EP3527832B1 - Spiralgehäuse eines radialventilators - Google Patents

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EP3527832B1
EP3527832B1 EP19168221.0A EP19168221A EP3527832B1 EP 3527832 B1 EP3527832 B1 EP 3527832B1 EP 19168221 A EP19168221 A EP 19168221A EP 3527832 B1 EP3527832 B1 EP 3527832B1
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EP
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section
circumferential direction
axial
spiral housing
spiral
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Daniel Gebert
Oliver Haaf
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Ebm Papst Mulfingen GmbH and Co KG
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Ebm Papst Mulfingen GmbH and Co KG
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    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/50Inlet or outlet
    • F05D2250/51Inlet

Definitions

  • the invention relates to a spiral housing of a radial fan and a radial fan with such a spiral housing.
  • Spiral housings are known in various forms from the prior art.
  • the publications disclose exemplary designs DE 8308512 U1 , DE 102009050684 A1 or DE 10017808 B4 .
  • Further prior art in the present field is disclosed in the publications US2015 / 198178A1 , DE 10 2007 010 541 A , DE 199 06 537 A1 , EP 1 178 215 A2 , US 5,474,422 A and JP 2008 067746 A .
  • the spiral housing has the task of collecting the air flow at the outlet of the centrifugal fan, allowing it to flow out in one direction and acting as a guide geometry.
  • the dynamic pressure is converted back into static pressure.
  • a spiral housing has a constriction in the border area of the spiral main body and the outlet, which experts call the housing tongue.
  • this housing tongue must be arranged close to the fan wheel in order to be a good one To achieve efficiency of the radial fan.
  • this due to the interaction of the rotating fan blades of the fan wheel with the housing tongue, this leads to strong tonal components in the noise spectrum of the fan (rotary sound), which are perceived as annoying and significantly increase the noise level.
  • the object of the invention is therefore to provide a spiral housing which has good efficiency with reduced noise generation with low rotary sounds.
  • the object is achieved by adapting the housing contour, which has a direct effect on the flow cross section and therefore on the flow responsible for efficiency and noise generation. It is sufficient to adjust a side part of the volute casing.
  • the spiral housing is therefore preferably made in several parts, in particular in two parts, with a side part and a lower part, which are separated essentially centrally in the axial section.
  • a spiral housing of a centrifugal fan with a flow cross-sectional area that increases in the circumferential direction, starting from a housing tongue, is proposed around a fan wheel that can be arranged on an axial central axis, in which the flow cross-sectional area is determined via a contour of at least one axial side part of the spiral housing.
  • the side part has an axial suction opening with an opening edge section surrounding it, to which, viewed in the radial direction, is immediately connected a circumferential transition section which is axially spaced from the housing tongue in the axial direction from the housing tongue by a predetermined angle to the opening edge section and one the flow cross section has in the circumferential direction increasing course until axial surfaces of the opening edge portion and transition portion extend in the same plane.
  • the shape according to the invention is achieved in that, on the one hand, a small axial distance between the impeller and the spiral housing in the area of the housing tongue, and on the other hand an increased axial distance in the remaining area of the spiral can be realized. This increases efficiency and reduces the rotary sounds of a radial fan using the spiral housing.
  • the transition section has the course increasing the flow cross section in the circumferential direction until the axial surfaces of the opening edge section and transition section run in the same plane perpendicular to an axis of rotation of the spiral housing. This means that the axial surface of the opening edge section and transition section in the transition section to the central axis are oriented perpendicular to the central axis in each section.
  • the axial surface of the opening edge section extends perpendicularly to the axis of rotation of the spiral housing over the entire circumference.
  • the transition section thus changes its contour with respect to the opening edge section and increases the flow cross-sectional area along its extent in the circumferential direction.
  • the opening edge section runs over the entire circumference on an axial plane. This enables a comparatively large axial overall height of the volute casing in the suction area and the area of the impeller.
  • the pressure section of the volute casing adjoins the transitional section at least in sections, the flow cross-sectional area of which is determined in the beginning section by a contour that is tangential in the radial section into the transitional section transforms.
  • the pressure chamber section is the area on the outside radially inside the volute casing, in which the flow is conveyed essentially exclusively in the circumferential direction.
