RU2232920C1 - Осевой вентилятор - Google Patents

Осевой вентилятор Download PDF

Info

Publication number
RU2232920C1
RU2232920C1 RU2003112743/06A RU2003112743A RU2232920C1 RU 2232920 C1 RU2232920 C1 RU 2232920C1 RU 2003112743/06 A RU2003112743/06 A RU 2003112743/06A RU 2003112743 A RU2003112743 A RU 2003112743A RU 2232920 C1 RU2232920 C1 RU 2232920C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
blade
axial
impeller
flow fan
Prior art date
Application number
RU2003112743/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003112743A (ru
Inventor
ков Н.В. Земл (RU)
Н.В. Земляков
Original Assignee
Орловский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Орловский государственный технический университет filed Critical Орловский государственный технический университет
Priority to RU2003112743/06A priority Critical patent/RU2232920C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2232920C1 publication Critical patent/RU2232920C1/ru
Publication of RU2003112743A publication Critical patent/RU2003112743A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике осевых вентиляторов и может быть использовано для систем охлаждения как узлов и деталей машин, а также и приборов, для нагнетания или отвода воздуха или газа в машины или приборы, а также в жилые, производственные и специализированные помещения; для создания пневмотранспорта; для систем пылеулавливания, для транспортных средств на воздушной подушке и для экранопланов. Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в снижении потребляемых энергозатрат и повышении тем самым КПД осевого вентилятора. Это достигается тем, что в осевом вентиляторе лопатки в сечении выполнены вогнутыми или плоскими, их кромки – прямолинейными или не прямолинейными, а рабочие плоскости лопаток установлены под острым углом к плоскости вращения, причем торцевые законцовки всех лопаток загнуты в сторону рабочих поверхностей на угол 90° с сохранением величины кольцевого зазора между внутренней цилиндрической поверхностью направляющего кожуха и периметрами торцов каждой лопатки, а радиус загиба каждый торцевой законцовки может быть в 1-5 раз больше толщины лопатки в месте изгиба. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к технике осевых вентиляторов и может быть использовано для систем охлаждения как узлов и деталей машин, а также и приборов; для нагнетания или отвода воздуха или газа в машины или приборы, а также в жилые, производственные и специализированные помещения; для бескалориферных сушилок макаронных изделий; для создания пневмотранспорта; для обеспечения систем пылеулавливания; для транспортных средств на воздушной подушке и для боевого морского транспорта – экранопланов.
Известны осевые вентиляторы, выполненные из осевого лопаточного рабочего колеса, размещенного осесимметрично и подвижно для вращения вокруг оси во внутренней полости сквозного, цилиндрического, направляющего кожуха, имеющего входной патрубок и выходной патрубок. Рабочее колесо осевого вентилятора состоит из втулки и прикрепленных к ней лопаток, установленных под некоторым углом к плоскости вращения. Лопатки рабочего колеса могут быть плоскими, вогнутыми или профилированными. Число лопаток рабочего колеса может быть от двух до сорока и более (см., например, Виноградов В.И. Вентиляторы электрических машин. - Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1980, с. 4-7).
В таких известных устройствах за счет механического воздействия плоских в сечении, вогнутых или профильных лопаток рабочего осевого колеса, а более конкретно за счет наклонных под одним и тем же углом рабочих поверхностей каждой лопатки, воздух или газ в виде направленного потока перемещается в осевом направлении от входного патрубка к выходному, обеспечивая ему требуемую скорость и расход.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является осевой вентилятор, выполненный из осевого лопаточного рабочего колеса, размещенного с торцевым зазором во внутренней сквозной полости направляющего кожуха, имеющего входной и выходной патрубки, при этом рабочее колесо состоит из втулки и прикрепленных к ней лопаток с передними и задними кромками (см., например, Сычугов Н.П. Вентиляторы. - Киров: ГИС полиграфическое предприятие “Вятка”, 2000, с. 13-18).
Недостатком известного вентилятора является невысокий КПД и увеличенное энергопотребление.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в снижении потребляемых энергозатрат и повышении тем самым КПД осевого вентилятора.
