Unidad 3. Clasificación y principio de operación de los ventiladores (2024)

3.3 Cálculo y selección de ventiladores.

Selección de los ventiladores

La selección del ventilador adecuado deberá realizarse en función de criterios de selección tales como: 1) El tipo de local: Industrial Comercial Vivienda, etc. 2)La clase de fluido a transportar y sus características: Aire limpio Aire + polvo, grasa Transporte de materiales Fluidos especiales, etc. 3)La configuración de la instalación: Local con exceso o falta de presión. Existen otros parámetros a considerar en la selección: Características dimensionales del ventilador Aptitud para la variación de velocidad Accesorios disponibles Leyes de los ventiladores Las curvas características de los ventiladores siguen ciertas leyes, llamadas “leyes de los ventiladores”, que permiten determinar como varían caudal (Q), presión (Äp) y potencia absorbida (P) por la hélice al variar las condiciones de funcionamiento (velocidad de rotación (N) o densidad del aire vehiculado (Äp)) o las dimensiones. (Diámetro de hélice D). Estas leyes son aplicables solamente entre ventiladores semejantes. Dos ventiladores son semejantes cuando: a) Existe semejanza geométrica, es decir: todas las dimensiones de los ventiladores están en la misma relación de proporcionalidad. b)El ángulo de posición de dos perfiles homólogos es el mismo. Son perfiles homólogos los que ocupan en espacio una posición semejante, es decir, que las distancias del mismo al cubo y la embocadura cumplen la relación de proporcionalidad. Si el ventilador está instalado en un sistema de conductos las leyes se cumplirán si: a) No realizamos ningún cambio en el sistema: número de codos, longitudes, diámetro tuberías… todos elementos del sistema provocan una pérdida de carga que varía proporcionalmente con la presión dinámica. Esto ocurre con tuberías, codos, etc., pero no con filtros por ejemplo. Ventilador de pared, en techo, en conducto. Posición de entradas y salida de aire. Condiciones especiales (temperatura, Humedad). 4) Caudal y presión necesarios. 5) Nivel acústico admisible: En el local. En alrededores. 6) Tipo de alimentación eléctrica: Monofásica, trifásica Tensión Frecuencia, etc.

3.4. Proyecto de aplicación

Proyecto de Rediseño de la Aplicación de Rodamientos en Ventiladores Industriales

Introducción:

Los Ventiladores son equipos muy comunes en todo tipo de industria, como por ejemplo la industria cementera, por lo que su confiabilidad es de vital importancia para la para la confiabilidad de los diferentes procesos, incluyendo la seguridad del personal donde los procesos pueden contener gases (por ejemplo Minas de carbón).

Objetivos del Proyecto:

1. Incrementar la confiabilidad de los ventiladores, sopladores y tiros forzados utilizados en la Planta.

2. Capacitar sobre todos los aspectos relacionados con la Confiabilidad de Rodamientos en Ventiladores Industriales al personal involucrado con estos equipos.

3. Revisar y actualizar el inventario de todos los Ventiladores utilizados en la Planta.

4. Optimizar las características adecuadas para cada uno de los ventiladores de acuerdo al tipo de Ventilador (radial, axial, cantilíver, pedestales separados, gases calientes, etc.) y sus condiciones de operación.

5. Analizar la vida útil obtenida actualmente para determinar si se requieren acciones correctivas.

6. Implementación de las Acciones Correctivas necesarias para obtener la vida útil requerida de los Ventiladores.

7. Revisar y actualizar el Programa de Mantenimiento para todos los Ventiladores para determinar el Tipo de Mantenimiento (Predictivo, Preventivo ó Correctivo) más adecuado para cada uno.

9. Determinar la forma de realizar los Seguimientos de Resultados del Proyecto y los Reportes sobre los mismos.

Ruta Crítica del Proyecto:

1. Capacitación Teórico / Práctico sobre todos los temas relacionados con la Confiabilidad de Rodamientos en Ventiladores Industriales.

