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<title>Ventilator</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Ventilator</span></h1>
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</style><div class="thumb tright vl-mehrere-bilder" style="width:258px;"><div class="thumbinner"><div class="vl-mehrere-bilder-kopf" style="text-align:center;">Grafische Symbole nach DIN EN 12792</div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:122px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Ventilator</div></div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:122px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Axialventilator</div></div><div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
</div></div>
<p>Ein <b>Ventilator</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">ventilare</span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Wind erzeugen‘</span>, ‚Kühlung zufächeln‘) ist eine fremd angetriebene <a href="Str%C3%B6mungsmaschine" title="Strömungsmaschine">Strömungsmaschine</a>, also eine <a href="Arbeitsmaschine" title="Arbeitsmaschine">Arbeitsmaschine</a>, die ein gasförmiges <a href="Ausbreitungsmedium" title="Ausbreitungsmedium">Medium</a> fördert. Dazu hat er ein axial oder radial durchströmtes <a href="Laufrad_(Str%C3%B6mungsmaschine)" title="Laufrad (Strömungsmaschine)">Laufrad</a>, das meist in einem Gehäuse rotiert. Zwischen Ansaug- und Druckseite wird ein <a href="Druckverh%C3%A4ltnis" class="mw-redirect" title="Druckverhältnis">Druckverhältnis</a> zwischen 1 und 1,3 erzielt (Kleinventilatoren bis 1,03). Strömungsmaschinen, die ein Druckverhältnis größer 1,3 erreichen, heißen <a href="Verdichter" title="Verdichter">Verdichter</a>.
</p><p>Ventilatoren setzen maximal 25 kJ/(kg × K) um, was bei einer angenommenen Dichte von 1,2 kg/m³ (Luft) 30.000 Pa entspricht, daher der Faktor 1,3 laut DIN 5801 und 13349.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bauformen">Bauformen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Axialventilator">Axialventilator</h3></div>
<p>Axialventilatoren sind die gebräuchlichste Bauform. Die Drehachse des Axiallaufrads verläuft parallel (axial) zum Luftstrom. Die Luft wird durch das Axiallaufrad ähnlich wie bei einem Flugzeug- oder Schiffspropeller bewegt. Axialventilatoren erreichen bei geringen Abmessungen einen hohen Durchsatz. Das erreichbare Druckverhältnis ist kleiner als bei Radialventilatoren.
</p><p>Die Ausführung ohne Gehäuse ist bei Tisch- und <a href="Deckenventilator" title="Deckenventilator">Deckenventilatoren</a> (Lüftern) üblich. Axialventilatoren mit Gehäuse und innen liegendem Antriebsmotor haben den Nachteil des Naben<a href="Totwasser_(Str%C3%B6mungslehre)" class="mw-redirect" title="Totwasser (Strömungslehre)">totwassers</a> hinter der Laufrad<a href="Nabe" title="Nabe">nabe</a>, den man jedoch durch einen geeigneten <a href="Diffusor_(Str%C3%B6mungsmechanik)" title="Diffusor (Strömungsmechanik)">Diffusor</a> (Innendiffusor) weitgehend vermeiden kann. Da die Luft durch die Rotation hinter dem Axiallaufrad drallbehaftet austritt, wird durch feststehende Einbauten (Nachleitrad) der statische Druck erhöht, indem der im Drall (<a href="Drehimpuls" title="Drehimpuls">Drehimpuls</a>) enthaltene, dynamische Energieanteil in potentielle Energie (statischer Druck) umgesetzt wird. Um die Druckaustrittsverluste aus dem Axialventilator zu minimieren, haben größere Ventilatoren Außendiffusoren.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Diagonalventilator">Diagonalventilator</h3></div>
<p>Eine weitere Ausführung der Strömungsmaschinen ist der so genannte <i>Diagonalventilator</i>, bei dem das Gehäuse und die Lüfterschaufeln konisch geformt sind (der <a href="Radius" title="Radius">Radius</a> wird zur Druckseite hin größer) damit die Luft nicht axial, sondern diagonal austritt. Diagonalventilatoren haben bei gleicher Leistung und Größe einen größeren Luftdurchsatz und bauen einen höheren Druck auf, deshalb können sie zum Beispiel bei gleichem Effekt bei geringerer Drehzahl betrieben werden und sind somit leiser.
