Les principaux paramètres, caractéristiques d'un ventilateur, sont au nombre de quatre : Capacité (V) Pression (p) Rendement (n) Vitesse de rotation (n min.-1)
La capacité est la quantité de fluide déplacée par le ventilateur, en volume, dans une unité de temps, et elle est généralement exprimée en m.3/h, m3/min., m3/seconde.
La pression totale (pt) est la somme de la pression statique (pst), c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour résister aux frottements opposés du système, et de la pression dynamique (pd) ou énergie cinétique communiquée au fluide en mouvement (pt = pst + pd ). La pression dynamique dépend à la fois de la vitesse du fluide (v) et de la densité (y).
Où:
pd= pression dynamique (Pa)
y = gravité spécifique du fluide (Kg/m3)
v= vitesse du fluide à l'ouverture du ventilateur travaillée par le système (m/sec)
Où:
V = capacité (m3/sec)
A= calibre de l'ouverture réalisée par le système (m2)
v= vitesse du fluide à l'ouverture du ventilateur travaillée par le système (m/sec)
L'efficacité est le rapport entre l'énergie produite par le ventilateur et l'énergie fournie au moteur d'entraînement du ventilateur.

Où:
n= efficacité (%)
V= capacité (m3/sec)
pt= puissance absorbée (KW)
P= pression totale (daPa)
La vitesse de rotation est le nombre de tours que la turbine du ventilateur doit faire pour répondre aux exigences de performance.
À mesure que le nombre de tours varie (n), tandis que la densité du fluide reste stable (?), les variations suivantes se produisent :
La capacité (V) est directement proportionnelle à la vitesse de rotation, donc :
Où:
n= vitesse de rotation
V= capacité
V1= nouvelle capacité obtenue en faisant varier la vitesse de rotation
n1= nouvelle vitesse de rotation

Où:
n= vitesse de rotation
pt= pression totale
pt1= nouvelle pression totale obtenue en faisant varier la vitesse de rotation
n1= nouvelle vitesse de rotation
La puissance absorbée (P) varie avec le cube du rapport de rotation, donc :
Où:
n= vitesse de rotation
P = abs. pouvoir
P1= nouvel apport électrique obtenu en faisant varier la vitesse de rotation
n1= nouvelle vitesse de rotation
La densité spécifique (y) peut être calculée avec la formule suivante

Où:
273= zéro absolu (°C)
t= température du fluide (°C)
y= densité de l'air à t C(Kg/m3)
Pb = pression barométrique (mm Hg)
13,59= densité du mercure à 0 C(kg/dm3)
Pour faciliter le calcul, le poids de l'air à différentes températures et hauteurs a été inclus dans le tableau ci-dessous :
Température | ||||||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 10°C | 15°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||
Hauteur au-dessus de niveau de la mer en mètres | 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 |
Température | ||||||||||||
80°C | 90°C | 100°C | 120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 70C | ||
Hauteur au-dessus de niveau de la mer en mètres | 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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