Es gibt vier Hauptparameter, die für einen Ventilator charakteristisch sind: Kapazität (V) Druck (p) Effizienz (n) Drehzahl (n min.-1)
Die Kapazität ist die vom Ventilator innerhalb einer Zeiteinheit bewegte Flüssigkeitsmenge und wird normalerweise in m ausgedrückt3/h, m3/min., m3/Sek.
Der Gesamtdruck (pt) ist die Summe aus dem statischen Druck (pst), d. h. der Energie, die erforderlich ist, um entgegengesetzten Reibungen des Systems standzuhalten, und dem dynamischen Druck (pd) oder der kinetischen Energie, die auf das sich bewegende Fluid ausgeübt wird (pt = pst + pd). ). Der dynamische Druck hängt sowohl von der Flüssigkeitsgeschwindigkeit (v) als auch vom spezifischen Gewicht (y) ab.
Wo:
pd= dynamischer Druck (Pa)
y = spezifisches Gewicht der Flüssigkeit (kg/m3)
v = Flüssigkeitsgeschwindigkeit an der vom System bearbeiteten Lüfteröffnung (m/s)
Wo:
V= Kapazität (m3/s)
A=Maße der vom System bearbeiteten Öffnung (m2)
v = Flüssigkeitsgeschwindigkeit an der vom System bearbeiteten Lüfteröffnung (m/s)
Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der vom Ventilator abgegebenen Energie und der Energiezufuhr zum Antriebsmotor des Ventilators

Wo:
n= Effizienz (%)
V= Kapazität (m3/s)
pt= aufgenommene Leistung (KW)
P= Gesamtdruck (daPa)
Die Drehzahl ist die Anzahl der Umdrehungen, die das Lüfterrad ausführen muss, um die Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Wenn die Anzahl der Umdrehungen variiert (n), während das spezifische Gewicht der Flüssigkeit konstant bleibt (?), treten die folgenden Variationen auf:
Die Kapazität (V) ist direkt proportional zur Drehzahl, daher:
Wo:
n= Drehzahl
V= Kapazität
V1 = neue Kapazität, die durch Änderung der Drehzahl erreicht wird
n1= neue Drehzahl

Wo:
n= Drehzahl
pt= Gesamtdruck
pt1 = neuer Gesamtdruck, der sich bei Änderung der Drehzahl ergibt
n1= neue Drehzahl
Die aufgenommene Leistung (P) variiert mit der Potenz des Rotationsverhältnisses, daher:
Wo:
n= Drehzahl
P= abs. Leistung
P1 = neuer elektrischer Eingang, der durch Änderung der Drehzahl erzielt wird
n1= neue Drehzahl
Das spezifische Gewicht (y) kann mit der folgenden Formel berechnet werden

Wo:
273= absoluter Nullpunkt (°C)
t= Flüssigkeitstemperatur (°C)
y = spezifische Luftdichte bei t C (kg/m3)
Pb= Luftdruck (mm Hg)
13,59 = spezifisches Quecksilbergewicht bei 0 °C (kg/dm3)
Um die Berechnung zu erleichtern, wurde das Luftgewicht bei verschiedenen Temperaturen und Höhen über dem Meeresspiegel in die folgende Tabelle aufgenommen:
Temperatur | ||||||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 10°C | 15°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||
Höhe über Meeresspiegel in Metern | 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 |
Temperatur | ||||||||||||
80°C | 90°C | 100°C | 120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 70 °C | ||
Höhe über Meeresspiegel in Metern | 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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