EP1167771B1 - Axialventilator mit reversierbarer Strömungsrichtung - Google Patents

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EP1167771B1
EP1167771B1 EP01111498A EP01111498A EP1167771B1 EP 1167771 B1 EP1167771 B1 EP 1167771B1 EP 01111498 A EP01111498 A EP 01111498A EP 01111498 A EP01111498 A EP 01111498A EP 1167771 B1 EP1167771 B1 EP 1167771B1
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EP
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guide wheel
impeller
guide
blades
flow
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EP01111498A
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EP1167771A3 (de
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Ralf Neumeier
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TLT Turbo GmbH
Original Assignee
TLT Turbo GmbH
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/56Fluid-guiding means, e.g. diffusers adjustable
    • F04D29/563Fluid-guiding means, e.g. diffusers adjustable specially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/002Axial flow fans
    • F04D19/005Axial flow fans reversible fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/34Blade mountings
    • F04D29/36Blade mountings adjustable
    • F04D29/362Blade mountings adjustable during rotation

Definitions

  • the invention relates to an axial fan with reversible Flow direction according to the preamble of claim 1.
  • Modern axial fans are controllable and performance-optimized Work machines, the mechanical energy in flow energy convert.
  • the controllability refers to the adjustability the speed of the impeller and the possibility of change the angle of attack of the blade with the aim of adaptation the slope of the buoyancy to the current speed and Capacity.
  • Fan efficiencies of 90% ensure that the Operating costs to a minimum. But not only the Efficiencies in the design point are decisive, but also the efficiency of the fan in the partial load area is frequent of crucial importance.
  • the cheapest type of scheme The fan is controlled by changing the speed of the fan Impeller achieved.
  • the regulation of the speed is only useful, if all Operating points near the energetically optimal Plant characteristic lie. Changes due to plant (eg Form of the system, parallel operation with other fans or similar) the location of the operating points of the energetic optimal plant characteristic, it makes sense, in addition to the Speed change also the angle of attack of the blades change to reach high partial load efficiencies.
  • the blades of the impeller are one Rotary axis made adjustable.
  • the wheel can also with a trailing wheel that combines kinetic energy existing spin components converted into static pressure.
  • the aerodynamic efficiency is significantly increased.
  • a Install pilot wheel A Vorleitrad causes a Change in the usable pressure increase of the fan. According to the generated twist (counter-twist or Mitdrall) before the impeller is raised or the fan characteristic curve lowered.
  • a thrust reverser as known from aircraft engines, separates as a solution because of, because with axial fans no energetically meaningful operation is possible. In addition works it turns out that there is only a short-term countercurrent operation is received, the direction reversal in axial fans, however for a long time and under energetic favorable aspects should be done.
  • a generic axial fan with reservierbarer Flow direction is known from GB 704 440 A.
  • This Axial fan has an impeller with fixed, level Blades. The reversal of the flow direction within the Axial fan takes place exclusively in that the Direction of rotation of the impeller is reversed. About the impeller driving motor is in the GB 704 440 A nothing said.
  • turbomachine From DE 884 930 C an axial flow machine is known, depending on the direction of rotation of the impeller either as a pump or works as a turbine.
  • the turbomachine has a Forwarding and a Nachleitsystem, whose respective function at a flow reversal within the turbomachine changes.
  • the flow reversal is alone on a job Reached blades that are symmetrical to the center line of the Blade profiles are formed.
  • the invention is based on the object, the generic Axial fan with reversible flow direction so too make that same for a given volume flow Aerodynamic performances, such as high pressure and high Efficiency, allowing operation in both directions become.
  • the mirror-symmetrical to its axis of rotation Blades can be such a rotation angle adjust that optimal operating conditions and / or a Flow reversal can be achieved.
  • it gets through the use of a Vor slaughters and a Nachleitrades and by the design and the adjustment of the Guide vanes of these stators possible at a Flow reversal the operation of the Vor slaughters and the Trailing wheel to swap against each other.
  • the vanes are as well as blades of the impeller so adjustable, that depending on the current needs in the optimal Position can be brought.
  • Axial fan it depends, an adjustable Follower to use. Because of this, this is going on Axial fan the impeller an adjustable Vorleitrad upstream, the function of the flow reversal Nachleitrades can take over without the ability of the Vorlaufrades that would change the pressure increase, would be necessary.
