Universidad Csar Vallejo de FACULTAD DE INGENIERIA Baja
Ventiladores Radiales Presin.
ESCUELA DE INGENIERIA
Universidad Particular Csar Vallejo Facultad de Ingeniera Escuela de Ingeniera Mecnica
DOCENTE: Ing. JULCA VERSTEGUI, Lus
Trujillo
Mquinas Hidrulicas
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NDICE03 06 06 08 08 09 10 11 11 12 15 15 16 18 23 18 25 27 30
I.INTRODUCCIN II.VENTILADORES 1.1.GENERALIDADES 1.2.CLASIFICACIN A.Ventilador de Hlice B.Ventilador Axial C.Ventilador Centrfugo a)labes curvados hacia adelante b)labes de salida radial a)labes curvados hacia atrs II.VENTILADORES RADIALES QU ES UN VENTILADOR RADIAL 2.1.CIRUCLACIN DE AIRE 2.2.CURVAS CARACTERSTICAS 2.3.PUNTO DE TRABAJO 2.2.CURVAS CARACTERSTICAS 2.3.FORMULACIN 2.4.PARTES III.BIBLIOGRAFA
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I.INTRODUCCIN
La industria de los ventiladores, un tanto postergada aos atrs, despierta uso de en la actualidad mquinas gran en la inters por el de creciente estas ventilacin
locales de trabajo y de recreo, minas, fbricas, tneles, barcos, etc..., as como en las mltiples aplicaciones de secado, ms, refrigeracin como las y acondicionamiento y ensayos de aire. un La construccin de los ventiladores se perfecciona cada vez as pruebas para mejor funcionamiento. Un mtodo para investigar la corriente y el ruido en los ventiladores consiste en instalar imanes diminutos, que se instalan en labes diametralmente opuestos y un transductor (fotoclula) elctrico. Corrosin y abrasin.- La corrosin que proviene solamente de la humedad, se puede controlar con pintura de buena pasta de asfalto u otra clase de pintura resistente a la corrosin. La corrosin que proviene de otros elementos, se debe tratar en cada caso particular. En la actualidad existen ventiladores de construccin total de plstico, generalmente La data que poliestireno de muy se ya de o cloruro en en de de la los polivinilo materiales evitar la rgido. construccin ventiladores antiguo; produce cuyos impulsos se envan a un contador
plsticos corrosin
industria qumica su empleo es hoy muy frecuente, para fcilmente ventiladores metlicos. Otras ventajas de los ventiladores de plstico son, marcha tranquila y reduccin del peso hasta alcanzar slo el 10% del peso de un ventilador de chapa; la superficie interior del ventilador de plstico esPgina 3
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muy
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poco
rugosa, muy
y
por
tanto
desde por
el
punto que es
de
vista
hidrodinmico
favorable,
lo
posible
encontrar un ventilador que sea ms o menos resistente a las sustancias qumicas ms comunes. Por lo general, los fabricantes no pueden garantizar la vida de un ventilador que maneje vapores corrosivos, puesto que el grado de corrosin depende de muchos factores, tales como, la temperatura, la concentracin y la presencia de otras sustancias que provoquen la accin del elemento corrosivo. La fabricacin de labes de ventilador axiales de
duroplstico exige una fuerte inversin en la fabricacin de las matrices para las prensas, lo cual slo se justifica en los ventiladores pequeos por el nmero de piezas en serie que se fabrican. En la construccin de ventiladores se emplea un gran nmero de materiales termoplsticos, entre ellos el polietileno, muy utilizado en construccin soldada. Se han desarrollado procesos de fabricacin especiales, en los que las carcasas se conforman de placas de material plstico en dos mitades, que se unen entre s con pernos tambin de plstico; el cubo y los labes conforman una sola pieza; la llanta fabricada de la misma manera se suelda a los labes. La abrasin rara vez constituye un problema serio en la ventilacin. Existen diseos especiales de ventiladores, as como materiales disponibles, que proporcionan la mayora de los fabricantes, para cuando la abrasin llegue a ser un factor importante.
