migas
migas
migas
migas
migas
:
:
:
:
:
:
:
:
Banner Sodeca
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
 
 
Ventiladores - Definições básicas
•  FLUXO E PRESSÃO DO VENTILADOR

1.1. Fluxo Q

O fluxo de um ventilador é a massa de ar que este pode deslocar numa unidade de tempo.
Expressa-se em m3/h (1,7 m3/h = 1 CFM).

 

1.2. Pressão dinâmica (Pd)

É a força por unidade de superfície provocada pelo movimento do ar e manifesta-se no mesmo sentido de direcção deste. A dita pressão é sempre positiva.

 

1.3. Pressão estática (Pe)

É o valor da força que o ar exerce sobre as paredes das tubagens, em sentido perpendicular a estas.

Esta pressão é positiva quando é maior que a atmosférica. Se as paredes das tubagens fossem elásticas, poderíamos ver como se dilatavam. (Sobrepressão).

Quando é negativa, quer dizer, menor que a pressão atmosférica, as paredes contrair-se-ão (depressão).

 

1.4. Pressão total (Pt)

É a soma da pressão estática e da pressão dinâmica.

Pt = Pe + Pd

A unidade de pressão utilizada é mmH2O (milímetros coluna de água) sendo suas equivalências:

1mmH2O = 9,80665 Pa = 1mm.Wg

1 Pa (Pascal) = 1 N/m2

  subir
 

•  TESTE DOS VENTILADORES

O teste dos ventiladores tem por objectivo determinar o fluxo e a pressão que proporcionam, assim como todos os seus dados eléctricos e nível de sonoro a fim de poder-se estabelecer a sua curva característica.

 

2.1 Teste de fluxo/pressão

Os testes de fluxo/pressão dos ventiladores SODECA são efectuados no nosso laboratório de fluidos, de acordo com as normas ANSI/AMCA STANDARD 210-85 e a sua equivalente UNE 100-212-90.

A Fig. 1, mostra a instalação esquemática da CÂMARA ANSI/AMCA, com tubos na saída e sistema variável para extracção de ar, utilizados para testes e medições dos ventiladores axiais.

Para os testes de ventiladores centrífugos utiliza-se a directiva 7 das citadas normas ANSI/AMCA.

 

2.2 Teste do nível sonoro

Devido à deslocação do ar e ao movimento da hélice ou turbina a uma determinada velocidade, o ventilador provoca um determinado ruído que se quantifica no nosso laboratório segundo as normas, ISO-3744 e ISO-3745.

Os valores determinam-se mediante medidas de nível de pressão e potência sonora obtidas em espaço livre, e expressam-se em dB (A).

  subir
 

•  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS TESTES

A curva característica de um ventilador é a união gráfica, em eixos de coordenadas de todos os valores resultantes dos testes.

 

Esta curva representará a totalidade de pontos possíveis de trabalho do ventilador.

 

Sobre qualquer curva característica reflectida neste catálogo, podemos observar como o Fluxo Q, representado no eixo de abcissas, diminui à medida que a pressão estática (Pe) aumenta, no eixo de ordenadas sendo o fluxo máximo quando a pressão estática é de 0, o que chamamos fluxo de descarga livre. Desta forma observamos que a curva do ventilador nos proporciona de forma gráfica os fluxos que o ventilador pode desenvolver em função da pressão que lhe exijamos.

 

Os dados fornecidos nas nossas curvas características correspondem a:

- Temperatura 20º C.

- Densidade do ar 1,2046 Kg/m3.

- Pressão atmosférica 760 mm.Hg.

 

  subir
 

•  LEIS DE FUNCIONAMENTO


O funcionamento de um ventilador é regido por três parâmetros fundamentais: peso específico do ar que circula d, velocidade angular n e diâmetro da hélice D. Quando estes variam, as características do ventilador também variam. A seguir vamos analisar cada um dos casos de variação de um dos parâmetros permanecendo constantes os outros dois:
4.1. Variação do d, permanecendo constantes n e D.
As características do ventilador estão expressas para um peso específico d = 1,2 Kg/m3. As variações deste fazem variar em proporção directa as pressões e a potência absorvida pela hélice. O fluxo permanecerá invariável.
Sendo d' o novo peso específico ter-se-á:
Formula 01
4.2. Variação de n, permanecendo constantes d e D.
Variando a velocidade de rotação da hélice, as características variam da seguinte forma:
Formula 02
n' é o valor da nova velocidade.
4.3. Variação de D, permanecendo constantes d e n. Esta relação serve unicamente para ventiladores geometricamente idênticos.
Para um novo valor D' ter-se-á:
Formula 03
  subir
 

•  ACOPLAMENTO DE VENTILADORES

5.1. Acoplamento de ventiladores em paralelo

5.1. Acoplamento de ventiladores em paralelo 1
5.1. Acoplamento de ventiladores em paralelo 2
5.1. Acoplamento de ventiladores em paralelo 3

 

5.1. Acoplamento de ventiladores em paralelo Notas 1

5.1. Acoplamento de ventiladores em paralelo Notas 2

5.2. Acoplamento de ventiladores em série

5.2. Acoplamento de ventiladores em série 4
5.2. Acoplamento de ventiladores em série 5
5.2. Acoplamento de ventiladores em série 6

 

5.2. Acoplamento de ventiladores em série Notas 3

5.2. Acoplamento de ventiladores em série Notas 4
  subir
 
 
 
 
CAMARA ANSI/AMCA
 
 
 
 
 
Ctra. de Berga, Km 0,7 - 08580 Sant Quirze de Besora · (Latitude: 42º05’56” N - Longitude: 02º12’33” O) · BARCELONA · Tel.: 34 938 529 111 - Fax: 34 938 529 042
barra
separador
separador
separador
separador