</p><p>Beide Ausführungen haben ein so genanntes Nabentotwasser (auch: „Dead Spot“), das sich hinter dem in der Mitte des Geräts angeordneten Motor befindet: Dort findet kaum eine Luftbewegung statt. Deshalb wurden auch schon Axialventilatoren entwickelt, die den Motor in einem umgebenden Gehäuse enthalten und bei denen sich nur noch das Lager in der Mitte befindet. Diese Ausführung ist jedoch aufgrund der ungewöhnlichen Bauform des Motors eher selten und auch teurer als vergleichbare Axialventilatoren. Aufwändig ist auch das <a href="Auswuchten" title="Auswuchten">Auswuchten</a> wegen der großen, außen liegenden umlaufenden Masse des Antriebs. Besonders kompakte Ventilatoren werden üblicherweise von einem <a href="Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer" title="Außenläufer">Außenläufermotor</a> direkt angetrieben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Radial-/Zentrifugalventilator"><span id="Radial-.2FZentrifugalventilator"></span><span id="Radial"></span> Radial-/Zentrifugalventilator</h3></div>
<p>Radialventilatoren werden überall dort verwendet, wo es im Vergleich zu Axialventilatoren auf größere Druckerhöhung bei gleicher Luftmenge ankommt. Die Luft wird axial (parallel zur Antriebsachse) des Radialventilators angesaugt und durch die Rotation des Radiallaufrads um 90° umgelenkt und radial ausgeblasen. Man unterscheidet Laufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln (bei hohen Drücken und Wirkungsgraden), geraden Schaufeln (für Sonderzwecke wie etwa partikelbehaftete Strömungen um Anhaftungen zu reduzieren) und vorwärtsgekrümmten Schaufeln (bei geringen Drücken und Wirkungsgraden, siehe auch Abschnitt <a href="#Tangential-_oder_Querstromventilatoren">Querstromventilatoren</a>). Es gibt einseitig und beidseitig ansaugende Radialventilatoren mit und ohne Gehäuse. Bei der Ausführung mit schneckenförmigem Gehäuse ist dieses so orientiert, dass die verbleibende Tangentialkomponente der Strömung in Richtung Auslass gerichtet ist. Die Luft wird meist an einem Flansch oder einen Rohrstutzen ausgeblasen. Um die Druckverluste durch die hohe Austrittsgeschwindigkeit aus dem Radialventilator zu minimieren, muss auf geeignete Gestaltung des weiterführenden Kanals geachtet werden (gegebenenfalls mit einem Diffusor). Bei der Ausführung ohne spiralförmiges Gehäuse wird die Luft radial aus dem Radiallaufrad ausgeblasen und durch eine geeignete Gehäuseausführung wie bei Dachventilatoren ins Freie geblasen. Solche Ventilatoren oder auch diejenigen, die weitere Verdichterstufen enthalten (zum Beispiel Staubsaugergebläse), haben am Austrittsumfang oft Leitschaufeln, um die tangentiale Strömungskomponente zu nutzen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tangential-_oder_Querstromventilatoren">Tangential- oder Querstromventilatoren</h3></div>
<p>Diese sehen auf den ersten Blick aus wie breite oder auch längliche Radialventilatoren, das Funktionsprinzip ist jedoch grundlegend anders. Sie haben nach vorn, also in Laufrichtung weisende Schaufeln. Bei den Tangentialventilatoren wird die Luft zweimal durch das Lüfterrad geführt: sie wird großflächig etwa über die halbe Oberfläche des Lüfterrads tangential angesaugt, durch das Innere des Rads geführt und ebenfalls tangential wieder abgegeben. Einen geringen Luftanteil befördert das Rad außen mit. Die Luft tritt dann meist über einen schmalen Spalt in der Breite des Lüfterrads auf der gegenüber liegenden Seite aus. Der Antriebsmotor sitzt meist im oder am Ende des Laufrades; entsprechend kleine Motoren sind auch im Inneren des Lüfterrads unterzubringen, was auch deren Kühlung verbessert.
</p><p>Tangentialventilatoren können große Luftmengen gleichmäßig über eine breite Austrittsfläche abgeben und werden in <a href="Klimaanlage" title="Klimaanlage">Klimageräten</a>, <a href="Nachtspeicherheizung#Zimmerofen_(Einzelspeichergerät)" title="Nachtspeicherheizung">Nachtspeicheröfen</a> und <a href="Heizl%C3%BCfter" title="Heizlüfter">Heizlüftern</a> verwendet. Da sie schon bei geringen Drehzahlen einen ausreichenden Luftdurchsatz haben, sind die meist von <a href="Spaltpolmotor" title="Spaltpolmotor">Spaltpolmotoren</a> angetriebenen Tangentialventilatoren im Betrieb sehr leise und daher gut zur Kühlung von zum Beispiel <a href="Tageslichtprojektor" class="mw-redirect" title="Tageslichtprojektor">Tageslichtprojektoren</a> geeignet. Außerdem sind sie bevorzugt in Säulen- oder Turmventilatoren zu finden. Diese Ventilatorenbauform ist nicht zum Aufbau höherer Drücke geeignet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technische_Kennzahlen">Technische Kennzahlen</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Ventilatorkennlinie" title="Ventilatorkennlinie">Ventilatorkennlinie</a></div>
<p>In Abhängigkeit vom geförderten Volumenstrom verändert sich die erreichte Druckerhöhung. Um Ventilatoren untereinander vergleichen zu können, können Kennzahlen verwendet werden. Diese Kennzahlen sind
</p>
<ul><li><a href="Druckzahl" title="Druckzahl">Druckzahl</a></li>
<li>Lieferzahl bzw. <a href="Durchflusszahl" title="Durchflusszahl">Durchflusszahl</a></li>
<li><a href="Laufzahl" title="Laufzahl">Laufzahl</a></li>
<li><a href="Spezifische_Drehzahl" title="Spezifische Drehzahl">Spezifische Drehzahl</a></li>
<li><a href="Durchmesserzahl" title="Durchmesserzahl">Durchmesserzahl</a></li>
<li>Wirkungsgrad</li>
<li><a href="Spezifischer_Schallleistungspegel" title="Spezifischer Schallleistungspegel">spezifischer Schallleistungspegel</a></li>