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Temperatura.- Si las altas temperaturas ordinariamente no son un problema en la ventilacin en general, hay que decir que la mayora de los fabricantes diseados pueden o proporcionar para ventiladores especialmente modificados
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funcionar a estas temperaturas. Al fabricante hay que proporcionarle toda la informacin que se tenga acerca de una instalacin en concreto, para as disear adecuadamente el ventilador que vaya a operar en las condiciones poco usuales requeridas en la misma.
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II.VENTILADORES
1.1.GENERALIDADES. Un ventilador es una mquina rotativa que pone el aire, o un gas, en movimiento. Se puede definir tambin como una turbomquina que transmite energa para generar la presin necesaria para mantener un flujo continuo de aire. Dentro de una clasificacin general de mquinas, los
ventiladores son turbomquinas hidrulicas, tipo generador, para gases. Un ventilador consta en esencia de un motor de
accionamiento, generalmente elctrico, con los dispositivos de control propios de los mismos: arranque, regulacin de velocidad, conmutacin de polaridad, etc. y un propulsor giratorio en contacto con el aire, al que le transmite energa. Este propulsor adopta la forma de rodete con labes, en el caso del tipo centrfugo, o de una hlice con palas de silueta y en nmero diverso, en el caso de los axiales. El conjunto, o por lo menos el rodete o la hlice, van envueltos por una caja con paredes de cierre en forma de espiral para los centrfugos y por un marco plano o una envoltura tubular en los axiales. La envolvente tubular puede llevar una reja radial de labes fijos a la entrada o salida de la hlice, llamada directriz, que gua el aire, para aumentar la presin y el rendimiento del aparato. Los ventiladores de son mquinas destinadas total a producir un
incremento
presin
TOTAL P
pequeo;
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convencionalmenteC =1.1
se
fija
el
lmite
de
TOTAL P
para
ventiladores de 1 m.c.a., o una relacin de compresin,
Si el incremento de presin no excede el valor indicado, la variacin del volumen especfico del gas a travs de la mquina se puede despreciar en el clculo de la misma, por lo que el ventilador se comporta como una turbomquina hidrulica. En la actualidad, en el diseo se tiene en cuenta muchos la compresibilidad hasta para incrementos por de lo presin que los menores, 0,3 m.c.a.,
ventiladores, hasta dicho incremento de presin, se pueden disear y considerar como una turbomquina hidrulica. Los soplantes o turbosoplantes son mquinas destinadas a comprimir gases en donde la relacin de compresin est comprendida refrigeracin en el intervalo y en1.1 C 3 ;
no de
tienen un slo
incorporada
general
son
escalonamiento. En los recuperadores de los altos hornos, por ejemplo, la soplante tiene que impulsar aire a una presin equivalente a la resistencia de la conduccin, ms la resistencia de las toberas de inyeccin al interior del horno, con una relacin de compresin del orden de C = 3 , utilizndose en estas circunstancias soplantes de varios escalonamientos, en los que el aire no se refrigera, ya que posteriormente hay que precalentarle. Una clasificacin orientativa de las turbosoplantes es: Soplantes de BP -----------, C = 1.1 a 1.5 Soplantes de MP -----------, C = 1.5 a 2.5
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Soplantes de AP -----------, C = 2.5 a 4 El nmero de revoluciones de las turbosoplantes vara de 3.000 a 21.000 rpm. El ventilador es una bomba rotodinmica de gas que sirve para transportar gases, absorbiendo energa mecnica en el eje y devolvindola al gas; se distingue del turbocompresor en que las variaciones de presin en el interior del ventilador son tan pequeas, que el gas se puede considerar prcticamente incompresible. De todo esto se deduce que las frmulas relativas al diseo y funcionamiento de las bombas centrfugas son de aplicacin a los ventiladores, excepto aquellas que por su naturaleza sean propias de las bombas. 1.2.CLASIFICACIN. Los ventiladores en tres que tipos se emplean comnmente de hlice, se pueden y
dividir
generales,
axiales
centrfugos radiales. Los ventiladores se pueden disponer con variedad de posiciones de descarga y con rotacin del impulsor, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o viceversa. Salvo raras excepciones, se pueden proporcionar para acoplamiento directo o para bandas V. A.VENTILADOR DE HELICE.- Este ventilador consiste en una hlice dentro de de la un anillo de o marco aire es de montaje. a La la direccin corriente paralela
flecha del ventilador. Se emplea para trasladar aire de un lugar a otro, o hacia el ambiente exterior, o para introducir aire fresco.