2. Evaluación de las Oportunidades de Mejora de la Confiabilidad de los Ventiladores instalados en la Planta.

3. Establecer las Características Adecuadas para cada una de los Ventiladores de acuerdo a sus Condiciones de Operacin y determinar las Acciones Correctivas donde se requieren para cumplir con la confiabilidad requerida.

4. Implementar las Acciones Correctivas (lubricación, variantes de rodamientos, rodamientos y/o soportes especiales, etc.) y realizar el seguimiento de los resultados de las mismas

5. Diseñar e Implementar un Formato de Reparación de Ventiladores.

6. Revisar la Calidad de las Reparaciones de los Ventiladores.

7. Implementación del Mantenimiento Predictivo/Proactivo para todas los Ventiladores Críticos en la Planta.

8. Implementar el Seguimiento de los Resultados obtenidos del Proyecto y los Reportes de los mismos.

Unidad 4

4.1 CLASIFICACION Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El órgano principal de las máquinas de desplazamiento positivo, que designaremos con el nombre genérico de desplazador, tiene la misión de intercambiar energía con el líquido, lo que implica undesplazamiento del mismo. Este órgano admite infinidad de diseños, y el campo abierto a la imaginación del ingeniero proyectista es tan grande que constantemente aparecen en el mercado nuevas formas constructivas.

Sin embargo, es fácil clasificar estos diseños atendiendo a dos criterios distintos:

Primer criterio: Según el tipo de movimiento del desplazador las máquinas de desplazamiento positivo se clasifican en:

• Máquinas alternativas y

• máquinas rotativas.

El principio de desplazamiento positivo en las máquinas alternativas se explicó por medio de la Fig. 1. La Fig.2 demuestra que el mismo principio se puede realizar en una máquina rotativa. La figura representa una bomba de paletas deslizantes.

Al girar el rotor excéntrico con relación a la carcasa en sentido de las agujas del reloj de A a B aumenta el volumen, se crea una succión y entra el líquido por el conducto y la lumbrera de admisión; de B a A el volumen entre el rotor y la carcasa disminuye y el líquido es impulsado por la lumbrera y el conducto de salida: el principio de funcionamiento de esta máquina es, pues, el mismo que el de una bomba de émbolo: un volumen que aumenta y realiza la succión y luego disminuye realizando la impulsión: de nuevo el principio de desplazamiento positivo.

Segundo criterio: Según la variabilidad del desplazamiento se clasifican en:

• Máquinas de desplazamiento fijo y

• Máquinas de desplazamiento variable.

La variación del desplazamiento en una máquina alternativa es fácil: basta variar la carrera del émbolo. En algunas máquinas rotativas también es fácil. Por ejemplo, en la Fig. 2, para variar el desplazamiento basta variar la excentricidad del rotor.

Desplazamiento, A es el volumen desplazado en una revolución. Por tanto el caudal, Q, en las máquinas de desplazamiento positivo será:

Q=Dn

En muchas aplicaciones interesa variar el caudal. Según la Ec. (3) esto puede lograrse variando n; pero no es recomendable y se usa poco. Lo más ordinario es variar D, como se acaba de explicar. En resumen, atendiendo a los dos criterios enunciados, las máquinas de desplazamiento positivo se clasifican en cuatro grupos:

1. Máquinas alternativas de desplazamiento fijo;

2. Máquinas alternativas de desplazamiento variable;

3. Máquinas rotativas de desplazamiento fijo;

4. Máquinas rotativas de desplazamiento variable. Los grupos 1 y 2, o máquinas alternativas, tienen dos campos de aplicación distintos: Primer campo de aplicación: bombeo de líquidos.

Segundo campo de aplicación: transmisiones y controles hidráulicos y neumáticos.

En el primer campo se utilizan mucho las bombas de émbolo de diferentes tipos que estudiaremos en este capítulo. En el segundo campo se utilizan los cilindros hidráulicos y neumáticos.

Los grupos 3 y 4 o máquinas rotoestáticas se estudiarán más adelante.

BOMBAS ROTATORIAS.

