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 m3/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 transmise 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 = densité 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 travaillée par le système (m2)
v = vitesse du fluide à l'ouverture du ventilateur travaillée par le système (m/sec)
Le rendement 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 effectuer pour répondre aux exigences de performance.
Lorsque le nombre de tours varie (n), tandis que la densité du fluide reste constante (?), 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 = puissance abs.
P1 = nouvelle entrée électrique obtenue en faisant varier la vitesse de rotation
n1= nouvelle vitesse de rotation
La gravité 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 asl 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 | 70 °C | ||
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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