La potencia específica del ventilador ( SFP , por sus siglas en inglés) es un parámetro que cuantifica la eficiencia energética de los sistemas de ventilación. Mide la potencia eléctrica necesaria para accionar un ventilador (o un conjunto de ventiladores) en relación con el caudal de aire que circula a través de ellos. No es constante para un ventilador determinado, sino que varía con el caudal de aire y el aumento de presión.
Definición
El SFP para un sistema de ventilador y punto de operación determinados (combinación de caudal y aumento de presión) se define como:
dónde:
- es la potencia eléctrica utilizada por el ventilador (o la suma de todos los ventiladores en el sistema de ventilación) [kW]
- es la cantidad bruta de aire que circula a través del ventilador (o sistema de ventilación) [m 3 /s]
Existen varias subdefiniciones de SFP para diferentes aplicaciones específicas, incluyendo SFP e (cálculos de rendimiento energético de edificios), SFP v (para pruebas de verificación de rendimiento), SFP i (ventilador individual), SFP AHU (unidad de tratamiento de aire), SFP FCU ( unidad fan coil ) y SFP BLDG (edificio completo). Estas se explican en [ 1 ] y parcialmente en [ 2 ] . La referencia 1 también describe cómo tener en cuenta los ventiladores que funcionan de forma intermitente, por ejemplo, las campanas extractoras de cocina, y el rendimiento a carga parcial en sistemas de volumen de aire variable (VAV).
El SFP se puede expresar en las siguientes unidades equivalentes del SI:
Eficiencia del sistema SFP y del ventilador
Como puede verse arriba, el SFP se puede expresar en unidades de presión, ya que la presión es una medida de energía por m³ de aire. La relación entre el SFP, el aumento de presión del ventilador y la eficiencia del sistema de ventilación es simplemente:
dónde:
- es la eficiencia general del sistema de ventilador accionado [-]
- es el aumento de la presión total a través del ventilador [kPa]
En el caso de un sistema de ventilador ideal sin pérdidas (es decir,) el SFP es exactamente igual al aumento de presión del ventilador (es decir, la pérdida de presión total en el sistema de ventilación). En realidad, la eficiencia del sistema de ventiladores suele estar en el rango de 0 a 60% (es decir,Es menor para ventiladores pequeños o puntos de funcionamiento ineficientes (por ejemplo, flujo restringido o flujo libre). La eficiencia es función de las pérdidas totales en el sistema de ventilación, incluidas las pérdidas aerodinámicas en el ventilador, las pérdidas por fricción en la transmisión (por ejemplo, correa), las pérdidas en el motor eléctrico y la electrónica de potencia de la transmisión de velocidad variable. Para obtener más información sobre cómo maximizar la eficiencia energética y minimizar el ruido en los sistemas de ventilación, consulte la referencia 1.
Véase también
Referencias y notas
- ↑ PG Schild y M. Mysen: Recomendaciones sobre la potencia específica del ventilador y la eficiencia del sistema de ventilación , Nota técnica TN65, Centro de Infiltración de Aire y Ventilación de la IEA, 2009 http://www.aivc.org/sites/default/files/members_area/medias/pdf/Technotes/TN65_Specific%20Fan%20Power.pdf
- ↑ EN 13779. Ventilación para edificios no residenciales - Requisitos de rendimiento para sistemas de ventilación y climatización . Apéndice D – Evaluación de la eficiencia energética de ventiladores y unidades de tratamiento de aire – Cálculo y comprobación del SPF V
Bibliografía y lecturas adicionales
- Bunn, R: Seamos específicos sobre la potencia de los ventiladores . Londres: Building Services Journal. 1 de agosto de 1999.
Enlaces externos
- http://www.designbuilder.co.uk/helpv1/Content/Fans.htm
- Ventiladores de ventilación
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- motores eléctricos
- dinámica de fluidos