www.solerpalau.es CAJAS DE VENTILACIÓN HELICOIDALES Serie CGT Extractores helicoidales tubulares CGT Cajas de ventilación helicoidales, fabricadas en chapa galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo “aerofoil”, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase F. Motores De 2, 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. Tensión de alimentación Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores (Ver cuadro de características) Monofásicos 230V-50Hz, para potencias hasta 2,2 kW, bajo demanda. Otros datos Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda. Versiones ATEX Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos: - Seguridad aumentada II2G EExeIIT3. - Antideflagrantes II2G EExdIIBT5 ó EExdIICT4. II3D Ex tD 125ºC ó 135ºC. - Los datos de consumo (A, W) de los productos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características. Configuración constructiva modelos 400 a 800 Configuración constructiva modelos 900 a 1250 La multitud de combinaciones, gracias al número de álabes (hélices con 3, 6 y 9 álabes) y de inclinaciones (hasta 16), permite elegir el motor más adecuado a cada instalación y ajustar el consumo. Aplicaciones específicas Versiones Gran versatilidad, por número de álabes e inclinaciones Para la selección de productos CGT ATEX deben utilizarse las curvas características de la Serie CHGT.
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CAJAS DE VENTILACIóN HELICOIDALESSerie CGT
Extractores helicoidales tubulares CGT
Cajas de ventilación helicoidales, fabricadas en chapa galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo “aerofoil”, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase F.
MotoresDe 2, 4 ó 6 polos, según versiones.De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda.Tensión de alimentación
Trifásicos230/400V-50Hz, hasta 3 kW400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características)Monofásicos 230V-50Hz, para potenciashasta 2,2 kW, bajo demanda.
Otros datosSentido del aire Motor-Hélice (flujo A).Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.
Versiones ATEXBajo pedido, versiones antiexplosivas según laDirectiva ATEX para modelos trifásicos:- Seguridad aumentada II2G EExeIIT3.- Antideflagrantes
II2G EExdIIBT5 ó EExdIICT4. II3D Ex tD 125ºC ó 135ºC.
- Los datos de consumo (A, W) de los productos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características.
Configuración constructivamodelos 400 a 800
Configuración constructivamodelos 900 a 1250
La multitud de combinaciones, gracias al número de álabes (hélices con 3, 6 y 9 álabes) y de inclinaciones (hasta 16), permite elegir el motor más adecuado a cada instalación y ajustar el consumo.
Aplicaciones específicas
Versiones
Gran versatilidad, por número de álabes e inclinaciones
Para la selección de productos CGT ATEX deben utilizarse las curvas características
de la Serie CHGT.
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CAJAS DE VENTILACIóN HELICOIDALESSerie CGT
Extractores helicoidales tubulares CGT
Resistencia a la corrosiónCajas fabricadas en chapagalvanizada. Incorporanpuertas de inspección aambos lados, para facilitarel acceso a las conexionesinternas.
Facilidad de instalaciónLos soportes de la base facilitan el montaje (Modelos 900 a 1250).
Hélice equilibradadinámicamentesegún norma ISO 1940, para reducir el ruido y evitar vibraciones.
Álabes anchos: mayor presiónÁlabes anchos que dan robustez y proporcionan mayor presión.Configuración 1: modelos 400 a 800-6.Configuración 2: modelos 800-9 a 1250.
1 2
REFEREnciA
RElAción dE pOTEnciAS dE MOTORES (kW) pARA lA SERiE cGT
1 - : Serie2 - : Número de polos3 - : Diámetros4 - : Número de palas5 - : Inclinación palas6 - : Sentido del aire7 - : Potencia motor
c H G T / 6 - 1 0 0 0 - 6 / 8 / A - 1,5 kW
1 2 3 4 5 6 7
NOTA: En los modelos de 2 velocidades, las potencias nominales pueden tener ligeras variaciones según el fabricante de motores.
Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.
diMEnSiOnES (mm)
D DC
E
CF
G H
BA
80
D D
EBA
D C
E
DF
A
B
Modelo A B c d E F
400 509 423 440 40 520 304
450 567,6 473 483 40 563 317
500 638 523 525 40 605 331
560 718,6 583 570 40 650 370
630 808 653 570 40 650 370
710 907,6 750 640 40 720 438
800 1007,6 850 640 40 720 438
Modelo A B c d E F G H
900 1126,5 950 700 50 800 503 860 1076,5
1000 1256,5 1055 700 50 800 503 860 1206,5
1250 1476,5 1275 900 50 1000 310 1060 1426,5
Modelos 400 a 800
Modelos 900 a 1250
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CAJAS DE VENTILACIóN HELICOIDALESSerie CGT
Extractores helicoidales tubulares CGT
AccESORiOS dE MOnTAjE
pER-cR cHGT/cGTPersianas de sobrepresión con marco de chapa de acero y lamas de aluminio, ligeras y resistentes, con dispositivoque permite una perfecta y coordinada apertura de todas sus lamas. Color RAL 7012.Estas persianas no tienenmalla de protección.Para utilizar con los ventiladores de las seriesCHGT y CGT, en instalaciones en paralelo, para evitar retornos de aire.
A (medida interior)
E
e70
NV = NUM. TAL Ø 4.1
NH = NUM. TAL Ø 4.1
Ø 4.1
Ø 4.1
E
e
10
10
Modelo A
PER-CR CHGT/CGT-400 428
PER-CR CHGT/CGT-450 478
PER-CR CHGT/CGT-500 528
PER-CR CHGT/CGT-560 585
PER-CR CHGT/CGT-630 655
PER-CR CHGT/CGT-710 752
PER-CR CHGT/CGT-800 852
PER-CR CHGT/CGT-900 952
PER-CR CHGT/CGT-1000 1057
PER-CR CHGT/CGT-1250 1277
cVd cHGT/cGTViseras con malla para montar en laaspiración o en la descarga de losventiladores.
70
A
B
Modelo ventilador Boca aspiración y descarga
Modelo visera A B
CGT-400 CVD CHGT/CGT-400 424 313,5
CGT-450 CVD CHGT/CGT-450 474 341,5
CGT-500 CVD CHGT/CGT-500 524 369,5
CGT-560 CVD CHGT/CGT-560 584 403,5
CGT-630 CVD CHGT/CGT-630 654 422,5
CGT-710 CVD CHGT/CGT-710 751 503,8
CGT-800 CVD CHGT/CGT-800 851,5 560,2
CGT-900 CVD CHGT/CGT-900 951,5 616,2
CGT-1000 CVD CHGT/CGT-1000 1056,5 675
CGT-1250 CVD CHGT/CGT-1250 1276,5 798,3
Dimensiones en mm.
Dimensiones en mm.
Modelo ventilador A B
ACOP RECT CHGT/CGT-400 F400 424 424
ACOP RECT CHGT/CGT-450 F400 474 474
ACOP RECT CHGT/CGT-500 F400 524 524
ACOP RECT CHGT/CGT-560 F400 584 584
ACOP RECT CHGT/CGT-630 F400 654 654
ACOP RECT CHGT/CGT-710 F400 751 751
ACOP RECT CHGT/CGT-800 F400 851 851
ACOP RECT CHGT/CGT-900 F400 951 951
ACOP RECT CHGT/CGT-1000 F400 1056 1056
ACOP RECT CHGT/CGT-1250 F400 1276 1276
AcOp REcT cHGT/cGT F400Acoplamiento elástico rectangular.
A
B
130
Dimensiones en mm.
