EP1455094A1 - Radiallüfterrad - Google Patents
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- EP1455094A1 EP1455094A1 EP03004821A EP03004821A EP1455094A1 EP 1455094 A1 EP1455094 A1 EP 1455094A1 EP 03004821 A EP03004821 A EP 03004821A EP 03004821 A EP03004821 A EP 03004821A EP 1455094 A1 EP1455094 A1 EP 1455094A1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/44—Fluid-guiding means, e.g. diffusers
- F04D29/441—Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/442—Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for elastic fluid pumps rotating diffusers
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/26—Rotors specially for elastic fluids
- F04D29/28—Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
- F04D29/281—Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers
- F04D29/282—Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers the leading edge of each vane being substantially parallel to the rotation axis
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- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
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- F04D29/26—Rotors specially for elastic fluids
- F04D29/28—Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
- F04D29/288—Part of the wheel having an ejecting effect, e.g. being bladeless diffuser
Definitions
- the invention relates to a radial fan with backward inclined vanes.
- radial fan wheels or Radial impellers are used e.g. in air conditioning and ventilation technology used.
- forwardly inclined wheels with 30 - 40 vanes which run from inside to outside in the running direction, are used in ventilation technology with diameters of 160 up to 400 mm in conjunction with flow-forming volute casings used. Their static efficiency is included about 30 to 35%.
- Such an impeller is from the JP 06299993 known.
- An embodiment as a radial fan with converging exit ring shows US 1,447,915, in which the centrifugally accelerated air through the radial outwardly converging outlet nozzle in addition is accelerated.
- EP 0 848 788 shows an impeller in which the outer edges the blades have a sloping, inclined to the axis of rotation Edge and the peripheral end portions of the end plates are curved to the sound pressure in a frequency range from 50 to 300 Hz lower.
- the object of the present invention is a To create a fan wheel that is from the state of the art known disadvantages are at least partially eliminated.
- the developments according to claim 2 relate to the diameter ranges, in which the effect occurs the most.
- the embodiments according to claim 3 and 4 give Opening angle at which the desired air flow entry (claim 3) and a particularly effective diffusion effect is achieved (claim 4).
- the claims 5 and 6 relate to developments in which the fan is designed to be advantageous in the area of the air inlet.
- the fan shown in Fig. 1 consists of a flat Bottom plate 1, one of a plurality of vanes. 2 existing blade ring and a cover disc 3.
- Bodenund Cover disk 1, 3 are concentric at a distance B arranged with respect to the axis of rotation 4 and are connected to each other via the blade ring.
- the cover disk 3 has an inlet opening 5 with the diameter DE, through which sucked a flow medium during operation becomes.
- the cover plate 3 extends from a the inlet opening 5 limiting frontal edge 6 starting Trumpet-shaped widened inwardly and radially in one outer edge region 7.
- the bottom plate 1 is as Circular disk is formed and carries a centrally arranged Hub assembly 9 with an opening 10, which with a Drive unit can be connected to the fan to drive (Fig. 6).
- Bottom plate and drive flange can also be made in one piece be educated.
- Bottom and cover discs are radial through their outer edges 8 are limited and are over the blade ring at a distance B connected to each other (drive with external rotor motor).
- the blade ring consists of seven vanes 2, the evenly arranged in a star shape with respect to the axis of rotation 4 are.
- the real thing Guide vane extends from the inner edge eleventh starting radially and inclined towards the direction R. to the outside, where it ends at the vane outer edge 12 (Fig. 3).
- the extending in the axial direction Guide vanes curved with respect to the axis of rotation 4, wherein the convex sides facing outwards.
- Fan wheel is also referred to as a backward curved impeller, they are in alternative (not shown) Versions usually equipped with 6 - 14 blades, while the vanes 2 also designed flat his.
- Your margins are suitable with the bottom and the cover plate 1, 3 connected, wherein the Contours of the margins in their terminal area respectively the curvature of the bottom 1 and the cover plate. 3 consequences.
- Outer and inner edge 12, 11, extend substantially parallel to the axis of rotation 4, wherein in the illustrated Embodiment, the inner edge 11 in the connection area to the cover plate of production and fluidic Reasons curved runs.
- Bottom and cover plate 1, 3 have an outer diameter DN, which is above the blade outer diameter DSa, so that between the outer edge 8 of the bottom plate 1 and the outer diameter Leitschaufel DSa an outer edge region 14 is defined.
