KR20130143094A - 원형 유입부와 회전 비대칭 배출부를 가진 팬 디퓨저 - Google Patents

원형 유입부와 회전 비대칭 배출부를 가진 팬 디퓨저 Download PDF

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에릭 라이헤르트
올리버 하프
크리스티안 파프
마르크 슈나이더
위르겐 쇠네
카트린 볼
스벤 베크
디터 베스트
토비아스 에만
알렉산더 프란크
에르하르트 그루버
마티아스 마쉬케
토마스 자우어
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에베엠-펩스트 물핑겐 게엠베하 운트 코. 카게
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Abstract

본 발명은 축방향, 방사방향 또는 대각선 구조의 팬(2)을 위한 디퓨저(3)에 관한 것으로, 가스상 매체를 위한 유입구(10) 및 배출구를 포함하고, 상기 매체는 유입구(10)로부터 축방향으로 정렬된 메인 유동 방향(S)으로 외부 하우징(30)으로 둘러싸인 디퓨저 내부(I)를 통해 배출구(20)까지 관류하고, 이 경우 배출구(20)의 횡단면(21)은 유입구(10)의 횡단면(11)보다 크고, 디퓨저 내부(I)의 횡단면은 유입구의 횡단면(11)으로부터 배출구(20)의 횡단면(21)으로 확장되고, 이 경우 외부 하우징(30)은 디퓨저 내부(I)를 외측으로 제한하는 외부 디퓨저 부분(AD)을 형성한다. 구조적으로 복합하지 않게 효율 및 소음과 관련해서 작동 거동을 개선하기 위해, 외부 디퓨저 부분(AD)의 횡단면이 메인 유동 방향(S)을 따라 유입구(10)의 원형 횡단면(31)으로부터 배출구(20)의 비원형 횡단면(32)으로 이행하는 것이 제안된다.

Description

원형 유입부와 회전 비대칭 배출부를 가진 팬 디퓨저{FAN DIFFUSER HAVING A CIRCULAR INLET AND A ROTATIONALLY ASYMMETRICAL OUTLET}
본 발명은, 유입구로부터 축방향으로 정렬된 메인 유동 방향으로 외부 하우징으로 둘러싸인 디퓨저 내부를 통해 배출구까지 관류하는 가스상 매체를 위한 유입구와 배출구를 포함하고, 이 경우 배출구의 횡단면은 유입구의 횡단면보다 크고, 디퓨저 내부의 횡단면은 유입구의 횡단면으로부터 배출구의 횡단면으로 확장되고, 외부 하우징은 디퓨저 내부를 외측으로 제한하는 외부 디퓨저 부분을 형성하는, 축방향, 방사방향 또는 대각선 구조의 팬을 위한 디퓨저에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 디퓨저를 위한 외부 디퓨저 부분 또는 내부 디퓨저 부분 및, 팬과 이러한 디퓨저를 포함하는 팬 어셈블리에 관한 것이다.
디퓨저의 원리 및 터보 기계 후방에 접속되는 그것의 이용은 수십 년 전부터 공지되어 있다. 운동 에너지를 압력 에너지로 전환하기 위해, 디퓨저가 기술적으로 이용된다. 이를 위해 유동은 지연되어야 한다. 이는 일반적으로 기하학적으로 다양한 방식으로 구현될 수 있는 유동 횡단면의 연속 또는 비연속적 확장에 의해 달성된다. 가스 유동을 지연시키고 가스 압력을 높이기 위해, 팬 구조에서 디퓨저가 사용될 수 있다. 이 경우, 배출구의 횡단면이 - 노즐과 달리 - 유입구의 횡단면보다 크고 디퓨저 내부의 횡단면은 유입구의 횡단면으로부터 배출구의 횡단면까지 확장됨으로써, 디퓨저는 원리부터 노즐과 반대된다. 이는 아음속의 가스 유동에 적용된다.
디퓨저를 축방향, 대각선 또는 방사방향 팬 후방에 접속하여 사용시 장점은, 일반적으로 모든 팬-구조 형태에서 배출되는 체적 유동의 소산에 의해 발생하는 손실이 다른 손실원에 비해 높다는 것에 근거한다. 방출 제트의 유동 에너지의 일부는 디퓨저에 의해 정압으로 재전환되고, 이 경우 정압의 상승은 효율 증가를 일으킨다. 또한, 동일한 공기 유동에 대해서 속도가 감소할 수 있고, 이는 즉 소음의 감소를 의미한다.
전술한 방식의 디퓨저는 예컨대 EP 0 581 978 A1호에 공개되어 있다. 상기 간행물은 축방향으로 관류되는 터보 기계를 위한 다중 영역 디퓨저에 관한 것으로, 상기 디퓨저에서 - 터보 기계의 허브 및 실린더에서 - 디퓨저 유입부의 각도는 오직 전체 압력 프로파일의 균일화를 위해 마지막 블레이드 열의 배출부의 채널 높이에 대해 정해진다. 디퓨저의 지연 영역 내에서 선회 유동의 선회를 제거하기 위한 수단이 유동 리브의 형태로 제공되고, 유동을 안내하는 가이드 링은 디퓨저를 다수의 채널로 세분한다. 디퓨저의 유입부 대 배출부의 횡단면의 비율인 사전 설정된 디퓨저-면적비에서, 디퓨저 영역의 최소 가능 직경에서 그리고 물리적으로 최대 가능 압력 회수 및, 선회가 없는 배출에서 디퓨저의 전체 길이가 최소로 유지되도록, 디퓨저를 위해 특수한 제 1 및 제 2 확산 영역의 상이한 디자인이 제공되지만, 이는 제조 기술적으로 비교적 매우 복합한 공정을 필요로 한다.
EP 0 581 978 A1호에 바람직하게 설명된 실시예에서, 공지된 디퓨저는 가스 터빈의 배기가스 하우징 내에 배치되고, 상기 하우징은 배기가스 유동과 접촉하지 않도록 설계된다. 실제 유동 안내는 디퓨저가 담당하고, 상기 디퓨저의 제 1 영역은 배기가스 하우징을 위한 삽입부로서 설계된다. 이를 위해 디퓨저의 외부 경계벽과 내부 경계벽은 유동 리브에 의해 지지된다. 디퓨저 내부의 횡단면을 외측으로 제한하는 외부 제한 벽은 디퓨저의 외부 하우징을 형성하고, 디퓨저 내부의 횡단면을 내측으로 제한하는 내부 제한 벽은 내부 하우징을 형성한다. 디퓨저는 유동 공간을 외측에서 제한하는 외부 디퓨저 부분과 유동 공간을 내측으로 제한하는 내부 디퓨저 부분으로 이루어지는 것으로 파악될 수 있다.