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CAJAS DE VENTILACIóN HELICOIDALESSerie CGT
Extractores helicoidales tubulares CGT
A
BC
10000 20000 30000 50000 60000 70000
3 5 7 9 13 15 17 19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
10°
8°
12°
14°
16°
18° 20°
24°22°
26°
28°30°32°
10000 20000 30000 40000 50000 60000 700001000
3000
50005700
7000
9000
11000
32°
30°
28°
26°
24°
22°20°
18°
16°14°
12°10°8°
9694929397
9694929497
9795949695
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
120
220
40000
11,1
EjEMplO dE SElEcción dE lOS MOdElOS cGT
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 1000
Número de palas 3
cGT/4-1000-3/_°-_ kW
Hz A B c
63 22 20 18
125 19 19 17
250 13 11 12
500 6 5 6
1000 4 5 5
2000 6 7 6
4000 11 13 12
8000 18 20 20
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
Espectro de potencia sonora
Hz dB(A) B lw dB(A)
63 93 20 73
125 93 19 74
250 93 11 82
500 93 5 88
1000 93 5 88
2000 93 7 86
4000 93 13 80
8000 93 20 73
Espectro de presión sonora a 3 m
Hz dB(A) Atten. lp dB(A)
63 73 20 53
125 74 20 54
250 82 20 62
500 88 20 68
1000 88 20 68
2000 86 20 66
4000 80 20 60
8000 73 20 53
punto de trabajo:Caudal..................: 40,000 m3/hr = 11,1 m3/sPérdida de carga..: 220 Pa
Nos situamos en el eje de Caudal (eje horizontal) a 40.000 m3/h. (Caudal = 11.1 m3/s) y una presión estática de 220 Pa (eje vertical superior a la izquierda de la gráfica).En estas condiciones se cruzan en la curva característica de 18° de inclinación de las palas y con una presión dinámica de unos 120 Pa (curva de color rojo que corta en 40.000 m3/h y leemos en el eje vertical superior a la izquierda de la gráfica).En la gráfica inferior encontramos que para 18° la Potencia absorbida es de 5700 W (eje vertical inferior a la izquierda de la gráfica "Pabs"). En la tabla debajo de las gráficas, para una inclinación de 18º, se indican, la potencia motor (PM) instalada, 5,5 kW.
Su nivel de potencia sonora total es de 93 dB(A) (valor promediado de la zona de ruido).El espectro sonora se calcula a partir de la zona de ruido (tres zonas diferenciadas por líneas de división en gris): A, B o C.En nuestro caso nos hallamos en la zona B.Para cada octava, debemos restar al nivel de potencia sonora su coeficiente correspondiente:
A una distancia de 3 m, en campo libre, resulta un nivel de presión sonora de 73 dB(A).
El modelo resultante es cGT/4-1000/3-18-5,5 kW
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICASCORRESPONDEN A POTENCIAS SONORAS (Lw dB(A)).PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)),
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 2
Diámetro nominal (mm) 400
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
A
B C
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4
0
100
200
300
400
500
600
18°20°
24°22°
26°28° 30° 32°
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
32°
30°28°
26°
24°
22°20°
18°
8586
86 dB(A) [LwA] 8586
868688
85
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]
qv [m3/h]
0
10
20
30
40
50
60
Pabs(W )
cGT/2-400-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 42 43 36
125 29 30 23
250 17 17 14
500 8 6 8
1000 4 4 5
2000 5 6 5
4000 9 10 8
8000 17 19 14
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 2
Diámetro nominal (mm) 450
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
Ángulo de álabes 14º 16º 18º 20º 22º 24º 26º
Potencia motor (kW) 2,2 2,2 2,2 2,2 3 3 3
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CAJAS DE VENTILACIóN HELICOIDALESSerie CGT
Extractores helicoidales tubulares CGT
cuRVAS cARAcTERíSTicAS - MOTORES dE 4 pOlOS
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 400
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
0
20
40
60
80
100
120
140 24°26° 28° 30°32° 34°
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000150
200
250
300
350
24°
26°28°
30°
32°
34°
68
6868
6969
68
71
69
69
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
2
4
6
8
10
12
14
Pabs(W )
cGT/4-400-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 38 38 31
125 22 21 19
250 12 9 12
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 7 8 6
4000 13 14 11
8000 21 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
