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Macchine K 218 Ventilatori CURVE CARATTERISTICHE Curve caratteristiche. Sono i diagrammi portata-pressione q-p. In ordi- nate viene indicata anche la potenza H. I diagrammi riportano di solito anche: grandezza e tipo di ventilatore, numero di giri di riferimento e densit` a del fluido. La pressione indicata sui diagrammi caratteristici sar` a preferibilmente quella totale (pt ). Pu` o essere indicata anche la pressione statica (ps) o entrambe. La potenza H (kW) ` e: H = qpt /(1000 (ηt ) con: q (m 3 /s) portata; pt (Pa) pressione totale del ventilatore (1 Pa = 1 N/m 2 ); ηt rendimento del ventilatore che varia in rapporto alla portata. Per alte pressioni si tiene conto anche di un coefficiente di comprimibilit` a del fluido kp =0,95–1,00 che moltiplica l’espressione di H. Le curve caratteristiche hanno forme diverse a seconda del tipo di ventilatore. Ventilatore centrifugo con pale curve all’indietro (rovesce ). (fig. A) Le pre- stazioni sono generalmente adatte per tutte le portate e per tutte le pressioni. In questo tipo le pale possono essere di spessore costante o a profilo alare. Dalle curve caratteristiche si osserva, nel campo di funzionamento normale, una regolare pendenza della caratteristica di pressione. Ventilatore centrifugo con pale a uscita radiale. (fig. B) La curva caratteri- stica della potenza ` e una retta che inizia da un minimo a portata zero fino a un massimo a massima portata, ma non cos` ı rapidamente come nel caso del tipo a pale curve in avanti. Le pale, che tendono a essere autopulenti in presenza di quantit` a moderate di materiale trasportato dal fluido, rendono il ventilatore adatto per il tiraggio indotto su caldaie e applicazioni su fluidi non filtrati. Ventilatore centrifugo con pale radiali piane. I ventilatori con pale piane fissate direttamente alla crociera del mozzo sono adatti a trattare efficacemente alte concentrazioni e pezzi abbastanza grossi di solidi trasportati dal gas (es. impianti di aspirazione di trucioli di legno). Ventilatore centrifugo con pale curve in avanti. La curva della potenza sale rapidamente, per cui questo ventilatore ` e soggetto a sovraccaricare il motore se lavora sensibilmente oltre il suo valore di portata nominale. ` E un ventilatore usato per trattare grandi volumi d’aria a basse velocit` a (es. condizionamento) e perci` o` e adatto a un’installazione compatta. Ventilatore assiale. (fig. C) Le prestazioni sono adatte per alte o medie por- tate e per medie o basse pressioni. Il flusso di scarico contiene una componente abbastanza pronunciata di rotazione che riduce il rendimento. Per recuperare que- sta componente e aumentare il rendimento si inserisce un raddrizzatore palettato a valle della girante. Leggi di similitudine. Consentono di calcolare variazioni di portata, pres- sione e potenza di un ventilatore, quando cambiano dimensioni, velocit` a di rota- zione e densit` a del gas. Si applicano a ventilatori geometricamente simili. Il pedice (i ) indica i valori iniziali conosciuti, ( f ) indica i valori variati o incogniti. Portata (m 3 /s) q f = qi (n f /ni )(d f /di ) 3 Pressione (Pa) p f = pi (n f /ni ) 2 (d f /di ) 2 (ρ f i ) Potenza (kW) H f = Hi (n f /ni ) 3 (d f /di ) 5 (ρ f i ) Con: q (m 3 /s) portata; p (Pa) pressione (pt , ps, pv ); n (giri/min) velocit` a di rotazione; d (m) diametro della girante; ρ (kg/m 3 ) densit` a del gas all’aspirazione. Giancarlo Catone

CURVE CARATTERISTICHE Curve caratteristiche. q p H · curve in avanti. Le pale, che tendono a essere autopulenti in presenza di quantit`a ... lavora sensibilmente oltre il suo valore

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218 Ventilatori

CURVE CARATTERISTICHE

Curve caratteristiche. Sono i diagrammi portata-pressione q-p. In ordi-nate viene indicata anche la potenza H. I diagrammi riportano di solito anche:grandezza e tipo di ventilatore, numero di giri di riferimento e densita del fluido.La pressione indicata sui diagrammi caratteristici sara preferibilmente quella totale(pt). Puo essere indicata anche la pressione statica (ps) o entrambe. La potenzaH (kW) e:

H = q pt/(1000 (ηt)

con: q (m3/s) portata; pt (Pa) pressione totale del ventilatore (1 Pa = 1N/m2);ηt rendimento del ventilatore che varia in rapporto alla portata. Per alte pressionisi tiene conto anche di un coefficiente di comprimibilita del fluido kp = 0,95–1,00che moltiplica l’espressione di H. Le curve caratteristiche hanno forme diverse aseconda del tipo di ventilatore.

• Ventilatore centrifugo con pale curve all’indietro (rovesce). (fig.A) Le pre-stazioni sono generalmente adatte per tutte le portate e per tutte le pressioni. Inquesto tipo le pale possono essere di spessore costante o a profilo alare. Dallecurve caratteristiche si osserva, nel campo di funzionamento normale, una regolarependenza della caratteristica di pressione.

• Ventilatore centrifugo con pale a uscita radiale. (fig. B) La curva caratteri-stica della potenza e una retta che inizia da un minimo a portata zero fino a unmassimo a massima portata, ma non cosı rapidamente come nel caso del tipo a palecurve in avanti. Le pale, che tendono a essere autopulenti in presenza di quantitamoderate di materiale trasportato dal fluido, rendono il ventilatore adatto per iltiraggio indotto su caldaie e applicazioni su fluidi non filtrati.

• Ventilatore centrifugo con pale radiali piane. I ventilatori con pale pianefissate direttamente alla crociera del mozzo sono adatti a trattare efficacemente alteconcentrazioni e pezzi abbastanza grossi di solidi trasportati dal gas (es. impiantidi aspirazione di trucioli di legno).

• Ventilatore centrifugo con pale curve in avanti. La curva della potenza salerapidamente, per cui questo ventilatore e soggetto a sovraccaricare il motore selavora sensibilmente oltre il suo valore di portata nominale. E un ventilatore usatoper trattare grandi volumi d’aria a basse velocita (es. condizionamento) e percio eadatto a un’installazione compatta.

• Ventilatore assiale. (fig. C) Le prestazioni sono adatte per alte o medie por-tate e per medie o basse pressioni. Il flusso di scarico contiene una componenteabbastanza pronunciata di rotazione che riduce il rendimento. Per recuperare que-sta componente e aumentare il rendimento si inserisce un raddrizzatore palettatoa valle della girante.

Leggi di similitudine. Consentono di calcolare variazioni di portata, pres-sione e potenza di un ventilatore, quando cambiano dimensioni, velocita di rota-zione e densita del gas. Si applicano a ventilatori geometricamente simili. Il pedice(i) indica i valori iniziali conosciuti, (f ) indica i valori variati o incogniti.

Portata (m3/s) qf = qi (nf/ni) (df/di)3

Pressione (Pa) pf = pi (nf/ni)2 (df/di)

2 (ρf/ρi)Potenza (kW) Hf = Hi (nf/ni)

3 (df/di)5 (ρf/ρi)

Con: q (m3/s) portata; p (Pa) pressione (pt, ps, pv); n (giri/min) velocita dirotazione; d (m) diametro della girante; ρ (kg/m3) densita del gas all’aspirazione.

Giancarlo Catone