Os parâmetros principais, característicos de um ventilador, são em número de quatro: Capacidade (V) Pressão (p) Eficiência (n) Velocidade de rotação (n min.-1)
A capacidade é a quantidade de fluido movido 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 trabalhada pelo sistema (m / s)
Onde:
V = capacidade (m3 / s)
A = bitola da abertura trabalhada pelo sistema (m2)
v = velocidade do fluido na abertura do ventilador trabalhada pelo sistema (m / s)
A eficiência é a relação entre a energia produzida pelo ventilador e a entrada de energia para o motor de acionamento do ventilador

Onde:
n = eficiência (%)
V = capacidade (m3 / s)
pt = potência absorvida (KW)
P = pressão total (daPa)
A velocidade de rotação é o número de rotações que o impulsor do ventilador precisa funcionar para atender aos requisitos de desempenho.
À medida que o número de revoluções varia (n), enquanto a gravidade específica do fluido se mantém estável (?), 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. potência
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 de mercúrio a 0 C (kg / dm3)
Para facilidade de cálculo, o peso do ar em várias temperaturas e alturas foram incluídos na tabela abaixo:
Temperatura | ||||||||||||
-40 ° C |
-20 ° C |
0 ° C |
10 ° C |
15 ° C |
20 ° C |
30 ° C |
40 ° C |
50 ° C |
60 ° C |
70 ° C |
||
Altura acima de 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 |
100 ° C |
120 ° C |
150 ° C |
200 ° C |
250 ° C |
300 ° C |
350 ° C |
400 ° C |
70C |
||
Altura acima de 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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