Ángulo de álabes 24º 26º 28º 30º 32º 34º
Potencia motor (kW) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
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CAJAS DE VENTILACIóN HELICOIDALESSerie CGT
Extractores helicoidales tubulares CGT
cuRVAS cARAcTERíSTicAS - MOTORES dE 4 pOlOS
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 450
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
3000 4000 5000 6000 7000 8000
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
24°22°
26°28°
30°
32° 34° 36°
38°
3000 4000 5000 6000 7000 8000200
300
400
500
600
700
32°
30°28°
26°24°22°
737272
737272
737473
74
73
34°
36°
38°
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Pabs(W )
76
cGT/4-450-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 38 38 31
125 22 21 19
250 12 9 12
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 7 8 6
4000 13 14 11
8000 21 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 500
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
1000 3000 5000 7000 9000 11000
0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
40
80
120
160
200
240
28012°
14°16°18°
20° 24°22° 26°28°30° 32°
34° 36°38°
1000 3000 5000 7000 9000 11000200
400
600
800
1000
32°
30°28°
26°24°
22°20°18°
16°14°12°
75757577
77
757578 77
76767881
34°
36°
38°
76
77
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
4
8
12
16
20
24
28
Pabs(W )
cGT/4-500-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 38 38 31
125 22 21 19
250 12 9 12
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 7 8 6
4000 13 14 11
8000 21 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 560
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
0 3000 6000 9000 12000 15000 18000
0 1 2 3 4 5
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400 8°10°
12°14°
16°
18°
20°22° 24°
26°28°30°32°
34°36°38°
0 3000 6000 9000 12000 15000 18000200
600
1000
1400
1800
32°
30°28°
26°24°
22°20°
18°16°14°12°10°8°
7978788079
8178788179
818079818477
34°
36°
38°
79
80
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
cGT/4-560-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 38 38 31
125 22 21 19
250 12 9 12
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 7 8 6
4000 13 14 11
8000 21 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 630
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
4508°10°
12°14°
16°18°
20°24°22° 26°
28°30°
32°34°36°
38°
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000500
1000
1500
2000
2500
3000
32°
30°28°
26°
24°22°
20°18°
16°14°12°10°8°
8381818383
84 81818583
8582848781 84
34°
36°38°
83
84
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
cGT/4-630-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 38 38 31
125 22 21 19
250 12 9 12
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 7 8 6
4000 13 14 11
8000 21 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 710
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB C
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
1 2 3 4 5 6 7
0
50
100
150
200
250
300
350
8°
10°12°
14°16°
18°20° 24°22°26°
28°
30° 32°
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000400
800
1200
1600
2000
2400
2800 32°
30°
28°
26°
24°
22°20°
18°16°
14°12°
10°8°
83828486
85828586
8684858783
83
85
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
5
10
15
20
25
30
35
cGT/4-710-3/_°-_ kW
Hz A B c
63 22 22 18
125 19 19 17
250 13 11 12
500 6 5 6
1000 4 5 5
2000 6 7 6
4000 11 13 12
8000 18 20 20
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 710
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 800
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 800
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 800
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 900
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 900
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
1 3 5 7 9 11 13 15
0
100
200
300
400
500
600
700
10°12°14°
16°
18°20°
24°22° 26°28°
30°32°
0 10000 20000 30000 40000 50000 600002000
4000
6000
8000
10000
1200032°
30°
28°
26°
24°22°
20°18°
16°14°12°
10°
9492919395
9492919495
9593939793
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
10
20
30
40
50
60
70
cGT/4-900-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 38 38 31