<li><a href="Leistungszahl_f%C3%BCr_Str%C3%B6mungsmaschinen" title="Leistungszahl für Strömungsmaschinen">Leistungszahl für Strömungsmaschinen</a></li></ul>
<p>Eine Einordnung der Ventilatoren kann im <a href="Cordier-Diagramm" title="Cordier-Diagramm">Cordier-Diagramm</a> vorgenommen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Unverbindliche_Referenzwerte">Unverbindliche Referenzwerte</h2></div>
<p>Die Tabelle enthält Werte der Ventilatoren mit der besten zur Zeit der Verabschiedung dieser Verordnung auf dem Markt verfügbaren Technik. Diese Referenzwerte können möglicherweise nicht immer in allen Anwendungen oder für das gesamte von dieser Verordnung erfasste Leistungsspektrum erreicht werden:<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center;">
<tbody><tr>
<th style="text-align:left;">Ventilatortyp
</th>
<th>Messkategorie<br>(A–D)
</th>
<th>Effizienzkategorie<br>(statischer oder totaler Wirkungsgrad)
</th>
<th>Effizienzgrad<br>(N)
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Axialventilator
</td>
<td style="text-align:right;">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right;">statisch<br>total
</td>
<td>65<br>75
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Radialventilator mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln und<br>Radialventilator mit Radialschaufeln
</td>
<td style="text-align:right;">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right;">statisch<br>total
</td>
<td>62<br>65
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln <b>ohne</b> Gehäuse
</td>
<td style="text-align:right;">A, C
</td>
<td style="text-align:right;">statisch
</td>
<td>70
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln <b>mit</b> Gehäuse
</td>
<td style="text-align:right;">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right;">statisch<br>total
</td>
<td>72<br>75
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Diagonalventilator
</td>
<td style="text-align:right;">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right;">statisch<br>total
</td>
<td>61<br>65
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Querstromventilator
</td>
<td style="text-align:right;">B, D
</td>
<td style="text-align:right;">total
</td>
<td>32
</td></tr></tbody></table>
<p><b>Begriffsbestimmung:</b>
</p>
<ul><li>„Messkategorie“ bezeichnet eine Prüfung, Messung oder Betriebsanordnung, die die Einlass- und Auslassbedingungen des geprüften Ventilators festlegt (Einbausituationen gemäß ISO 5801)<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>„Messkategorie A“ bezeichnet eine Anordnung, bei der Messungen am Ventilator mit freien Einlass- und Auslassbedingungen vorgenommen werden</li>
<li>„Messkategorie B“ bezeichnet eine Anordnung, bei der Messungen am Ventilator mit freiem Einlass und mit einer am Auslass montierten Rohrleitung vorgenommen werden</li>
<li>„Messkategorie C“ bezeichnet eine Anordnung, bei der Messungen am Ventilator mit einer am Einlass montierten Rohrleitung und mit freien Auslassbedingungen vorgenommen werden</li>
<li>„Messkategorie D“ bezeichnet eine Anordnung, bei der Messungen am Ventilator mit einer am Einlass und einer am Auslass montierten Rohrleitung vorgenommen werden</li></ul></li>
<li>„Effizienzkategorie“ bezeichnet die zur Ermittlung der Energieeffizienz – d. h. des statischen Wirkungsgrads oder des totalen Wirkungsgrads – des Ventilators herangezogene Ausgangsenergieform des Ventilatorgases, wobei
<ul><li>a) der „statische Ventilatordruck“ (p<sub>sf</sub>) zur Ermittlung der Ventilatorgasleistung in der Effizienzgleichung für den statischen Wirkungsgrad des Ventilators herangezogen wurde und</li>
<li>b) der „totale Druck des Ventilators“ (p<sub>f</sub>) zur Ermittlung der Ventilatorgasleistung in der Effizienzgleichung für den totalen Wirkungsgrad des Ventilators herangezogen wurde</li></ul></li>
<li>„Effizienzgrad“ bezeichnet einen Parameter in der Berechnung der Zielenergieeffizienz eines Ventilators mit einer bestimmten elektrischen Eingangsleistung am Energieeffizienzoptimum (in der Berechnung der Energieeffizienz des Ventilators als Parameter „N“ dargestellt)</li>
<li>„Zielenergieeffizienz“η<sub>Ziel</sub> ist die Mindestenergieeffizienz, die ein Ventilator erreichen muss, um den Anforderungen zu entsprechen; sie beruht auf seiner elektrischen Eingangsleistung am Energieeffizienzoptimum, wobei η<sub>Ziel</sub> der Ausgangswert aus der entsprechenden Gleichung in Anhang II Abschnitt 3 ist, unter Verwendung der betreffenden ganzen Zahl N des Effizienzgrads (Anhang I Abschnitt 2, Tabellen 1 und 2) und der in kW ausgedrückten elektrischen Eingangsleistung P<sub>e(d)</sub>des Ventilators an seinem Energieeffizienzoptimum in der betreffenden Energieeffizienzformel</li>
<li>„Gesamteffizienz“ bezeichnet je nach zutreffendem Fall entweder den „statischen Wirkungsgrad“ oder den „totalen Wirkungsgrad“</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Anforderungen_der_ErP-Ökodesign-Richtlinie"><span id="Anforderungen_der_ErP-.C3.96kodesign-Richtlinie"></span>Anforderungen der ErP-Ökodesign-Richtlinie</h3></div>
<p>Das Entscheidungskriterium für die Energieeffizienz von Ventilatoren ist der Systemwirkungsgrad, der sich aus den Wirkungsgraden des Ventilators, des Motors und der Steuerungselektronik zusammensetzt.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Anforderungen wurden per 1. Januar 2015 in einer zweiten Stufe nochmals angehoben (siehe Tabelle).
