Os principais parâmetros, característicos de um ventilador, são quatro: Capacidade (V) Pressão (p) Eficiência (n) Velocidade de rotação (n min.-1)
A capacidade é a quantidade de fluido movimentado pelo ventilador, em volume, dentro de uma unidade de tempo, e geralmente é expressa em m3/h, m3/min., m3/seg.
A pressão total (pt) é a soma da pressão estática (pst), ou seja, a energia necessária para suportar atritos opostos do sistema, e a pressão dinâmica (pd) ou energia cinética transmitida ao fluido em movimento (pt = pst + pd ). A pressão dinâmica depende da velocidade do fluido (v) e da gravidade específica (y).
Onde:
pd = pressão dinâmica (Pa)
y=gravidade específica do fluido(Kg/m3)
v= velocidade do fluido na abertura do ventilador acionada pelo sistema (m/seg)
Onde:
V= capacidade (m3/seg)
A= bitola da abertura trabalhada pelo sistema (m2)
v= velocidade do fluido na abertura do ventilador acionada pelo sistema (m/seg)
A eficiência é a relação entre a energia produzida pelo ventilador e a energia fornecida ao motor de acionamento do ventilador.

Onde:
n= eficiência (%)
V= capacidade (m3/seg)
pt = potência absorvida (KW)
P= pressão total (daPa)
A velocidade de rotação é o número de rotações que o impulsor do ventilador deve executar para atender aos requisitos de desempenho.
À medida que o número de revoluções varia (n), enquanto a gravidade específica do fluido se mantém constante (?), ocorrem as seguintes variações:
A capacidade (V) é diretamente proporcional à velocidade de rotação, portanto:
Onde:
n = velocidade de rotação
V= capacidade
V1= nova capacidade obtida ao variar a velocidade de rotação
n1= nova velocidade de rotação

Onde:
n = velocidade de rotação
pt = pressão total
pt1= nova pressão total obtida ao variar a velocidade de rotação
n1= nova velocidade de rotação
A potência absorvida (P) varia com o cubo da razão de rotação, portanto:
Onde:
n = velocidade de rotação
P = abs. poder
P1= nova entrada elétrica obtida ao variar a velocidade de rotação
n1= nova velocidade de rotação
A gravidade específica (y) pode ser calculada com a seguinte fórmula

Onde:
273= zero absoluto(°C)
t = temperatura do fluido (°C)
y= gravidade específica do ar em t C(Kg/m3)
Pb = pressão barométrica (mm Hg)
13,59= gravidade específica do mercúrio a 0 C(kg/dm3)
Para facilitar o cálculo, o peso do ar em várias temperaturas e alturas foi incluído na tabela abaixo:
Temperatura | ||||||||||||
-40ºC | -20ºC | 0°C | 10°C | 15°C | 20°C | 30ºC | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||
Altura acima nível do mar em 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 | 100ºC | 120ºC | 150ºC | 200ºC | 250ºC | 300ºC | 350ºC | 400°C | 70°C | ||
Altura acima nível do mar em 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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