125 22 21 19
250 12 9 12
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 7 8 6
4000 13 14 11
8000 21 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 900
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
10000 20000 30000 40000 50000 60000
1 3 5 7 9 11 13 15
0
100
200
300
400
500
600
700
12°14°
16°18°
20°24°
22°
26°
28°30°32°
10000 20000 30000 40000 50000 600003000
6000
9000
12000
15000
32°30°
28°
26°
24°22°
20°18°
16°14°
12°
95939295
96
939296 95
949598
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
10
20
30
40
50
60
70
cGT/4-900-9/_°-_ kW
Hz A B c
63 40 38 32
125 26 19 19
250 14 9 11
500 6 5 7
1000 4 5 5
2000 7 7 6
4000 12 13 10
8000 20 21 17
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 1000
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
A
BC
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
3 5 7 9 11 13 15 17 19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
10°
8°
12°
14°
16°
18° 20°
24°22°
26°
28°30°32°
10000 20000 30000 40000 50000 60000 700001000
3000
5000
7000
9000
11000
32°
30°
28°
26°
24°
22°20°
18°
16°14°
12°10°8°
9694929397
9694929497
9795949695
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
cGT/4-1000-3/_°-_ kW
Hz A B c
63 22 20 18
125 19 19 17
250 13 11 12
500 6 5 6
1000 4 5 5
2000 6 7 6
4000 11 13 12
8000 18 20 20
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 1000
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 1000
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 1250
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
A
BC
10000 30000 50000 70000 90000 110000 130000
3 7 11 15 19 23 27 31 35
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
55010°
8°
12° 14° 16°
18°20°
24°22°26°28°
30°32°
10000 30000 50000 70000 90000 110000 1300004000
8000
12000
16000
20000
24000
28000
32°
30°
28°
26°
24°
22°
20°18°
16°14°
12°10°
8°
10310098100105
10310098102105
104 101100102103
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
cGT/4-1250-3/_°-_ kW
Hz A B c
63 22 20 18
125 19 19 17
250 13 11 12
500 6 5 6
1000 4 5 5
2000 6 7 6
4000 11 13 12
8000 18 20 20
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 1250
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 4
Diámetro nominal (mm) 1250
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 560
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6
0
20
40
60
80
100
120
16°
18° 20°22° 24°26° 28° 30°
32°34°
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000200
300
400
500
600
32°
30°
28°26°
24°22°
20°18°
16°
6869 68
69686970
706972 71
34°
69
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
2
4
6
8
10
12
cGT/6-560-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 33 33 28
125 18 15 18
250 9 8 10
500 5 5 5
1000 5 5 5
2000 8 10 7
4000 15 16 13
8000 23 25 21
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 630
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0
20
40
60
80
100
120
140
16012°14°16°
18°20° 22°
24°26°
28°30° 32°
34°38°
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000200
400
600
800
1000
32°30°
28°26°24°
22°20°
18°16°14°12°
72 737272
7473727274
7573737476
34°
38°
74
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
cGT/6-630-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 33 33 28
125 18 15 18
250 9 8 10
500 5 5 5
1000 5 5 5
2000 8 10 7
4000 15 16 13
8000 23 25 21
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 710
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 710
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 800
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
A
B C
2000 6000 10000 14000 18000 22000 26000
1 2 3 4 5 6 7
0
20
40
60
80
100
120
140
10°
12°14°16°
18°20°22°24°
26° 30° 32°
2000 6000 10000 14000 18000 22000 26000300
500
700
900
1100
130032°
30°
26°
24°
22°
20°18°16°
14°12°
10°
777679
79 77
76
7677
8078787978
79
79
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
2
4
6
8
10
12
14
cGT/6-800-3/_°-_ kW
Hz A B c
63 25 25 22
125 19 17 18
250 11 9 10
500 6 5 6
1000 4 5 4
2000 8 9 8
4000 13 14 14
8000 20 22 23
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 800
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 800
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 900
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 900