본 발명의 과제는 구조적으로 복잡하지 않게 효율 및 소음과 관련해서 축방향, 대각선 또는 방사방향 팬의 작동 거동의 개선이 달성될 수 있도록, 디퓨저, 디퓨저를 위한 외부 디퓨저 부분 및/또는 내부 디퓨저 부분 및, 공지된 방식의 팬 어셈블리를 제공 하는 것이다.
상기 과제는 본 발명에 따라, 외부 디퓨저 부분의 횡단면이 메인 유동 방향을 따라 유입구의 원형 횡단면으로부터 배출구의 비원형 횡단면으로 이행함으로써 해결된다. 대안으로서, 공지된 방식으로 외부 디퓨저 부분에 대해 동심으로 내부 하우징으로서 디퓨저 내부를 내측으로 제한하는 하우징을 포함하는 내부 디퓨저 부분이 배치된 일반적인 디퓨저에서 본 발명의 과제는, 내부 디퓨저 부분이, 메인 유동 방향에 대해 수직인 적어도 하나의 단면에서 팬의 회전축을 중심으로 비원형 횡단면을 가짐으로써 해결된다.
본 발명에 따라 한편으로는 축방향, 방사방향 또는 대각선 구조의 팬을 위한 외부 디퓨저 부분이 제공될 수 있고, 상기 외부 디퓨저 부분은 가능한 한 메인 유동 방향을 따라 원형 횡단면으로부터 비원형 횡단면으로 이행하고, 이 경우 임의로 형성된 내부 디퓨저 부분이 제공된다. 다른 한편으로는 디퓨저 내에 내부 디퓨저 부분도 제공될 수 있고, 상기 내부 디퓨저 부분은 적어도 하나의 단면에서 팬의 회전축을 중심으로 비원형 횡단면을 갖고, 이 경우 임의로 형성된 외부 디퓨저 부분이 제공된다. 비원형 횡단면은 특히 기본 형상이 다각형, 특히 정방형인 횡단면이다. 이 경우 본 발명은 외부 디퓨저 부분 및/또는 내부 디퓨저 부분의 상응하는 디자인을 갖는다.
팬 후방에 접속된 공지된 디퓨저에서처럼, 본 발명에 따른 디퓨저도 동압에서 정압으로 압력 전환을 일으킨다. 유체의 속도는 감소하여 균일화된다. 팬의 회전축에 대해서 완전히 회전 대칭으로 형성된 공지된 디퓨저는 주로 축방향 속도를 - 즉 속도 백터의 축방향 성분들을 - 정압으로 전환하고, 선회 상수의 전제시 속도의 원주방향 성분들은 직경이 증가하는 정도로만 감소하는 한편, 추가로 본 발명에 따른 디퓨저는 기체의 원주 속도의 일부를 정압으로 전환하는데, 그 이유는 회전 비대칭 구조는 원주 방향 이동을 저지하기 때문이다. 이로 인해 바람직하게 디퓨저 효율이 증가한다.
외부 디퓨저 부분 및/또는 내부 디퓨저 부분의 구현에 의해 불완전한 회전 대칭 유동 횡단면을 갖는 본 발명에 따른 디퓨저는 다른 장점을 제공한다. 디퓨저를 위해 제공된 최대 공간은 단말 장치에서 일반적으로 정방형으로, 최대 너비, 최대 높이 및 최대 길이의 생성물에 의해 결정된다. 본 발명에 따른 디퓨저의 경우에 이러한 조건에서 예를 들어 다각형, 특히 정방형 횡단면에서 주어지는 모서리에 의해 완전히 회전 대칭인 디퓨저와 달리 팬의 회전축에 대해 법선으로 더 큰 면적이 이용될 수 있고 이로써 축방향 속도의 더 높은 재전환이 가능해진다. 또한, 이로 인해 디퓨저 효율도 개선된다.
또한, 본 발명에 따른 디퓨저에서 규정된 공간 제한을 초과하지 않으면서 배출구의 횡단면이 모서리의 가능한 이용에 따라 완전한 회전 대칭 디퓨저의 반경보다 큰 등가 반경을 갖고, 따라서 원주 속도로부터 개선된 압력 전환이 달성될 수 있다. 원의 반경의 등가 반경이란, 상기 원이 비원형 디퓨저 면적과 동일한 면적비를 갖는 것이다. 2배 등가 반경은 수력 직경이라고도 한다.
본 발명에 따른 디퓨저는 바람직하게 특히 전기 외부 회전자 모터에 의해 구동되는 축방향, 방사방향 또는 대각선 팬과 함께 사용될 수 있고, 이 경우 가이드 베인이 제공되지 않아도 된다.
팬 및 본 발명에 따른 디퓨저를 포함하는 팬 어셈블리의 전체 구조는 일체형으로 또는 2개의 부분으로 구현될 수 있다. 일체형 구조란 팬의 고정부들, 특히 벽과 디퓨저 전체 - 즉 내부 및/또는 외부 디퓨저 부분 - 가 하나의 부분으로 구현되는 것을 의미한다. 팬의 벽은 이로 인해 디퓨저의 구성부에 포함된다.
2개의 부분으로 이루어진 구조란, 본 발명에 따른 디퓨저가 팬의 고정부들과 분리되어 - 즉 별도의 - 구성부로서 구현되는 것을 의미하고, 이 경우 상기 구성부는 예컨대 스크루, 리벳, 클램프 등과 같은 고정 수단에 의해 또는 베이어닛 조인트, 클립 연결부, 용접 등과 같은 마찰 결합 방식, 형상 끼워 맞춤 결합 방식 및/또는 재료 결합 방식의 연결을 통해 팬의 고정부들, 특히 환형 벽 또는 보호 그리드에 고정될 수 있거나 또는 고정된다. 이 경우 바람직하게 본 발명에 따른 디퓨저는 이미 장착된 팬에 추후 조립에도 적합하도록 구현될 수도 있다.
