Los principales parámetros, característicos de un ventilador, son cuatro: Capacidad (V) Presión (p) Rendimiento (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 requerida para soportar 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 debe funcionar el impulsor del ventilador para cumplir con los requisitos de rendimiento.
A medida que varía el número de revoluciones (n), mientras que 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 = abs. poder
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, en la siguiente tabla se ha incluido el peso del aire a diversas temperaturas y alturas:
Temperatura | ||||||||||||
-40 ° C |
-20 ° C |
0 ° C |
10 ° C |
15 ° C |
20 ° C |
30 ° C |
40 ° C |
50 ° C |
60 ° C |
70 ° C |
||
Altura encima el nivel del mar en metros |
0 |
1,514 |
1395 |
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 |
70C |
||
Altura encima 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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