Las bombas rotatorias que generalmente son unidades de desplazamiento positivo, consisten de una caja fija que contiene engranes, aspas, pistones, levas, segmentos, tornillos, etc., que operan con un claro mínimo. En lugar de "aventar" el liquido como en una bomba centrifuga, una bomba rota y a diferencia de una bomba de pistón, la bomba rotatoria descarga un flujo continuo. Aunque generalmente se les considera como bombas para líquidos viscosos, las bombas rotatorias no se limitan a este servicio sólo. Pueden manejar casi cualquier líquido que esté libre de sólidos abrasivos. Incluso puede existir la presencia de sólidos duros en el liquido si una chaqueta de vapor alrededor de la caja de la bomba los puede mantener en condición fluida.

BOMBAS DE MEMBRANA

También llamadas bombas de diafragma son un tipo de bombas de desplazamiento positivo (generalmente alternativo) que utilizan paredes elásticas (membranas o diafragmas) en combinación con válvulas de retención (check) para introducir y sacar fluido de una cámara de bombeo.

Las principales ventajas de estas bombas son:

•Costo de mantención bajos. No tienen sellos mecánicos.

•Inversión inicial menor.

•Manipula productos abrasivos.

•Manipula fluidos viscosos.

•Bombea productos sensibles al esfuerzo de corte sin dañarlos.

•Diversidad de materiales según el tipo de fluido.

•Aplicaciones en ambientes inflamables y explosivos.

•Aplicaciones sumergibles.

Bombas de Pistón

Estas bombas son hidráulicas de desplazamiento positivo, utilizan dos o tres pistones los cuales en conjunto permiten bombear un volumen cierto de fluido de acuerdo a la velocidad a la que esta se mueva. las bombas de pistón tiene una presión constante la cual depende directamente del diámetro de su pistón. El flujo de salida y entrada a estas bombas es el que varía de acuerdo a la velocidad de la bomba y al diámetro y a la carrera del pistón. Cuentan con válvulas de carga y descarga y su sistema motriz es parecido al de el motor de un automóvil.

4.2 BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

El funcionamiento de las máquinas de desplazamiento positivo no se basa, como el de lasturbomáquinas, en la ecuación de Euler, sino en el principio del desplazamiento positivo que se estudia a continuación. En el interior del cilindro de la Fig. 26-1 en que se mueve un émbolo con movimiento uniforme y velocidad v hay un fluido a la presión p.

Supondremos que tanto el cilindro como el émbolo son rígidos o indeformables y que el fluido es incompresible. El movimiento del émbolo se debe a la fuerza aplicada F.

El émbolo al moverse desplaza al fluido a través del orificio de la figura. Si el émbolo recorre un espacio l hacia la izquierda el volumen ocupado por el líquido se reducirá en un valor igual a Al (donde A—área transversal del émbolo). Como el fluido es incompresible el volumen de fluido que sale por el orificio será también Al. El tiempot empleado en recorrer la distancia l es t=l/v

El principio de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara.

Por tanto, en una máquina de desplazamiento positivo

• El órgano intercambiador de energía no tiene necesariamente movimiento alternativo (émbolo), sino que puede tener movimiento rotativo (rotor). Sin embargo, en las máquinas de desplazamiento positivo tanto alternativas como rotativas, siempre hay una cámara que aumenta de volumen (succión en una bomba) y disminuye de volumen (impulsión). Por eso estas máquinas se llaman también máquinas volumétricas.

Además, si el órgano transmisor de energía tiene movimiento rotativo, la máquina se llama rotoestática para distinguirlas de las rotodinámicas.

Una máquina rotoestática es una máquina de desplazamiento positivo de movimiento rotativo.

• El intercambió de energía de fluido se hace siempre en forma de presión, en contraposición a las turbomáquinas, en que los cambios en la dirección y valor absoluto de la velocidad del fluido juegan un papel esencial.

• La curva característica o curva H—Q de una turbomáquina, por ejemplo, de una bomba revela que la bomba sólo puede alcanzar una altura (presión) máxima que, según la ecuación de Euler, depende de la forma del rodete. Por el contrario, supongamos que la Fig. 1 represente una bomba de émbolo. Es evidente que, teóricamente, el caudal Q no dependerá de la resistencia en la tubería de impulsión, que se reflejará en un aumento de la presión p que reine en el cilindro, ya que dada una velocidad de émbolo r, el desplazamiento será el mismo, y el caudal también. Además, si las paredes del émbolo son suficientemente robustas, y el motor de accionamiento es suficientemente potente, la bomba proporcionará toda la presión que se le pide. Teóricamente la curva H—Q de una bomba de desplazamiento positivo será una paralela al eje H.