또한, 어셈블리의 이러한 2개의 부분으로 구성시, 디퓨저는 다수의 부분으로 구성될 수도 있고, 다수의 부분으로 구성이란 디퓨저가 다수의 개별 디퓨저 부분들로 이루어지는 것을 의미하고, 상기 부분들은 전술한 바와 같이 고정 수단 또는 연결부들에 의해 서로 연결될 수 있고 또는 연결된다. 사용 위치에 이러한 방식으로 장착될 수 있는 디퓨저 부분들은 물류에 바람직한 방식으로, 예컨대 적층 가능하고 이송 체적이 감소하도록 구현될 수 있다. 이로써, 디퓨저의 기하학적 구조, 특히 디퓨저 길이는 개별 디퓨저 부분들의 제거 또는 교체에 의해 필요에 따라 변경될 수 있다.
본 발명의 다른 바람직한 실시예들은 종속 청구항 및 하기 설명에 포함된다. 본 발명은 첨부된 도면에 도시된 다수의 실시예들을 참고로 설명된다.
도 1은 본 발명에 따른 디퓨저에서 사용되고 또는 사용될 수 있는, 팬 및 디퓨저로 이루어진 팬 어셈블리의 기본적인 종단면도이다.
도 2는 본 발명에 따른 디퓨저의 바람직한 실시예의 가스 배출측의 사시도이다.
도 3은 본 발명에 따른 디퓨저의 도 2에 도시된 바람직한 실시예의 가스 유입측의 사시도이다.
도 4는 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 사시 단면도이다.
도 5는 도 2와 유사한 사시도이다.
도 6은 도 3과 유사한 사시도이다.
도 7은 디퓨저의 유입구의 직경 대 디퓨저의 길이의 비에 따른 가스 배출측의 디퓨저의 황단면 대 가스 유입측의 디퓨저의 횡단면의 비를 바람직하게 도시한 그래프이다.
도 8은 디퓨저의 유입구의 직경 대 디퓨저의 길이의 비에 따른 디퓨저의 길이 대 수력 직경의 비를 바람직하게 도시한 그래프이다.
도 9는 본 발명에 따른 외부 또는 내부 디퓨저 부분의 바람직한 실시예의 사시도이다.
도 10a/도 10b 및 도 11a/도 11b는 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 본 발명에 따른 외부 디퓨저 부분의 바람직한 2개의 실시예들의 축방향 및 방사방향 절반 단면도이다.
도 12a/도 12b 내지 도 15a/도 15b는 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 본 발명에 따른 내부 디퓨저 부분의 바람직한 4개의 실시예들의 축방향 및 방사방향 절반 단면도이다.
도 16a/도 16b 및 도 17a/도 17b는 외부 디퓨저 부분이 단축된, 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 본 발명에 따른 외부 및 내부 디퓨저 부분들의 조합의 바람직한 2개의 실시예들의 축방향 및 방사방향 절반 단면도이다.
도 18a/도 18b 및 도 19a/도 19b는 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 본 발명에 따른 외부 및 내부 디퓨저 부분들의 조합의 바람직한 2개의 실시예들의 축방향 및 방사방향 절반 단면도이다.
도 20a/도 20b 및 도 21a/도 21b는 내부 디퓨저 부분이 단축된, 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 본 발명에 따른 외부 및 내부 디퓨저 부분들의 조합의 바람직한 2개의 실시예들의 축방항 및 방사방향 절반 단면도이다.
도 22a는 원심 팬을 포함하는 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 축방향 절반 단면도이다.
도 22b는 대각선 팬을 포함하는 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 축방향 절반 단면도이다.
도 23a/도 23b는 배출면이 특수하게 마킹된, 내부 디퓨저 부분을 포함하는 도 12a/도 12b와 같은 본 발명에 따른 팬 어셈블리의 축방향 및 방사방향 절반 단면도이다.
후속해서 상세한 설명을 위해, 본 발명은 실시예들 및 설명된 특징들의 조합의 모든 또는 다수의 특징들에 제한되지 않고, 오히려 실시예들의 각각의 개별 특징들은 그와 관련해서 설명된 모든 다른 부분 특징들과 분리되더라도 본 발명에 중요하다.
도면에서 동일한 부분들에는 항상 동일한 도면부호가 제공되므로, 상기 부분들은 일반적으로 한 번만 설명된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)는 예컨대 도시된 축방향 구조와 같은 팬(2)과 디퓨저(3)를 포함하고, 상기 디퓨저는 - 개략적인 도시로 인해 명확하게 도시되지 않고 - 도 2 및 도 3의 본 발명에 따른 디퓨저(3)에 대한 예로서 및 도 4의 본 발명에 따른 장치(1)를 위해 더 상세히 도시된 바와 같이 형성되고 또는 적어도 형성될 수 있다. 대안으로서 방사방향 또는 대각선 구조일 수도 있는 팬(2)은 모터(4)에 의해 구동되고, 환형 벽(5)에 의해 벽과 같은 기판(6)에 고정된다.
도 2 및 도 3과 도 5 및 도 6은, 본 발명에 따른 디퓨저(3)가 가스상 매체를 위한 유입구(10)와 배출구(20)를 포함하는 것을 도시하고, 상기 매체는 유입구(10)로부터 축방향으로 정렬된 - 즉 디퓨저(3)의 길이방향 축(X-X)에 대해 실질적으로 평행하게 연장된 - 메인 유동 방향(S)으로 외부 하우징(30)으로 둘러싸인 디퓨저 내부(I)를 통해 배출구(20)까지 관류한다. 도 1에 도시된 유입구(10)는 원형 외부 윤곽을 갖고, 이 경우 도면부호 D1은 팬(2)의 직경을 나타낸다. 디퓨저(3)는 길이(L)를 갖는다.
배출구(20)의 횡단면(21;도 5에서 빗금으로 표시된 횡단면 A2)은 유입구(10)의 횡단면(11;도 6의 빗금으로 표시된 횡단면 A1) 및 디퓨저 내부(I)의 횡단면보다 크게 확장되어 유입구(10)의 횡단면(11)으로부터 배출구(20)의 횡단면(21)까지 특히 일정하게 연장된다. 외부 하우징(30)은 디퓨저 내부(I)를 외측으로 제한하는 외부 디퓨저 부분(AD)을 형성한다.