- the distance between deck and bottom disk 3, 1 or the blade width B is maximum: 5 (DN-DSA) / 2
- the fan In operation, the fan is in the drive direction R ( Figure 3), and the vanes convey that inside the fan impeller flow fluid to the outside, where it is at Schaufelradaußen mailmesser DSa substantially radial outlet. Due to the negative pressure caused Inside the impeller, fluid is introduced from outside through the inlet 5 sucked.
- the flow direction runs ie coaxially through the inlet opening 5 in the interior of the impeller and is guided radially outward, wherein the flow cross section is constantly expanding.
- the flow initially leaves the diameter DSa the blade interspaces 15 into a diffusion space 16, the annular between the outer edges 12 of the vanes 2, the outer edge regions 7, 14 of the cover or the bottom plate 3, 1, and the outer diameter DN of the corresponding outer edges 8 is defined.
- FIGS. 4 and 5 define a Diffusion space 16, whose cross section in contrast to in Fig. 2 shown rectangular shape trapezoidal outward is widened.
- the outer edge region 7 open the cover disc 3 to the outside by an angle ⁇ , which is in a range between 0 and 35 °.
- This additional Expansion increases the diffusion effect and allows the outer edge regions 7, 14 narrower shape, so that the outer diameter DN, for example only 20% or less above the blade outer diameter DSa must lie, but he should at least 8% over it lie.
- Fig. 5 shows a corresponding expansion of both outer Edge regions 7, 14 of the bottom and cover plate 1, 3. Die Edge widening can also be performed only on the bottom plate 1 be (not shown).
- Fig. 6 shows a complete unit, in addition to the one described above Fan additionally with a suction plate 17 integrated inlet nozzle 18, which has brackets 19 and carrier 20 connected to a motor bracket 21 is, in turn, carries a motor 22 whose drive shaft 23 coupled to the hub assembly 9 of the fan wheel is.
- Such complete units are ü. A. in so-called climate boxes (not shown) used in which built up a pressure on the fan unit inside which is in one or more outgoing channels volume flows generated.
- air conditioning boxes usually are not designed flow dynamic, is the specified Diffusion effect here particularly effective, since on additional flow-conducting or sound-insulating measures can largely be dispensed with.
- missing radially adjacent to the diffusion space 16 adjacent guide elements like stationary diffusion rings.
- fan wheels are in the following range: Outside diameter DN 200 - 1800 mm Blade outer diameter DSa 160 - 1400 mm Shovel inner diameter DSi 100 - 650 mm Blade width at the exit B 40 - 280 mm Inlet opening diameter DE 98 - 660 mm
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Radiallüfterrad mit gegen die Laufrichtung (8) geneigten Schaufeln (2) (rückwärts geneigtes Radiallaufrad), bei denen die äußeren Randbereiche (14, 7) der Deck- und Bodenscheibe (3, 4) über den Schaufelaustrittsdurchmesser (DAs) hinausstehen. Der so zwischen Boden- und Deckscheibe (1, 3) und Schaufelaustritts- und Außendurchmesser (DAs, DN) des Lüfterrades festgelegte Diffusionsraum erlaubt eine effektive Umwandlung der kinetischen Energie des Fluids in ein Druckpotential (Umwandlung des kinetischen Druckes in statischen Druck). Das Querschnittsprofil des Diffusionsraumes ist dabei rechteckig oder trapezförmig radial nach außen aufgeweitet ausgebildet. <IMAGE>
Description
Die Erfindung betrifft ein Radiallüfterrad mit rückwärts
geneigten Leitschaufeln. Solche Radiallüfterräder oder
Radiallaufräder werden z.B. in der Klima- und Belüftungstechnik
eingesetzt.
Auch vorwärts geneigte Laufräder mit 30 - 40 Leitschaufeln,
die von innen nach außen in Laufrichtung verlaufen,
werden in der Belüftungstechnik mit Durchmessern von 160
bis 400 mm in Verbindung mit strömungsbildenden Spiralgehäusen
eingesetzt. Ihr statischer Wirkungsgrad liegt bei
etwa 30 bis 35%. Ein solches Laufrad ist aus der JP
06299993 bekannt. Eine Ausführung als Radialventilator
mit konvergierendem Austrittsring zeigt die US 1,447,915,
bei der die zentrifugal beschleunigte Luft durch die radial
nach außen konvergierende Austrittsdüse zusätzlich
beschleunigt wird.