  • the fan assembly consists of a fan housing 1, on the one hand via an intake 2 with a Intake box 3 and on the other side via a Outlet 4 is connected to a blowout box 5.
  • a fan housing 1 Within the fan housing 1 is at a distance from the Housing wall and to form a flow channel 6 a Axial fan supported.
  • the axial fan includes a hub 7 with a streamlined Anströmteil 8, a cylindrical Middle part 9 and a streamlined outflow part 10th Within the cylindrical central part 9 of the hub 7 is a Impeller 11 is arranged.
  • the impeller 11 consists of a Impeller hub 12, with the cylindrical center part 9 of the hub 7 is aligned.
  • the impeller 11 is on its periphery with blades 13th stocked.
  • the blades 13 are about a rotation axis rotatable, which extends radially to the impeller 11.
  • the Adjustment of the blades 13 takes place during operation or at a standstill via a mechanical, electrical or hydraulic actuator.
  • the blades 13 are in Reference to the axis of rotation mirror-symmetrical design. On the Actuator can be the blades 13 twist so far that according to the characteristic field for all flow rates and operating conditions optimal efficiencies can be achieved.
  • the Blades 13 are also twisted so that one Flow reversal occurs.
  • the intake manifold 2 for Ausblasestutzen and the Ausblasestutzen 4 for Intake manifold are for example when using the axial fan in the ventilation of a Tunnels desirable if in a fire the fire gases too a certain duct or to the closer one Duct or tunnel exit to be promoted.
  • the drive of the impeller 11 via a drive motor 14, which is arranged as a built-in motor within the hub 7.
  • a drive motor 14 is designed as an asynchronous motor and with provided a speed control.
  • the speed control is used also for setting optimal efficiencies different operating conditions.
  • a simple Switching can be the direction of rotation of the asynchronous motor turning back.
  • the asynchronous motor also changes the Direction of rotation of the impeller 11, so that with the adjustment of Blades 13 also in this way a reversal of Flow direction is achieved.
  • the impeller 11 is a fixed Vorleitrad 15 upstream and a fixed Nachleitrad 16 downstream.
  • Both guide wheels 15, 16 are with Guide vanes 17, 18 provided, which are preferably curved.
  • the curvature can come about by the fact that the Guide vanes 17, 18 consist of straight sections, the lower at an obtuse angle to each other.
  • the vanes 17 Vor slaughters 15 are mirror-symmetrical to the vanes 18 of the Nachleitrades 16 formed, wherein the radial Middle plane of the impeller 11 forms the plane of symmetry.
  • the guide vanes 17, 18 of the Vorleitrades 15 and the Nachleitrades 16 are rotatably mounted about a rotation axis 19. They are due to this storage at an angle to Flow direction adjustable.
  • the employment of the vanes 17, 18 takes place mechanically or electrically against the spring force a return spring 20 via an adjusting lever 21 which is connected to the Rotation axis 19 attacks.
  • the adjusting lever 21 is at the Fan housing 1 supported.
  • the employment of the vanes 17, 18 serves as well as the rotation of the blades 13th to set optimal efficiencies.
  • the vanes are made 17, 18 from a fixed section 22 and from a adjustable section 23.
  • the dividing plane of the two sections 22, 23 of the vanes 17, 18 lies in the plane of the Vanes 17, 18 along the axis of rotation 19.
  • the adjustable Portions 23 of the vanes 17, 18 are each the impeller 11 facing.

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Description

Die Erfindung betrifft einen Axialventilator mit reversierbarer Strömungsrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Moderne Axialventilatoren sind regelbare und leistungsoptimierte Arbeitsmaschinen, die mechanische Energie in Strömungsenergie umwandeln. Die Regelbarkeit bezieht sich auf die Einstellbarkeit der Drehzahl des Laufrades und die Möglichkeit der Veränderung des Anstellwinkels der Laufschaufel mit dem Ziel der Anpassung der Steilheit des Auftriebes an die aktuelle Drehzahl und Förderleistung.
