatory osiowe kanałowe ARC

BL wentylator promieniowy

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy I n N U n

VIVO VIVO.P. Nowe modele! wentylatory dachowe VIVO

KATALOG WYROBU. WENTYLATORY DACHOWE typ INTENSIVE 120 C. 120 C max temp. przetłaczanego powietrza.

Oznaczenia T C B T / / H B

LFB wentylator promieniowy

BM wentylator promieniowy

mcr Monsun osiowe wentylatory oddymiające i napowietrzające

wydajność max [m 3 /h] poziom ciśn. akust. [db(a)]

Transkrypt:

konstrukcja wymiary NOWOŒÆ Osiowy wentylator do montażu kanałowego przystosowany do transportu czystego powietrza. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL 0. Obudowa wyposażona obustronnie spawane kołnierze przyłączeniowe. Wirnik wykonany z aluminium. Profilowane łopatki wirnika wyważone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO, kategoria G.. Fabrycznie ustawiany kąt łopatek pozwala na optymalny dobór wydajności, sprężu oraz sprawności wentylatora. Kierunek przepływu powietrza silnik wirnik. napęd i sterowanie Asynchroniczny silnik elektryczny. W zależności od modelu wentylatora dostępne są silniki: jednobiegowe ~/ (Δ/Y), ~/0V (Δ/Y)lub dwubiegowe ~V (Y/Y), ~V (Y/YY). Stopień ochrony IP, klasa izolacji F. Istnieje możliwość regulacji prędkości obrotowej silników jednobiegowych przy pomocy przetwornicy częstotliwości. Silnik w standardzie posiada wbudowany czujnik temperatury uzwojeń PTC do ochrony termicznej. Dział techniczny Harmann z pomocą programu doboru wentylatorów osiowy pomoże dobrać najbardziej odpowiedni wentylator według podanych parametrów pracy. maksymalna temperatura pracy C zastosowanie Wentylacja ogólna budynków przemysłowych magazynowych i użyteczności publicznej. dane podstawowe wydajność maksymalna do 000 m /h dostępne średnice: mm silniki jedno i dwubiegowe stopień ochrony silnika IP opcjonalnie wyłącznik serwisowy wbudowane PTC montaż w pionie i w poziomie wentylatory w wykonaniu rewersyjnym na zapytanie w wykonaniu rewersyjnym na indywidualne zapytanie. Akcesoria STS wyłącznik serwisowy str. nr D kołnierz str. nr EP złącze elastyczne str. nr SL/SLH klapa zwrotna montaż poziomy, montaż pionowy, str. nr MZ kratka ochronna str. nr MF stopy montażowe str. nr Typ ØD [mm] ØD k [mm] ØD o [mm] Ød [mm] L [mm] L* [mm] n z skrzynka el.,,,, 0 0, 0 0 0, 00 0 00 00, 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 0 00 0 00 * dla silników, ( 0) dla silników, ( 00 ) z liczba łopatek wirnika DZ tłumik str. nr MF pierścień montażowy str. nr VIBG wibroizolatory str. nr VIBS wibroizolatory sprężynowe str. nr

schematy elektryczne Modele jednobiegowe do kw ~ V (Y) połączenie bezpośrednie lub przemiennik ~V Modele jednobiegowe do kw ~ V (Δ) przemiennik ~ V / ~V Modele jednobiegowe od,0kw ~ V (Δ) połączenie bezpośrednie lub przemiennik ~V. Dla silników o mocy powyżej, kw wymagany jest rozruch poprzez zmianę układu połączeń Y/Δ, softstart lub przemiennik częstotliwości PTC zasilanie PTC zasilanie PTC zasilanie Modele dwubiegowe (/) ~ V(Y/Y) Modele dwubiegowe (/, /) ~ V(Y/YY) Modele dwubiegowe (/, /) ~ V(Y/YY) PTC zasilanie niski bieg L/U L/V L/W zasilanie PTC PTC zasilanie PTC zasilanie wysoki bieg L/U L/V L/W niski bieg LU LV LW wysoki bieg LU LV LW parametry akustyczne Metoda wyznaczania poziomu mocy akustycznej hałasu emitowanego przez wentylator. Poziom mocy akustycznej określono wzorem: L w = L WT + K D + K a + K L (db) gdzie: współczynniki korekcyjne: średnica wentylatora (K D ); kąt nachylenia łopatek (K a ); położenie punktu pracy na wykresie (K L ) Poziom mocy akustycznej w poszczególnych częstotliwościach pasm oktanowych zdefiniowano: L wokt = L w + K okt (db) f r = n z [Hz] liczba łopatek (z) prędkość obrotowa wirnika wentylatora (n) średnica wentylatora [mm] linia charakterystyki punktu pracy kąt nachylenia łopatek wirnika Montaż Montaż A B Fr [Hz] K okt [db] 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 Typ montażu