Für größere Volumenströme werden überwiegend rückwärts
geneigte Laufräder verwendet, bei denen die Leitschaufeln
nach außen gegen die Laufrichtung geneigt sind. Die gängigen
Durchmesser bewegen sich zwischen 200 und 1500 mm,
für Sonderanwendungen sind Durchmesser über 2500 mm bekannt.
Der statische Wirkungsgrad solcher Laufräder liegt
im Bereich von 70 bis 74%. Sie werden mit und - freilaufend
- ohne Spiralgehäuse eingesetzt z.B. in sog. Klimakästen.
Dabei tritt die axial von außen durch die Eintrittsöffnung
angesaugte Luft radial zwischen den Schaufeln
nach außen. Zur Reduzierung unerwünschter Lärmemissionen,
die beim Betrieb von Lüfterrädern entstehen, sind
entweder schalldämmende (schallabsorbierende) Maßnahmen
erforderlich oder konstruktive Maßnahmen am Laufrad
selbst, die die austretende Luftströmung lärmmindernd beeinflussen.
EP 0 848 788 zeigt ein Laufrad, bei dem die Außenränder
der Schaufeln einen schrägen, zur Drehachse geneigten
Rand aufweisen und die peripheren Endabschnitte der Endplatten
gekrümmt sind, um den Schalldruck in einem Frequenzbereich
von 50 bis 300 Hz zu senken.
Beim Austritt der Luftströmung aus dem Laufrad entstehen
durch die abrupte Erweiterung des Strömungsquerschnitts
Effekte, die den Wirkungsgrad bei der Umsetzung der im
Strömungsmedium enthaltenen kinetischen Energie in die
gewünschte statische Druckerhöhung verschlechtern. Um
diesen Wirkungsgrad zu verbessern, werden feststehende
Diffusorringe mit einem Leitschaufelgitter, wie sie beispielsweise
aus EP 1 039 142 bekannt sind, im Anschluß an
das Lüfterrad angeordnet. Solche Diffusorringe sind jedoch
konstruktiv aufwendig, platzraubend und teuer.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
Lüfterrad zu schaffen, das die aus dem Stand der Technik
bekannten Nachteile zumindest teilweise eliminiert.
Diese Aufgabe wird von einem Lüfterrad gemäß Anspruch 1
gelöst. Dabei wird zwischen äußeren Randbereichen der
Deck- und Bodenscheibe, die über den Schaufelaustrittsdurchmesser
hinausstehen, ein ringförmiger Diffusionsraum
gebildet, in dem die austretende Fluidströmung beruhigt
wird und kinetischen Energie verlustarm in statischen
Druck umgewandelt wird. Das Querschnittsprofil dieses
"Diffusionsrings" kann dabei konstruktiv und fertigungstechnisch
in besonders einfacher Weise rechteckig ausgebildet
werden, indem die Außendurchmesser der Deck- und
Bodenscheiben entsprechend gegenüber dem Schaufelaustrittsdurchmesser
erhöht werden. Es kann alternativ trapezförmig
nach außen aufgeweitet sein, wobei durch die
zusätzliche Querschnittserweiterung der Diffusionseffekt
verstärkt wird und damit der Wirkungsgrad erhöht werden
kann, und der Durchmesser des Rads verringert.
Die Weiterbildungen nach Anspruch 2 betreffen die Durchmesserbereiche,
in denen der Effekt am stärksten auftritt.
Die Ausgestaltungen nach Anspruch 3 und 4 geben
Öffnungswinkel an, bei denen die gewünschte Luftführung
eintritt (Anspruch 3) und eine besonders effektive Diffusionswirkung
erreicht wird (Anspruch 4). Die Ansprüche 5
und 6 betreffen Weiterbildungen, bei denen das Lüfterrad
im Bereich des Lufteintritts vorteilhaft gestaltet ist.
Die Nabenanordnung nach Anspruch 7 erlaubt den einfachen
Anschluß eines erfindungsgemäßen Radiallüfterrads in einer
Lüftereinheit nach Anspruch 8. Anspruch 9 betrifft
eine Radiallüfteranordnung, bei der das Laufrad weitgehend
frei von zusätzlichen strömungsleitenden Elementen
eingesetzt wird und insbesondere der Luftaustrittsbereich
von solchen Elementen freigehalten wird. Die Ansprüche 10
und 11 betreffen typische Anwendungsgebiete des erfindungsgemäßen
Radiallüfterrades. Ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung wird anhand der Zeichnungen im folgenden
näher erläutert, in denen
- Fig. 1
- eine dreidimensionale Ansicht eines erfindungsgemäßen Lüfterrades zeigt,
- Fig. 2
- einen Längsschnitt des in Fig. 1 gezeigten Lüfterrades entlang der Drehachse darstellt,
- Fig. 3
- eine Ansicht des Lüfterrades in Richtung der Drehachse auf die Bodenscheibe ist,
- Fig. 4
- eine Gestaltungsvariante des Rand-bereichs eines erfindungsgemäßen Lüfterrades angibt,
- Fig. 5
- eine alternative Gestaltungsvariante des Randbereiches zeigt, und
- Fig. 6
- eine Lüfteranordnung für den Einbau in einen Klimakasten zeigt.