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center">
<tbody><tr>
<th style="text-align:left;">Ventilatorkategorie
</th>
<th>Messkategorie<br>(A–D)
</th>
<th>Ventilator-<br>druck
</th>
<th>Leistungsbereich<br>> 0,125 kW<br>Wirkungsgrade
</th>
<th>Leistungsbereich<br>> 10 kW<br>Wirkungsgrade
</th>
<th>Leistungsbereich<br>> 500 kW<br>Wirkungsgrade
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Axialventilator
</td>
<td style="text-align:right">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right">statisch<br>total
</td>
<td>28<br>46
</td>
<td>40<br>58
</td>
<td>43<br>61
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Radialventilator mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln und<br>Radialventilator mit Radialschaufeln
</td>
<td style="text-align:right">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right">statisch<br>total
</td>
<td>32<br>37
</td>
<td>44<br>49
</td>
<td>47<br>52
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln <b>ohne</b> Gehäuse
</td>
<td style="text-align:right">A, C
</td>
<td style="text-align:right">statisch
</td>
<td>42
</td>
<td>62
</td>
<td>66
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln <b>mit</b> Gehäuse
</td>
<td style="text-align:right">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right">statisch<br>total
</td>
<td>41<br>44
</td>
<td>61<br>64
</td>
<td>65<br>68
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Diagonalventilator
</td>
<td style="text-align:right">A, C<br>B, D
</td>
<td style="text-align:right">statisch<br>total
</td>
<td>30<br>42
</td>
<td>50<br>62
</td>
<td>54<br>66
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">Querstromventilator
</td>
<td style="text-align:right">B, D
</td>
<td style="text-align:right">total
</td>
<td>16
</td>
<td>21
</td>
<td>21
</td></tr></tbody></table>
<p><b>Der Systemwirkungsgrad</b><br>
Der Systemwirkungsgrad der Ventilatoreinheit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta _{\mathrm {Sys} }}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f8e3179ee469253c52dd4ebdc3d73a60b7b4ddc1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.62ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }}" loading="lazy"></span>) und der <b>Regelung</b> (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta _{\mathrm {R} }}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta _{\mathrm {R} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e543cee754362aab5ebfe2d58873fb4b35e9eb3a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.597ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \eta _{\mathrm {R} }}" loading="lazy"></span>) wie folgt zusammen:
<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta _{\mathrm {Sys} }=\eta _{\mathrm {V} }\eta _{M}\eta _{\mathrm {A} }\eta _{\mathrm {R} }}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta _{\mathrm {Sys} }=\eta _{\mathrm {V} }\eta _{M}\eta _{\mathrm {A} }\eta _{\mathrm {R} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/07e8737d5a146f0b9db1e051c3d62640410ec2c4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:17.869ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle \eta _{\mathrm {Sys} }=\eta _{\mathrm {V} }\eta _{M}\eta _{\mathrm {A} }\eta _{\mathrm {R} }}" loading="lazy"></span> <sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Je nach Bauart des Ventilators und der eingesetzten Technik unterscheidet sich der Systemwirkungsgrad sehr stark. Beispielsweise liegt der Wirkungsgrad bei Axialventilatoren bis 10 kW Aufnahmeleistung im Mittel zwischen 25 und 45 % und bei Freiläufern mit rückwärts gekrümmten Schaufeln bis 10 kW Aufnahmeleistung zwischen 35 und 60 %. Mit steigendem Volumenstrom und Aufnahmeleistung des Motors verbessert sich der Systemwirkungsgrad, da sich der Motorwirkungsgrad (75 bis 95 %) und die Antriebswirkungsgrade (90 bis 95 % bei Keilriemen bis 97 % bei Flachriemen) wesentlich verbessern. Der Ventilatorwirkungsgrad erhöht sich nur moderat. Da die meisten RLT-Anlagen variabel betrieben werden, wird entweder ein Frequenzumrichter mit einem Wirkungsgrad von 95 bis 97 % oder eine in den Motor integrierte Steuerung zur Regelung eingesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Anforderungen_an_die_Produktinformationen">Anforderungen an die Produktinformationen</h3></div>
<p>Anforderungen:<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Nr. 1.</b> Die in Nr. 2 Punkte 1 bis 14 genannten Informationen zu Ventilatoren müssen wie folgt sichtbar bereitgestellt werden:
</p>
<dl><dd>a) in den <a href="Typenschild" title="Typenschild">technischen</a> <a href="Datenblatt" title="Datenblatt">Unterlagen</a> zu Ventilatoren</dd>
<dd>b) auf frei zugänglichen <a href="Internetseite" class="mw-redirect" title="Internetseite">Internetseiten</a> der Ventilatorenhersteller</dd></dl>
<p><b>Nr. 2.</b> Dabei ist anzugeben:
</p>
<ol><li>Gesamteffizienz (η), gerundet auf eine Dezimalstelle</li>
<li>zur Ermittlung der <a href="Energieeffizienz" title="Energieeffizienz">Energieeffizienz</a> verwendete Messkategorie (A–D)</li>
<li>Effizienzkategorie (statischer Wirkungsgrad oder totaler Wirkungsgrad)</li>
<li>Wirkungsgrad am Energieeffizienzoptimum</li>