본 발명에 따라, 외부 디퓨저 부분(AD)의 횡단면은 메인 유동 방향(S)을 따라 유입구(10)의 원형 횡단면(31)으로부터 배출구(20)의 비원형 횡단면(32)으로 이행한다. 배출구는 실질적으로 도 2에 도시된 바와 같이 바람직하게 정방형이다.
외부 디퓨저 부분(AD)에 대해 동심으로 내부 디퓨저 부분(ID)이 배치되고, 상기 부분은 그것을 형성하는 내부 하우징(40)에 의해 디퓨저 내부(I)를 내측으로 제한한다. 본 발명에 따라, 내부 디퓨저 부분(ID)은 메인 유동 방향(S)에 대해 수직인 적어도 하나의 단면에서 내부 디퓨저 부분(ID)의 공동의 길이방향 축(X-X)을 중심으로 비원형 횡단면(42)을 갖는다. 예컨대 배출구(20)에는 이러한 - 스톨(stall)을 방지하기 위한 모서리의 라운딩을 제외하고 - 비원형, 실질적으로 즉 기본 형태가 정방형인 횡단면(42)이 제공된다. 그 대신 유입구(10)의 내부 디퓨저 부분(ID)의 횡단면(41)은 원형으로 형성된다.
하기식(1)에 따른 표면 경로의 디자인은 대략 동일한 길이(L)(더 많은 부분의 길이에 대해서 10% 미만의 차이)를 갖는, 외부 디퓨저 부분(AD)에 대해 동심으로 배치된 내부 디퓨저 부분(ID)을 포함하는 디퓨저(3)에서 특히 바람직한 실시예로서 간주될 수 있다:
A2/A1= - 0.45*(L/D1)2 + L/D1 + 1 (1)
상기 식에서 값 A2/A1은 ±20 퍼센트의 편차를 가질 수 있다. 식(1)은 도 7에 의해 설명되고, 이 경우 - 전술한 바와 같이 - A1은 디퓨저 유입부(10)에서 관류된 면적이고, A2는 디퓨저 배출부(20)에서 관류된 면적이고, L은 디퓨저 길이이고, D1은 팬 직경이다.
길이와 관련한 수력 직경 dhydr(등가 반경의 2배의 값)은 - 특히 내부 디퓨저 부분(ID)과 무관하게 - 하기식(2)에 따라 설계되는 경우에 최적으로 간주될 수 있음이 밝혀졌다:
dhydr/L = 1.55*(L/D1)-0.82 (2)
이는 도 8에 의해 설명된다. 이 경우에도 계산된 값 dhydr/L의 허용 편차 범위는 ±20 퍼센트이다.
내부 하우징(40), 외부 하우징(30) 및/또는 - 다수의 부분으로 구성시 - 동일한 부분들을 형성하는 디퓨저 벽들은 플라스틱으로 이루어질 수 있고, 바람직하게 예컨대 사출 성형, 압출, 회전 성형, 포밍, 진공 디프드로잉, 블로우 성형 또는 이와 같은 성형 방법에 의해 제조될 수 있다.
하이브리드 구조에서 기계적으로 높은 부하를 받는 디퓨저(3)의 영역은 성형 공정 시 삽입되거나 또는 추후에 장착된 적어도 하나의 금속부에 의해 보강될 수 있다.
또한, 프레임 구조에서도 디퓨저(3)의 지지 구조는 프레임일 수 있고, 상기 프레임은 특히 플라스틱 또는 박판으로 이루어진 박막 재료로 커버된다.
다수의 부분으로 이루어진 디퓨저(3)의 바람직한 실시예에서, 얇은(1 mm보다 작은, 바람직하게 0.5 mm보다 작은 두께), 기본적으로 평평한 플레이트들, 특히 스탬핑 박판들은 장착시 휘어져 서로 결합될 수 있다. 이러한 구조의 보강을 위해 추가 부품들이 사용될 수 있다.
도 9는 외부 디퓨저 부분(AD) 또는 내부 디퓨저 부분(ID) 또는 외부 하우징(30) 또는 내부 하우징(40)으로서 사용될 수 있는 본 발명에 따른 디퓨저(3)의 실시예를 도시한다. 이러한 실시예는 특히 500 mm이상의 직경(D1)을 갖는 환형 벽(5)에 대한 구성 방법으로 적합하다. 이러한 실시예의 벽은 바람직하게 플라스틱으로 이루어진 시트 또는 바람직하게 이송을 위해 접혀질 수 있는 타포린(P)으로 제조된다. 이로써 물류 비용이 낮아질 수 있다. 디퓨저(3) 또는 디퓨저 부분(AD, ID)의 제조를 위해 예를 들어 타포린 블랭크들은 함께 용접될 수 있고, 지지 및 성형 링들(9a)에 연결될 수 있고, 상기 링들은 유입구(10) 및 배출구(20)를 포함한다. 지지 및 성형 링들(9a)은 스트럿(9b)을 통해 서로 연결될 수 있고, 이 경우 상기 링들은 상기 스트럿과 함께 특히 - 전술한 바와 같이 - 프레임 구조에서 프레임을 형성한다. 유입구(10)의 지지 및 성형 링들(9a)은 도시된 경우에 원형이고, 배출구(20)의 지지 및 성형 링들(9a)은 대략 정방형이지만, 라운딩된 모서리로 구현된다. 지지 및 성형 링들(9a)에 의해 타포린(P)이 지지될 수 있을 뿐만 아니라, 링들(9a)은 바람직하게, 특히 배출구(20)에서 보호 그리드를 수용하고 유입구(10)에 환형 벽(5)을 나사 결합하는데 이용될 수도 있다. 필수적인 강성에 따라 - 지지 및 성형 링들(9a)처럼 - 강 또는 플라스틱으로 제조될 수 있는 스트럿(9b)에 의해, 경우에 따라서 추가 고정 장치를 이용하여 타포린(P)이 고정될 수 있다. 타포린(P)은 유연한 부품일 수 있기 때문에, 타포린(P)의 변경된 블랭크(및 스트럿(9b)의 조정)에 의해 디퓨저(3)의 길이(L)가 어렵지 않게 변경될 수 있다. 또한, 간단하게 타포린(P)에 표면 기하학적 구조(소위 리블렛)가 제공될 수도 있고, 상기 구조는 난류가 과류되는 표면에서 마찰 저항을 감소시킨다. 이를 위해 타포린 내로 100 ㎛미만의 상호 간격을 갖는 초소형 그루우브들이 삽입될 수 있고, 상기 그루우브들은 횡류를 저지하고 이로 인해 벽 마찰은 대략 8퍼센트 감소한다.