  • the volume of the pressure chamber section within the volute casing is significantly larger than the volume of the transition section. In the initial section, the transition section and the pressure chamber section merge into one another as seen in radial section by the contour according to the invention.
  • the starting section extends from the housing tongue, that is to say the narrowest point in the spiral housing, in the circumferential direction over an angle of 5-270 °, more preferably over an angle of 20-180 °.
  • the course of the transition section described above with respect to the opening edge section or the pressure chamber section preferably takes place continuously over the entire angular range.
  • a central section adjoins the starting section in the circumferential direction, in which the axial surfaces of the opening edge section and transition section run in the same plane perpendicular to the axis of rotation and the flow cross section formed by the transition section is thereby constant.
  • the transition section and the opening edge section coincide in the central section and form a flat surface.
  • the pressure chamber section further extends in the radial direction to the transition section, with the flow cross section enlarged compared to the transition section. In the middle section, the flow cross-sectional area of the pressure chamber section increases abruptly in the radial direction compared to the transition section.
  • an end section adjoins the middle section in the circumferential direction, in which the transition section forms an axial step which is directed inwards in the axial direction and reduces the flow cross section.
  • the enlarged flow cross-sectional area in the beginning section is thereby reduced again in the end section.
  • the outlet advantageously adjoins the end section directly.
  • the axial step is offset in the circumferential direction from the housing tongue, so that the flow can be influenced independently of the housing tongue.
  • the axial step has an extent in the circumferential direction with an orientation on the housing tongue. The axial step thus takes up the spiral shape without pointing directly into the outlet.
  • the outlet adjoins the spiral shape in a tangential direction in an outlet section, i.e. with a straight shape. It is advantageous to form the axial step in the circumferential direction in the transition area from the spiral shape to the straight shape of the outlet.
  • the suction opening in the spiral housing is rotationally symmetrical and designed as an inlet nozzle.
  • the invention also includes a radial fan with a spiral housing as described above.
  • FIGS. 1 and 2nd show an embodiment of a spiral housing 1 of a radial fan according to the invention in different views.
  • the spiral housing 1 is formed in two parts with a side part 2 and a lower part 20.
  • the motor-driven fan wheel, not shown, is arranged on an axial central axis.
  • the constriction referred to as the housing tongue 10 forms a starting point in the circumferential direction (as seen in the direction of flow) for an adapted contour of various sections of the spiral housing 1 in order to increase the efficiency and reduce the noise generation during operation.
  • a tangential outlet 11 adjoins the spiral shape of the spiral housing 1.
  • the cross section of the outlet 11 can have any shape and can be, for example, round, oval or elliptical.
  • the side part 2 has an axial suction opening 3 with a circumferential opening edge section 4, which forms an axial surface.
  • the opening edge section 4 extends over its entire circumference perpendicular to the axis of rotation of the volute casing 1.
  • the suction opening 3 is formed as an inlet nozzle with a nozzle section which extends conically into the suction opening 3 in the direction of the impeller.
  • the opening edge section 4 is directly adjoined by the transition section 5 running in the circumferential direction, which in an axial section extends from the housing tongue 10 in the circumferential direction over the angle ⁇ of over 90 ° in the axial direction is spaced from the opening edge section 4 and has a course widening in the axial direction, by means of which the flow cross section in the transition section 5 is enlarged in the circumferential direction.
  • This widening course of the transition section 5 extends in the circumferential direction until the axial surfaces of the opening edge section 4 and of the transition section 5 run in the same axial plane perpendicular to the axis of rotation of the volute casing 1.
  • the transition section 5 is adjoined in the radial direction by the pressure chamber section 6 forming the pressure chamber of the spiral housing 1, the flow cross-sectional area of which in the initial section 7 adjoining the housing tongue 10 has a contour which transitions tangentially into the transition section 5 in the radial section, as is the case in the radial section BB can be seen.
  • the initial section 7 ends in the circumferential direction as soon as the transition section 5 and the opening edge section 4 have a contour which merges tangentially in the radial section, i.e. in this case run in the same axial plane perpendicular to the axis of rotation of the volute casing 1. This area forms the central section 8 with a constant flow cross section of the transition section 5.
  • the middle section 8 is followed by the end section 9, in which the transition section 5 forms an inward-facing axial step 12 which reduces the flow cross section.