<li>ob die Berechnung der Ventilatoreffizienz auf der Annahme beruht, dass eine Drehzahlregelung zum Einsatz kommt; falls ja, ob diese in den Ventilator integriert ist oder ob sie mit diesem installiert werden muss</li>
<li>Herstellungsjahr</li>
<li>Name oder <a href="Warenzeichen" class="mw-redirect" title="Warenzeichen">Warenzeichen</a>, amtliche Registrierungsnummer und Niederlassungsort des <a href="Hersteller" class="mw-redirect" title="Hersteller">Herstellers</a></li>
<li>Modellnummer des Produkts</li>
<li>Nennmotoreingangsleistung(en) (kW), Massen- bzw. <a href="Volumenstrom" title="Volumenstrom">Volumenstrom</a> (-ströme) und <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a> (Drücke) am Energieeffizienzoptimum</li>
<li>Umdrehungen pro Minute am Energieeffizienzoptimum</li>
<li>„spezifisches Verhältnis“</li>
<li>für die Erleichterung des Zerlegens, des <a href="Recycling" title="Recycling">Recyclings</a> oder der Entsorgung nach der endgültigen Außerbetriebnahme relevante <a href="Information" title="Information">Informationen</a></li>
<li>für die Minimierung der <a href="Umweltauswirkung" title="Umweltauswirkung">Umweltauswirkungen</a> und die <a href="Gew%C3%A4hrleistung" title="Gewährleistung">Gewährleistung</a> optimaler <a href="Lebensdauer_(Technik)" class="mw-redirect" title="Lebensdauer (Technik)">Lebensdauer</a> relevante Informationen zu Einbau, Betrieb und <a href="Instandhaltung" title="Instandhaltung">Instandhaltung</a> des Ventilators</li>
<li>Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz von Ventilatoren genutzter Gegenstände wie <a href="Rohrleitung" title="Rohrleitung">Rohrleitungen</a>, die nicht in der <a href="Messkategorie" title="Messkategorie">Messkategorie</a> beschrieben und nicht mit dem Ventilator geliefert werden.</li></ol>
<p>Die <a href="Information" title="Information">Informationen</a> in den technischen Unterlagen sind in der Reihenfolge gemäß Nr. 2 Punkte 1 bis 14 bereitzustellen. Dabei müssen nicht genau die in der Aufstellung gebrauchten Formulierungen wiederholt werden. Die Angaben können statt in <a href="Textform" title="Textform">Textform</a> auch in Form von <a href="Grafik" title="Grafik">Grafiken</a>, <a href="Illustration" title="Illustration">Schaubildern</a> und <a href="Symbol" title="Symbol">Symbolen</a> erfolgen.
</p><p>Die in Nr. 2 Punkte 1, 2, 3, 4 und 5 genannten Informationen sind dauerhaft auf oder nahe dem <a href="Leistungsschild" class="mw-redirect" title="Leistungsschild">Leistungsschild</a> anzugeben; in Bezug auf Nummer 2 Punkt 5 ist diejenige der folgenden Formulierungen zu verwenden, die zutrifft:
</p>
<ul><li>„Mit diesem Ventilator muss eine Drehzahlregelung installiert werden.“</li>
<li>„In diesen Ventilator ist eine Drehzahlregelung integriert.“</li></ul>
<p>Die Hersteller machen in der <a href="Bedienungsanleitung" class="mw-redirect" title="Bedienungsanleitung">Bedienungsanleitung</a> Angaben zu besonderen Sicherheitsvorkehrungen, die beim <a href="Zusammenbau" title="Zusammenbau">Zusammenbau</a>, beim Einbau oder bei der <a href="Instandhaltung" title="Instandhaltung">Instandhaltung</a> von Ventilatoren zu treffen sind. Falls gemäß Nr. 2 Punkt 5 der Anforderungen an die <a href="Produktinformationsblatt" title="Produktinformationsblatt">Produktinformationen</a> mit dem Ventilator eine <a href="Drehzahlregelung" title="Drehzahlregelung">Drehzahlregelung</a> installiert werden muss, geben die <a href="Hersteller" class="mw-redirect" title="Hersteller">Hersteller</a> zur <a href="Gew%C3%A4hrleistung" title="Gewährleistung">Gewährleistung</a> eines optimalen Betriebs nach der Montage Einzelheiten zu den Eigenschaften der Drehzahlregelung an.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendung">Anwendung</h2></div>
<p>Die meisten Ventilatoren fördern Luft und gehören in das Fachgebiet der <a href="Lufttechnik" title="Lufttechnik">Lufttechnik</a> bzw. <a href="L%C3%BCftung" title="Lüftung">Lüftung</a>. Bei Beschränkung auf dieses Medium: <a href="Luft" title="Luft">Luft</a> ergeben sich folgende Einsatzbereiche:
</p>
<ul><li><a href="Klimatisierung" class="mw-redirect" title="Klimatisierung">Klimatisierung</a>:
<ul><li><a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> und <a href="Luftfeuchtigkeit" title="Luftfeuchtigkeit">Luftfeuchtigkeit</a> der Raumluft wird über Luftzirkulation gesteuert.</li>
<li><a href="K%C3%BChlung" title="Kühlung">Kühlung</a>: Die Abwärme von einem Bauteil oder einer Baueinheit wird durch die vorbeiströmende Luft aufgenommen und abtransportiert.</li>
<li><a href="Trocknung" title="Trocknung">Trocknen</a>: Die Feuchtigkeit von Stoffen wird durch das Vorbeiströmen trockener Luft entfernt.</li>
<li>Be- und Entlüftung: Schlechte Luft oder eventuell belastete, giftige <a href="Gas" title="Gas">Gase</a> sollen aus einem <a href="Raum_(Architektur)" title="Raum (Architektur)">Raum</a> entfernt, abgesaugt werden. In einigen Fällen muss Atemluft garantiert sein (zum Beispiel <a href="Bergbau" title="Bergbau">Bergbau</a>-<a href="Tunnell%C3%BCftung" title="Tunnellüftung">Tunnellüftung</a>). Absaugungen finden auch in der Prozesslufttechnik Anwendung.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><a href="Explosionsschutz" title="Explosionsschutz">Explosionsschutz</a>: Das Wegblasen von brennbaren Gasen (zum Beispiel Propan, das schwerer als Luft ist) verhindert gefährliche Konzentrationen.</li>
