一种可调节分流叶片的离心通风机叶轮

    公开(公告)号:CN105332945B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510899942.2

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: F04D29/28 F04D29/66 F04D29/46

    摘要: 本发明公开了一种可调节分流叶片的离心通风机叶轮。现有风机产品使用中通常工作工况与额定工况并不吻合,造成风机使用效率低,也使风机高效运行范围变窄。本发明的导向圆环与轮盘构成周转副;总固定架固定在轮盘上,且设有导向圆环固定装置;导向圆环连接有n个分流叶片圆环上固定装置;分流叶片与轮盖通过分流叶片轮盖上固定装置连接,与轮盘通过分流叶片轮盘上固定装置连接;每个分流叶片圆环上固定装置与对应一个分流叶片轮盘上固定装置通过分流叶片调节件连接。本发明通过旋转导向圆环使分流叶片调节件摆动来调节分流叶片的角度,针对不同工况获得最高运行效率,保证离心通风机在非额定工况下也能获得额定工况下的最高运行效率。

    一种带有减阻槽的新型无蜗壳离心通风机

    公开(公告)号:CN104564802A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510006153.1

    申请日:2015-01-06

    IPC分类号: F04D29/28

    CPC分类号: F04D29/281 F04D29/30

    摘要: 本发明公开了一种带有减阻槽的新型无蜗壳离心通风机,包括轮盘、轮盖、叶片和减阻槽;所述的叶片焊接在轮盖、轮盘之间,叶片以轮盖的轴线为中心均匀分布,减阻槽为叶片加工之后铣出所述轮盘为一圆盘形状,中间设置法兰结构用于安装电机轴;所述叶片截面为一样条曲线,与轮盖接触的地方符合轮盖的型线,所述减阻槽为矩形结构,从叶片型线的50%处开始,沿叶片入口到出口的方向,均匀的分布在叶片的压力面上,减阻槽的个数为12个,间距为0.21δ, 减速槽深0.125δ,宽0.25δ,δ为叶片厚度,减阻槽长度贯穿整个叶片。本发明减少了湍流耗散,达到减阻的目的,可以提高无蜗壳离心通风机的功耗和效率。

    一种降低进口回流的稳流离心叶轮

    公开(公告)号:CN109538523A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910023303.8

    申请日:2019-01-10

    IPC分类号: F04D29/22 F04D29/66

    摘要: 本发明公开了一种降低进口回流的稳流离心叶轮。离心叶轮进口回流会导致流场紊乱。本发明包括进口通道、泵轴、导流金属环和叶轮本体;进口通道套置在泵轴外,并固定在叶轮前盖板的进口孔内;导流金属环整体呈圆台形,且开设有中心孔;中心孔的孔径等于圆台的上底面直径,在圆台侧面形成一个导流锥面;导流金属环的中心孔与泵轴固定,导流金属环的下底面与叶轮后盖板固定;且导流金属环的高度与叶片进口高度相等。本发明通过在叶轮进口处增加圆台形的导流金属环,形成导流锥面,从而减小叶轮的进口回流,使叶轮进口均匀来流,降低振动的噪声,提高泵的稳定性和运行的高效区;且避免了旋涡引起的能量损耗以及空化,延长了泵的使用寿命。

    一种离心叶轮
    4.
    发明公开
    一种离心叶轮 审中-实审

    公开(公告)号:CN106949093A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710269467.X

    申请日:2017-04-24

    IPC分类号: F04D29/30 F04D29/66

    摘要: 本发明公开了一种离心叶轮,所述离心叶轮包括环形端面、主端面、叶片以及轴套;所述的叶片为翼型叶片,均匀分布在环形端面和主端面之间,所述叶片的一端固定在环形端面上,另一端固定在主端面上,呈垂直排列;所述叶片包括压力面和吸力面,叶片的吸力面沿流向焊接肋条,所述的肋条横截面呈V型;在叶片的压力面上开有若干凹槽,所述凹槽呈球窝状;所述球窝状的凹槽呈菱形网状分布在翼型叶片上;所述的翼型叶片尾缘的两侧均进行切削。工作时,旋转方向相反的流向涡与在V型肋条顶部形成的二次涡相互作用,二次涡减弱了流向涡并将低速流体保留在肋条内,从而抑制低速条带的形成和展向运动,相邻肋条间的相互作用变弱,运动不稳定性降低。

    一种轴流式风机风墙
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104612990B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510050175.8