Das in Fig. 1 gezeigte Lüfterrad besteht aus einer flachen
Bodenscheibe 1, einem aus mehreren Leitschaufeln 2
bestehenden Schaufelkranz und einer Deckscheibe 3. Bodenund
Deckscheibe 1, 3 sind konzentrisch in einem Abstand B
zueinander bezüglich der Drehachse 4 angeordnet und sind
über den Schaufelkranz miteinander verbunden. Die Deckscheibe
3 weist eine Eintrittsöffnung 5 mit dem Durchmesser
DE auf, durch die im Betrieb ein Strömungsmedium angesaugt
wird.
Dabei verläuft die Deckscheibe 3 von einem die Eintrittsöffnung
5 begrenzenden stirnseitigen Rand 6 ausgehend
trompetenförmig nach innen aufgeweitet und radial in einen
äußeren Randbereich 7. Die Bodenscheibe 1 ist als
Kreisscheibe ausgebildet und trägt eine zentral angeordnete
Nabenanordnung 9 mit einer Öffnung 10, die mit einer
Antriebseinheit verbunden werden kann, um das Lüfterrad
anzutreiben (Fig. 6). In einer nicht-dargestellten Ausführung
können Bodenscheibe und Antriebsflansch auch einstückig
ausgebildet sein.
Boden- und Deckscheibe sind radial durch ihre Außenkanten
8 begrenzt und sind über den Schaufelkranz in einem Abstand
B miteinander verbunden (Antrieb mit Außenläufermotor).
Der Schaufelkranz besteht aus sieben Leitschaufeln 2, die
gleichmäßig sternförmig bezüglich der Drehachse 4 angeordnet
sind. Dabei definieren die zur Drehachse 4 weisenden
Innenkanten 11 einen Durchmesser DSi und die Außenkanten
12 einen Schaufelaußendurchmesser DSa. Das eigentliche
Leitschaufelblatt verläuft von der Innenkante 11
ausgehend radial und gegen die Laufrichtung R geneigt
nach außen, wo es an der Leitschaufelaußenkante 12 endet
(Fig. 3). Zusätzlich sind die in Achsrichtung verlaufenden
Leitschaufeln bezüglich der Drehachse 4 gekrümmt, wobei
die konvexen Seiten nach außen weisen. Ein solches
Lüfterrad wird auch als rückwärts gekrümmtes Laufrad bezeichnet,
sie werden in alternativen (nicht dargestellter)
Ausführungen üblicherweise mit 6 - 14 Schaufeln versehen,
dabei können die Leitschaufeln 2 auch eben gestaltet
sein. Ihre Seitenränder sind in geeigneter Weise mit
der Boden- bzw. der Deckscheibe 1, 3 verbunden, wobei die
Konturen der Seitenränder in ihrem Anschlußbereich jeweils
der Wölbung der Boden- 1 bzw. der Deckscheibe 3
folgen. Außen- und Innenkante 12, 11, verlaufen im wesentlichen
parallel zur Drehachse 4, wobei im dargestellten
Ausführungsbeispiel die Innenkante 11 im Anschlußbereich
an die Deckscheibe aus fertigungs- und strömungstechnischen
Gründen gekrümmt verläuft.
Boden- und Deckscheibe 1, 3 weisen einen Außendurchmesser
DN auf, der über dem Schaufelaußendurchmesser DSa liegt,
so daß auch zwischen der Außenkante 8 der Bodenscheibe 1
und dem Leitschaufelaußendurchmesser DSa ein äußerer
Randbereich 14 definiert ist. Der Abstand zwischen Deckund
Bodenscheibe 3, 1 oder die Schaufelbreite B beträgt
maximal:
5(DN-DSa)/2
Im Betrieb wird das Lüfterrad in die Antriebsrichtung R
(Fig. 3) bewegt, und die Leitschaufeln fördern das im Innern
des Lüfterrades befindliche Strömungsfluid nach außen,
wo es am Schaufelradaußendurchmesser DSa im wesentlichen
radial austritt. Durch den verursachten Unterdruck
im Laufradinnern wird Fluid von außen durch die Eintrittsöffnung
5 angesaugt. Die Strömungsrichtung verläuft
also koaxial durch die Eintrittsöffnung 5 in das Innere
des Laufrades und wird radial nach außen geführt, wobei
sich der Strömungsquerschnitt dabei ständig erweitert.