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Puede manejar grandes volmenes de aire a una presin esttica baja, raramente a presiones estticas mayores de 25 mm de c.a. Se fabrica en muchos estilos y tipos para trabajos especficos. Los ventiladores de extraccin (extractores) de uso
normal, pueden tener desde 2 hasta 16 aspas, dependiendo ello del funcionamiento particular del ventilador. Generalmente las unidades de poco nmero de aspas se usan en ventiladores de baja presin y los que cuentan con un nmero mayor de aspas se emplean en aquellas aplicaciones que requieren presin. El ancho de las aspas, su ngulo, su velocidad axial y nmero de etapas, son factores todos que intervienen en el diseo y la capacidad. B.VENTILADOR AXIAL.- El ventilador axial es de diseo aerodinmico; entre, 0,05 los coeficientes de presin y oscilan
0,6, pudiendo llegar en algunos diseos
hasta 1. Este tipo de ventilador consiste esencialmente en una hlice encerrada en una envolvente cilndrica. La adicin de labes-gua, detrs del rotor, convierte al ventilador tubo-axial en un ventilador axial con aletas gua. Puede funcionar en un amplio rango de volmenes de aire, a presiones estticas que van de bajas a medias y es capaz de desarrollar mayores presiones estticas que el ventilador tubo-axial y ser ms eficiente; los labesgua, en la succin o en la descarga, o en ambas partes,
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se han aadido para enderezar el flujo del aire fuera de la unidad. Aprovechando la conversin del componente rotativo de la corriente de aire, este ventilador puede alcanzar una presin esttica ms alta que el de tipo de hlice de aspas rectas, a la misma velocidad axial, y hacerlo ms eficientemente. La facilidad de montaje y el flujo del aire en lnea recta los hace ideales para muchas aplicaciones; por encima de 75 a 100 mm. de presin esttica, los ventiladores axiales se usan pocas veces para servicios de ventilacin. C.VENTILADOR consiste en CENTRIFUGO.un rotor El ventilador en una centrfugo de
encerrado
envolvente
forma espiral; el aire, que entra a travs del ojo del rotor paralelo a la flecha del ventilador, es succionado por el rotor y arrojado contra la envolvente se descarga por la salida en ngulo recto a la flecha; puede ser de entrada sencilla o de entrada doble. En un ventilador de entrada doble, el aire entra por ambos lados de la envolvente succionado por un rotor doble o por dos rotores sencillos montados lado a lado. Los rotores se fabrican en una gran variedad de diseos, pudindose aspas son clasificar, radiales, o en general, en aquellos cuyas o inclinadas hacia adelante,
inclinadas hacia atrs del sentido de la rotacin. Los rotores pueden tener los tres tipos de labes que se representan en la Figura 1, y cuyas particularidades son las siguientes:
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Figura 1.- Rodetes y tringulos de salida de los ventiladores centrfugos. a) Con labes curvados hacia adelante; b) Con labes de salida radial; c) Con labes curvados hacia atrs.
a)
Alabes
curvados
hacia
adelante,
> 90 .-
Este
tipo es poco frecuente en las bombas centrfugas; en los ventiladores se emplea a causa del bajo nivel de ruido que presentan. Otras caractersticas son: - Gran nmero de labes de 48
60.
- Para una velocidad determinada caudal superior y dimensiones menores que las de cualquier otro tipo de ventilador. - Rendimiento bajo, mximo del orden de 65 lo que en la actualidad este tipo de
75% por
ventilador
centrfugo tiende a ser reemplazado por los modernos ventiladores axiales. b) Alabes de salida radial, = 90 .-
Tienen menor
nmero de labes que los anteriores; se emplean para impulsar aire o gases sucios a elevada temperatura, gracias a la facilidad con que son eliminados los depsitos slidos por la fuerza centrfuga.
