Tipus de ventiladors i els seus usos

Dimarts 03 De Març 2026

Els ventiladors són elements clau en qualsevol sistema de ventilació, climatització o control ambiental. En entorns industrials i comercials, la seva correcta selecció impacta directament en l'eficiència energètica, la qualitat de l'aire i el rendiment operatiu.

En Airtècnics, com a especialistes en solucions de ventilació i cortines d'aire, abordem en aquesta guia breu i general els tipus de ventiladors, les seves característiques tècniques i les seves aplicacions reals.

Què és un ventilador i com funciona?

Un ventilador és conjunt de motor i àleps rotatoris que transfereix energia mecànica a l'aire mitjançant un impulsor, generant un flux controlat. Aquest flux s'utilitza per a ventilació, extracció, transport o refrigeració.

Turbina centrífuga de pala cap endavant
Turbina centrífuga de pala cap endavant

Paràmetres tècnics fonamentals

  • Cabal (Q): volum d'aire desplaçat (m³/h o m³/s)
  • Pressió estàtica (Pa):  capacitat de vèncer pédidas de càrrega
  • Potència absorbida (W): consum energètic
  • Rendiment (%): relació entre energia útil i consumida

Segons el IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia), el punt de funcionament òptim ha de situar-se prop del màxim rendiment del ventilador per a minimitzar consum i desgast.1


Classificació dels ventiladors

Tipus de ventiladorDescripcióCaracterístiques tècniquesAplicacionsNotes / Enllaços

Axials

Ventiladores Axiales

L'aire flueix en paral·lel a l'eix de rotació. Són els més utilitzats en ventilació general.
  • Cabals elevats: >200.000 m³/h

  • Pressió baixa: < 500 Pa

  • Alta eficiència en aplicacions obertes
  • Ventilació de naus industrials

  • Refrigeració d'equips

  • Sistemes HVAC
Veure ventiladors axials Airtècnics

Centrífugs

Ventiladores centrífugos

L'aire entra axialment i s'expulsa radialment, generant major pressió.
  • Pressió: >10.000 Pa

  • Alta capacitat en conductes complexos

  • Bon comportament enfront de pèrdues de càrrega
  • Cortines d'aire

  • Extracció de fums

  • Filtració industrial

  • Processos químics
Veure ventiladors centrífugs d'Airtècnics

Tangencials

ventiladores tangenciales

Generen un flux uniforme al llarg de tota la seva longitud.
  • Flux homogeni

  • Baixa turbulència

  • Funcionament continu estable
  • Cortines d'aire

  • Equips HVAC compactes
Tecnologia clau en alguns models de cortines d'aire Airtècnics
HelicocentrífugosSolució intermèdia entre axial i centrífug.
  • Pressió mitjana

  • Disseny compacte

  • Alta versatilitat d'instal·lació
  • Ventilació en espais reduïts

  • Sistemes mixtos
 

1. Segons la trajectòria de l'aire

Ventiladors axials

L'aire flueix en paral·lel a l'eix de rotació. Són els més utilitzats en ventilació general. Veure ventiladors axials Airtècnics

  • Cabals elevats: fins a >200.000 m³/h
  • Pressió baixa: típicament < 500 Pa
  • Alta eficiència en aplicacions obertes

Aplicacions:

  • Cortines d'aire com el model Maxwell de Airtècnics, destinat a l'àmbit industrial.
  • Ventilació de naus industrials
  • Refrigeració d'equips
  • Sistemes HVAC

Ventiladors centrífugs

L'aire entra axialment i s'expulsa radialment, generant major pressió.

  • Pressió: fins a >10.000 Pa
  • Major capacitat per a conductes complexos
  • Millor comportament enfront de pèrdues de càrrega

Aplicacions:

  • Extracció de fums
  • Filtració industrial
  • Processos químics

Ventiladors tangencials

Generen un flux uniforme al llarg de tota la seva longitud. Són utilitzats en alguns models de cortina d'aire de Airtècnics, com la Optima, la Aris o la cortina d'aire de disseny TOP.

Aplicacions:

  • Cortines d'aire
  • Equips HVAC compactes

Ventiladors helicocentrífugos

Solució intermèdia entre axial i centrífug. L'aire entra de manera axial (paral·lela a l'eix), però en passar per les aspes del rodete, adquireix un moviment centrífug abans de sortir novament en direcció axial.

  • Gran cabal i baixa pèrdua de càrrega
  • Més pressió que un ventilador axial
  • Disseny compacte
  • Versatilitat d'instal·lació, habitualment en conductes de ventilació

2. Segons el disseny de l'impulsor

  • Pales cap endavant: alt cabal, menor eficiència
  • Pales cap enrere: major eficiència energètica
  • Pales radials: màxima robustesa (pols, partícules)

La selecció de l'impulsor afecta directament al consum energètic i al nivell sonor del sistema.

Conclusió

L'elecció del ventilador adequat depèn de l'equilibri entre cabal, pressió i aplicació: en entorns industrials i comercials, aquesta decisió impacta directament en l'eficiència energètica i el rendiment global del sistema.

En qualsevol cas, la selecció final del ventilador s’ha de fer d’acord amb el punt de treball real de la instal·lació, tenint en compte el cabal requerit, les pèrdues de càrrega del sistema i el nivell sonor admissible.

A Airtècnics, desenvolupem solucions avançades de ventilació adaptades a cada projecte, combinant innovació, eficiència i fiabilitat.


Preguntes freqüents (FAQ)

Quin tipus de ventilador és millor?

Depèn de l'aplicació. Però, en general, s'utilitza l'axial per a un cabal alt a baixa pressió i el centrífug per a pressió elevada i cabal controlat.

Com calcular el ventilador adequat?

S'han d'analitzar cabal, pèrdues de càrrega i condicions de l'entorn. 

Quin ventilador és més eficient?

Els ventiladors de pala cap enrere amb motors EC són els que ofereixen una major eficiència. La seva variant PlugFan, de fabricació alemanya per Rosenberg Ventilatoren, ofereix la màxima eficiència.

L’eficiència energètica final dependrà no només del tipus de ventilador, sinó també del motor, de la regulació i de l’adaptació al sistema de ventilació concret.

 

Fonts: 

1. https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_17_guia_tecnica_instalaciones_de_climatizacion_con_equipos_autonomos_5bd3407b.pdf