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: F04D25/16

    摘要: 本发明公开了一种轴流式风机风墙,包括直径为D的轴流式风机,轴流式风机风墙还包括有:2~3组风机组,各风机组由若干轴流式风机组成,同一风机组内各轴流式风机的叶轮轴相邻且相互平行布置;同一风机组内各叶轮轴位于同一平面上,该平面为组基面;两相邻风机组的组基面间呈7~13°夹角设置,且其中一风机组内各轴流式风机按顺序依次与另一风机组内各轴流式风机一一对应,该两相对应的轴流式风机的中心距离为X,1.8D≤X≤2.5D。通过多个小型轴流式风机集合呈一个组,再通过多组配合形成一个完整的风墙,由此等同于单个大型轴流式风机的输出气流。两相邻风机组间呈夹角设置,不仅有效避免相邻风机组间的气流干涉,而且气流稳定,额定工况效率提高。

    一种叶片吸力面有涡破碎结构和叶顶开槽的轴流风机

    公开(公告)号:CN105756996B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610263049.5

    申请日:2016-04-26

    IPC分类号: F04D29/38 F04D29/66

    摘要: 本发明公开了一种叶片吸力面有涡破碎结构和叶顶开槽的轴流风机,在叶轮叶片吸力面靠近根部加有一个涡破碎结构,把叶片叶顶加工出翼型凹槽,在轮毂与内筒间隙加迷宫密封结构,并且把导叶吸力面尾部加工出矩形凹槽,可以抑制叶轮流道中通道涡的大小,减小径向二次流;可以阻碍了泄漏流发展,削弱了泄漏流与主流的掺混,从而减少叶顶处的泄漏损失;可以产生很强的节流效应,改善叶轮出口处气流的稳定性,减小叶片根部气流的泄漏量;可以很好的控制导叶尾部边界层的厚度,防止边界层分离,抑制涡的脱落和减小涡脱落的频率。通过对轴流风机不同位置的改进使该型轴流风机效率更高,噪声更低,更加节能环保。

    一种基于载荷法设计的离心通风机叶片

    公开(公告)号:CN105673558B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610023206.5

    申请日:2016-01-14

    IPC分类号: F04D29/30

    摘要: 本发明公开了一种基于载荷法设计的离心通风机叶片。叶片型线的传统设计方法往往是依靠工程经验,具有盲目性。本发明采用载荷法对原始模型叶片进行优化,首先选取合适的平均相对速度曲线,然后通过设置不同位置载荷的变化得到多组载荷分布函数,之后根据载荷分布确定叶片型线。本发明得到的叶片能提高风机性能,其中中部载荷比为0.7的模型性能较好,尤其是在额定工况和小流量工况下,随着载荷比的增大,在大流量工况下的效率逐渐增大,而在小流量工况下的效率减小优化之后的模型内部流动比原始模型稳定,没有出现明显的流动分离和漩涡,并且由于没有受到分离的影响,叶道内的静压增长稳定,叶道出口处的射流‑尾迹结构也得到改善。

    一种带有减阻槽的无蜗壳离心通风机

    公开(公告)号:CN104564802B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510006153.1

    申请日:2015-01-06

    IPC分类号: F04D29/28

    摘要: 本发明公开了一种带有减阻槽的无蜗壳离心通风机,包括轮盘、轮盖、叶片和减阻槽;所述的叶片焊接在轮盖、轮盘之间,叶片以轮盖的轴线为中心均匀分布,减阻槽为叶片加工之后铣出所述轮盘为一圆盘形状,中间设置法兰结构用于安装电机轴;所述叶片截面为一样条曲线,与轮盖接触的地方符合轮盖的型线,所述减阻槽为矩形结构,从叶片型线的50%处开始,沿叶片入口到出口的方向,均匀的分布在叶片的压力面上,减阻槽的个数为12个,间距为0.21δ,减速槽深0.125δ,宽0.25δ,δ为叶片厚度,减阻槽长度贯穿整个叶片。本发明减少了湍流耗散,达到减阻的目的,可以提高无蜗壳离心通风机的功耗和效率。

    一种可调节分流叶片的离心通风机叶轮

    公开(公告)号:CN105332945A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510899942.2

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: F04D29/28 F04D29/66 F04D29/46

    摘要: 本发明公开了一种可调节分流叶片的离心通风机叶轮。现有风机产品使用中通常工作工况与额定工况并不吻合,造成风机使用效率低,也使风机高效运行范围变窄。本发明的导向圆环与轮盘构成周转副;总固定架固定在轮盘上,且设有导向圆环固定装置;导向圆环连接有n个分流叶片圆环上固定装置;分流叶片与轮盖通过分流叶片轮盖上固定装置连接,与轮盘通过分流叶片轮盘上固定装置连接;每个分流叶片圆环上固定装置与对应一个分流叶片轮盘上固定装置通过分流叶片调节件连接。本发明通过旋转导向圆环使分流叶片调节件摆动来调节分流叶片的角度,针对不同工况获得最高运行效率,保证离心通风机在非额定工况下也能获得额定工况下的最高运行效率。