<li>Luftversorgung: Technische <a href="Feuerung" title="Feuerung">Feuerungen</a> haben meist <a href="Gebl%C3%A4se" class="mw-redirect" title="Gebläse">Gebläse</a>, die die Verbrennungsluft zu den <a href="Brenner_(Ger%C3%A4t)" title="Brenner (Gerät)">Brennern</a> oder direkt in den <a href="Feuerraum" title="Feuerraum">Feuerraum</a> fördern. Beispielsweise die <a href="Dampflokomotive" title="Dampflokomotive">Dampflokomotive</a> von <a href="Marc_Seguin" title="Marc Seguin">Marc Seguin</a> war mit einem <a href="Schlepptender" title="Schlepptender">Tender</a> ausgerüstet, dessen große Ventilatoren für eine Versorgung der <a href="Feuerb%C3%BCchse" title="Feuerbüchse">Feuerbüchse</a> mit der nötigen <a href="Frischluft" title="Frischluft">Frischluft</a> mit <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> für die <a href="Verbrennung_(Chemie)" title="Verbrennung (Chemie)">Verbrennung</a> der <a href="Kohle" title="Kohle">Kohle</a> sorgten.</li>
<li><a href="Transportwesen" class="mw-redirect" title="Transportwesen">Transportwesen</a>: Mit Luft kann man schwebefähige Stoffe wie Getreide oder Zement kostengünstig transportieren. Auch die <a href="Rohrpost" title="Rohrpost">Rohrpost</a> funktioniert mit Luft.</li>
<li><a href="Musikinstrumentenbau" title="Musikinstrumentenbau">Musikinstrumentenbau</a>: Mit Radialgebläsen werden <a href="Orgel" title="Orgel">Orgeln</a> betrieben.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Raumlufttechnik">Raumlufttechnik</h3></div>
<p>In raumlufttechnischen Anlagen sind Ventilatoren von entscheidender Bedeutung. Ventilatoren ermöglichen den benötigten Luftvolumenstrom durch das angeschlossene Leitungssystem zu transportieren. Dabei setzten die Lüftungsleitungen, welche nach der Definition in der <a href="L%C3%BCftungsanlagenrichtlinie" title="Lüftungsanlagenrichtlinie">Lüftungsanlagenrichtlinie</a> aus <a href="L%C3%BCftungskanal" title="Lüftungskanal">Lüftungskanälen</a>, Formstücken und Einbauteilen bestehen,<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der Luftströmung einen Widerstand entgegen. Dieser muss von dem Ventilator mittels seiner Druckerhöhung, welche auch als Pressung bezeichnet wird, bewältigt werden. Die Pressung setzt sich aus zwei Anteilen zusammen:
</p>
<ul><li>Die interne Pressung wird durch die internen Gerätedruckverluste durch Bauteile wie Filter, Luftheizer, Luftkühler, Schalldämpfer, Wärmerückgewinner und ähnliche hervorgerufen.</li>
<li>Die externe Pressung bedingt das an das raumlufttechnische Gerät angeschlossenen Luftleitungssystem.</li></ul>
<p>Beide Pressungsanteile ergeben zusammen die Gesamtpressung, auch als totale Pressung bezeichnet.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <i><span lang="en">Energy-related Products</span></i>-<a href="%C3%96kodesign-Richtlinie" title="Ökodesign-Richtlinie">Richtlinie</a> 2009/125/EG, welche mit dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz in deutsches Recht übernommen wurde, die EU-Verordnung 2011/327 für Ventilatoren, die im Jahr 2011 in Kraft getreten ist und die EU-Verordnung 014/1253 für RLT-Anlagen, dessen 2. Stufe ab 1. Januar 2018 zu beachten ist, bedingen, dass für die meisten Anwendungsfälle von RLT-Anlagen bzw. an die in diesen verbauten, elektrisch betriebenen Ventilatoren hohe Anforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz gestellt werden. Dies betrifft vor allem Ventilatoren, in denen Motoren mit einer elektrischen Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW verbaut sind.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der Raumlufttechnik sollte die Ventilatorauswahl immer über ein Ventilatordiagramm oder spezielle Herstellersoftware mit der entsprechenden Ventilatorkennlinie des zu nutzenden Geräts erfolgen. Auf der <a href="Ventilatorkennlinie" title="Ventilatorkennlinie">Ventilatorkennlinie</a> sind die möglichen Betriebspunkte des Ventilators bei einer festgelegten Drehzahl aufgetragen. Über die Geräte- bzw. Anlagenkennlinie werden demgegenüber, die für die geplante raumlufttechnische Anlage jeweiligen Volumenströme mit den dazugehörigen Anlagendruckverlusten definiert. Diese Kennlinie wird im Rahmen der Planung durch eine Druckverlustberechnung erarbeitet. Über den Schnittpunkt der beiden Kennlinien lässt sich der tatsächliche Betriebspunkt, auch Arbeitspunkt genannt, des Ventilators ermitteln. Dieser Arbeitspunkt sollte möglichst so gewählt werden, dass es nah am Bereich des höchsten Wirkungsgrads des Ventilators liegt und zudem im Bereich einer geringen Schallemission verortet ist. Durch einen optimal gewählten Arbeitspunkt können die Kosten für den einzusetzenden Schalldämpfer zur Reduzierung der Ventilatorgeräusche optimiert werden.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lüfter_in_Computern"><span id="L.C3.BCfter_in_Computern"></span>Lüfter in Computern</h3></div>
<p>Die Abwärme des Computer-<a href="Netzteil" title="Netzteil">Netzteils</a> wird außer bei lüfterlosen Geräten per Ventilator nach außen befördert und bewirkt dadurch gleichzeitig einen permanenten Luftstrom im PC-Gehäuse, da er von dort ansaugt. Das führt zu Geräuschen und verursacht Staubablagerungen im Gerät.
