
flujo de aire
Generalmente se muestra como m³/h, m³/s o CFM. Es el volumen de aire requerido entregado por el ventilador.
Presión
Confirme si la curva y los requisitos del proyecto utilizan presión estática o presión total.
Fuerza
La potencia absorbida en el punto de funcionamiento es la base de la potencia del motor y del margen de seguridad.
Eficiencia
Un mejor rango operativo generalmente significa un funcionamiento más estable y un menor desperdicio de energía.
¿Qué es la curva de rendimiento de un ventilador?
La curva de rendimiento de un ventilador es un gráfico que muestra cómo funciona un ventilador a una velocidad y un tamaño de impulsor fijos. Generalmente incluye flujo de aire, presión, potencia absorbida, eficiencia y, a veces, ruido.
Para la selección de ventiladores industriales, la curva es más útil que el nombre del modelo por sí solo. Dos ventiladores con potencia de motor similar pueden tener diferentes rangos de flujo de aire y presión. El correcto ventilador debe comprobarse en el punto real de funcionamiento.
Lea el requisito de flujo de aire
m³/h o CFM deben coincidir con la demanda del proceso.
Confirmar la base de presión
La presión estática y la presión total no se pueden mezclar.
Verificar la demanda de energía
La potencia del motor debe cubrir la potencia absorbida más el margen.
Confirmar el punto de operación
El ventilador debe encontrar el flujo de aire y la presión en el mismo punto.
Valores principales en una curva de abanico
Diferentes fabricantes pueden utilizar diferentes formatos de curva, pero los valores principales suelen ser similares. Antes de comparar modelos de ventiladores, confirme siempre las unidades y si el valor de presión es presión estática o presión total.
| Valor de la curva | Unidad común | Lo que significa | Nota de selección |
|---|---|---|---|
| flujo de aire | m³/h, m³/s, CFM | Volumen de aire entregado | Debe coincidir con el flujo de aire del proceso requerido. |
| Presión | Pa, mmAq, pulg.wg | Presión generada por el ventilador. | Confirme la presión estática o la presión total. |
| Velocidad | rpm | Velocidad de rotación del impulsor | La velocidad cambia el flujo de aire, la presión y la potencia. |
| Fuerza | kilovatios, caballos de fuerza | Potencia absorbida o dirección del motor. | El motor debe tener el margen adecuado. |
| Eficiencia | % | Eficiencia de conversión de energía-en-flujo de aire | Evite trabajar lejos del rango eficiente. |
Límite de prueba y representación del desempeño
Una curva de rendimiento del ventilador sólo es útil cuando el límite de la prueba es claro. Antes de comparar el flujo de aire, la presión, la potencia o la eficiencia, los compradores deben confirmar qué equipo está incluido en los datos publicados.
Sólo ventilador
La curva representa el rendimiento del cuerpo del ventilador y del impulsor. Es posible que el motor, la correa, el acoplamiento, el VFD y los accesorios del sistema no estén incluidos.
Ventilador con piezas de entrada o salida
Algunos datos de prueba pueden incluir cajas de entrada, amortiguadores, silenciadores, protectores o transiciones de salida. Estas piezas pueden cambiar la pérdida de presión y la eficiencia.
Ventilador y unidad
Para ventiladores accionados por correa-o por acoplamiento-, las pérdidas de transmisión deben identificarse cuando se utilizan valores de potencia o eficiencia para comparar energía.
Cable-al-aire
El rendimiento del cable-al-aire incluye la potencia de entrada eléctrica. Es útil para la revisión de energía, pero debe indicar el motor, el controlador y la condición de operación.
Eficiencia estática, eficiencia total y eficiencia de cable{0}}a-aire
Los valores de eficiencia en las curvas de los ventiladores no siempre se basan en la misma definición. Los compradores deben confirmar si la curva muestra eficiencia estática, eficiencia total o un límite más amplio de eficiencia de entrada eléctrica-.
Eficiencia estática del ventilador
Utiliza presión estática como salida de presión útil. Se revisa comúnmente en aplicaciones de resistencia de conductos y ventilación industrial.
Eficiencia total del ventilador
Utiliza la presión total como salida de presión útil. Incluye efectos de velocidad-presión y no debe mezclarse con eficiencia estática.
Eficiencia del cable-al-aire
Compara la potencia aérea útil con la potencia eléctrica de entrada. Puede incluir pérdidas del motor, del variador y del controlador según el límite establecido.
Cómo comparar dos curvas de ventilador de manera justa
Cuando dos proveedores de ventiladores proporcionan curvas diferentes, el comprador no debe comparar sólo el número de eficiencia más alto o la potencia del motor instalado. Utilice el mismo punto de servicio y el mismo límite de desempeño.
| Artículo de revisión de curva | Qué confirmar | Por qué es importante |
|---|---|---|
| flujo de aire | Mismo m³/h, m³/s o CFM | La eficiencia cambia a lo largo de la curva, por lo que el punto de trabajo debe coincidir. |
| Presión | Presión estática o presión total | La presión estática y total son bases diferentes y no deben mezclarse. |
| Densidad | Temperatura, altitud y estado del gas. | La densidad del aire afecta la presión, la potencia y la corrección de los datos de rendimiento. |
| Velocidad | RPM, frecuencia, relación de polea o ajuste VFD | La velocidad cambia el flujo de aire, la presión, la potencia y el nivel de ruido. |
| Fuerza | Potencia del eje del ventilador, salida del motor o entrada eléctrica | Las diferentes fronteras de poder no se pueden comparar directamente. |
| Eficiencia | Eficiencia estática, eficiencia total o eficiencia de cable-a-aire | Es necesario alinear la definición antes de juzgar qué ventilador es más eficiente. |
¿Necesita comparar la eficiencia del ventilador para un proyecto en EE. UU.?