• Las turbomáquinas basadas en la ecuación de Euler en general no son reversibles; una bomba roto dinámica al funcionar como turbina empeora su rendimiento, y en algunos casos es incapaz de producir potencia útil alguna. La razón es que los ángulos de los álabes juegan un papel decisivo en la transmisión de la energía, y al funcionar como turbina los álabes no poseen ya los ángulos apropiados. Por el contrario, el principio de desplazamiento positivo hace que todas las máquinas basadas en él sean fundamentalmente reversibles. El que algunas máquinas prácticamente no lo sean no es en virtud de la hidráulica, sino de la mecánica del aparato. Por ejemplo, ciertas bombas de paletas deslizantes funcionando como motor a pequeñas velocidades pueden no llegar a desarrollar la fuerza centrífuga necesaria para producir suficiente estanqueidad.

En las transmisiones y controles se emplean casi exclusivamente las máquinas de desplazamiento positivo; quedando casi eliminadas de este dominio las turbomáquinas.

Para ello existen dos razones:

1.- En las turbomáquinas al variar la presión varía el caudal. Si, por ejemplo, se emplease una bomba rotodinámica para el sistema de presión del accionamiento hidráulico de una excavadora, al encontrar ésta mayor resistencia en el terreno, se reduciría la velocidad de trabajo de la misma. Si se emplea una bomba rotoestática no.

2.-Una bomba rotodinámica da una presión máxima. Si aumenta la resistencia aumenta la presión necesaria en la bomba, que no puede exceder dicho valor máximo y la máquina se calaría. La bomba rotoestática, no.

4.3 CALCULO, SELECCION Y APLICACION

Al seleccionar bombas para una aplicación dada, tenemos varias bombas entre las que elegir. Haremos lo posible para seleccionar una bomba que opere con un rendimiento relativamente alto para las condiciones de funcionamiento dadas.

Los parámetros que se deben investigar incluyen la velocidad específica Ns, el tamaño D del impulsor y la velocidad de operación n. Otras posibilidades son el uso de bombas multietapa, bombas en serie, bombas en paralelo, etc. Incluso, bajo ciertas condiciones, limitar el flujo en el sistema puede producir ahorros de energía.

El objetivo es seleccionar una bomba y su velocidad de modo que las características de funcionamiento de la bomba en relación al sistema en el cual opera sean tales que el punto de funcionamiento esté cerca del PMR (punto de máximo de rendimiento). Esto tiende a optimizar el rendimiento de la bomba, minimizando el consumo de energía.

El punto de operación puede desplazarse cambiando la curva características de la bomba, cambiando la curva característica del sistema o cambiando ambas curvas. La curva de la bomba puede modificarse cambiando la velocidad de funcionamientos de una bomba dada o seleccionando una bomba distinta con características de funcionamiento diferentes. En algunos casos puede ser una ayuda ajustar el impulsor, es decir, reducir algo su diámetro, alrededor de un 5 por 100, mediante rectificado. Este impulsor mas reducido se instala en la cubierta original. La curva característica del sistema puede cambiarse modificando el tamaño de la tubería o estrangulando el flujo.

Una complicación que se presenta a menudo es que los niveles de ambos extremos del sistema no se mantienen constantes, como ocurre si los niveles de los depósitos fluctúan. En tal caso es difícil alcanzar un rendimiento alto para todos los modos de funcionamiento. En casos extremos a veces se utiliza un motor con velocidad variable.

El procedimiento de selección de una bomba que permita una recirculación segura es selecciones una bomba que produzca el flujo de descarga Qa deseado. La curva E es la característica de carga y capacidad de la bomba y la curva a es la de carga del sistema para la descarga hacia el tanque A. La bomba funciona con una carga de Hop.