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c) Alabes curvados hacia atrs, < 90 .- Es el tipo normal de ngulo de salida en las bombas centrfugas. Tienen mejor rendimiento que los anteriores, ya que si los antiguos labes de chapa se reemplazan por los ms modernos de perfil aerodinmico, se llega a alcanzar un rendimiento del orden del 90%. Su presin y gasto msico son inferiores para una misma velocidad de rotacin y nmero de labes que en el primer tipo. El nivel de ruido es bajo. La Figura 2 muestra las formas ms corrientes de la admisin de los ventiladores. - La construccin (a) es la ms sencilla pero la de peor rendimiento. - La construccin (c) con una forma abocinada ms aerodinmica permite conseguir una entrada de la corriente en el rodete ms uniforme, reducindose el choque a un mnimo. A veces se aade a la entrada, antes de la boca del ventilador, una caja como se muestra en la Figura 3 o conducto de diferentes tipos, segn lo requiera la instalacin.
Figura 2.- Formas de la admisin de los ventiladores: a) Cilndrica; b) Cnica; c) Abocinada; d) Compuesta; e) Guiada con labes directores.
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Figura 3.- Disposicin de la caja de entrada o cmara de admisin de un ventilador: a) Correcta; b) Incorrecta.
Figura 4.- Formas diversas del anillo de fijacin de los labes, a) Plano; b) Cnico; c) Aerodinmico (En las formas (a) y (b) el desprendimiento de la corriente ocurre fcilmente).
La forma del anillo de fijacin de los labes puede influir en el rendimiento, como muestra la Figura 4. Slo la forma (c) evita el desprendimiento de la corriente a la entrada, aunque las otras dos formas son de construccin ms sencilla y econmica. La lengua de la caja espiral puede ser larga, corta o no existir, como se indica en el esquema de la Figura 5. Una lengua excesivamente corta es causa del aumento del ruido en los ventiladores, mientras que una lengua excesivamenteMquinas Hidrulicas
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larga
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provoca
una
disminucin
del
rendimiento.
Los
ventiladores de alta presin son en esto ms sensibles a la variacin del rendimiento.
Figura 5.- Cmara espiral, 1 Sin lengua; 2 Con lengua poco pronunciada; 3 Con lengua pronunciada.
Figura 6.- Colocacin del difusor a la salida del ventilador, a) Correcta; b) Incorrecta; c) Difusor simtrico.
Figura 7.- Realizaciones diversas de la boca de salida del ventilador, a) A derechas; b) A izquierdas.
En la Figura 6
se presentan tres formas corrientes de la
realizacin del difusor y en la Figura 7 las diferentes posiciones que puede tomar la salida del ventilador.Mquinas Hidrulicas
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III.VENTILADORES RADIALES
2.1.QU ES UN VENTILADOR RADIAL?
Figura 8: clasificacin general de mquinas.
Es un ventilador centrfugo con entrada del aire axial y salida radial. Cuenta con Alabes de salida radial, = 90 .-
El
cual
tienen menor nmero de labes; se emplean para impulsar aire o gases sucios a elevada temperatura, gracias a la facilidad con que son eliminados los depsitos slidos por la fuerza centrfuga. Se utiliza en los sistemas de calefaccin.
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2.1.CIRCULACIN DE AIRE. El aire circula por un conducto gracias a la diferencia de presin que existe entre sus extremos. Para diferencias de nivel de hasta 100 m, velocidades inferiores a 50 m/s (caso que puede considerarse al aire como incompresible) y rgimen estacionario, las presiones obedecen al siguiente teorema: A.TEOREMA DE BERNOUILLI.La expresin analtica del
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mismo dice: La suma de la presin esttica, la dinmica y la debida a la altura, es constante para todos los puntos de un filete de fluido. B.PRESIONES.diferencia es Si el conducto a 100 es horizontal, la o la por
inferior
metros,
presin
diferencia de altura es cero.
La
presin del
esttica conducto.