본 발명에 따른 디퓨저(3)에는 접촉 방지부가 제공될 수도 있고, 상기 접촉 방지부는 내부 하우징(40) 및/또는 외부 하우징(30)과 일체형으로 구현되거나 또는 별도의 부품으로 구현된다. 접촉 방지부를 가진 디퓨저(3)가 구현되는 경우에, 팬에서 일반적으로 사용되는 팬-접촉 방지 그리드는 생략되거나 또는 구조적으로 훨씬 간단해질 수 있다. 임펠러(impeller)에 대한 접촉 방지부는 - 도 4에 도시된 팬 블레이드(7;허브(8)를 포함함) - 본 발명에 따라 일반적으로 통상 사용되는 접촉 방지 그리드보다 더 큰 간격을 갖기 때문에, 스트럿 간격은 더 크게 구현될 수 있고, 이는 유동 기술적으로 및 음향적으로 바람직할 수 있다. 접촉 방지부는 구조적으로 매우 간단하게, 예를 들어 사각형 스트럿 형태로 설계될 수 있다.
특히 전기 외부 회전자 모터로 구동되는, 저압-축방향- 또는 저압-대각선 팬을 위해 가이드 베인이 없이 본 발명에 따라 형성된 디퓨저(3)를 사용하는 것이 본 발명에 따른 바람직한 용도이더라도, 본 발명에 따른 디퓨저(3)는 가이드 베인을 포함하도록 구현될 수 있다. 이러한 가이드 베인은 고정식 가이드 부재들로 이루어지고, 디퓨저(3) 내의 유동 속도의 원주 방향 성분 및/또는 방사방향 성분을 축방향(X-X)으로 편향시킨다. 이로 인해 가이드 베인은 디퓨저(3)의 정압 재전환을 개선한다. 접촉 방지부에 대해 설명된 것처럼, 가이드 베인은 일체형으로 - 가이드 베인과 디퓨저가 유닛을 형성한다 - 또는 별도의 부품으로서 구현될 수 있다.
디퓨저(3)는, 그 고유 기능 외에도 동시에 가이드 베인 및 접촉 방지부 기능을 실시하도록 구현될 수도 있다. 이 경우에도 외부/내부 디퓨저 부분(30/40)과 일체형으로 구현된 디자인 또는 디퓨저(3)에 장착될 수 있는 별도의 부분으로 실시예도 가능하다.
디퓨저(3)에는 특히 흡음재에 의한 흡음 기능이 장착될 수 있다. 이를 위해 예컨대 흡음재는 메인 유동(S)을 향한 디퓨저(3)의 내측면에서 흡음재의 자유 표면이 유동 최적화에 효과적인 내부 하우징(40) 및/또는 외부 하우징(30)의 디퓨저 벽을 형성하는 형태로 디퓨저 내부(I)에 제공된다. 추가로 또는 단독으로 흡음재는 - 유동 방향(S)으로부터 떨어져 있는 - 디퓨저 외부면에 - 즉 외부 디퓨저 부분(30)의 외측으로 도포될 수 있다. 디퓨저는 중간파 내지 저주파 음향 방출을 감소시키기 위해, 액티브 소음 발생을 위한 시스템 - "액티브 노이즈 컨트롤" - 으로 구현될 수 있다.
도 10a/도 10b 내지 도 23a/도 23b는 각각 축방향 및 방사방향 절반 단면도에 본 발명에 따른 외부 디퓨저 부분(AD) 및/또는 내부 디퓨저 부분(ID) 및 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)에서 이들의 조합의 바람직한 실시예를 도시한다. 도 22a 및 도 22b를 제외하고, 각각의 3개의 표시된 지점들(길이 L의 0 퍼센트, 길이 L의 50 퍼센트 및 이 L의 100 퍼센트)에 대해 방사방향 절반 단면도에 디퓨저 부분들(AD, ID)의 윤곽이 도시된다.
여러 실시예들에 도시된 바와 같이, 디퓨저 부분들(AD, ID)의 길이와 관련해서 3개의 상이한 변형예들이 구분될 수 있다:
A) 2개의 부분들(AD, ID)은 동일한 길이 L를 갖거나(도 18a, 도 19a, 도 22b) 또는 하나의 부분(AD, ID)만이 정해진 길이 L를 갖는다(도 10a 내지 도 15a, 도 23a);
B) 외부 디퓨저 부분(AD)의 길이(이 경우에 도면부호 Lext로 도시됨)는 내부 디퓨저 부분(ID)의 길이(이 경우 도면부호 호 Lint로 도시됨)보다 작다(도 16a, 도 17a);
C) 외부 디퓨저 부분(AD)의 길이(이 경우에 도면부호 Lext로 도시됨)는 내부 디퓨저 부분(ID)의 길이(이 경우 도면부호 호 Lint로 도시됨)보다 크다(도 20a, 도 21a, 도 22a).
도 22a에 도시된 바와 같이, 변형예 B)는 바람직하게 원심 팬에서 사용될 수 있고, 도 22b에 도시된 바와 같이, 변형예 A)는 바람직하게 대각선 팬에서 사용될 수 있다.
도 10a/도 10b에서 하기 형상의 윤곽을 갖는 외부 디퓨저 부분(AD)이 도시된다: 길이 L의 0 퍼센트에서 - 원형(회전 대칭), 길이 L의 50 퍼센트에서 - 실질적으로 정방형(라운드된 모서리 포함, 회전 비대칭), 100 퍼센트에서 마찬가지로 실질적으로 정방형(그러나, 50 퍼센트에서 형성된 모서리 보다 훨씬 라운딩된 모서리 포함, 비회전 대칭). 도 12a/도 12b는 동일하게 형성된 내부 디퓨저 부분(ID)을 도시한다.