Para incluir circulación continua en el sistema de bombeo, hay que aumentar el caudal de la bomba con la carga Hop de funcionamiento para mantener una descarga de Qa hacia el tanque A y, al mismo tiempo, una recirculación Qb de retorno al tanque B. Para lograrlo, se selecciona el tamaño inmediato mayor de impulsor con la curva de rendimiento F.

Si se conoce el flujo Qb con la curva Hop de funcionamiento para orificio y tubo de recirculación, el flujo de recirculación Qs, en el punto de corte de la bomba se puede determinar con:

en donde H, es la carga de corte de la bomba con la curva de rendimiento F.

Calcúlese el flujo mínimo seguro, Qmin, para la bomba con curva de rendimiento F y la ecuación (2) y conviértase Wmin a Qmin.

Compárese la recirculación, Qs, en el punto de corte de la bomba contra el flujo seguro mínimo, Qmin. Si Qs, es mayor que o igual a Qmin, esto concluye el proceso de selección.

Si Q, es menor que Qmin, selecciónese el tamaño inmediato mayor de impulsor y repítase los pasos 3, 4 y 5 hasta

Determinar el tamaño de impulsor que produzca la recirculación mínima segura.

...

Unidad 3. Clasificación y principio de operación de los ventiladores (2024)

FAQs

¿Cómo se clasifican los ventiladores? ›

Hay tres tipos básicos de ventiladores: centrífugos, helicoidales y axiales, los dos últimos a menudo se clasifican en un mismo grupo, sin embargo, sus diferencias en cuanto a construcción y características son tales que requieren una clasificación separada.

¿Cómo se clasifican los ventiladores por la función que realizan? ›

Los ventiladores se pueden clasificar en tres (3) grandes grupos: Ventiladores Centrífugos. Ventiladores Axiales. Ventiladores Especiales.

¿Cómo se clasifican los ventiladores de acuerdo a la presión? ›

Si la presión está entre los 70 y 3.000 Pascales pueden ser centrífugos o axiales. Cuando la presión está por encima de los 3.000 Pascales. Suelen ser centrífugos con rodetes estrechos y de gran diámetro.

¿Cuántos tipos de ventiladores hay y cuáles son? ›

Atendiendo a su función: ventiladores murales, ventiladores en conducto y ventiladores de chorro. Atendiendo a la trayectoria del aire: ventiladores centrífugos, ventiladores axiales, ventiladores helicocentrífugos y ventiladores tangenciales.

¿Cuál es la función de un ventilador? ›

Los ventiladores se utilizan mayoritariamente en el campo de la climatización, ventilación y calefacción (HVAC). Sus principales funciones son renovar el aire en espacios cerrados para sustituir el aire viciado por aire fresco o aumentar la circulación del aire para ventilar o refrescar.

¿Cuál es el funcionamiento del ventilador? ›

En resumen, podríamos decir que los ventiladores funcionan convirtiendo energía eléctrica en mecánica y gracias a esto es que giran las aspas en sentido de las agujas del reloj para brindar aire fresco. Para detener el movimiento de las aspas se debe presionar el interruptor de apagado.

¿Qué es un ventilador y cuáles son sus partes? ›

Los componentes básicos de un ventilador de techo son: motor, aspas, kit de luces, placa de soporte, plafón, florones superior e inferior, varilla de soporte y mando a distancia.

¿Qué es un ventilador y sus características? ›

El ventilador es una máquina rotativa capaz de mover una determinada masa de aire a la que comunicar una cierta presión que pone un gas en movimiento. También se define como una turbo-máquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la que mantener un flujo continuo de aire.

¿Cómo se clasifican los ventiladores mecánicos? ›

Los ventiladores mecánicos pueden ser de dos tipos: invasivos y no invasivos. Los primeros se utilizan en pacientes que precisan de intubación o portan traqueotomía y se encuentran, normalmente, en situación más grave.

¿Qué significa PEEP en ventilador? ›

PEEP = presión de fin de espiración positiva.

¿Qué es un ventilador PDF? ›

Los ventiladores son máquinas rotatorias capaces de mover una determinada masa de aire, a la que comunican una cierta presión, suficiente para que pueda vencer las pérdidas de carga que se producirán en la circulación por los conductos.

