Los principales parámetros característicos de un ventilador son cuatro: Capacidad (V) Presión (p) Eficiencia (n) Velocidad de rotación (n min.-1)
La capacidad es la cantidad de fluido movido por el ventilador, en volumen, dentro de una unidad de tiempo, y generalmente se expresa en m3/h, m3/min., m3/segundo.
La presión total (pt) es la suma de la presión estática (pst), es decir, la energía necesaria para soportar las fricciones opuestas del sistema, y la presión dinámica (pd) o energía cinética impartida al fluido en movimiento (pt = pst + pd). La presión dinámica depende tanto de la velocidad del fluido (v) como de la gravedad específica (y).
Dónde:
pd= presión dinámica (Pa)
y=gravedad específica del fluido (Kg/m3)
v= velocidad del fluido en la apertura del ventilador trabajado por el sistema (m/seg)
Dónde:
V= capacidad (m3/seg)
A= calibre de la abertura trabajada por el sistema (m2)
v= velocidad del fluido en la apertura del ventilador trabajado por el sistema (m/seg)
La eficiencia es la relación entre la energía producida por el ventilador y la energía que entra al motor que lo impulsa.

Dónde:
n= eficiencia (%)
V= capacidad (m3/seg)
pt= potencia absorbida (KW)
P= presión total (daPa)
La velocidad de rotación es el número de revoluciones que debe realizar el impulsor del ventilador para cumplir con los requisitos de rendimiento.
A medida que varía el número de revoluciones (n), mientras la gravedad específica del fluido se mantiene estable (?), se producen las siguientes variaciones:
La capacidad (V) es directamente proporcional a la velocidad de rotación, por lo tanto:
Dónde:
n= velocidad de rotación
V= capacidad
V1= nueva capacidad obtenida al variar la velocidad de rotación
n1= nueva velocidad de rotación

Dónde:
n= velocidad de rotación
pt= presión total
pt1= nueva presión total obtenida al variar la velocidad de rotación
n1= nueva velocidad de rotación
La potencia absorbida (P) varía con el cubo de la relación de rotación, por lo tanto:
Dónde:
n= velocidad de rotación
P= potencia absoluta
P1= nueva entrada eléctrica obtenida al variar la velocidad de rotación
n1= nueva velocidad de rotación
La gravedad específica (y) se puede calcular con la siguiente fórmula

Dónde:
273= cero absoluto (°C)
t= temperatura del fluido (°C)
y= gravedad específica del aire en t C(Kg/m3)
Pb= presión barométrica (mm Hg)
13,59 = gravedad específica del mercurio a 0 C (kg/dm3)
Para facilitar el cálculo, el peso del aire a distintas temperaturas y alturas sobre el nivel del mar se ha incluido en la siguiente tabla:
Temperatura | ||||||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 10°C | 15°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||
Altura arriba nivel del mar en metros | 0 | 1.514 | 1.395 | 1.293 | 1.247 | 1.226 | 1.204 | 1.165 | 1.127 | 1.092 | 1.060 | 1.029 |
500 | 1.435 | 1.321 | 1.225 | 1.181 | 1.161 | 1.141 | 1.103 | 1.068 | 1.035 | 1.004 | 0,975 | |
1000 | 1.355 | 1.248 | 1.156 | 1.116 | 1.096 | 1.078 | 1.042 | 1.009 | 0,977 | 0,948 | 0,920 | |
1500 | 1.275 | 1.175 | 1.088 | 1.050 | 1.032 | 1.014 | 0,981 | 0,949 | 0,920 | 0,892 | 0,866 | |
2000 | 1.196 | 1.101 | 1.020 | 0,984 | 0,967 | 0,951 | 0,919 | 0,890 | 0,862 | 0,837 | 0,812 | |
2500 | 1.116 | 1.028 | 0,952 | 0,919 | 0,903 | 0,887 | 0,858 | 0,831 | 0,805 | 0,781 | 0,758 |
Temperatura | ||||||||||||
80°C | 90°C | 100°C | 120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 70 °C | ||
Altura arriba nivel del mar en metros | 0 | 1.000 | 0,972 | 0,946 | 0,898 | 0,834 | 0,746 | 0,675 | 0,616 | 0,566 | 0,524 | 1.029 |
500 | 0,947 | 0,921 | 0,896 | 0,851 | 0,790 | 0,707 | 0,639 | 0,583 | 0,537 | 0,497 | 0,975 | |
1000 | 0,894 | 0,870 | 0,846 | 0,803 | 0,746 | 0,667 | 0,604 | 0,551 | 0,507 | 0,469 | 0,920 | |
1500 | 0,842 | 0,819 | 0,797 | 0,756 | 0,702 | 0,628 | 0,568 | 0,519 | 0,477 | 0,442 | 0,866 | |
2000 | 0,789 | 0,767 | 0,747 | 0,709 | 0,659 | 0,589 | 0,533 | 0,486 | 0,447 | 0,414 | 0,812 | |
2500 | 0,737 | 0,716 | 0,697 | 0,662 | 0,615 | 0,550 | 0,497 | 0,454 | 0,417 | 0,386 | 0,758 |
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