dane techniczne Typ RPM Kąt łopatek V P n U I n m [/min] [ ] [m /h] [kw] [V] [A] [kg] //,, // 0, /// 0/ /0,/0,,/ /// 0/ 0/ /0,,/ // 0, //,0, /// / 0/00 /0,,/ /// / /00 /,/, // 0,0, // 0,0, // 0 0,, // 00 0,, // 0, /// 0/ 0/000,/,/ /// 0/ /00,/,/, // 00 0,, 0 // 00 0,, 0 // 00 00,0 0,0 // 0 0,, //,, //,, /// 00/ / /,,/, /// 00/ /,/,0 /, // 00 0,, // 00,0 0,0 // 00,0, // 00,, //,, // 0,, //, /// 00/ 0/ /,,/, /// 00/ /,/,0 /, /// 00/ /,/,0,/, 0// 00,0, 0// 00 00,, 0// 00,0, 0// 000, 0 0//,0, 0// 000,0, 0// 00, 0 0/// 00/ /0,/,0,/, 00// 00,0, 00//, 00//,, 00// 0,,0 00// 0,,0 00// 0 000, 00/// /0 0/ /,0,/, 00/// /0 /000,/0,0,/, 00/// /00 / /,0 0,/, 00/// /00 0/00,/,,/,

dane techniczne Typ RPM Kąt łopatek V P n U I n m [/min] [ ] [m /h] [kw] [V] [A] [kg] 00//, 0 00// 00,, 00// 0,0 00//,0, 00// 0 00, 00// 0,0,0 00// 0,0, 00/// /0 /00,/0,0,/, 00/// /0 0/,/,0,/ 00/// /0 /,/,0,/, 00/// /0 /0,0 0,/, 0 00/// / 0/000,/,/, 00/// / 0/,/,0,/,0 0//,0 0//,0, 0// 0,, 0// 0,0 0// 0,0,0 0// 0,0, 0// 0 0,,0 0// 0,, 0/// /0 00/0,/0,0,/, 0/// /0 /,/,/ 0/// /0 /0,/,0,/, 0/// /0 /,/0,0,/, 0/// / 00/ /0,0 0,/, 0/// / /,/,/, 0/// / /,/,0,/,0 0/// / /0,0/0,0,/, //,0, //,, // 00,0, 0 //,0, // 0 0,,0 // 0,, /// /0 0/0,/,0,/, 0 /// /0 /0,/0,0,/, /// /0 0/,/,0,/,0 /// /0 /,0/0,0,/, // 0,0, //,0 0, // 0,0, // 0,0,0 // 0 0,0, // 0 0000,0, // 0 00,, 0 // 0 00,0, * dokładny kąt nachylenia łopatek należy określić przy zamówieniu

/,, RPM RPM min min,,,,,, RPM RPM min min,,,, 0, 0,,,,,,,,,,, 0 0 0, 0,,,,,,,,,,, 0 0 kg/m kg/m kg/m kg/m q [m /s] q [m /s],,,,,,,,,, q [m /h] q [m /h] 0 0 0 0 00 00 000 000 000 00000 00,,,, q [m /h] q [m /h] 0 00 0 00 000 00 000 000 000 00 00 q [m /s] q [m /s],,,,,,,,,,, / 0,0 0, 0, RPM 0, min 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, RPM RPM min min 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,,, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 kg/m kg/m kg/m q [m /s] 0, 0, 0, 0,,, q [m /h] 0 0 0 0 q [m /s] q 0, [m /s] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,, q [m /h] q [m /h] 0 0 0 0 0 00 0 0,,, 0, 0, / RPM min RPM RPM min min,,,,,,,,,,,,,,, 00,,,,,,,,,,,, 00 0 00 0 r kg/m r kg/m r kg/m q [m /s],,,,,, q [m /h] q [m 0 00 000 000 00 0 0 /s] q [m /s],,,,,,,,,,,,,0,0 q [m /h] q [m /h] 0 0 00 00 000 000 000 00000 00 0 0 0 0 0,0 0, / 0, 0, 0, RPM min 0, 0, 0, 0, RPM RPM min min 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q [m /h] 0 0 0 00 000 q [m /s] q 0, [m /s] 0, 0, 0,,,,,,, q [m /h] q [m /h] 0, 0, 0, 0, 0 0 r kg/m r kg/m r kg/m q [m /s] 0, 0,,,, 0 0 0 00 0 00 00 000 000 0, 0,