¿Qué tipo de motor es el de un ventilador? ›

La mayoría de ventiladores y electrodomésticos usan motores AC, ya que AC es el tipo de corriente que distribuyen las compañías eléctricas. Los motores AC funcionan al conectarse directamente a una fuente de alimentación.

¿Cuál es la diferencia entre un ventilador de 3 y 5 aspas? ›

¿Qué es mejor ventilador de pie de 3 o 5 aspas? Debes saber que el número de aspas no va a influir en el caudal de aire, pero sí en el nivel de ruido, siendo los de 5 aspas más silenciosos. Sin embargo, los ventiladores de pie están diseñados hoy en día con regulación de velocidad e incluso algunos con modo nocturno.

¿Qué tipo de circuito tiene un ventilador? ›

Circuito de doble extremidad (Figura a y b) – utilizado por la mayoría de los ventiladores de cuidados críticos tradicionales.

¿Cuál es el origen del ventilador? ›

El ventilador similar y precursor del que conocemos hoy como tal, apareció en 1886 y es un invento del estadounidense Schuyler Skaats Wheeler. Era de pequeño tamaño y diseñado para ponerlo sobre una mesa. Casi simultáneamente apareció en Alemania una versión de techo creada por el ingeniero Philip Diehl.

¿Cuáles son los materiales de un ventilador? ›

Metal, vidrio y materiales plásticos
Tipo de ventiladorMaterial del ventilador
Ventilador híbridoDisco de centro de acero, vidrio llenado hoja de nylon.
Ventilador híbridoAcero, acero inoxidable, aluminio
Ventilador segmentado de metalAcero, acero inoxidable, aluminio
Ventilador reversibleAcero, aluminio
2 more rows

¿Cómo se genera el movimiento de un ventilador? ›

Una fuerza no equilibrada, según el principio de masa, produce una aceleración en su misma dirección y sentido. Luego, la fuerza F acelerará la esfera hacia el centro de la rotación, actuando como una fuerza centrípeta de un movimiento que cambia constantemente de dirección.

¿Cuáles son las ventajas del ventilador? ›

Estos son los 8 beneficios principales de tener un ventilador de techo para la salud:
  • Favorece el sueño profundo. ...
  • Ayuda a los alérgicos. ...
  • Mejora la circulación sanguínea. ...
  • Estimula la concentración. ...
  • Mayor rendimiento físico. ...
  • Menos enfermedades. ...
  • Elimina la contaminación. ...
  • Ventilación sostenible.
May 26, 2022

¿Cuáles son las 3 fases de ventilación? ›

El ciclo ventilatorio incluye una fase de insuflación, una meseta y una fase de deflación.

¿Cómo funciona un ventilador mecánico PDF? ›

Funcionamiento Básico del Ventilador Mecánico

El aire y el oxigeno entran al respirador gracias a un sistema neumático externo, en este lugar se encuentra un regulador o manómetro de presión que permite disminuir la presión de estos y mantenerla constante.

¿Cuántos tipos de ventilación mecánica hay? ›

Existen dos tipos de ventiladores mecánicos, como son los ventiladores mecánicos volumétricos y los ventiladores mecánicos monométricos: Volumétricos: Ciclados por volumen/tiempo, se programa un volumen que se entrega en un tiempo determinado. Controla el flujo inspiratorio.

¿Qué significa FiO2 en ventilación mecánica? ›

La fracción inspirada de oxígeno (FIO2) es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado. Por ejemplo, si el volumen corriente de un paciente es de 500 ml y está compuesto por 250 ml de oxígeno, la FIO2 es del 50%.

¿Qué significa FiO2 y PEEP? ›

La FiO2 (fracción de oxígeno inspirado) se establece al inicio en 1,0 (100% de oxígeno) y luego se disminuye hasta el valor mínimo necesario para mantener una adecuada oxigenación. . La PEEP permite utilizar un nivel menor de FiO2 mientras que preserva la oxigenación arterial adecuada.