도 11a/도 11b에는 하기 형상의 윤곽을 갖는 외부 디퓨저 부분(AD)이 도시된다: 길이 L의 0 퍼센트에서 원형(회전 대칭), 길이 L의 50 퍼센트에서 - 실질적으로 정방형(라운드된 모서리 포함, 회전 비대칭), 길이 L의 100 퍼센트에서 원형(회전 대칭). 도 14a/도 14b는 동일하게 형성된 내부 디퓨저 부분(ID)을 도시한다.
도 13a/도 13b에는 하기 형상의 윤곽을 갖는 내부 디퓨저 부분(ID)이 도시된다: 길이 L의 0 퍼센트에서 정방형(회전 비대칭), 길이 L의 50 퍼센트에서 - 실질적으로 정방형(라운드된 모서리 포함, 회전 비대칭), 길이 L의 100 퍼센트에서 원형(회전 대칭).
도 15a/도 15b에는 하기 형상의 윤곽을 갖는 내부 디퓨저 부분(ID)이 도시된다: 길이 L의 0 퍼센트에서 정방형(회전 비대칭), 길이 L의 50 퍼센트에서 - 실질적으로 정방형(라운드된 모서리 포함, 회전 비대칭), 길이 L의 100 퍼센트에서 정방형(회전 비대칭).
도 16a/16b에는 외부 디퓨저 부분(AD)은 도 10a/도 10b에 따른 형상을 갖고 - 그러나 길이 Lext의 100 퍼센트에서 라운드된 모서리를 포함하지 않고 - 상기 외부 디퓨저 부분은 도 15a/도 15b에 따른 형상을 갖는 내부 디퓨저 부분(ID)과 조합된, 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)가 도시된다. 외부 디퓨저 부분(AD)의 길이 Lext는 내부 디퓨저 부분(ID)의 길이 Lint보다 작다.
도 17a/도 17b에는 도 11a/도 11b에 따른 형상을 갖는 외부 디퓨저 부분(AD)이 제공되고, 상기 디퓨저 외부 부분은 도 14a/도 14b에 따른 - 그러나 길이 Lint의 50퍼센트에서 라운드된 모서리를 포함하는 - 형상을 갖는 내부 디퓨저 부분(ID)과 조합된, 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)가 도시된다. 외부 디퓨저 부분(AD)의 길이 Lext는 이 경우에도 내부 디퓨저 부분(ID)의 길이 Lint보다 작다.
도 18a/도 18b에는 도 10a/도 10b에 따른 형상을 갖는 외부 디퓨저 부분(AD)이 제공되고, 상기 외부 디퓨저 부분은 전체 길이에 걸쳐 라운드된 횡단면을 갖는 내부 디퓨저 부분(ID)과 조합된, 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)가 도시된다. 외부 디퓨저 부분(AD)의 길이 L은 내부 디퓨저 부분(ID)의 길이와 정확히 같다.
도 19a/도 19b는 도 18a/도 18b에서와 같은 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)를 도시하고 이 경우 차이점은 외부 디퓨저 부분(AD)이 도 11a/11b에 따른 형상을 갖는다는 것이다.
도 20a/도 20b에는 도 12a/도 12b에 따른 형상을 갖는 내부 디퓨저 부분(ID)이 - 그러나 길이 Lint의 100 퍼센트에서 라운드된 모서리를 포함하지 않는 - 제공되고, 상기 내부 디퓨저 부분은 전체 길이 L에 걸쳐 원형 횡단면을 갖는 외부 디퓨저 부분(AD)과 조합된, 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)가 도시된다. 외부 디퓨저 부분(AD)의 길이 Lint는 내부 디퓨저 부분(ID)의 길이 Lint보다 크다.
도 21a/도 21b는 도 10a/도 10b에서와 같은 본 발명에 따른 팬 어셈블리(1)를 도시하고, 이 경우 차이점은 내부 디퓨저 부분(ID)이 도 14a/14b에 따른 형상을 갖는다는 것이다.
본 발명의 전술한 다양한 실시예들은 각각 팬(2)의 구조, 특히 팬(2)의 배출 영역 및/또는 이용 가능한 공간 및 다른 경계 조건에 의해 결정되는 특수한 장점들을 갖는다. 이는 바람직하게 전술한 도 22a 및 도 22에 의해 설명된다.
도 23a/도 23b에 도시된 도 12a/도 12b에 따른 실시예의 도면에서, 외부 디퓨저 부분(AD) 단독으로뿐만 아니라 (외부 디퓨저 부분(AD)없이) 내부 디퓨저 부분(ID) 단독으로 완전한 디퓨저(3) 기능을 할 수 있는 (내부 디퓨저 부분(ID)이 없이) 것이 도시되고, 이는 도면에서 괄호의 도면부호(3)으로 도시된다. 마지막 실시예에서 다른 실시예들의 내부(I)에 해당하는 디퓨저(3)의 공간은 이 실시예에서 마찬가지로 I로 도시된다. 상기 공간은 특히 도 23a에 도시된 바와 같이, 한편으로는 환형 벽(5)에 의해 제한되고, 다른 한편으로는 내부 디퓨저 부분(ID)에 의해 제한되고, 이 경우 상기 2개의 부분들(5,ID) 사이에 배출구(20)가 연장되고 또는 디퓨저(30)의 배출-횡단면(A2)이 형성된다. 즉, 외부 하우징(30)은 제공되지 않아도 된다.
전술한 실시예에 설명된 바와 같이, 본 발명은 도시된 실시예에 제한되는 것이 아니라, 본 발명과 관련해서 동일한 작용을 하는 모든 수단 및 조치를 포함한다. 따라서 유입구(10)가 외부 디퓨저 부분(AD) 및/또는 내부 디퓨저 부분(ID)의 해당 형상으로 인해 원형 링 형태의 횡단면(11)을 갖지 않고 및/또는 배출구(20)는 외부 디퓨저 부분(AD) 및/또는 내부 디퓨저 부분(ID)의 해당 형상으로 인해 항상 기본 링형 개구(20)의 기본 향상의 정방형 외부 윤곽 및 내부 윤곽을 포함하는 원형 링 형태의 횡단면(21)을 갖지 않는 경우도 본 발명의 범주에 해당한다.