Это достигается тем, что в осевом вентиляторе, выполненном из осевого лопаточного рабочего колеса, размещенного осесимметрично с кольцевым зазором во внутренней сквозной цилиндрической полости направляющего кожуха, имеющего входной и выходной патрубки, при этом рабочее колесо состоит из втулки и прикрепленных к ней лопаток с передними и задними кромками, согласно изобретению рабочие плоскости лопаток установлены под острым углом к плоскости вращения. При этом торцевые законцовки всех лопаток загнуты в сторону рабочих поверхностей на угол 90° с сохранением величины кольцевого зазора между внутренней цилиндрической поверхностью направляющего кожуха и периметрами торцов каждой лопатки, которые в сечении выполнены вогнутыми или плоскими, их кромки – прямолинейными или не прямолинейными, а радиус загиба каждый торцевой законцовки может быть в 1-5 раз больше толщины лопатки в месте изгиба.
Кроме того, проекция точки максимальной кривизны загнутой законцовки каждой лопатки на продолжение плоскости ее рабочей поверхности может быть удалена от ее задней кромки на величину от 1 до 75% от ширины лопатки под проекцией кромки, а высота загнутых торцевых законцовок всех лопаток может составлять 1-10% от диаметра рабочего колеса. Рабочее колесо может изготовляться, например, литьем или штамповкой из полимерных материалов или металла.
На фиг.1 изображен общий вид осевого шестилопастного вентилятора, предназначенного, например, для охлаждения приборных электронных блоков персонального компьютера. На фиг.2 изображено сечение А-А фиг.1, выполненное вдоль продольных осей двух противолежащих лопаток. На фиг.3 изображено сечение Б-Б одной из лопаток, где показана возможная форма загнутой торцевой законцовки. На фиг.4 показана вторая возможная форма загнутой торцевой законцовки лопатки. На фиг.5 изображен вид по стрелке В фиг.4 со стороны задней кромки лопатки, показывающий угол загиба торцевой законцовки и радиус ее загиба.
Осевой вентилятор состоит из осевого лопаточного рабочего колеса 1, которое размещено с зазором 2 осесимметрично и подвижно для вращения вокруг оси 3 во внутренней полости сквозного цилиндрического направляющего кожуха 4, имеющего входной патрубок 5 и выходной патрубок 6. Рабочее колесо 1 имеет втулку 7 и лопатки 8, которые, в свою очередь, имеют передние кромки 9 и задние кромки 10. При этом все лопатки 8 имеют рабочую поверхность 11. Каждая лопатка 8 снабжена торцевой законцовкой 12, которая загнута на угол 90° по отношению к рабочей поверхности 11, а высота загнутой законцовки 12 составляет величину Н.
Устройство работает следующим образом.
При включении вентилятора, т.е. подаче электрического напряжения к электродвигателю 13, начинает вращаться рабочее колесо 1, каждая лопатка которого своей рабочей поверхностью 11 как наклонной поверхностью начинает подгребать под себя воздух, который от передней кромки 9 перемещается поверхностью 11 к задней кромке 10. От аналогичного действия всех лопаток 8 создается закрученный вокруг оси 3 поток воздуха, который также перемещается и вдоль оси 3, от входного патрубка 5 к выходному патрубку 6. Однако закрученный поток воздуха в объеме кожуха 4 имеет и радиальное перемещение от действия центробежной силы. Такой радиально смещаемый поток воздуха из-под каждой лопатки 8, в динамическом режиме, уже без останова у неподвижной стенки кожуха 4, доходит до загнутых на 90°, торцевых законцовок 12 и с помощью их изменяет направление своего движения на этот угол 90°, не преодолевая зазор 6, и далее суммируется с основным потоком воздуха, движущимся вдоль оси 3. Такой режим движения воздуха позволяет положительно использовать действие центробежной силы и плавно благодаря радиусу R присоединить ее воздействие к основному потоку, что и позволяет исключить действие тормозящего эффекта, который имеет место во всех известных аналогах и у прототипа, и тем самым обеспечить снижение энергозатрат, решая поставленную техническую задачу.
Экспериментальная проверка, проведенная с вентилятором ВН-2, питаемым от переменного напряжения 220 В, показала снижение энергозатрат на 1,25%, даже при наличии очевидного увеличения местных гидравлических сопротивлений каждой из пяти лопаток по причине приклеенных к ним и загнутых торцевых металлических законцовок.

