Potencia de un ventilador
Calculadora
Resultados
- Potencia útil sobre el aire (W)
- 83.333333
- Potencia en el eje del ventilador (W)
- 128.205128
- Potencia en el eje del ventilador (kW)
- 0.128205
Resultados de climatización y fontanería
| Potencia útil sobre el aire (W) | 83.333333 |
| Potencia en el eje del ventilador (W) | 128.205128 |
| Potencia en el eje del ventilador (kW) | 0.128205 |
Diagrama formula-map
- Potencia útil sobre el aire (W)
- 83.333333
- Potencia en el eje del ventilador (W)
- 128.205128
- Potencia en el eje del ventilador (kW)
- 0.128205
Relación de climatización y fontanería
Fórmula
P = Q × Δp ÷ η= 83.333333333333
Nota
Este es un modelo simplificado: aplica una fórmula de ingeniería estándar a los valores introducidos. Las conversiones entre BTU/h y kW usan el factor exacto 1 kW = 3412,142 BTU/h, pero todo dimensionado es una estimación. El dimensionado del aire acondicionado usa la regla práctica habitual de 20 BTU/h por pie cuadrado, no un cálculo de carga estancia por estancia, e ignora el aislamiento, los acristalamientos, la orientación, la altura del techo, las infiltraciones y el clima local. Las cargas de calefacción emplean un único coeficiente volumétrico en W/m³·K en lugar de un cálculo de valores U cerramiento por cerramiento. Las propiedades del aire se fijan en 1,2 kg/m³ y las del agua en 1000 kg/m³ y 4186 J/kg·K, sin corrección por temperatura, altitud o glicol. Los resultados de conductos y tuberías usan la ecuación de continuidad ideal e ignoran accesorios, codos, rugosidad y efectos de sistema, salvo que introduzca usted esas pérdidas. La ecuación de Hazen-Williams solo es válida para agua en régimen plenamente turbulento a temperatura ordinaria. El golpe de ariete usa la sobrepresión de Joukowsky, una cota superior para un cierre instantáneo. El vaciado supone un depósito prismático y descarga libre estable. La recuperación de agua caliente y el condensado ignoran las pérdidas en reposo y el bypass de la batería. Dimensione las instalaciones reales con un balance térmico adecuado y haga revisar el trabajo por un profesional cualificado de climatización o fontanería.
Más en Climatización y fontanería
Ver todas →Preguntas frecuentes
¿Qué datos determinan la potencia requerida de un ventilador?+
La potencia del ventilador depende principalmente del caudal de aire (CFM) que debe mover y de la presión estática que debe vencer, junto con la eficiencia mecánica y del motor: mover más aire, o empujarlo a través de más resistencia, requiere más potencia en ambos casos.
¿Por qué importa tanto la presión estática como el caudal de aire?+
El requerimiento de potencia aumenta aproximadamente en proporción al caudal de aire multiplicado por la presión, por lo que un ventilador que empuja aire a través de un sistema de conductos restrictivo y de alta resistencia necesita mucha más potencia que uno que mueve el mismo CFM sin obstrucciones.
¿Cuál es la diferencia entre la potencia calculada y lo que el motor del ventilador realmente consume de la red?+
La potencia de aire calculada es la energía mínima teórica necesaria para mover ese aire contra esa presión. El motor consume más que eso, porque ningún ventilador es 100 % eficiente; la eficiencia total (eficiencia del ventilador multiplicada por la del motor) determina la brecha entre la potencia teórica y la real consumida.
¿Cómo afecta la restricción de los conductos a los costos energéticos del ventilador con el tiempo?+
Un filtro sucio, conductos subdimensionados o demasiados codos aumentan la presión estática, lo que eleva la potencia que el ventilador debe entregar para mantener el mismo caudal de aire; por eso un ventilador puede consumir notablemente más electricidad en un sistema mal mantenido incluso sin ningún cambio en su CFM nominal.
¿Por qué elegiría un ventilador más grande que el mínimo de potencia calculado?+
Seleccionar un margen sobre el requerimiento calculado contempla la futura restricción de los conductos por acumulación de polvo, colmatación de filtros y tolerancias de fabricación, y mantiene al ventilador funcionando en una parte más eficiente de su curva de rendimiento en lugar de en su límite absoluto.