Размеры, гибридное вытяжное устройство LK-GE
 
| № | Типоразмер | Присоединительный | Внешний диаметр | Внешний диаметр | Высота H мм | Масса, кг | 
| 1 | LK-GE 200 | 
 | 450 | 
 | 780 | 
 | 
| 2 | LK-GE 250 | 
 | 520 | 
 | 820 | 
 | 
| 3 | LK-GE 315 | 315 | 580 | 515 | 890 | 19,2 | 
| 4 | LK-GE 400 | 400 | 740 | 600 | 950 | 27,5 | 
| 5 | LK-GE 450 | 450 | 830 | 650 | 1000 | 30,9 | 
| 6 | LK-GE 630 | 630 | 1150 | 830 | 1200 | 56,3 | 
| 7 | LK-GE 710 | 710 | 1300 | 910 | 1400 | 60,1 | 
| 8 | LK-GE 800 | 800 | 1400 | 1000 | 1600 | 75,2 | 
Коэффициент местного сопротивления вентилятора в выключеном состоянии ?=0,5
Диаграмма подбора дефлекторов ЦАГИ 
| № | Типоразмер | Модель | Минимальный расход | Максимальный | Мощность, Вт | Сила тока, А | Напряжение, В | Уровень шума, | 
| 1 | LK-GE 315 | S3G 300 | 400 | 1000 | 85 | 0,12 | 220 | 43 | 
| 2 | LK-GE 400 | S3G 350 | 500 | 1400 | 73 | 0,12 | 220 | 43 | 
| 3 | LK-GE 450 | S3G 400 | 1200 | 2400 | 140 | 0,31 | 220 | 49 | 
| 4 | LK-GE 630 | S3G 560 | 2000 | 4500 | 400 | 0,27 | 220 | 47 | 
| 5 | LK-GE 710 | S3G 630 | 3000 | 5900 | 280 | 0,31 | 220 | 49 | 
| 6 | LK-GE 800 | S3G 710 | 4000 | 7200 | 700 | 0,51 | 220 | 49 | 
Гибридные вытяжные устройства LK-GE
В теплое время года, когда разница температур воздуха в помещении и на улице становится незначительной естественная вентиляция в помещениях становится неэффективной. Существует ряд решений, одним из которых является дефлектор конструкции «ЦАГИ», Турбодефлектор, но для их работы необходим ветер, а для обеспечения непрерывной тяги в вентиляционном канале требуется дополнительный источник, поддерживающий постоянного разряжения в независимости от погодных условий. Таким источником является осевой вентилятор низкого давления, оснащенный системой автоматического управления.
В состав системы управления входит:
- шкаф автоматики, с размещенным в нем контроллером
- дифференциальный датчик давления
- датчик температуры.
Принцип работы дефлектора статодинамического и гибридного вытяжного устройства заключается в поддержании постоянного разряжения в вентиляционной шахте, что в свою очередь позволяет поддерживать стабильный расхода воздуха и обеспечить вытяжку в различные периоды года и при различных погодных условиях. Контроль расхода воздуха осуществляется с помощью аналогового датчика давления. Сигнал от датчика передается на контроллер. Контроллер входит в состав изделия, но размещается в чердачном помещении. Контроллер плавно регулирует скорость вращения вентилятора, изменяя обороты от 0 до 100%. Движение воздуха обеспечивается следующими силами:
1. Разряжение в дефлекторе, создаваемое силой ветра
2. Естественная тяга за счет разности температур
3. Вентилятором, когда ветер и разница температур незначительны
В зависимости от температурного режима и скорости ветра соотношение между силами распределяется различно. Постоянное разряжение в шахте обеспечивается путем изменения скорости вращения вентилятора. Требуемая величина разряжения задается на контроллере.