/,,,,,,,,,,,, 00 00,,, 00,, 00,,,,,,,, 00 00 00 0 00 0 RPM 0 min RPM 0 min RPM 0 min RPM 0 min L = L = r kg/m r kg/m r kg/m r kg/m q [m /s], q, [m /s],,,,,,,,,, q [m /h] q 00 [m /h] 000 00 00000 00 0 00 0 0 00 0 q [m /s],, q [m, /s],,,,,,, q [m /h],, 00 00 00 0 00 0 L = L = q 00 [m /h] 000 00 00 000 00 0 00 00 00 0 el. mot.,0(kw),0,0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0 0 / 0, 0,,,,,,,,,,, L = 0, 0, RPM min 0, 0, 0, 0, RPM min RPM min 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,, 0, 0, kg/m kg/m q [m /s] 0,,,,,, q [m /h] 0 0 0 00 000 00 q [m /s] 0, q [m /s] 0,,,,,,,,,,, q [m /h] 0 0 0 0 0 0 0 0 q 0 [m /h] 0 0 0 000 0 000 00 00000 00 L = L = kg/m 0, 0, 0, / 0 0 00 00 00 0 q [m /s] q [m /h] el. mot.,0(kw),0,0,0 0 RPM 00 min 0 RPM 00 min RPM 00 min,,,,,, 0 00 0 00 00 00 00 L = 0 00 0 kg/m kg/m t 0 C q [m /s],, q [m /h] 000 00 0 00 00 q [m /s],,,, 000 q [m /h] 00000 00 0 00 0 00 00 00 L = L = kg/m,,,0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0 0 q [m /s] q [m /h] el. mot. 0,(kW) 0, 0, 0,0, 0,, /, RPM min RPM 0, min RPM min 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,, 0,,,,,,,,,,,,, L = 0 0 0 0 0 0 0 kg/m t 00 C q [m /h] 0 0 00 000 00 0 q [m /s],,,,,,,,,,,, L = L = kg/m kg/m 0 q [m /h] 0 000 0 000 00 00000 00 0 0 0, 0,,, q [m /s],,,,,, el. mot., (kw),,,,0,0 el. 0, mot. (kw) 0, 0, 0,,,,,

/ / 0 RPM 00 RPM min 00 min 0,, 0 0,,,, 0, 0, RPM min,,,, 0 00 00 0 00 00 00 0 00 0 kg/m kg/m q [m /s] q, [m /s], 0 0 0 0 0 kg/m q [m /s],,,, q [m /h] q [m /h] 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 q [m /h] 00 000 00 0 00,,,,,, 0/ 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0,,,, 0 RPM 0 min 0 0 RPM 00 min RPM 00 min 0 0 0 0 0/,,,, 0 0,,,, RPM min RPM min,,,, 0 0 0 00 00 00 0 Dp tot [Pa] 0 0 0 0 00 00 00 0 0 L= L= kg/m kg/m kg/m,,,,, q [m /s] q [m /s] q [m /s] 0 0 kg/m kg/m 0 0 0 0 q [m /s] q [m /s],,,, q [m /h] q 0 [m /h] 0 00 00 00 00 00 000 000 q [m /h] q [m 000 /h] 000 00 00 0 0 00 00 00 0, 0, 0,,0,0,,,0,0,0,0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 RPM min RPM min