  • the axial stage 12 is designed as a kind of second housing tongue offset in the circumferential direction from the actual housing tongue 10.
  • the initially increasing and then constant flow cross section in the transition section 5 is reduced again by the axial stage 12.
  • the axial step 12 is formed in the transition region of the spiral shape into the straight shape of the outlet 11, but extends in the circumferential direction towards the housing tongue 10.
  • the housing tongue 10 and the axial step 12 interact fluidly, although they are spaced apart in the circumferential direction are.
  • a view of the spiral housing 1 in the radial direction shows that the flow cross-sectional area of the pressure chamber section 6 forming the pressure chamber in the middle section 8 increases suddenly compared to the transition section 5. These enlarged dimensions are retained up to the end section 9 and into the outlet 11. The flow cross-sectional area in the pressure chamber section 6 also increases continuously in the circumferential direction.
  • the lower part 20 has a plane extension in the radial direction without the special shape of the side part 2.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Spiralgehäuse eines Radialventilators sowie einen Radialventilator mit einem derartigen Spiralgehäuse.
  • Spiralgehäuse sind in verschiedenen Formen aus dem Stand der Technik bekannt. Beispielhafte Ausführungen offenbaren die Druckschriften DE 8308512 U1 , DE 102009050684 A1 oder DE 10017808 B4 . Weiterer Stand der Technik im vorliegenden Gebiet ist offenbart in den Druckschriften US2015/198178A1 , DE 10 2007 010 541 A , DE 199 06 537 A1 , EP 1 178 215 A2 , US 5 474 422 A und JP 2008 067746 A .
  • Die Spiralgehäuse haben bei Radialventilatoren die Aufgabe, den Luftstrom am Austritt des Radialventilators zu sammeln, in eine Richtung abströmen zu lassen und als Nachleitgeometrie zu wirken. Hierbei erfolgt die Rückwandlung von dynamischem Druck in statischen Druck. Ein Spiralgehäuse besitzt im Grenzbereich des Spiralhauptkörpers und dem Austritt eine Engstelle, welche in Fachkreisen als Gehäusezunge bezeichnet wird. Bekanntermaßen muss diese Gehäusezunge nah am Lüfterrad angeordnet sein, um eine gute Effizienz des Radialventilators zu erreichen. Dies führt jedoch durch Interaktion der rotierenden Ventilatorschaufeln des Lüfterrades mit der Gehäusezunge zu starken tonalen Anteilen im Geräuschspektrum des Ventilators (Drehklang), welche als störend empfunden werden und den Geräuschpegel deutlich anheben.
  • Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Spiralgehäuse bereit zu stellen, das eine gute Effizienz bei reduzierter Geräuscherzeugung mit niedrigen Drehklängen aufweist.
  • Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombination gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch eine Anpassung der Gehäusekontur, die sich unmittelbar auf den Strömungsquerschnitt und mithin auf die für die Effizienz und Geräuschbildung verantwortliche Strömung auswirkt. Dabei reicht es aus, ein Seitenteil des Spiralgehäuses anzupassen. Das Spiralgehäuse ist deshalb vorzugsweise mehrteilig, insbesondere zweiteilig mit einem Seitenteil und einem Unterteil ausgebildet, die im Axialschnitt im Wesentlichen mittig getrennt werden.
  • Es wird ein Spiralgehäuse eines Radialventilators mit einer, ausgehend von einer Gehäusezunge, sich in Umfangsrichtung vergrößernden Strömungsquerschnittsfläche um ein auf einer axialen Mittelachse anordenbares Lüfterrad vorgeschlagen, bei dem die Strömungsquerschnittsfläche über eine Kontur zumindest eines axialen Seitenteils des Spiralgehäuses bestimmt wird. Das Seitenteil weist eine axiale Ansaugöffnung mit einem diese umgebenden Öffnungsrandabschnitt auf, an den sich in radialer Richtung gesehen unmittelbar ein in Umfangsrichtung verlaufender Übergangsabschnitt anschließt, der in einem sich von der Gehäusezunge in Umfangsrichtung über einen vorbestimmten Winkel erstreckenden Anfangsabschnitt in axialer Richtung zum Öffnungsrandabschnitt beabstandet ist und einen den Strömungsquerschnitt in Umfangsrichtung vergrößernden Verlauf aufweist, bis Axialflächen des Öffnungsrandabschnitts und Übergangsabschnitts in derselben Ebene verlaufen.