Ventilatorwirkungsgrade um 90% stellen sicher, dass die Betriebskosten auf ein Minimum zurückgehen. Doch nicht nur die Wirkungsgrade im Auslegungspunkt sind maßgebend, sondern auch der Wirkungsgrad des Ventilators im Teillastgebiet ist häufig von ausschlaggebender Bedeutung. Die günstigste Art der Regelung des Ventilators wird durch ein Verändern der Drehzahl des Laufrades erreicht.
Die Regelung der Drehzahl ist jedoch nur sinnvoll, wenn alle Betriebspunkte in der Nähe der energetisch optimalen Anlagenkennlinie liegen. Ändert sich anlagenbedingt (z. B. durch Vordruck des Systems, Parallelbetrieb mit anderen Ventilatoren oder Ähnliches) die Lage der Betriebspunke von der energetisch optimalen Anlagenkennlinie, ist es sinnvoll, neben der Drehzahländerung auch den Anstellwinkel der Laufschaufeln zu ändern, um zu hohen Teillastwirkungsgraden zu gelangen. Zu diesem Zweck sind die Laufschaufeln des Laufrades um eine Drehachse verstellbar ausgeführt. Das Laufrad kann auch mit einem Nachlaufrad kombiniert werden, das die kinetische Energie bestehender Drallkomponenten in statischen Druck umwandelt. Durch ein entsprechend an das Laufrad angepasstes Nachleitrad wird die aerodynamische Effektivität wesentlich gesteigert. Weiterhin besteht bei einem Ventilator auch die Möglichkeit, ein Vorleitrad zu installieren. Ein Vorleitrad bewirkt eine Veränderung der nutzbaren Druckerhöhung des Ventilators. Entsprechend dem erzeugten Drall (Gegendrall oder Mitdrall) vor dem Laufrad wird die Ventilatorkennlinie angehoben oder abgesenkt.
Sind die gattungsgemäßen Axialventilatoren z. B. zur Tunnelbelüftung eingesetzt, so kann eine der Aufgaben des Ventilators darin bestehen, zumindest zeitweise eine Richtungsumkehr des Luftstromes zu bewirken. Dies trifft für den Brandfall zu, wenn die Brandgase entgegen der betriebsmäßigen Förderrichtung zu dem näher gelegenen Tunnelausgang gefördert werden sollen. Um eine Richtungsumkehr des Luftstromes zu erreichen, ist es bekannt, die drehbaren Laufschaufeln des Laufrades so weit zu drehen, dass die gewünschte Strömungsumkehr eintritt. Damit ist aber verbunden, dass die erreichbare Effektivität in dieser Betriebsform drastisch sinkt, weil ein eventuell vorhandenes Nachleitrad nach erfolgter Strömungsumkehr als nun falsch angeordnetes "Vorleitrad" die Zuströmungsbedingungen zu dem Laufrad empfindlich stören würde. Sowohl die aerodynamische Leistung als auch der Energieverbrauch in Bezug auf die geförderte Luftmenge zeigen deutlich schlechtere Werte als im Normalbetrieb. Um diese Qualitätseinbuße zu umgehen, ist schon versucht worden, den gesamten Ventilator mechanisch um eine Achse senkrecht zur Drehachse des Laufrades um 180° zu drehen, wenn eine Umkehr der Förderrichtung erforderlich ist. Dies geht aber bei sinnvollem Aufwand nur mit relativ kleinen Axialventilatoren.
Eine Schubumkehr, wie von Flugzeugtriebwerken bekannt, scheidet als Lösung deshalb aus, weil bei Axialventilatoren kein energetisch sinnvoller Betrieb möglich ist. Zusätzlich wirkt sich aus, dass dabei nur kurzzeitig ein Gegenstrombetrieb aufgenommen wird, die Richtungsumkehr bei Axialventilatoren aber für längere Zeit und unter energetisch günstigen Gesichtspunkten erfolgen soll.
Ein gattungsgemäßer Axialventilator mit reservierbarer Strömungsrichtung ist aus der GB 704 440 A bekannt. Dieser Axialventilator besitzt ein Laufrad mit feststehenden, ebenen Laufschaufeln. Die Umkehrung der Strömungsrichtung innerhalb des Axialventilators erfolgt ausschließlich dadurch, dass die Laufrichtung des Laufrades umgekehrt wird. Über den das Laufrad antreibenden Motor ist in der GB 704 440 A nichts ausgesagt.
