LüfterBox
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Highlights
Effiziente Luftförderung
Leistungsstarke EC-Ventilatoren ermöglichen eine stufenlose Anpassung des Luftstroms – für maximale Effizienz bei minimalem Energieverbrauch.
Hoher Druckaufbau
Die LüfterBoxen bewältigen hohe Druckverluste durch Filter und lange Rohrleitungen zuverlässig und sichern so ein konstantes Luftfördervolumen.
Flexible Integration
Dank kompakter Bauweise und modularer Ausführung lassen sich die LüfterBoxen einfach in bestehende oder neue Systeme integrieren.
Beschreibung
Die CarbonActive LüfterBoxen setzen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Geräuscharmut. Mit der innovativen EC-Technologie lassen sich die Lüfter stufenlos von 10% bis 100% regeln, ohne störende Brummgeräusche zu entwickeln. Durch optimierte Lüfterblätter erreichen CarbonActive LüfterBoxen deutlich höheren Druckaufbau als konventionelle Lüfter.
Technische Daten
Aggregiert über 26 Varianten — Variante oben wählen für die exakten Werte.
| Anfangsdruckverlust (Pa) | 450 – 2’125 |
| Min. Luftdurchsatz (m³/h) | 3 |
| Optimaler Luftdurchsatz (m³/h) | 224 – 14’400 |
| Leistung (W) | 27 – 5’700 |
| Stromstärke (A) | 0.27 – 9 |
| Spannungsbereich | 200-240V · 200-277V · 380-480V |
| Schalldämmung | Auskleidung mit BASOTECT G+ · Melamin · Keine Schalldämmung |
| Motortyp | ebm-papst K3G133-RA01-03 · ebm-papst K3G160-RB31-03 · ebm-papst K3G190- RC05-03 … |
| Netzphasen-Typ | Einphasig · Dreiphasig |
| Gewicht (kg) | 4 – 123 |
Datenblatt ist variantenspezifisch — Filter weiter ergänzen, um das passende PDF zu erhalten.
Weitere Informationen
EC vs. AC
| Kriterium | EC-Ventilatoren (Sieger) | AC-Ventilatoren |
|---|---|---|
| Langlebigkeit | Höhere Lebensdauer durch geringeren Verschleiß und integrierte Elektronik | Kürzere Lebensdauer durch mechanische Kommutierung und Wärmelast |
| Steuerbarkeit | Stufenlos, präzise regelbar (0–100 %) durch integrierte Elektronik | Nur grob regelbar (z. B. über Spannungsabsenkung), oft mit externen Bauteilen |
| Energieeffizienz | Sehr hohe Effizienz (> 90 %), spart dauerhaft Stromkosten | Deutlich geringere Effizienz, speziell bei Teillast |
| Druckverhalten bei Teillast | Konstante Leistung auch bei reduzierter Drehzahl | Hoher Druckverlust bei niedrigen Drehzahlen |
| Brandgefahr / Sicherheit | Geringeres Risiko dank niedriger Betriebstemperaturen und Überwachung | Höhere Erwärmung bei Last, potenziell erhöhte Brandgefahr |
| Lautstärke | Leiser Betrieb durch optimale Drehzahlanpassung | Tendenziell lauter, insbesondere unter Last |
| Intelligenz & Vernetzung | Oft mit Schnittstellen (Modbus, 0–10 V, PWM) für Smart-Building geeignet | Meist keine integrierte Kommunikation |
| Kosten (Anschaffung) | Höhere Investitionskosten | Günstiger in der Anschaffung |
| Kosten (Betrieb) | Spart langfristig durch geringen Energieverbrauch und Wartungsfreiheit | Höhere Stromkosten und häufigere Wartungen |
| Zukunftssicherheit | Erfüllt moderne Öko-Design-Richtlinien (z. B. ErP), nachhaltige Lösung | Zunehmend regulatorisch eingeschränkt |
Häufige Fragen
Warum muss ich mein Growzelt entlüften?
- Dies kann man entweder mittels aktiver Luftentfeuchtung in einem geschlossenen System erreichen oder mittels Zu- und Abluft in offenen und halboffenen Systemen.
- Pro-Tipp: Die an die Umgebungsluft abgegebene Wassermenge entspricht in etwa dem Gießwasser, welches den Pflanzen zugeführt wird. Man sollte jedoch den Anteil des Gießwassers abziehen, welches aus dem Substrat als „Drain“ oder „Abwasser“ unten herausfließt.
- Die Formel lautet: Zugegebenes Gießwasser pro Tag minus Abwasser = transpiriertes Wasser