Dabei verläßt die Strömung zunächst am Durchmesser DSa
die Schaufelzwischenräume 15 in einen Diffusionsraum 16,
der ringförmig zwischen den Außenkanten 12 der Leitschaufeln
2, den äußeren Randbereichen 7, 14 der Deck- bzw.
der Bodenscheibe 3, 1, und dem Außendurchmesser DN der
entsprechenden Außenkanten 8 definiert ist. Die Gestaltung
dieses Bereiches beeinflußt den Wirkungsgrad und die
Geräuschentwicklung des Lüfterrades. Dadurch, daß die Radialströmung
nach ihrem Austritt aus den Schaufelzwischenräumen
15 axial beiderseits durch die äußeren Randbereiche
7, 14 gehalten wird, bevor sie das Lüfterrad
verläßt, wird der sog. Carnot-Diffusoreffekt vermieden,
der bei unmittelbarer Freigabe der Strömung in Axialrichtung
auftreten würde. Durch die erfindungsgemäße Führung
der Strömung findet eine kontrollierte Diffusion in dem
Diffusionsraum statt, d.h., die dem Fluid in den Schaufelzwischenräumen
15 zugeführte kinetische Energie wird
mit geringen Verlusten in ein Druckpotential umgewandelt.
Das heißt, strömungsmechanisch ausgedrückt: Der kinetische
Druck wird in statischen Druck umgewandelt. Durch
Vermeiden der Carnot-Diffusion steigt der Wirkungsgrad,
und die Verringerung von Turbulenzen an den Austrittskanten
8 und 12 senkt die Geräuschemission.
Die Ausgestaltungen nach Fig. 4 und 5 definieren einen
Diffusionsraum 16, dessen Querschnitt im Gegensatz zur in
Fig. 2 dargestellten Rechteckform trapezförmig nach außen
aufgeweitet ist. Nach Fig. 4 ist der äußere Randbereich 7
der Deckscheibe 3 nach außen um einen Winkel α geöffnet,
der in einem Bereich zwischen 0 und 35° liegt. Diese zusätzliche
Aufweitung verstärkt den Diffusionseffekt und
erlaubt es, die äußeren Randbereiche 7, 14 schmaler zu
gestalten, so daß der Außendurchmesser DN beispielsweise
nur 20% oder weniger über dem Schaufelaußendurchmesser
DSa liegen muß, er sollte jedoch mindestens 8% darüber
liegen.
Fig. 5 zeigt eine entsprechende Aufweitung beider äußerer
Randbereiche 7, 14 der Boden- und Deckscheibe 1, 3. Die
Randaufweitung kann auch nur an der Bodenscheibe 1 ausgeführt
werden (nicht dargestellt).
Fig. 6 zeigt eine Kompletteinheit, die neben dem oben beschriebenen
Lüfterrad zusätzlich eine Ansaugplatte 17 mit
integrierter Einlaufdüse 18 aufweist, die über Halterungen
19 und Träger 20 mit einer Motorhaltung 21 verbunden
ist, die wiederum einen Motor 22 trägt, dessen Antriebswelle
23 mit der Nabenanordnung 9 des Lüfterrades gekoppelt
ist. Solche Kompletteinheiten werden ü. A. in sog.
Klimakästen (nicht dargestellt) eingesetzt, bei denen
über die Lüftereinheit im Innern ein Druck aufgebaut
wird, der in einem oder mehreren abgehenden Kanälen Volumenströme
erzeugt. Da solche Klimakästen in der Regel
nicht strömungsdynamisch gestaltet sind, ist die angegebene
Diffusionswirkung hier besonders effektiv, da auf
zusätzliche strömungsleitende oder schalldämmende Maßnahmen
weitgehend verzichtet werden kann. Insbesondere fehlen
radial an den Diffusionsraum 16 angrenzende Leitelemente,
wie feststehend Diffusionsringe. Zusätzlich ist
dabei auch die nach außen weisende Stirnseite eines oder
beider äußeren Randbereiche. 7, 14 frei von Leitelementen.