Aus der DE 884 930 C ist eine axiale Strömungsmaschine bekannt, die je nach der Drehrichtung des Laufrades wahlweise als Pumpe oder als Turbine arbeitet. Die Strömungsmaschine weist ein Vorleit- und ein Nachleitsystem auf, dessen jeweilige Funktion sich bei einer Strömungsumkehr innerhalb der Strömungsmaschine ändert. Die Strömungsumkehr wird allein über eine Anstellung der Laufschaufeln erreicht, die symmetrisch zur Mittellinie des Schaufelprofils ausgebildet sind.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den gattungsgemäßen Axialventilator mit reversierbarer Strömungsrichtung so zu gestalten, dass bei vorgegebenem Volumenstrom gleiche aerodynamische Leistungen, wie hohe Druckziffer und hoher Wirkungsgrad, bei einem Betrieb in beiden Richtungen ermöglicht werden.
Die Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Axialventilator erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Die zu ihrer Drehachse spiegelsymmetrisch ausgebildeten Laufschaufeln lassen sich um einen solchen Drehwinkel verstellen, dass optimale Betriebszustände und/oder eine Strömungsumkehr erreichbar sind. Darüber hinaus wird es durch die Verwendung eines Vorleitrades und eines Nachleitrades sowie durch die Gestaltung und die Verstellmöglichkeit der Leitschaufeln dieser Leiträder möglich, bei einer Strömungsumkehr die Funktionsweise des Vorleitrades und des Nachleitrades gegeneinander zu vertauschen. Die Leitschaufeln sind dabei ebenso wie Laufschaufeln des Laufrades so anstellbar, dass sie je nach den aktuellen Erfordernissen in die optimale Stellung gebracht werden können. Nach der Umkehr des Luftstromes durch eine Verstellung der Drehrichtung des Laufrades und/oder der Laufschaufeln ist ein Betrieb des Axialventilators in beiden Strömungsrichtungen in der Weise möglich, dass der Energieverbrauch für gleiche Luftbewegungen in beiden Strömungsrichtungen gleich ist und nahe dem für Axialventilatoren für nur eine Richtung ohne Umkehrmöglichkeit liegt.
Für den vorgesehenen Einsatzfall des erfindungsgemäßen Axialventilators kommt es darauf an, ein verstellbares Nachleitrad zu verwenden. Aus diesem Grund wird bei diesem Axialventilator dem Laufrad ein verstellbares Vorleitrad vorgeschaltet, das bei einer Strömungsumkehr die Funktion des Nachleitrades übernehmen kann, ohne dass die Fähigkeit des Vorlaufrades, die Druckerhöhung zu verändern, notwendig wäre.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1 den Längsschnitt durch eine Ventilatoranordnung und
  • Fig. 2 die Draufsicht auf ein Laufrad und zwei Leiträder.
  • Die Ventilatoranordnung besteht aus einem Ventilatorgehäuse 1, das auf der einen Seite über einen Ansaugstutzen 2 mit einem Ansaugkasten 3 und auf der anderen Seite über einen Ausblasestutzen 4 mit einem Ausblasekasten 5 verbunden ist. Innerhalb des Ventilatorgehäuses 1 ist in einem Abstand von der Gehäusewand und unter Bildung eines Strömungskanales 6 ein Axialventilator abgestützt.
    Der Axialventilator enthält eine Nabe 7 mit einem stromlinienförmigen Anströmteil 8, einem zylindrischen Mittelteil 9 und einem stromlinienförmigen Abströmteil 10. Innerhalb des zylindrischen Mittelteiles 9 der Nabe 7 ist ein Laufrad 11 angeordnet. Das Laufrad 11 besteht aus einer Laufradnabe 12, die mit dem zylindrischen Mittelteil 9 der Nabe 7 fluchtet.
    Das Laufrad 11 ist auf seinem Umfang mit Laufschaufeln 13 bestückt. Die Laufschaufeln 13 sind um eine Drehachse verdrehbar, die radial zu dem Laufrad 11 verläuft. Die Verstellung der Laufschaufeln 13 erfolgt während des Betriebes oder im Stillstand über einen mechanischen, elektrischen oder hydraulischen Stellantrieb.