P e
acta
en
todos en
sentidos el mismo
dentro
Se
manifiesta
sentido y en el contrario de la corriente. La presin dinmica velocidad del aire.
Pd
acta en el sentido de la es constante en todos y los su
La
presin del
total filete
P T
puntos
de
fluido
considerado
expresin es: PT = Pe + Pd C.CAUDAL.- Es la cantidad de aire que circula por el conducto. Su expresin es: Q = V * S m3
h
En la Figura 9 se ha representado un tramo de conducto horizontal de aire (considerado sin prdidas, para simplificar), recorrido por el caudal Q (m 3 / seg .) , con la
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velocidad Presin
V (m/s)
y
de
Seccin frmulas
Presin. S (m 2 ) . Una
Sonda de
de
Presin esttica Pe y un Tubo de Prandtl nos da la Dinmica. Las de relacin todos estos parmetros se indican en la misma figura.
Figura 9: Caudal, velocidad y presiones.
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2.2.CURVA CARACTERSTICA.
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El ensayo de ventiladores tiene por objeto determinar la capacidad del aparato para transferir la potencia al aire que mueve.
El ventilador se hace funcionar a un rgimen de giro constante, movidos, vencerse. tomando sea valores la de diferentes de carga caudales que debe segn prdida
La curva caracterstica de un ventilador se obtiene dibujando en unos ejes de coordenadas los distintos valores
caudal-presin, laboratorio. Para entender
obtenidos mejor
mediante el
ensayo de
en
un
concepto
curva
caracterstica pondremos el siguiente ejemplo: Supongamos un ventilador tubular trabajando segn de aire que proporciona, encontramos:
indica la posicin a) de la Figura 10. Al medir el caudal
Q1 = 10000 (m 3 / h)
Si repetimos el ensayo empalmando un conducto de nuevo el caudal, nos encontramos con que ha
10 m por el lado de admisin (posicin b) y medimos de
bajado a Q2 = 8000 (m 3 / h)
En otro ensayo, acoplamos un tubo de 50 m de
longitud (posicin c), y comprobamos que el caudal ha descendido a Q3 = 5000 (m 3 / h)
Las experiencias anteriores nos demuestran que no es suficiente a), esto conocer es, el caudal que es capaz de suministrar un ventilador a descarga libre (posicin sin obstrucciones, para poder
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catalogarlo.
Es
necesario conocer
qu caudales
ir
proporcionando segn sean las distintas prdidas de carga que deba vencer.
En
la
Figura
11
tenemos
representada
una
curva
caracterstica de un ventilador. Observemos en primer lugar en la figura curvas diferentes. Cada una de ellas representa un valor distinto y su lectura se hace
en
las
diferentes
escalas con la
que presin
estn que (son
a da
la el las
izquierda de la figura. Tres estn relacionadas para ventilador distintos caudales
denominadas PT , Pe , Pd ). Donde:PT = P r e s i n o t a l . tPe = Presinesttica. Pd = Presindinmica (debidoa la velocidad) .
Cumplindose en todo momento: PT = Pe + Pd Obsrvese que a descarga libre, es
decir cuando la Presin Esttica (Pe) es nula, el ventilador da el mximo caudal que puede mover; en este punto la Presin Total es igual a la Dinmica (PT = Pd ).
Asimismo,
cuando
el
ventilador
est
obturado, es decir que da el mnimo caudal, la Presin Dinmica ( Pd ) es nula; en este punto, la Presin Total es igual a la Esttica ( PT = Pe ).
Otra en la
curva
que
podemos situada
ver ms
en a
el la
grfico es: la curva de potencia absorbida (W), que leeremos escala vertical izquierda (en vatios). Esta curva nos da la potencia que consume el motor que acciona el ventilador, y
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podemos
ver
que
presenta
un
mximo
(en
la
figura
corresponde al punto de caudal 3000 (m 3 / h) .
Tambin tenemos representada la curva
de rendimiento ( ), que se lee en % en la escala vertical intermedia, se puede ver que el rendimiento del ventilador depende del caudal que est moviendo.