디퓨저 내부(I)의 적어도 하나의 횡단면 영역의 본 발명에 따른 회전 대칭은 한편으로는 상응하는 - 각자의 -외부 디퓨저 부분(AD) 또는 내부 디퓨저 부분(ID)의 디자인에 의해 또는 다른 한편으로는 외부 하우징(30) 및 내부 하우징(40)의 형태의 디자인에 의해 제공될 수 있다. 이 경우 디퓨저 내부(I)의 횡단면은 메인 유동 방향(S)을 따라 다양한 방식으로 변경될 수 있다.
도면에 도시된 실시예들 외에도 도시되지 않은 다른 실시예들, 예컨대 하기 2개의 실시예들이 바람직하게 가능하다:하기 디자인을 갖는 외부 디퓨저 부분(AD): 길이 L의 0 퍼센트에서 - 원형(회전 대칭), 길이 L의 30 퍼센트에서 - 정방형(회전 비대칭), 길이 L의 60 퍼센트에서 - 원형(회전 대칭), 길이 L의 100 퍼센트에서 정방형(회전 비대칭); 또는 횡단면의 모서리 개수가 4개가 아닌 다각형, 특히 오각형으로 형성된 내부 디퓨저 부분(ID).
제공된 최종 가이드 베인의 작용 하에 더 이상 선회 없는 유동을 갖는 가스 터빈 후방에서 사용되는 디퓨저와 달리, 본 발명은 특히 가이드 베인이 없이 팬(2) 후방에서 사용되는 디퓨저(3)에 적용되고, 이 경우 팬(2)은 가스 유동에 선회를 일으킨다.
또한, 본 발명은 독립 청구항 제1항 내지 제4항, 제6항, 제19항 및 제20항에 규정된 특징들의 조합에 제한되는 것이 아니라, 공개된 모든 개별 특징들의 정해진 특징들의 임의의 모든 다른 조합도 규정될 수 있다. 즉, 기본적으로 실제로 독립 청구항의 각각의 개별 특징이 제거될 수 있고 또는 명세서의 적어도 하나의 임의의 위치에 공개된 개별 특징에 의해 대체될 수 있다. 그러한 경우에 청구범위의 텍스트는 본 발명을 형식화하는 첫 번째 시도라고 할 수 있다.
1 팬 어셈블리
2 1의 팬
3 1의 디퓨저
4 2의 모터
5 1의 환형 벽
6 1의 기판
7 2의 블레이드
8 2의 허브
9a 3의 지지 - 및 성형 링(도 9)
9b 3의 스트럿(도 9)
10 3 내로의 유입구
11 10의 횡단면
20 3으로부터 배출 개구
21 20의 횡단면
30 3의 외부 하우징
31 10에서 30의 횡단면
32 20에서 30의 횡단면
40 3의 내부 하우징
41 10에서 40의 횡단면
42 20에서 40의 횡단면
AD 외부 디퓨저 부분
A1 10의 횡단면 면적
A2 20의 횡단면 면적
D1 10의 외경
I 디퓨저 내부
ID 내부 디퓨저 부분
L 3 또는 AD/ID의 길이
Lext AD의 길이
Lint ID의 길이
P 타포린
S 3을 통한 메인 유동 방향
X-X 1, 2, 3을 지나는 길이방향 축

Claims (21)

  1. 축방향, 방사방향 또는 대각선 구조의 팬(2)을 위한 디퓨저(3)로서, 가스상 매체를 위한 유입구(10)와 배출구(20)를 포함하고, 상기 매체는 상기 유입구(10)로부터 축방향으로 정렬된 메인 유동 방향(S)으로 외부 하우징(30)으로 둘러싸인 디퓨저 내부(I)를 통해 배출구(20)까지 관류하고, 이 경우 상기 배출구(20)의 횡단면(21)은 상기 유입구(10)의 횡단면(11)보다 크고, 상기 디퓨저 내부(I)의 횡단면은 상기 유입구의 상기 횡단면(11)으로부터 상기 배출구(20)의 상기 횡단면(21)으로 확장되고, 이 경우 상기 외부 하우징(30)은 상기 디퓨저 내부(I)를 외측으로 제한하는 외부 디퓨저 부분(AD)을 형성하는 디퓨저에 있어서,
    상기 외부 디퓨저 부분(AD)의 횡단면은 상기 메인 유동 방향(S)을 따라 상기 유입구(10)의 원형 횡단면(31)으로부터 상기 배출구(20)의 비원형 횡단면(32)으로 이행하는 것을 특징으로 디퓨저.
  2. 축방향, 방사방향 또는 대각선 구조의 팬(2)을 위한 디퓨저(3)로서, 가스상 매체를 위한 유입구(10)와 배출구(20)를 포함하고, 상기 매체는 상기 유입구(10)로부터 축방향으로 정렬된 메인 유동 방향(S)으로 외부 하우징(30)으로 둘러싸인 디퓨저 내부(I)를 통해 배출구(20)까지 관류하고, 이 경우 상기 배출구(20)의 횡단면(21)은 상기 유입구(10)의 횡단면(11)보다 크고, 상기 디퓨저 내부(I)의 횡단면은 상기 유입구의 상기 횡단면(11)으로부터 상기 배출구(20)의 상기 횡단면(21)으로 확장되고, 이 경우 상기 외부 하우징(30)은 상기 디퓨저 내부(I)를 외측으로 제한하는 외부 디퓨저 부분(AD)을 형성하고, 상기 외부 디퓨저 부분(AD)에 대해 동심으로 내부 디퓨저 부분(ID)이 배치되고, 상기 내부 디퓨저 부분(ID)은 내부 하우징(40)에 의해 상기 디퓨저 내부(I)를 내측으로 제한하는 디퓨저에 있어서,
    상기 외부 디퓨저 부분(AD) 및/또는 상기 내부 디퓨저 부분(ID)은, 상기 디퓨저 내부(I)의 횡단면이 적어도 하나의 지점에서 비회전 대칭이도록 구현되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  3. 한측면으로는 축방향, 방사방향 또는 대각선 구조의 팬(2)을 위한 외부 디퓨저 부분(AD)이 배치되고, 상기 외부 디퓨저 부분은 유체의 메인 유동 방향(R1)을 따라 원형 횡단면으로부터 비원형 횡단면으로 이행하고, 이 경우 임의로 형성된 내부 디퓨저 부분(ID)이 제공되거나, 또는 다른 측면으로는 내부 디퓨저 부분(ID)이 배치되고, 상기 내부 디퓨저 부분은 적어도 하나의 단면에서 팬(2)의 회전축(X-X)를 중심으로 비원형 횡단면을 갖고, 이 경우 임의로 형성된 외부 디퓨저 부분(AD)이 제공되는 디퓨저.