    Wie aus der Fig. 2 zu erkennen ist, sind die Laufschaufeln 13 in Bezug auf die Drehachse spiegelsymmetrisch ausgebildet. Über den Stellantrieb lassen sich die Laufschaufeln 13 so weit verdrehen, dass entsprechend dem Kennlinienfeld für alle Durchsatzmengen und Betriebszustände optimale Wirkungsgrade erreicht werden.
    Aufgrund der spiegelsymmetrischen Gestaltung können die Laufschaufeln 13 auch so verdreht werden, dass eine Strömungsumkehr eintritt. In diesem Fall wird der Ansaugstutzen 2 zum Ausblasestutzen und der Ausblasestutzen 4 zum Ansaugstutzen. Eine solche Strömungsumkehr ist beispielsweise bei dem Einsatz des Axialventilators in der Belüftung eines Tunnels erwünscht, wenn in einem Brandfall die Brandgase zu einem bestimmten Luftschacht oder zu dem näher gelegenen Luftschacht oder Tunnelausgang gefördert werden sollen.
    Der Antrieb des Laufrades 11 erfolgt über einen Antriebsmotor 14, der als Einbaumotor innerhalb der Nabe 7 angeordnet ist. Der Antriebsmotor 14 ist als Asynchronmotor ausgebildet und mit einer Drehzahlregelung versehen. Die Drehzahlregelung dient ebenfalls zur Einstellung optimaler Wirkungsgrade bei unterschiedlichen Betriebszuständen. Durch eine einfache Umschaltung lässt sich die Drehrichtung des Asynchronmotors umkehren. Mit dem Asynchronmotor ändert sich auch die Drehrichtung des Laufrades 11, so dass mit der Verstellung der Laufschaufeln 13 auch auf diese Weise eine Umkehrung der Strömungsrichtung erreicht wird.
    Innerhalb des Ventilatorgehäuses 1 ist dem Laufrad 11 ein feststehendes Vorleitrad 15 vorgeschaltet und ein feststehendes Nachleitrad 16 nachgeschaltet. Beide Leiträder 15, 16 sind mit Leitschaufeln 17, 18 versehen, die vorzugsweise gekrümmt sind. Die Krümmung kann dadurch zustande kommen, dass die Leitschaufeln 17, 18 aus geraden Teilstücken bestehen, die unter einem stumpfen Winkel aneinander stoßen. Die Leitschaufeln 17 des Vorleitrades 15 sind spiegelsymmetrisch zu den Leitschaufeln 18 des Nachleitrades 16 ausgebildet, wobei die radiale Mittelebene des Laufrades 11 die Symmetrieebene bildet.
    Die Leitschaufeln 17, 18 des Vorleitrades 15 und des Nachleitrades 16 sind um eine Drehachse 19 verdrehbar gelagert. Sie sind aufgrund dieser Lagerung unter einem Winkel zur Strömungsrichtung anstellbar. Die Anstellung der Leitschaufeln 17, 18 erfolgt mechanisch oder elektrisch gegen die Federkraft einer Rückholfeder 20 über einen Stellhebel 21, der an der Drehachse 19 angreift. Der Stellhebel 21 ist an dem Ventilatorgehäuse 1 abgestützt. Die Anstellung der Leitschaufeln 17, 18 dient ebenso wie die Verdrehung der Laufschaufeln 13 dazu, optimale Wirkungsgrade einzustellen.
    In einer besonderen Ausführungsform bestehen die Leitschaufeln 17, 18 aus einem feststehenden Abschnitt 22 und aus einem verstellbaren Abschnitt 23. Die Trennebene der beiden Abschnitte 22, 23 der Leitschaufeln 17, 18 liegt in der Ebene der Leitschaufeln 17, 18 entlang der Drehachse 19. Die verstellbaren Abschnitte 23 der Leitschaufeln 17, 18 sind jeweils dem Laufrad 11 zugewandt.