El
conjunto
de
estas
curvas
recibe
nombre de caracterstica de un ventilador.
La caracterstica de un ventilador es
la mejor referencia del mismo, ya que siempre nos indicar su comportamiento segn sea el caudal y la presin que est dando.
En solamente
los una
catlogos curva, ms que
comerciales, es la si de se
suele mayor les
darse
importancia la de Presin Esttica (Pe). Los servicios tcnicos solicita.
suministran
informacin
El punto ideal de funcionamiento del al mximo rendimiento. el Cuanto ms ms
ventilador, aqul para el que ha sido diseado, es el correspondiente cerca
de
este
punto
trabaje
ventilador,
econmico ser su funcionamiento. El punto R de la Figura 2 se conoce punto de de desprendimientos, es de y la zona a la ste funcionamiento inestable. como
izquierda
Debe, por tanto, escogerse el ventilador de manera que el punto de trabajo est a la derecha de R; de esta manera se evita la inestabilidad de funcionamiento.
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Figura 10: Prdida de caudal con la longitud.
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Figura 11: Curva caracterstica de un ventilador.
Figura 12: Comparacin de curvas caractersticas de tres ventiladores con igual dimetro de rodete.
Observemos la Figura 12 en que se han
representado las curvas caractersticas de los tipos fundamentales de ventilacin, para poder comprender mejor su comportamiento.
Los tres ventiladores que se comparan Podemos ver que, a igualdad de caudal
tienen el mismo dimetro de rodete.
impulsado (Q), los ventiladores centrfugos dan ms presin que los helicentrfugos, y stos a su vez ms que los helicoidales.
Tambin se observa que, los centrfugos
mueven caudales menores que los helicocentrfugos, y stos menos que los helicoidales.
Por
tanto,
puede
aceptarse
que
los
ventiladores ms adecuados cuando los caudales sean grandes y las presiones que deban vencer sean pequeas son los helicoidales. Este tipo de ventilador tiene adems la ventaja de la facilidad de instalacin.
Los ventiladores indicados para mover pequeos pero a elevada presin son los
caudales
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centrfugos; finalmente, un caso intermedio es el de los ventiladores helicocentrfugos.
2.3.PUNTO DE TRABAJO.
La
curva
caracterstica
del
ventilador
depende
nicamente del ventilador, y solamente puede variar si el ventilador funciona a una velocidad de rotacin distinta.
Puede
aceptarse
en
principio
que
la
curva
caracterstica es totalmente independiente del sistema de conductos al que se acople.
Sin
embargo,
hay
que
considerar
que
un
ventilador y
puede
funcionar
moviendo
distintos
caudales
comunicndoles distintas presiones, de tal forma que todos los puntos posibles de funcionamiento se hallen representados sobre la curva ( Pe ), Figura 12.
Para saber exactamente en qu condiciones funcionar el ventilador, debemos conocer la curva resistente de la instalacin, es decir, la curva que relaciona la prdida de carga de la instalacin con el caudal que pasa por ella.
Podemos encontrar de forma fcil el punto de trabajo de un ventilador simplemente superponiendo las curvas caractersticas del ventilador y resistente del conducto segn se indica en la Figura 13.
Se puede comprobar que la prdida de carga de una conduccin vara proporcionalmente con el cuadrado del caudal segn la frmula: P2 = P1 * ( encontrar hallada la la caracterstica prdida caudal deQ2 2 ) por lo que, para Q1
resistente inicial con
y
una a
vez un un
carga
(P ) 1
determinado
( Q1 ),
bastar
suponer
segundo caudal ( Q2 ), para hallar un segundo punto de
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la caracterstica resistente ( P2 ). Si fuese necesario se podran suponer ms caudales con los que se hallaran, siempre para la misma instalacin, nuevos puntos de prdida de carga. Uniendo todos los puntos encontrados
se
representar
la
caracterstica
resistente de la instalacin estudiada. La interseccin entre la curva del ventilador y la caracterstica resistente de la instalacin nos dar el punto de trabajo.
Figura 13: N Punto de trabajo de un ventilador.
Figura 14: Curva caracters tica de un ventilador RADIAL.