  • Die erfindungsgemäße Form wird dadurch erreicht, dass zum Einen im Bereich der Gehäusezunge ein geringer axialer Abstand zwischen Laufrad und Spiralgehäuse, zum Anderen ein vergrößerter axialer Abstand im übrigen Bereich der Spirale realisierbar ist. Dies steigert die Effizienz und reduziert die Drehklänge eines das Spiralgehäuse einsetzenden Radialventilators.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Übergangsabschnitt den den Strömungsquerschnitt in Umfangsrichtung vergrößernden Verlauf aufweist, bis die Axialflächen des Öffnungsrandabschnitts und Übergangsabschnitts in derselben Ebene senkrecht zu einer Rotationsachse des Spiralgehäuses verlaufen. Das bedeutet, dass die Axialfläche des Öffnungsrandabschnitts und Übergangsabschnitts im Übergangsabschnitt zur Mittelachse hin in jedem Schnitt senkrecht zur Mittelachse ausgerichtet sind.
  • Ferner ist bei dem Spiralgehäuse günstig, wenn die Axialfläche des Öffnungsrandabschnitts über den gesamten Umfang senkrecht zur Rotationsachse des Spiralgehäuses verläuft. Der Übergangsabschnitt verändert somit seine Kontur gegenüber dem Öffnungsrandabschnitt und vergrößert die Strömungsquerschnittsfläche entlang seiner Erstreckung in Umfangsrichtung. Der Öffnungsrandabschnitt verläuft hingegen über den gesamten Umfang auf einer axialen Ebene. Dies ermöglicht eine vergleichsweise große axiale Bauhöhe des Spiralgehäuses im Ansaugbereich und dem Bereich des Laufrads.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung des Spiralgehäuses ist vorgesehen, dass sich in radialer Richtung an den Übergangsabschnitt ein zumindest abschnittsweise den Druckraum des Spiralgehäuse bildender Druckraumabschnitt anschließt, dessen Strömungsquerschnittsfläche im Anfangsabschnitt durch eine Kontur bestimmt wird, die im Radialschnitt tangential in den Übergangsabschnitt übergeht. Der Druckraumabschnitt ist der radial außenseitige Bereich innerhalb des Spiralgehäuses, in dem die Strömung im Wesentlichen ausschließlich in Umfangsrichtung gefördert wird. Das Volumen des Druckraumabschnitts innerhalb des Spiralgehäuses ist gegenüber dem Volumen des Übergangsabschnitts deutlich größer. Im Anfangsabschnitt gehen der Übergangsabschnitt und der Druckraumabschnitt durch die erfindungsgemäße Kontur im Radialschnitt gesehen stufenlos ineinander über.
  • In einer hinsichtlich der Effizienz und Geräuschbildung bevorzugten Ausführung erstreckt sich der Anfangsabschnitt ausgehend von der Gehäusezunge, das heißt der engsten Stelle im Spiralgehäuse in Umfangsrichtung über einen Winkel von 5 - 270°, weiter bevorzugt über einen Winkel von 20 - 180°. Der oben beschriebene Verlauf des Übergangsabschnitts gegenüber dem Öffnungsrandabschnitt beziehungsweise dem Druckraumabschnitt erfolgt vorzugsweise kontinuierlich über den gesamten Winkelbereich.
  • Erfindungsgemäß schließt sich in Umfangsrichtung an den Anfangsabschnitt ein Mittelabschnitt an, in dem die Axialflächen des Öffnungsrandabschnitts und Übergangsabschnitts in derselben Ebene senkrecht zur Rotationsachse verlaufen und der durch den Übergangsabschnitt gebildete Strömungsquerschnitt dadurch konstant ist. In anderen Worten fallen der Übergangsabschnitt und der Öffnungsrandabschnitt im Mittelabschnitt zusammen und bilden eine ebene Fläche. In einer Ausführungsvariante der Erfindung erstreckt sich weiterhin in radialer Richtung an den Übergangsabschnitt anschließend der Druckraumabschnitt mit gegenüber dem Übergangsabschnitt vergrößertem Strömungsquerschnitt. Im Mittelabschnitt vergrößert sich dabei die Strömungsquerschnittsfläche des Druckraumabschnitts gegenüber dem Übergangsabschnitt in radialer Richtung sprunghaft.