    Bei der in Fig. 2 gezeigten Stellung der Laufschaufeln 13 erzeugt der Axialventilator mit einer Drehrichtung gemäß Pfeil 25 einem Luftstrom in der durch den Pfeil 24 angegebenen Strömungsrichtung. Dabei nehmen die Leitschaufeln 17, 18 von Vorleitrad 15 und Nachleitrad 16 eine Stellung ein, die durch den ausgezogenen Linienzug wiedergegeben ist. Wird die Strömungsrichtung durch eine Umschaltung des Asynchronmotors und durch eine entsprechende Verdrehung der Laufschaufeln 13 umgekehrt, so werden die Leitschaufeln verstellt und nehmen eine Stellung ein, die in der Fig. 2 durch den gestrichelten Linienzug angedeutet ist. In diesem Fall übernimmt das Vorleitrad 15 die Funktion eines Nachleitrades und das Nachleitrad 16 die Funktion eines Vorleitrades. In beiden Strömungsrichtungen ist durch eine entsprechende Anstellung der Leitschaufeln 17, 18 ein optimaler Betrieb des Axialventilators möglich.

    Claims (6)

    1. Axialventilator mit reversierbarer Strömungsrichtung bestehend aus einem durch einen Antriebsmotor (14) mit umkehrbarer Drehrichtung angetriebenen Laufrad (11), wobei dem Laufrad (11) ein Vorleitrad (15) vorgeschaltet und ein Nachleitrad (16) nachgeschaltet ist, die mit Leitschaufeln (17, 18) versehen sind, wobei die Leitschaufeln (17, 18) des Vorleitrades (15) und des Nachleitrades (16) spiegelsymmetrisch zu der radialen Mittelebene des Laufrades (11) ausgebildet sind und wobei die Leitschaufeln (17, 18) in einem Winkel zu der Strömungsrichtung anstellbar angeordnet sind und bei einer Strömungsumkehr das Vorleitrad (15) die Funktion des Nachleitrades und das Nachleitrad (16) die Funktion des Vorleitrades übernimmt, dadurch gekennzeichnet, dass das Laufrad (11) mit um eine Drehachse verstellbaren und zu der Drehachse spiegelsymmetrischen Laufschaufeln (13) ausgerüstet ist und dass der Antriebsmotor (14) als ein drehzahlgeregelter Asynchronmotor ausgebildet ist.
    2. Axialventilator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitschaufeln (17, 18) des Vorleitrades (15) und des Nachleitrades (16) gekrümmt sind.
    3. Axialventilator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitschaufeln (17, 18) des Vorleitrades (15) und des Nachleitrades (16) jeweils aus einen feststehenden Abschnitt (22) und aus einem um eine Drehachse (19) verstellbaren Abschnitt (23) bestehen, dass der verstellbare Abschnitt (23) der Leitschaufeln (17, 18) dem Laufrad (11) zugewandt ist und dass die Drehachse (19) in der Leitschaufelebene entlang der Trennungslinie zwischen dem feststehenden und dem verstellbaren Abschnitt (22, 23 der Leitschaufeln (17, 18) verläuft.
    4. Axialventilator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitschaufeln (17, 18) des Vorleitrades (15) und des Nachleitrades (16) um einen solchen Winkel anstellbar sind, dass für beide Strömungsrichtungen optimale Betriebszustände erreichbar sind.
    5. Axialventilator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Laufschaufeln (13) des Laufrades (11) um einen solchen Drehwinkel verstellbar sind, dass optimale Betriebszustände und/oder eine Strömungsumkehr erreichbar sind.
    6. Axialventilator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor (14) des Laufrades (11) ein Asynchronmotor mit umkehrbarer Drehrichtung ist.
    EP01111498A 2000-06-21 2001-05-11 Axialventilator mit reversierbarer Strömungsrichtung Expired - Lifetime EP1167771B1 (de)

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    DE10030497A DE10030497A1 (de) 2000-06-21 2000-06-21 Axialventilator mit reversierbarer Strömungsrichtung
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    Publications (3)

    Publication Number Publication Date
    EP1167771A2 EP1167771A2 (de) 2002-01-02
    EP1167771A3 EP1167771A3 (de) 2003-02-05
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    Country Link
    US (1) US6508622B1 (de)
    EP (1) EP1167771B1 (de)
    JP (1) JP2002031097A (de)
    AT (1) ATE302909T1 (de)
    CA (1) CA2347931A1 (de)
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