</p><p>Mit steigender Prozessorleistung wurde dessen „aktive Kühlung“ (zunächst nur für die <a href="CPU" class="mw-redirect" title="CPU">CPU</a>; ab <a href="I486" class="mw-redirect" title="I486">i486</a>) erforderlich, das heißt, der Hauptprozessor trägt einen Kühlkörper mit eigenem Ventilator. Später wurde diese Maßnahme auch auf die <a href="Grafikprozessor" title="Grafikprozessor">Grafikprozessoren</a> von Grafikkarten ausgeweitet. Insbesondere bei engen und flachen Gehäusen, z. B. bei Servern („Pizzakarton“ oder auch „Pizza<a href="Rack" title="Rack">rack</a>“), wurden mehrere Lüfter erforderlich, um weitere Bauteile zu kühlen.
</p><p>Zum Betrieb benötigen diese Lüfter typischerweise 12 V. Bei niedrigerer Spannung sinken Drehzahl und Kühlleistung. Beim Unterschreiten eines bestimmten Spannungswertes bleibt der Rotor stehen. Weitere Leitungen liefern gegebenenfalls ein sogenanntes <a href="Tachosignal" class="mw-redirect" title="Tachosignal">Tachosignal</a> zur Rückmeldung der Drehzahl und damit der Funktionsfähigkeit oder es kann damit beispielsweise durch <a href="Pulsweitenmodulation" class="mw-redirect" title="Pulsweitenmodulation">Pulsweitenmodulation</a> die Drehzahl gesteuert werden.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Geh%C3%A4usel%C3%BCfter" title="Gehäuselüfter">Gehäuselüfter</a> und <a href="Prozessork%C3%BChler" title="Prozessorkühler">Prozessorkühler</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bilder">Bilder</h2></div>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerycaption">Typische Bauformen und Anwendungen</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Deckenventilator, langsam drehend</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Axialgebläse mit Hybridantrieb (Druckluft/Drehstrom)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">120-mm-Axiallüfter von <a href="Enermax" title="Enermax">Enermax</a>, Belüftung von Geräten und Gehäusen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Verschiedene Miniatur-Axiallüfter (8…30 mm), Belüftung von Geräten und Gehäusen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">2,5 Meter großer Axialventilator zur <a href="Tunnell%C3%BCftung" title="Tunnellüftung">Tunnelentlüftung</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Handventilator mit flexiblen Flügeln, versorgt durch zwei <a href="Mignon_(Batterie)" title="Mignon (Batterie)">Mignon</a>-Batterien</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Ventilator mit <a href="USB" class="mw-redirect" title="USB">USB</a>-Anschluss an einem <a href="Laptop" class="mw-redirect" title="Laptop">Laptop</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Zimmerventilator</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Radialventilator als Schiffskesselgebläse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Porsche_911" title="Porsche 911">Porsche-911</a>-Motor mit Axialgebläse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Gebäudelüftungsventilator</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Schleudergebläse (Radialventilator) für eine <a href="Orgel" title="Orgel">Orgel</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Scheibenl%C3%A4ufermotor" title="Scheibenläufermotor">Scheibenläufermotor</a> in einem Ventilator</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_der_Ventilator-Herstellung_im_19._und_20._Jahrhundert_in_Deutschland">Geschichte der Ventilator-Herstellung im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland</h2></div>
<p>1851 gründete der Ingenieur Christian Schiele, ein Sohn des Johann Georg Schiele, der 1828 in der Mainzer Landstraße die erste Frankfurter Gasanstalt gebaut hatte, in der Neuen Mainzer Straße 12 in Frankfurt am Main die erste Ventilatorenfabrik Deutschlands.
</p><p>Die Industrie für Kleinventilatoren in Deutschland konzentriert sich in <a href="Hohenlohe" title="Hohenlohe">Hohenlohe</a> und bildet einen so genannten <a href="Cluster_(Wirtschaft)" title="Cluster (Wirtschaft)">Cluster</a>. Dieser Cluster entstand aus einer einzigen Firma (<i><a href="Ziehl-Abegg" title="Ziehl-Abegg">Ziehl-Abegg</a></i>), ist aber inzwischen so ausgeprägt (unter anderen entstand 1963 der Hersteller <i><a href="Ebm-papst" class="mw-redirect" title="Ebm-papst">ebm-papst</a></i>, Mitbegründer war Heinz Ziehl), dass er in der ersten Themenausgabe „Cluster“ des Magazins der Unternehmensberatungsfirma <i><a href="McKinsey_%26_Company" title="McKinsey & Company">McKinsey</a></i> (<i>McK Wissen</i>) ausführlich als Musterbeispiel für das Cluster-Phänomen dargestellt wird.