  • Erfindungsgemäß schließt sich in Umfangsrichtung an den Mittelabschnitt ein Endabschnitt an, in dem der Übergangsabschnitt eine in Axialrichtung einwärts gerichtete, den Strömungsquerschnitt verringernde Axialstufe bildet. Die im Anfangsabschnitt vergrößerte Strömungsquerschnittsfläche wird dadurch im Endabschnitt wieder verkleinert. An den Endabschnitt schließt sich vorteilhafterweise unmittelbar der Auslass an.
  • Erfindungsgemäß ist die Axialstufe in Umfangsrichtung versetzt zur Gehäusezunge ausgebildet, so dass die Strömung unabhängig von der Gehäusezunge beeinflussbar ist. Jedoch weist die Axialstufe in einer speziellen Ausführungsform eine Erstreckung in Umfangsrichtung mit einer Ausrichtung auf die Gehäusezunge auf. Die Axialstufe nimmt somit die Spiralform auf, ohne direkt in den Auslass zu weisen.
  • Der Auslass schließt sich in einem Auslassabschnitt an die Spiralform in tangentialer Richtung, d.h. mit gerader Form, an. Dabei ist vorteilhaft, die Axialstufe in Umfangsrichtung in dem Übergangsbereich aus der Spiralform in die gerade Form des Auslasses zu bilden.
  • Ferner ist bei dem erfindungsgemäßen Spiralgehäuse hinsichtlich einer guten Effizienz vorteilhaft, dass sich die Strömungsquerschnittsfläche im Druckraumabschnitt in Umfangsrichtung stetig vergrößert.
  • Bei einer günstigen Weiterbildung ist ferner vorgesehen, dass bei dem Spiralgehäuse die Ansaugöffnung rotationssymmetrisch und als Einlaufdüse ausgebildet ist.
  • Zur Erfindung gehört auch ein Radialventilator mit einem oben beschriebenen Spiralgehäuse.
  • Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw. werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführung der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine perspektivische Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines Spiralgehäuses;
    Fig. 2
    eine Draufsicht mit Schnittansichten A-A und B-B des Spiralgehäuses aus Fig. 1.
  • Die Figuren 1 und 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Spiralgehäuses 1 eines Radialventilators in verschiedenen Ansichten.
  • Das Spiralgehäuse 1 ist zweiteilig mit einem Seitenteil 2 und einem Unterteil 20 gebildet. Auf einer axialen Mittelachse wird das nicht dargestellte motorbetriebene Lüfterrad angeordnet. Die als Gehäusezunge 10 bezeichnete Engstelle bildet in Umfangsrichtung (in Strömungsrichtung gesehen) einen Startpunkt für eine angepasste Kontur verschiedener Abschnitte des Spiralgehäuses 1 zur Erhöhung der Effizienz und Reduzierung der Geräuschbildung während des Betriebs. An die Spiralform des Spiralgehäuses 1 schließt sich ein tangential verlaufender Auslass 11 an. Der Querschnitt des Auslasses 11 kann beliebige Formen aufweisen und beispielsweise rund, oval oder elliptisch sein.
  • Das Seitenteil 2 weist eine axiale Ansaugöffnung 3 mit einem umlaufenden Öffnungsrandabschnitt 4 auf, der eine Axialfläche bildet. Der Öffnungsrandabschnitt 4 verläuft über seinen gesamten Umfang senkrecht zur Rotationsachse des Spiralgehäuses 1. Die Ansaugöffnung 3 ist als Einlaufdüse mit einem sich in die Ansaugöffnung 3 axial einwärts in Richtung Laufrad konisch erstreckenden Düsenabschnitt gebildet.
  • An den Öffnungsrandabschnitt 4 schließt sich in radialer Richtung gesehen unmittelbar der in Umfangsrichtung verlaufende Übergangsabschnitt 5 an, der in einem sich von der Gehäusezunge 10 in Umfangsrichtung über den Winkel α von über 90° erstreckenden Anfangsabschnitt 7 in axialer Richtung zum Öffnungsrandabschnitt 4 beabstandet ist und einen sich in axialer Richtung aufweitenden Verlauf aufweist, durch welchen der Strömungsquerschnitt im Übergangsabschnitt 5 in Umfangsrichtung vergrößert wird. Dieser aufweitende Verlauf des Übergangsabschnitts 5 erstreckt sich in Umfangsrichtung so weit, bis die Axialflächen des Öffnungsrandabschnitts 4 und des Übergangsabschnitts 5 in derselben axialen Ebene senkrecht zur Rotationsachse des Spiralgehäuses 1 verlaufen.