Para proyectos de EE. UU., la comparación de curvas también debe identificar el límite de prueba, la definición de eficiencia, el límite de energía, el estado de destino y cualquier requisito de código -FEI o energético- específico del proyecto.
Lea la guía comparativa de eficiencia de los ventiladores de EE. UU.Donde la curva del sistema se encuentra con la curva del ventilador
El punto de operación es donde se encuentran la curva del ventilador y la curva de resistencia del sistema. Representa el flujo de aire y la presión reales después de instalar el ventilador.
Si el conducto se alarga, el filtro se carga o se ajusta la compuerta, la curva del sistema cambia. Entonces, el ventilador puede funcionar con un flujo de aire y un punto de presión diferentes.
Por qué son importantes la presión estática, la presión total y la resistencia del filtro
Para ventiladores recolectores de polvo, ventiladores de bolsa, ventiladores de tiro inducido de calderas y sistemas de conductos largos, el valor de presión debe incluir la red de resistencia real. La longitud de los conductos, los codos, las compuertas, los silenciadores, los filtros, la caída de presión del filtro-cargado por la cámara de filtros y la pérdida de salida pueden alterar el punto de funcionamiento.
Presión estática
Se utiliza para superar la resistencia de conductos, filtros y sistemas.
Presión total
Incluye presión estática y presión de velocidad.
Resistencia del filtro
La caída de presión del filtro-limpio y del filtro cargado-se debe revisar por separado.
Curva del sistema
Los cambios de resistencia pueden reducir el flujo de aire incluso cuando el modelo de ventilador permanece sin cambios.
Curva de potencia, selección de motor y cambio de velocidad
La curva de potencia muestra cuánta potencia absorbe el ventilador en diferentes puntos de flujo de aire. La selección del motor debe basarse en la potencia absorbida en el punto de funcionamiento más un margen adecuado. Los cambios de velocidad del ventilador también afectan el flujo de aire, la presión y la potencia, especialmente cuando se compara el funcionamiento de 50 Hz, 60 Hz o VFD.
Poder absorbido
No mire sólo la potencia del motor instalado.
Margen motor
Dejar margen para funcionamiento real y fluctuación de carga.
RPM y frecuencia
El control de 50 Hz, 60 Hz y VFD puede cambiar la velocidad y la potencia del ventilador.
Errores comunes al leer las curvas del ventilador
Selección por flujo de aire máximo
El flujo de aire máximo a baja presión no es el punto de funcionamiento requerido.
Ignorar la base de presión
La presión estática y la presión total deben comprobarse correctamente.
Olvidar la potencia del motor
Un ventilador puede satisfacer el flujo de aire y la presión, pero requiere más potencia de la esperada.
Mejor método
Lea el flujo de aire, la presión, la velocidad, la potencia y la eficiencia juntos.
Datos necesarios para la revisión de la curva
Datos de rendimiento
- Flujo de aire y presión requeridos
- Base de presión estática o presión total
- Requisito de velocidad del ventilador o polo del motor
- Punto de operación requerido y margen
Datos eléctricos
- Voltaje y frecuencia
- Estándar del motor
- Funcionamiento con VFD o velocidad-fija
- Requisitos de control y potencia del motor.
Condición del sistema
- Medio de trabajo y temperatura.
- Estado de polvo y corrosión.
- Disposición de conductos y resistencia del filtro.
- Dirección de instalación y ángulo de salida.
Continuar por tipo de ventilador
Guías técnicas que también puede necesitar
Preguntas frecuentes sobre las curvas de rendimiento del ventilador
¿Puedo seleccionar un ventilador sólo por número de modelo?
No. Se debe comprobar el modelo del ventilador junto con el caudal de aire, la presión, la velocidad y la potencia del motor en el punto de funcionamiento requerido.
¿Cuál es el punto más importante en una curva de abanico?
El punto de operación es el más importante. Muestra el flujo de aire y la presión donde realmente funciona el ventilador en el sistema.
¿Por qué hay dos velocidades en algunas curvas de ventilador?
Dos velocidades pueden representar diferentes velocidades de los polos del motor, relaciones de transmisión por correa o condiciones de funcionamiento del VFD. La velocidad requerida debe confirmarse antes de realizar el pedido.
¿Se debe seleccionar el motor por potencia absorbida o por potencia instalada?
La selección del motor debe considerar la potencia absorbida en el punto de operación más un margen de seguridad adecuado. La potencia instalada por sí sola no explica la selección completa.
¿Debería incluirse la resistencia del filtro en una revisión de la curva del ventilador de recolección de polvo?
Sí. Para sistemas de bolsas o colectores de polvo, al verificar la presión requerida se deben incluir la resistencia del conducto, la resistencia del filtro, la caída de presión del filtro cargado- y la pérdida de salida.
¿Qué debo enviar si no entiendo la curva?
Envíe el dibujo de la curva, el flujo de aire requerido, la presión, la velocidad, el voltaje, la frecuencia y las condiciones de trabajo. QIYUE FAN puede ayudar a revisar la dirección de selección de fans.
¿Necesita ayuda para leer una curva de abanico?
Envíe la curva de su ventilador, flujo de aire, presión, velocidad del ventilador, información del motor y condición del sistema. QIYUE FAN puede ayudar a verificar el punto de funcionamiento, la potencia del motor y la dirección adecuada del ventilador para ventilación industrial, tiro de caldera, recolección de polvo o sistemas de escape de taller.
Enviar: Curva de abanico|Flujo de aire|Presión estática/total|Velocidad|Poder|Medio|Temperatura|Resistencia al polvo/filtro|Voltaje|Frecuencia|Cantidad