Das besprochene Lüfterrad kann jedoch auch in Verbindung
mit Spiralgehäusen eingesetzt werden, da auch hier die
Wirkungsgradsteigerung nutzbar ist.
Bei einem Lüfterrad mit folgenden Abmessungen wurde in
einer freilaufenden Anordnung eine Wirkungsgradsteigerung
von 5 %-Punkten erzielt:
Außendurchmesser DN | 457 mm |
Schaufelaußendurchmesser DSa | 406,4 mm |
Schaufelinnendurchmesser DSi | 252,4 mm |
Schaufelbreite am Austritt B | 110,5 mm |
Eintrittsöffnungsdurchmesser DE | 257,4 mm |
Die Abmessungen für weitere Ausführungsbeispiele von Lüfterrädern
liegen in folgendem Bereich:
Außendurchmesser DN | 200 - 1800 mm |
Schaufelaußendurchmesser DSa | 160 - 1400 mm |
Schaufelinnendurchmesser DSi | 100 - 650 mm |
Schaufelbreite am Austritt B | 40 - 280 mm |
Eintrittsöffnungsdurchmesser DE | 98 - 660 mm |
Claims (11)
- Radiallüfterrad mit
einer eine Eintrittsöffnung (5) aufweisenden Deckscheibe (3) und einer Bodenscheibe (1), die über einen Schaufelkranz miteinander verbunden sind, der von innen nach außen gegen die Laufrichtung geneigt verlaufende und in Achsrichtung ausgerichtete Leitschaufeln (2) aufweist, deren parallel zur Drehachse (4) verlaufende Außenkanten (8) einen Schaufelaustrittsdurchmesser (DAs) definieren,
wobei an Deck- und Bodenscheibe (3, 1) über den Schaufelaustrittsdurchmesser hinausstehende äußere Randbereiche (7, 14) ausgebildet sind, die einen ringförmigen Diffusionsraum (16) mit einem Außendurchmesser (DN) definieren, der den Schaufelaustrittsdurchmesser (DAs) um bis zu 25% übertrift, und dessen Querschnittsprofil rechteckig oder trapezförmig nach außen aufgeweitet ausgebildet ist. - Radiallüfterrad nach Anspruch 1, bei welchem der Außendurchmesser (DN) des Diffusionsraumes (16) den Schaufelaustrittsdurchmesser (DAs) um 8% bis 20%, vorzugsweise 10 bis 15% und noch bevorzugter um 12% übertrifft.
- Radiallüfterrad nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem der der äußere Randbereich (7, 12) und eine zur Drehachse normalen Ebene einen Winkel α bilden, der kleiner als 35°, vorzugsweise kleiner 25° ist.
- Radiallüfterrad nach Anspruch 3, bei welchem der Winkel α 12° beträgt.
- Radiallüfterrad nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem die Eintrittsöffnung (5) der Deckscheibe nach innen trompetenförmig aufgeweitet ist.
- Radiallüfterrad nach Anspruch 6, bei welchem die Innenkanten (10) der Leitschaufeln (2) im Anschlußbereich an die Deckscheibe (3) eine konvexe Krümmung aufweisen.
- Radiallüfterrad nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem die Bodenscheibe (1) mit einer Nabenanordnung (9) versehen ist.
- Lüftereinheit mit einer Ansaugplatte (7) mit integrierter Einlaufdüse (18), die über eine Halterung (19) mittels Trägern (20) mit einer einen Antrieb (22) tragenden Halterung (21) verbunden ist, wobei ein Lüfterrad nach Anspruch 8 auf einer Antriebswelle (23), zwischen Antrieb (22) und der Einlaufdüse (18) angeordnet ist.
- Radiallüfteranordnung, die folgendes aufweist:ein Radiallüfterrad mit einer eine Eintrittsöffnung aufweisenden Deckscheibe und einer Bodenscheibe, die über einen Schaufelkranz miteinander verbunden sind, der von innen nach außen gegen die Laufrichtung gekrümmt verlaufende und in Achsrichtung ausgerichtete Schaufeln aufweist, deren parallel zur Drehachse verlaufende Außenkanten einen Schaufelaustrittsdurchmesser (DAs) definieren,
- Verwendung einer Lüftereinheit nach Anspruch 8 in einer Lüfteranordnung, insbesondere in einem Klimakasten.
- Verwendung eines Radiallüfterrads nach einem der Ansprüche 1-8 als freilaufendes Radiallüfterrad.
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