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 900
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 1000
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
8000 16000 24000 32000 40000 48000
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
14°
16°
18° 20° 22°
24°26°
28°30°
32°
8000 16000 24000 32000 40000 480001000
1500
2000
2500
3000
3500
32°
30°
28°
26°
24°
22°
20°
18°16°
14°
848282
86 82 8483
878585 84
86
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
cGT/6-1000-3/_°-_ kW
Hz A B c
63 25 25 22
125 19 17 18
250 11 9 10
500 6 5 6
1000 4 5 4
2000 8 9 8
4000 13 14 14
8000 20 22 23
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 1000
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0
40
80
120
160
200
240
280
8°
10°
12°14° 16°
18°20°
22°
24°
26°28°30°
32°
8000 16000 24000 32000 40000 48000 560001000
2000
3000
4000
5000
6000
32°
30°
28°
26°
24°22°
20°18°
16°
14°12°10°8°
85
88
848588
87 84 8586
888685 88 86
87
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
4
8
12
16
20
24
28
cGT/6-1000-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 33 33 28
125 18 15 18
250 9 8 10
500 5 5 5
1000 5 5 5
2000 8 10 7
4000 15 16 13
8000 23 25 21
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 1000
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0
40
80
120
160
200
240
280
320 8°10°
12°14°
16°18°
20°22°
24°26°28° 30°
32°
8000 16000 24000 32000 40000 48000 560001000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
32°30°
28°
26°24°
22°20°
18°16°
14°12°10°8°
86
89
858789
89
86 8688 88
8786 90 86
88
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
0
4
8
12
16
20
24
28
32
cGT/6-1000-9/_°-_ kW
Hz A B c
63 37 31 29
125 22 15 16
250 11 8 10
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 9 9 7
4000 14 15 11
8000 22 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 1250
Número de palas 3
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
A
BC
10000 30000 50000 70000 90000
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
8°
10° 12°14°
16°18°
20°22° 24°26°
28°30°
32°
10000 30000 50000 70000 900001000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000 32°
30°
28°
26°24°
22°20°
18°
16°14°
12°10°8°
90
94
888894
93 88 9089
949192 91 90
93
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
40
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
cGT/6-1250-3/_°-_ kW
Hz A B c
63 25 25 22
125 19 17 18
250 11 9 10
500 6 5 6
1000 4 5 4
2000 8 9 8
4000 13 14 14
8000 20 22 23
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 1250
Número de palas 6
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
AB
C
10000 30000 50000 70000 90000 110000
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
50
100
150
200
250
300
350
4008°
10°12°14°
16°
18°20°22°
24°26°28°30° 32°
10000 30000 50000 70000 90000 1100002000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1600032°
30°
28°
26°
24°22°
20°18°
16°14°
12°10°8°
92
95
909195
95 90 9292
949393 94 92
94
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
5
10
15
20
25
30
35
40
cGT/6-1250-6/_°-_ kW
Hz A B c
63 33 33 28
125 18 15 18
250 9 8 10
500 5 5 5
1000 5 5 5
2000 8 10 7
4000 15 16 13
8000 23 25 21
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. – psf = Presión estática en mmcda y Pa.– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
cGT
Número de polos 6
Diámetro nominal (mm) 1250
Número de palas 9
LOS VALORES DE RUIDO DADOS EN LAS GRAFICAS CORRESPONDEN A POTENCIAS
SONORAS (Lw dB(A)). PARA TRANSFORMAR A PRESION SONORA (Lp dB(A)), RESTAR LA
ATENUACIÓN DEBIDA A LA DISTANCIA.
A
BC
10000 30000 50000 70000 90000 110000
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500 8°10°12° 14°
16° 18°20°22° 24° 26° 28° 30°
32°
10000 30000 50000 70000 90000 1100002000
6000
10000
14000
18000 32°30°
28°
26°
24°
22°20°
18°16°
14°12°10°
8°
93
96
919396
96
92 9394 95
9494 96 94
95
psf(Pa)
psf(mmcda)
qv [m3/h]
qv [m3/s]Pabs
(W )
qv [m3/h]
dB(A) [LwA]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
cGT/6-1250-9/_°-_ kW
Hz A B c
63 37 31 29
125 22 15 16
250 11 8 10
500 5 5 6
1000 4 5 5
2000 9 9 7
4000 14 15 11
8000 22 23 19
Tabla de factores de correción para el cálculo de los espectros de nivel sonoro.