  • An den Übergangsabschnitt 5 schließt sich in radialer Richtung der den Druckraum des Spiralgehäuse 1 bildende Druckraumabschnitt 6 an, dessen Strömungsquerschnittsfläche in dem an die Gehäusezunge 10 angrenzenden Anfangsabschnitt 7 eine Kontur aufweist, die im Radialschnitt tangential in den Übergangsabschnitt 5 übergeht, wie es gut im Radialschnitt B-B zu erkennen ist. Der Anfangsabschnitt 7 endet in Umfangsrichtung, sobald der Übergangsabschnitt 5 und der Öffnungsrandabschnitts 4 eine im Radialschnitt tangential ineinander übergehende Kontur aufweisen, d.h. in diesem Fall in derselben axialen Ebene senkrecht zur Rotationsachse des Spiralgehäuses 1 verlaufen. Dieser Bereich bildet den Mittelabschnitt 8 mit konstantem Strömungsquerschnitt des Übergangsabschnitts 5.
  • Die Betrachtung in Umfangsrichtung fortsetzend folgt dem Mittelabschnitt 8 der Endabschnitt 9, in dem der Übergangsabschnitt 5 eine einwärts gerichtete, den Strömungsquerschnitt verringernde Axialstufe 12 bildet. Die Axialstufe 12 ist als eine Art zweite Gehäusezunge in Umfangsrichtung versetzt zur eigentlichen Gehäusezunge 10 ausgebildet. Der sich in Umfangsrichtung zunächst vergrößernde und dann konstante Strömungsquerschnitt im Übergangsabschnitt 5 wird durch die Axialstufe 12 wieder verringert. Die Axialstufe 12 ist im Übergangsbereich der Spiralform in die gerade Form des Auslasses 11 gebildet, erstreckt sich aber in Umfangsrichtung auf die Gehäusezunge 10 zu. Somit wirken die Gehäusezunge 10 und die Axialstufe 12 strömungstechnisch zusammen, obwohl sie in Umfangsrichtung beabstandet sind.
  • Eine Betrachtung des Spiralgehäuses 1 in radialer Richtung zeigt, dass sich die Strömungsquerschnittsfläche des den Druckraum bildenden Druckraumabschnitts 6 im Mittelabschnitt 8 gegenüber dem Übergangsabschnitt 5 sprunghaft vergrößert. Diese vergrößerten Abmaße bleiben bis zum Endabschnitt 9 bis in den Auslass 11 erhalten. Dabei vergrößert sich zudem die Strömungsquerschnittsfläche im Druckraumabschnitt 6 auch in Umfangsrichtung stetig.
  • Das Unterteil 20 weist neben der axial eingesenkten Aufnahme für das Laufrad eine in radialer Richtung ebene Erstreckung ohne die spezielle Formgebung des Seitenteils 2 auf.
  • Der Umfang der Erfindung ist lediglich durch die beigefügten Ansprüche definiert. Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung deshalb nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführungen Gebrauch macht. Beispielsweise kann die nicht die Strömung beeinflussende Außenkontur des Spiralgehäuses beliebig geformt sein.
