I parametri principali, caratteristici di un ventilatore, sono quattro: Portata (V) Pressione (p) Efficienza (n) Velocità di rotazione (n min.-1)
La portata è la quantità di fluido movimentato dal ventilatore, in volume, nell'unità di tempo, ed è solitamente espressa in m3/h, m3/min., m3/sec.
La pressione totale (pt) è la somma della pressione statica (pst), cioè l'energia necessaria per resistere agli attriti opposti del sistema, e della pressione dinamica (pd) o energia cinetica impartita al fluido in movimento (pt = pst + pd ). La pressione dinamica dipende sia dalla velocità del fluido (v) che dal peso specifico (y).
Dove:
pd= pressione dinamica (Pa)
y=peso specifico del fluido (Kg/m3)
v= velocità del fluido all'apertura del ventilatore azionato dal sistema (m/sec)
Dove:
V= capacità (m3/sec)
A= sagoma dell'apertura lavorata dal sistema (m2)
v= velocità del fluido all'apertura del ventilatore azionato dal sistema (m/sec)
L'efficienza è il rapporto tra l'energia resa dal ventilatore e l'energia immessa nel motore di azionamento del ventilatore

Dove:
n= efficienza (%)
V= capacità (m3/sec)
pt= potenza assorbita (KW)
P= pressione totale (daPa)
La velocità di rotazione è il numero di giri che la girante del ventilatore deve compiere per soddisfare i requisiti prestazionali.
Al variare del numero di giri (n), mentre il peso specifico del fluido rimane costante (?), si verificano le seguenti variazioni:
La portata (V) è direttamente proporzionale alla velocità di rotazione, quindi :
Dove:
n= velocità di rotazione
V= capacità
V1= nuova portata ottenuta al variare della velocità di rotazione
n1= nuova velocità di rotazione

Dove:
n= velocità di rotazione
pt= pressione totale
pt1= nuova pressione totale ottenuta al variare della velocità di rotazione
n1= nuova velocità di rotazione
La potenza assorbita (P) varia con il rapporto del cubo di rotazione, quindi:
Dove:
n= velocità di rotazione
P=ass. energia
P1= nuovo assorbimento elettrico ottenuto al variare della velocità di rotazione
n1= nuova velocità di rotazione
Il peso specifico (y) può essere calcolato con la seguente formula

Dove:
273= zero assoluto(°C)
t= temperatura del fluido (°C)
y= peso specifico dell'aria a t C(Kg/m3)
Pb= pressione barometrica (mm Hg)
13,59= gravità specifica del mercurio a 0 C(kg/dm3)
Per comodità di calcolo, nella tabella seguente sono stati inseriti i pesi dell'aria alle varie temperature e altezze slm:
Temperatura | ||||||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 10°C | 15°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||
Altezza Sopra livello del mare in metri | 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 | ||
Altezza Sopra livello del mare in metri | 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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