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MÁQUINAS DE FLUIDOS DE
COMPRESIBILIDAD
DESPRECIABLE
Luis Eduardo Gil Ríos Cód.. 20452016949
Walter nicolay molina cod.. 20451921919
Ventiladores. Ideas generales y clasificación
Puede definirse un ventilador como una máquina hidráulica generadora para gases. Por analogía, podría
decirse que es una bomba rotodinámica de gas. Si el cambio en la densidad del gas es pequeño (lo que
ocurre normalmente cuando el salto de presión a través de la máquina es pequeño), la teoría desarrollada
para turbomáquinas hidráulicas será aplicable al estudio de los ventiladores. Si el cambio en la densidad del
gas no es despreciable, la máquina en cuestión es un turbocompresor. Normalmente, el criterio que permite
distinguir un ventilador de un turbocompresor es el de la relación de compresión (o salto de presión estática
a través de la máquina). Cuando la calidad constructiva de estas máquinas no es muy alta, pueden
considerarse ventiladores si la diferencia de presiones es inferior a 100 mbar; cuando la calidad es más alta,
el límite es más estricto: en torno a 30 mbar.
En general, los ventiladores son utilizados en casos en los que es preciso mover un gran caudal de gas
(normalmente, aire, o mezclas de aire con otros gases), con un pequeño salto de presión. Entre las
aplicaciones más importantes de los ventiladores, puede citarse las siguientes: renovación de aire en salas
de trabajo y reuniones; ventilación en minas; túneles y barcos; evacuación de humos; secado de productos
industriales, o acondicionamiento de aire.
Clasificación
Los ventiladores pueden clasificarse según dos criterios principales: según el salto de presión total
comunicado, ∆p, y según la dirección del flujo a través de la máquina.
Según el primer criterio, pueden distinguirse:
• Ventiladores de baja presión, para ∆p < 10 mbar.
• Ventiladores de media presión, para 10 mbar < ∆p < 30 mbar.
• Ventiladores de alta presión, para 30 mbar < ∆p < 100 mbar. Se encuentran en el límite de
aceptación como máquinas hidráulicas. A menudo se les denomina “soplantes”.
Según el segundo criterio, pueden distinguirse los tipos siguientes:
• Ventiladores centrífugos. Por ejemplo, en la Figura 15.1 puede observarse un ventilador
centrífugo de tambor.
• Ventiladores axiales. Puede observarse un ejemplo en la Figura 15.2.
• Ventiladores tangenciales. Véase un esquema en la Figura 15.3.
Clasificación
Los ventiladores axiales
proporcionan en general mayor
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que los centrífugos, siendo por
tanto recomendables, por
ejemplo, para la ventilación
forzada a través de conductos
cortos y de gran diámetro. Los
ventiladores centrífugos, en
cambio, son más apropiados para
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Parámetros significativos de los ventiladores en función del
salto de presión
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  • 1. MÁQUINAS DE FLUIDOS DE COMPRESIBILIDAD DESPRECIABLE Luis Eduardo Gil Ríos Cód.. 20452016949 Walter nicolay molina cod.. 20451921919
  • 2. Ventiladores. Ideas generales y clasificación Puede definirse un ventilador como una máquina hidráulica generadora para gases. Por analogía, podría decirse que es una bomba rotodinámica de gas. Si el cambio en la densidad del gas es pequeño (lo que ocurre normalmente cuando el salto de presión a través de la máquina es pequeño), la teoría desarrollada para turbomáquinas hidráulicas será aplicable al estudio de los ventiladores. Si el cambio en la densidad del gas no es despreciable, la máquina en cuestión es un turbocompresor. Normalmente, el criterio que permite distinguir un ventilador de un turbocompresor es el de la relación de compresión (o salto de presión estática a través de la máquina). Cuando la calidad constructiva de estas máquinas no es muy alta, pueden considerarse ventiladores si la diferencia de presiones es inferior a 100 mbar; cuando la calidad es más alta, el límite es más estricto: en torno a 30 mbar. En general, los ventiladores son utilizados en casos en los que es preciso mover un gran caudal de gas (normalmente, aire, o mezclas de aire con otros gases), con un pequeño salto de presión. Entre las aplicaciones más importantes de los ventiladores, puede citarse las siguientes: renovación de aire en salas de trabajo y reuniones; ventilación en minas; túneles y barcos; evacuación de humos; secado de productos industriales, o acondicionamiento de aire.
  • 3. Clasificación Los ventiladores pueden clasificarse según dos criterios principales: según el salto de presión total comunicado, ∆p, y según la dirección del flujo a través de la máquina. Según el primer criterio, pueden distinguirse: • Ventiladores de baja presión, para ∆p < 10 mbar. • Ventiladores de media presión, para 10 mbar < ∆p < 30 mbar. • Ventiladores de alta presión, para 30 mbar < ∆p < 100 mbar. Se encuentran en el límite de aceptación como máquinas hidráulicas. A menudo se les denomina “soplantes”. Según el segundo criterio, pueden distinguirse los tipos siguientes: • Ventiladores centrífugos. Por ejemplo, en la Figura 15.1 puede observarse un ventilador centrífugo de tambor. • Ventiladores axiales. Puede observarse un ejemplo en la Figura 15.2. • Ventiladores tangenciales. Véase un esquema en la Figura 15.3.
  • 4. Clasificación Los ventiladores axiales proporcionan en general mayor caudal y menor salto de presión que los centrífugos, siendo por tanto recomendables, por ejemplo, para la ventilación forzada a través de conductos cortos y de gran diámetro. Los ventiladores centrífugos, en cambio, son más apropiados para la ventilación forzada a través de conducciones largas y ramificadas.
  • 5. Parámetros significativos de los ventiladores en función del salto de presión
  • 6. Parámetros significativos de los ventiladores en función del salto de presión
  • 7. Parámetros significativos de los ventiladores en función del salto de presión
  • 8. Rotores y curvas características de ventiladores • Ventiladores centrífugos
  • 9. Rotores y curvas características de ventiladores
  • 10. Rotores y curvas características de ventiladores
  • 11. Rotores y curvas características de ventiladores
  • 12. Rotores y curvas características de ventiladores Ventiladores axiales
  • 13. Rotores y curvas características de ventiladores
  • 14. Rotores y curvas características de ventiladores
  • 15. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro
  • 16. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro
  • 17. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro Aeroturbinas. Conceptos generales
  • 18. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro
  • 19. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro
  • 20. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro Aeroturbinas de eje horizontal En lo que sigue, centraremos la atención en las aeroturbinas de eje horizontal, puesto que es el tipo de eólica que actualmente consigue las mayores potencias y rendimientos. No obstante, algunos de los conceptos que se desarrollan son generales, como por ejemplo el límite de potencia obtenible de Betz, que se demuestra a continuación.
  • 21. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro Teoría de Betz o del disco actuador
  • 22. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro
  • 23. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro
  • 24. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro Curva de potencia de una aeroturbina de eje horizontal
  • 25. Aplicaciones de los ventiladores. Tiro natural o autotiro