Claims (4)

1. Осевой вентилятор, выполненный из осевого лопаточного рабочего колеса, размещенного с кольцевым зазором во внутренней сквозной полости направляющего кожуха, имеющего входной и выходной патрубки, при этом рабочее колесо состоит из втулки и прикрепленных к ней лопаток с передними и задними кромками, отличающийся тем, что лопатки в сечении выполнены вогнутыми или плоскими, их кромки – прямолинейными или не прямолинейными, а рабочие плоскости лопаток установлены под острым углом к плоскости вращения, причем торцевые законцовки всех лопаток загнуты в сторону рабочих поверхностей на угол 90° с сохранением кольцевого зазора между внутренней поверхностью направляющего кожуха и периметрами торцов каждой лопатки, а радиус загиба каждой торцевой законцовки может быть в 1-5 раз больше толщины лопатки в месте изгиба.
2. Вентилятор по п.1, отличающийся тем, что высота загнутых торцевых законцовок всех лопаток может составлять 1-10% от диаметра рабочего колеса.
3. Вентилятор по п.1, отличающийся тем, что проекция точки кривизны загнутой законцовки каждой лопатки на продолжение плоскости ее рабочей поверхности может быть удалена от ее задней кромки на величину 1-75% от ширины лопатки.
4. Осевой вентилятор по п.1, отличающийся тем, что рабочее колесо может изготовляться, например, литьем или штамповкой из полимерных материалов или металла.
RU2003112743/06A 2003-04-29 2003-04-29 Осевой вентилятор RU2232920C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112743/06A RU2232920C1 (ru) 2003-04-29 2003-04-29 Осевой вентилятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112743/06A RU2232920C1 (ru) 2003-04-29 2003-04-29 Осевой вентилятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2232920C1 true RU2232920C1 (ru) 2004-07-20
RU2003112743A RU2003112743A (ru) 2004-10-27

Family

ID=33414394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003112743/06A RU2232920C1 (ru) 2003-04-29 2003-04-29 Осевой вентилятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2232920C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799889C2 (ru) * 2021-12-28 2023-07-13 Общество с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс" Вентилятор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЫЧУГОВ Н.П. Вентиляторы. - Киров, ГИС полиграфическое предприятие "Вятка", 2000, с. 13-18. ВИНОГРАДОВ В.И. Вентиляторы электрических машин. - Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1980, с. 4-7. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799889C2 (ru) * 2021-12-28 2023-07-13 Общество с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс" Вентилятор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2561717T3 (es) Un ventilador axial
EP1862675B1 (en) Axial fan assembly
US8333559B2 (en) Outlet guide vanes for axial flow fans
US20050186070A1 (en) Fan assembly and method
FI122540B (fi) Radiaalisiipipyörä
US20080253896A1 (en) High efficiency fan blades with airflow-directing baffle elements
US7186080B2 (en) Fan inlet and housing for a centrifugal blower whose impeller has forward curved fan blades
US3178099A (en) Under-body ventilating fan units
TW200506223A (en) Axial flow fan
US20190226350A1 (en) Turbomachines That Include a Casing Treatment
EP3196477A1 (en) Centrifugal impeller and centrifugal compressor
JP2020536193A (ja) 波状翼及び後縁セレーションを有する軸流ファンブレード
SE508332C2 (sv) Radialfläkthjul
RU2429386C2 (ru) Вентиляторный блок со свободным радиальным рабочим колесом
RU2232920C1 (ru) Осевой вентилятор
CN110036209B (zh) 螺旋桨式风扇
Vad et al. Influence of blade sweep on the energetic behavior of axial flow turbomachinery rotors at design flow rate
KR20170039531A (ko) 원심팬
KR101150451B1 (ko) 경사익형 스테이터를 구비한 제트팬
KR200314840Y1 (ko) 저소음형 송풍팬
EP3686439B1 (en) Multi-stage centrifugal compressor
JP4033843B2 (ja) 軸流送風機
RU2799889C2 (ru) Вентилятор
RU2806703C2 (ru) Безосевая турбина
IT202000012712A1 (it) Turbomacchina assiale reversibile

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050430