  4. 외부 디퓨저 부분(AD) 및/또는 내부 디퓨저 부분(ID)의 형상에 의해 회전 대칭으로 형성된 적어도 하나의 횡단면 영역, 특히 외부 디퓨저 부분(AD)을 포함하지 않고 내부 디퓨저 부분(ID)을 포함하는 디퓨저.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 외부 디퓨저 부분(AD)에 대해 동심으로 내부 디퓨저 부분(ID)이 배치되고, 상기 내부 디퓨저 부분은 내부 하우징(40)에 의해 상기 디퓨저 내부(I)를 내측으로 제한하는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  6. 외부 디퓨저 부분(AD)에 대해 동심으로 내부 디퓨저 부분(ID)이 배치되고, 이 경우 디퓨저(3)는 하우징을 포?하고, 하우징은 내부 하우징(40)으로서 디퓨저 내부(I)를 내측으로 제한하는 제1항의 전제부에 따른, 특히 제1항에 따른 디퓨저에 있어서,
    상기 내부 디퓨저 부분(ID)은 메인 유동 방향(S)에 대해 수직인 적어도 하나의 단면에서 상기 내부 디퓨저 부분(ID)의 길이방향 축(X-X)을 중심으로 비원형 횡단면(42)을 갖는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 외부 디퓨저 부분(AD) 및/또는 상기 내부 디퓨저 부분(ID)의 비원형 횡단면(32)의 기본 형태는 다각형, 특히 정사각형인 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 다수의 개별 디퓨저 부분들로 이루어진 구조가 제공되고, 상기 디퓨저 부분들은 예컨대 스크루, 리벳, 클램프 등과 같은 고정 수단에 의해 또는 베이어닛 조인트, 클립 연결부, 용접 연결부 등과 같은 마찰 결합 방식, 형상 끼워 맞춤 결합 방식 및/또는 재료 결합 방식에 의해 서로 결합되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 디퓨저(3) 즉, 적어도 하나의 디퓨저 부분(ID, AD, 30, 40)은 휘어져 서로 결합될 수 있는 기본적으로 평평한 플레이트들, 특히 스탬핑 박판 또는 경우에 따라서 추가 부품들, 예컨대 스트럿(9b) 및/또는 지지 및 성형 링(9a)에 의해 고정 및/또는 보강되는 타포린(P)으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 내부 하우징(40), 상기 외부 하우징(30) 및/또는 이들의 부분들은 플라스틱으로 이루어지고 바람직하게 예컨대 사출 성형, 압출, 회전 성형, 포밍, 진공 디프드로잉, 블로우 성형 또는 이와 같은 성형 방법에 의해 제조될 수 있는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  11. 제10항에 있어서, 내부 하우징(40), 외부 하우징(30) 및/또는 이들의 부분들의 기계적으로 높은 부하를 받는 영역은 성형시 삽입되거나 또는 추후에 장착된 적어도 하나의 금속부에 의해 보강되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 디퓨저(3)의 지지 구조는 프레임이고, 상기 프레임은 특히 플라스틱 또는 박판으로 이루어진 박막 재료에 의해 커버되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  13. 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 내부 하우징(40) 및/또는 상기 외부 하우징(30)에 예컨대 사각형 스트럿 형태의 접촉 방지부가 배치되고, 상기 접촉 방지부는 각각의 하우징(30, 40)과 일체형으로 구현되거나 또는 상기 내부 하우징(40) 및/또는 상기 외부 하우징(30)에 고정되는 별도의 부분으로 구현되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 내부 하우징(40) 및/또는 상기 외부 하우징(30)에 가이드 베인이 배치되고, 상기 가이드 베인은 상기 각각의 하우징(30, 40)과 일체형으로 구현되거나 또는 상기 내부 하우징(40) 및/또는 상기 외부 하우징(30)에 고정되는 별도의 부분으로서 구현되고, 고정식 가이드 부재들로 이루어지고, 상기 가이드 부재들은 유동 속도의 원주 방향 및/또는 방사방향 성분을 축방향(X-X)으로 편향하도록 구현되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 흡음 기능이 장착되고, 이 경우 특히 바람직하게 흡음재의 자유 표면이 메인 유동(S)을 향한 내부 하우징(40) 및/또는 외부 하우징(30)의 측면에 유동 최적화에 효과적인 디퓨저 벽을 형성하도록 디퓨저 내부(I)가 흡음재로 코팅되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  16. 제15항에 있어서, 상기 흡음재는 상기 메인 유동(S)으로부터 떨어져 있는 상기 외부 하우징(30)의 디퓨저 외부면에 도포되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  17. 제15항에 있어서, 상기 외부 디퓨저 부분(AD) 및/또는 상기 내부 디퓨저 부분(ID)은 부분적으로 또는 특히 전체적으로 흡음재로 이루어지는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  18. 제1항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 중간파 내지 저주파 음향 방출을 감소시키기 위한 액티브 소음 감소를 위한 시스템("Active Noise Control")이 제공되는 것을 특징으로 하는 디퓨저.
  19. 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 디퓨저(3)를 위한 외부 디퓨저 부분(AD) 또는 내부 디퓨저 부분(ID)에 있어서,
    제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 특징을 포함하는 것을 특징으로 하는 외부 디퓨저 부분 또는 내부 디퓨저 부분.
  20. 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 따른 디퓨저(3) 및 축방향, 방사방향 또는 대각선 구조의 팬(2)을 포함하는 팬 어셈블리(1).
  21. 제20항에 있어서, 디퓨저(30)는 스크루, 리벳, 클램프 등과 같은 고정 수단에 의해 또는 베이어닛 조인트, 클립 연결부, 용접 등과 같은 마찰 결합 방식 또는 형상 끼워 맞춤 결합 방식의 연결을 통해 팬의 적어도 하나의 고정부에, 특히 환형 벽(5) 및/또는 보호 그리드에 고정되는 것을 특징으로 하는 팬 어셈블리.
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