  • Bezugszeichenliste:
    • 1 - Spiralgehäuse
    • 2 - Seitenteil
    • 3 - Ansaugöffnung
    • 4 - Öffnungsrandabschnitt
    • 5 - Übergangsabschnitt
    • 6 - Druckraumabschnitt
    • 7 - Anfangsabschnitt
    • 8 - Mittelabschnitt
    • 9 - Endabschnitt
    • 10 - Gehäusezunge
    • 11 - Auslass
    • 12 - Axialstufe
    • 20 - Unterteil

Claims (12)

  1. Spiralgehäuse eines Radialventilators mit einer, ausgehend von einer Gehäusezunge (10), sich in Umfangsrichtung vergrößernden Strömungsquerschnittsfläche um ein auf einer axialen Mittelachse anordenbares Lüfterrad, wobei die Strömungsquerschnittsfläche über eine Kontur zumindest eines axialen Seitenteils (2) des Spiralgehäuses bestimmt wird, wobei das Seitenteil (2) eine axiale Ansaugöffnung (3) mit einem diese umgebenden Öffnungsrandabschnitt (4) aufweist, an den sich in radialer Richtung gesehen unmittelbar ein in Umfangsrichtung verlaufender Übergangsabschnitt (5) anschließt, der in einem sich von der Gehäusezunge (10) in Umfangsrichtung über einen vorbestimmten Winkel erstreckenden Anfangsabschnitt (7) in axialer Richtung zum Öffnungsrandabschnitt (4) beabstandet ist und einen den Strömungsquerschnitt in Umfangsrichtung vergrößernden Verlauf aufweist, bis Axialflächen des Öffnungsrandabschnitts (4) und Übergangsabschnitts (5) in derselben Ebene verlaufen,
    wobei sich in Umfangsrichtung an den Anfangsabschnitt (7) ein Mittelabschnitt (8) anschließt, in dem die Axialflächen des Öffnungsrandabschnitts (4) und Übergangsabschnitts (5) in derselben Ebene senkrecht zur Rotationsachse verlaufen und der durch den Übergangsabschnitt (5) gebildete Strömungsquerschnitt dadurch konstant ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich in Umfangsrichtung an den Mittelabschnitt (8) ein Endabschnitt (9) anschließt, in dem der Übergangsabschnitt (5) eine in axialer Richtung einwärts gerichtete, den Strömungsquerschnitt verringernde Axialstufe (12) bildet, und wobei die Axialstufe (12) in Umfangsrichtung versetzt zur Gehäusezunge (10) ausgebildet ist.
  2. Spiralgehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergangsabschnitt (5) den den Strömungsquerschnitt in Umfangsrichtung vergrößernden Verlauf aufweist, bis die Axialflächen des Öffnungsrandabschnitts (4) und Übergangsabschnitts (5) in derselben Ebene senkrecht zu einer Rotationsachse des Spiralgehäuses (1) verlaufen.
  3. Spiralgehäuse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich in radialer Richtung an den Übergangsabschnitt (5) ein zumindest abschnittsweise einen Druckraum des Spiralgehäuse (1) bildender Druckraumabschnitt (6) anschließt, dessen Strömungsquerschnittsfläche im Anfangsabschnitt (7) durch eine Kontur bestimmt wird, die im Radialschnitt tangential in den Übergangsabschnitt (5) übergeht.
  4. Spiralgehäuse nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Anfangsabschnitt (7) in Umfangsrichtung über einen Winkel von 5 - 270° erstreckt.
  5. Spiralgehäuse nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Anfangsabschnitt (7) in Umfangsrichtung über einen Winkel von 20 - 180° erstreckt.
  6. Spiralgehäuse nach zumindest einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Axialfläche des Öffnungsrandabschnitts (4) über den gesamten Umfang senkrecht zur Rotationsachse des Spiralgehäuses (1) verläuft.
  7. Spiralgehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Axialstufe (12) eine Erstreckung in Umfangsrichtung aufweist, die auf die Gehäusezunge (10) gerichtet ist.
  8. Spiralgehäuse nach einem der vorigen Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Spiralform mit einem sich in einem Auslassabschnitt an die Spiralform anschließenden tangential verlaufenden geraden Auslass (11) aufweist, wobei die Axialstufe (12) in Umfangsrichtung in einem Übergangsbereich der Spiralform in die gerade Form des Auslasses (11) gebildet ist.
  9. Spiralgehäuse nach zumindest Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich im Mittelabschnitt (8) die Strömungsquerschnittsfläche des Druckraumabschnitts (6) gegenüber dem Übergangsabschnitt (5) in radialer Richtung sprunghaft vergrößert.
  10. Spiralgehäuse nach zumindest Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Strömungsquerschnittsfläche im Druckraumabschnitt (6) in Umfangsrichtung stetig vergrößert.
  11. Spiralgehäuse nach zumindest einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaugöffnung (3) rotationssymmetrisch und als Einlaufdüse ausgebildet ist.
  12. Radialventilator mit einem Spiralgehäuse (1) nach zumindest einem der vorigen Ansprüche.
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