</p><p>Ein weiteres Ventilatorenzentrum entstand in <a href="Bad_Hersfeld" title="Bad Hersfeld">Bad Hersfeld</a>. Hier gründete <a href="Benno_Schilde" title="Benno Schilde">Benno Schilde</a> 1874 die spätere <i>Benno Schilde GmbH</i>. 1884 baute Benno Schilde den ersten aus Stahlblech geschweißten Radialventilator. Das gesamte Ventilatorenprogramm wird heute von der <i>TLT-Turbo GmbH</i> in <a href="Zweibr%C3%BCcken" title="Zweibrücken">Zweibrücken</a> weitergeführt.
</p><p>Bereits 1879 wurden in der <i>Karl-August-Hütte</i> in <a href="Euskirchen" title="Euskirchen">Euskirchen</a> Radialventilatoren gebaut, anfangs noch aus Gusseisen. Später spezialisierte sich die Karl-August-Hütte auf Sonderwerkstoffe. Hitze- und verschleißfeste Werkstoffe und Ventilatoren aus Edelstahl kamen ins Programm. In jüngerer Zeit fertigt die <i>BVA Kockelmann GmbH</i> in Euskirchen diese Spezialprodukte und entwickelt sie weiter.
</p><p>1923 wurde die Elektro-Motoren-Handelsgesellschaft von Karl W. Müller in <a href="Esslingen_am_Neckar" title="Esslingen am Neckar">Esslingen am Neckar</a> gegründet. Daraus entstand die Elektror airsystems GmbH, die heute Industrieventilatoren und <a href="Seitenkanalverdichter" title="Seitenkanalverdichter">Seitenkanalverdichter</a> herstellt. Die dazugehörigen Motoren werden im eigenen Werk hergestellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Trivia">Trivia</h2></div>
<p>In <a href="S%C3%BCdkorea" title="Südkorea">Südkorea</a> ist der <a href="Ventilatortod" title="Ventilatortod">Ventilatortod</a> ein weit verbreiteter <a href="Aberglaube" title="Aberglaube">Aberglaube</a>, dem zufolge man aufgrund von Ventilatoren, die längere Zeit laufen, erstickt, vergiftet wird oder <a href="Hypothermie" title="Hypothermie">verklammt</a>.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><i>Untersuchungen an Kühlgebläsen axialer Bauart.</i> In: <i><a href="KFT" title="KFT">Kraftfahrzeugtechnik</a>.</i> 9/1959, S. 361–366.</li>
<li><span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0125">Richtlinie 2009/125/EG Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte</a></span>. In: <i><a href="Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union" title="Amtsblatt der Europäischen Union">Amtsblatt der Europäischen Union</a>.</i> L, Band 285, S. 10–35.</li>
<li><span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0327">Verordnung (EU) Nr. 327/2011 Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Ventilatoren</a></span>. In: <i>Amtsblatt der Europäischen Union.</i></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur/bvs/bv_karlsruhe_dateien/Praesentation__VDI_Nov12.pdf"><i>Energieeffiziente Ventilatoren.</i></a> Effizienzklassen für Ventilatoren. In: <i>vdi.de</i>, (PDF; 5,6 MB)</li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20151218083220/http://www.nicotra-gebhardt.com/upload/download-center/brochure/BR_ErP_DE.pdf"><i>„ErP“ steht für „Energy related Products“.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 18. Dezember 2015 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) In: <i>nicotra-gebhardt.com</i>, (PDF; 3,8 MB)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Ventilator" class="extiw external" title="wikt:Ventilator">Wiktionary: Ventilator</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/L%C3%BCfter" class="extiw external" title="wikt:Lüfter">Wiktionary: Lüfter</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Electric_fans?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: elektrische Lüfter und Ventilatoren</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150114222019/http://www.rlt-geraete.de/joomla/images/pdf/4-osadi.pdf"><i>Neue Entwicklungen und Anforderungen an Ventilatoren in Lüftungs- und Klimasystemen.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 14. Januar 2015 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) In: <i>rlt-geraete.de</i>, abgerufen am 14. Januar 2015 (PDF; 2,9 MB).</span>
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<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hoval.com/zoolu-website/media/document/24780/Anforderungen+der+ErP-Richtlinie+an+RLT-Anlagen_Download"><i>Anforderungen der ERP-Richtlinie an RLT-Anlagen.</i></a> Hoval Aktiengesellschaft,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 3. Januar 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AVentilator&rft.title=Anforderungen+der+ERP-Richtlinie+an+RLT-Anlagen&rft.description=Anforderungen+der+ERP-Richtlinie+an+RLT-Anlagen&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.hoval.com%2Fzoolu-website%2Fmedia%2Fdocument%2F24780%2FAnforderungen%2Bder%2BErP-Richtlinie%2Ban%2BRLT-Anlagen_Download&rft.publisher=Hoval+Aktiengesellschaft"> </span></span>
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<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20090108012640/http://english.cpb.or.kr/user/bbs/code02_detail.php?av_jbno=2006071800002"><i>Beware of Summer Hazards!</i></a> Korea Consumer Protection Board (KCPB), 18. Juli 2006, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fenglish.cpb.or.kr%2Fuser%2Fbbs%2Fcode02_detail.php%3Fav_jbno%3D2006071800002">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">8. Januar 2009</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 1. September 2007</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AVentilator&rft.title=Beware+of+Summer+Hazards%21&rft.description=Beware+of+Summer+Hazards%21&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20090108012640%2Fhttp%3A%2F%2Fenglish.cpb.or.kr%2Fuser%2Fbbs%2Fcode02_detail.php%3Fav_jbno%3D2006071800002&rft.publisher=Korea+Consumer+Protection+Board+%28KCPB%29&rft.date=2006-07-18&rft.source=http://english.cpb.or.kr/user/bbs/code02_detail.php?av_jbno=2006071800002"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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