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 que mueve el ventilador, en volumen, en una unidad de tiempo, y suele expresarse en m3/hora, metro3/min., m3/segundo.
La presión total (pt) es la suma de la presión estática (pst), es decir, la energía requerida 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 trabajada 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 trabajada por el sistema (m/seg)
La eficiencia es la relación entre la energía producida por el ventilador y la entrada de energía al motor de accionamiento del ventilador.
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 el impulsor del ventilador debe ejecutar para cumplir con los requisitos de rendimiento.
Como el número de revoluciones varía (n), mientras que la gravedad específica del fluido se mantiene constante (?), 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= abs.energía
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 varias temperaturas y alturas se ha incluido en la siguiente tabla:
La 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 el 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 |
La temperatura | ||||||||||||
80°C | 90°C | 100°C | 120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 70C | ||
Altura arriba el 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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