Die wichtigsten Parameter, die für einen Ventilator charakteristisch sind, sind vier an der Zahl: Kapazität (V) Druck (p) Wirkungsgrad (n) Rotationsgeschwindigkeit (n min.-1)
Die Kapazität ist die vom Ventilator bewegte Flüssigkeitsmenge in Volumen pro Zeiteinheit und wird üblicherweise in m angegeben.3/h, m3/min., m3/Sek.
Der Gesamtdruck (pt) ist die Summe aus dem statischen Druck (pst), also der Energie, die benötigt wird, um entgegengesetzten Reibungen des Systems standzuhalten, und dem dynamischen Druck (pd), also der kinetischen Energie, die auf die bewegte Flüssigkeit übertragen wird (pt = pst + pd). Der dynamische Druck hängt sowohl von der Flüssigkeitsgeschwindigkeit (v) als auch von der Dichte (y) ab.
Wo:
pd= dynamischer Druck (Pa)
y = spezifisches Gewicht der Flüssigkeit (kg/m3)
v= Flüssigkeitsgeschwindigkeit an der vom System betriebenen Lüfteröffnung (m/s)
Wo:
V = Kapazität (m3/s)
A = Breite der vom System bearbeiteten Öffnung (m2)
v = Flüssigkeitsgeschwindigkeit an der vom System betriebenen Lüfteröffnung (m/s)
Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der vom Ventilator abgegebenen Energie und der Energiezufuhr zum Ventilatorantriebsmotor.

Wo:
n= Wirkungsgrad (%)
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.
Da 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 Rotationsgeschwindigkeit, 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 durch Änderung der Drehzahl erreicht wird
n1= neue Drehzahl
Die absorbierte Leistung (P) variiert mit dem dritten Potenzenverhältnis der Rotation, daher:
Wo:
n= Drehzahl
P=abs. Leistung
P1 = neuer elektrischer Eingang, der durch die Änderung der Drehzahl erreicht wird
n1= neue Drehzahl
Das spezifische Gewicht (y) kann mit der folgenden Formel berechnet werden

Wo:
273 = absoluter Nullpunkt (°C)
t = Flüssigkeitstemperatur (°C)
y = spezifisches Luftgewicht bei t C (kg/m3)
Pb = Luftdruck (mm Hg)
13,59 = spezifisches Gewicht von Quecksilber bei 0 °C (kg/dm3)
Zur Vereinfachung der Berechnung 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 |
Ja, wir, Zhejiang Lion King Ventilator Co., Ltd., sind ein professioneller Hersteller und Spezialist für HVAC-Ventilatoren, Axialventilatoren, Radialventilatoren, Klimaanlagenventilatoren, technische Ventilatoren usw. für die Anwendungen von Klimaanlagen, Luftaustauschern, Kühlern, Heizungen, Bodenkonvektoren, Sterilisationsreinigern, Luftreinigern, medizinischen Reinigern und Belüftung, Energiewirtschaft, 5G-Schränken usw.
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