¿Cuál es el valor normal de la FiO2? ›

La FiO2 varía según el dispositivo de oxigenación empleado, la presencia de reservorio y el flujo inspiratorio del paciente. Cabe esperar que el índice P/F de una persona sana sea superior a 50. Valores inferiores indican deficiencia del intercambio gaseoso.

¿Cómo calcular CFM de RPM? ›

Si queremos calcular el CFM (Pies Cúbicos por Minuto) especifico para un motor a 4 tiempos podemos multiplicar las pulgadas cubicas de cilindrada por las máximas revoluciones anticipadas, dividir esto por 3456, y multiplicarlo por la eficiencia volumétrica del motor.

¿Cómo se mide la potencia de un ventilador? ›

La potencia media de un ventilador está entre 50 y 60 vatios, por lo que esa será la potencia para habitaciones de mediano tamaño; elegir uno más grande o más pequeño será en función a esa potencia, tan solo tendrás que elegir un modelo superior o inferior.

¿Cómo se calcula el caudal de aire de un ventilador? ›

Q másico = Q volumétrico x densidad del aire

Un ventilador en una determinada instalación, mantiene constante el caudal volumétrico aunque cambie la temperatura, mientras que su caudal másico disminuirá debido a que ese incremento de temperatura supone una disminución de la densidad de aire.

¿Cómo se llaman las partes de un motor de ventilador? ›

Funciones y partes de un motor electrico (ventilador)
  • FUNCIONAMIENTO:
  • PARTES:
  • ROTOR:
  • LA BOBINA:
  • CAPASITOR:
  • COJINETE:
  • TARGETA DE VELOCIDADES:

¿Cómo se seleccionan los ventiladores? ›

A la hora de seleccionar un ventilador, debemos tener en cuenta los siguientes factores: El caudal de ventilación necesario (Q), expresado en m3/h, para la correcta renovación del aire. La presión necesaria. El nivel de ruido tolerable.

¿Qué tipos de ventiladores existen para PC? ›

Los abanicos en la computadora cumplen una función muy importante para la reducción de temperatura en muchos de los componentes internos de nuestros gabinetes, ahora bien, existen dos tipos los ventiladores: los axiales y los centrífugos.

¿Qué es la ventilación y cuáles son sus fases? ›

La ventilación pulmonar se lleva a cabo a través de dos fases, las cuales se desarrollan de manera secuencial y cíclica. Estos dos mecanismos son la inspiración (entrada de aire a los pulmones) y la espiración (salida de aire al exterior).

¿Qué tipo de energía tiene un ventilador? ›

Como todos sabemos, un ventilador es una máquina que transforma la energía eléctrica, o en este caso la energía calorífica producida por la combustión del gas, en un flujo de aire.

¿Cuál es la resistencia de un ventilador? ›

La resistencia para el motor de ventilación es una pequeña pieza que regula la velocidad de giro del motor de la ventilación interior. Dado que este ventilador también es importante para el aire acondicionado así como para la ventilación interior normal, el término "resistencia de ventilador" es el más utilizado.

¿Cómo se mide la capacidad de un ventilador? ›

Tacómetro digital y/o anemómetro. La capacidad de los ventiladores debe ser medida frecuentemente (al menos una vez por parvada) para garantizar que los ventiladores sigan funcionando correctamente.

¿Cuál es la clasificación de las fuentes de poder? ›

Se clasifican en lineales y conmutadas; siendo las lineales diseñadas de una manera sencilla, aunque su regulación de tensión no es muy eficaz; mientras que las conmutadas tienen la misma fuerza que una lineal siendo más pequeñas y su eficiencia será mayor, pero al ser muy complejas, son susceptibles a daños.

¿Cuál es la función principal de la fuente de poder? ›

Fuente de poder función

Sirven para transformar un tipo de energía en otra necesaria para el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos. Si pensamos en una batería, esta al ser una fuente de alimentación transforma la energía química en energía eléctrica.

¿Qué significa la palabra BIOS? ›

Como el programa de inicio más importante de tu PC, el BIOS (sistema básico de entrada / salida, por sus siglas en inglés), es el software integrado al procesador central responsable de iniciar tu sistema.

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