00/ 00/,, 0 0 0 00 00 RPM min RPM min 00 RPM min L= L= kg/m kg/m t 00 C L= kg/m q [m /s], q [m, /s],, 0 0 q [m /h] 0 00q [m /h] 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00 00 q [m /s],, 0 00 0 00 00 00 00,0,0,,,, 00,,,,,,,,, 0 0 0 0, q [m /h] 00,,, 00 00,, RPM 0 min RPM 0 min,,,, 00, RPM 0 min, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,, 0, 0,,,,, 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 L= q [m /s],, q [m /s],,,,,, L= kg/m kg/m L= kg/m q [m /h] 00 q [m /h] 00000 00 000 00 0 00 0 00 00 00 q [m /s],,,, q [m /h] 00 000 00 0 00 00,,,, 00/ 0, 0, 00 00 0, RPM 0, 00 min RPM 00 min 0, 0, 0, 00 0, 0, 0, RPM 00 min 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,, 0, 0,,,,,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L= q [m /s] q, [m /s],,,,,,,,, 0 L= kg/m 0 kg/m t C,0,, L= kg/m q [m /h] 0 q [m /h] 00 000000 00 000 00 0 00 0 0 00 0 q [m /s],,,,, q [m /h] 0 00 000 00 0 00 0 el. 0, mot. (kw) 0, 0, 0,0,,0,, 00/ 0 00 0,, 00 RPM min, 0 L= kg/m q [m /s], 0 q [m /h] 0 00 00 00 000 00 q [m / q [m / 0, 0, 0,,,,,0,0 [kw],,, 00 RPM min

00/ 00/,,,, 00 RPM 0 min,, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, ODT AV 00 n v 00 min,,,, 0 0 L= 0 0 0 0 L= 0 q [m /s] 0 kg/m,, 0 q [m /h] 00 0 00 00 00 0 q [m /s], kg/m,,,, q [m /h] 0 00 000 00 0 00 0,,0,0 0/ 0 0 00 0 0 0 RPM min RPM min 0 0 0 0 0 0 0 00,,,, 0/ RPM 0 min 0, 0 0,,,,,, 0 0 RPM 0 min 0, 0,, 00 0 00 0 L= L= L= L= 000 q [m /s] kg/m kg/m q [m /s] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kg/m 0 kg/m q [m /s], q [m /s], 0 0 q [m /h] 00 q [m /h] 00 00 00 00 00 000 0000 000 0000 q [m /h] q [m0 /h] 00 0 00 00 00 00 0000 00, el. mot.,0 (kw),0,0,0,0,,0,0,,0 el. mot. (kw),0,0,0,,0,,,,,,, [kw], 0 RPM min,,, 0 RPM min

q [m /s] 0/ 0 0 kg/m q [m /h] 00 00 00 000 0000,,,, 0, 0, 0 0 0 0 q [m /s], 0 RPM min L= kg/m,0,0,0,,0,, 0, 0 pdin q [m /h] 000 00 0 00 00 00 0 0 / kg/m q [m /s], 0 q [m /h] 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 00 00 00 00 0 0 RPM min RPM min 0 0 L= L= kg/m kg/m q [m /s] 0 0 q [m /h] 00 q [m /s] 0 00 00 000 0 0000 000,0,0,, 0 0 q [m /s q [m /h] 00 00 00 000 0000 000 q [m /h,,,0,0,,0,0,0 EN / 0 0, RPM 0 min 0 0 /,,,, RPM 0 min,0,,0,0,0 0 L= L= 0 0 0 kg/m 0 0 0 kg/m 0 q [m /s] 0 0 0 q [m /s] 0 q [m /h] 00 00 00 000 0000 q [m /h] 0 00 00 00 00,0,,,0,0,0 0

/ 0 0 0 0 0 RPM min RPM min 0 a 0 0 0 0 a / 0 0 0 RPM 0 min a 0 0 0 00 0 00 00 00 0 00 00 0 a a kg/m kg/m q [m /s] q [m /s] 0 0 0 0 q [m /h] q [m 000 /h] 0000 000 00000000 000 0000 000 00 00 q [m /s] kg/m a 0 0 q [m /h] 00 00 000 0000 000 el. mot.,0 (kw),0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0 0 RPM min a 0 0 0 0 kg/m a 0 q [m /s] 0 0 q [m /h] 00 00 00 000 0000,,,0