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2.3.FORMULACIN.
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Si un ventilador debe funcionar en condiciones diferentes de las ensayadas, no es prctico ni econmico efectuar nuevos ensayos para determinar sus parmetros de funcionamiento. Mediante el uso de un conjunto de ecuaciones conocidas como LEYES DE LOS VENTILADORES es posible determinar, con buena precisin, los nuevos parmetros de funcionamiento a partir de los ensayos efectuados en condiciones mismo tiempo, de estas una serie leyes permiten parmetros de ventiladores normalizadas. Al determinar los geomtricamente
semejantes a partir de las caractersticas del ventilador ensayado. Las leyes de los ventiladores estn indicadas, bajo forma de relacin de magnitudes, en ecuaciones que se basan en la teora de la mecnica de fluidos y su exactitud es suficiente para la mayora de las aplicaciones, siempre
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que el diferencial de presin sea inferior a 3 kPa, por encima del cual se debe tener en cuenta la compresibilidad del gas. Con el nimo de precisar un tanto ms lo que expone la norma UNE, se puede decir que cuando un mismo ventilador se somete a regmenes distintos de marcha o bien se varan las condiciones del fluido, pueden calcularse por anticipado los resultados que se obtendrn a partir de los conocidos, por medio de unas leyes o relaciones sencillas que tambin son de aplicacin cuando se esto trata es, de de una serie de y ventiladores homlogos, dimensiones
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caractersticas semejantes que se mantienen al variar el tamao al pasar de unos de ellos a cualquier otro de su misma familia. Estas leyes se basan en el hecho que dos ventiladores de una el serie mismo homloga tienen homlogas mantenindose sus curvas entonces caractersticas y para puntos de trabajo semejantes tienen rendimiento, interrelacionadas todas las razones de las dems variables. Las variables que involucran las leyes de ventiladores son: la velocidad las de rotacin, el dimetro esttica de y la hlice o el rodete, presiones totales dinmica,
caudal, la densidad del gas, la potencia absorbida, el rendimiento y el nivel sonoro. Similar al de bombas estudiadas en la unidad anterior.
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2.3.PARTES.
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Figura 15: Partes de ventiladores Radiales (a) y (b) respectivamente.
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(a).Lista de Partes 1. Placa de Entrada 2. Rueda debe especificar la rotacin. 3. Caja 4. Pedestal / Soporte del lado Impulsor 5. Motor (b). Lista de Partes 1. Placa de Entrada 2. Rueda 3. Eje 4. Caja 5. Pedestal / Soporte del lado del Impulsor debe especificar la rotacin. 6. Motor 7. Rodamientos 8. Banda (correas) 9. Poleas 10. Base del montaje del Motor de Arreglo 9 11. Base del montaje del Motor de Arreglo 9X
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Leyenda: 1. Placa de caractersticas 2. Flecha del sentido de giro 3. Logotipo de la empresa 4. Advertencia 5. Placa del motor 6. Ojal de puesta a tierra Figura 16: Ventilador Radial.
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Figura 17: Partes de un ventilador Radial.
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IV.BIBLIOGRAFA
Fundamentos de ventilacin / Greenheck. Manual prctico de ventilacin / Salvador Escoda. Catlogo / Elektror. Turbomquinas / Universidad de Oviedo. Turbomquinas / Claudio Mataix. Mecnica de Fluidos / Claudio Mataix. Sistema de Distribucin de aire Clculo de conductos / Navarro. Internet:o o
www.gpooasis.com/Catalogo%20-%20Ventiladores.pdf www.chiblosa.com.ar/spanish/productos/productos.h tm www.elektror.de/Ventiladores_radiale.303.0.html? &lang=4 - 27k www.gunt.de/networks/gunt/sites/s1/mmcontent/prod uktbilder/07028000/Datenblatt/07028000%204.pdf http://www.cfturbo.com/es/index.html http://www.cfturbo.com/es/download.html http://www.evisaventiladores.com/evisaweb/ventila dores/manuales.htm http://www.elektror.de/Ventiladores_radiale.303.0 .html?&lang=4
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