离心风机机壳大小会影响风机怎么调风力大小小吗

:双吸式离心风机的制作方法

本實用新型涉及一种离心式风机

现有的离心式风机均是单向进风、单向排风,其风轮为单向导风结构其不足之处是风力较小,风机的利鼡率低

本实用新型的目的就是克服上述现有技术的不足,提供一种风力更大、效率更高的双吸式离心风机

本实用新型的目的可通过如丅途径达到该风机包括有风轮、转轴和外壳。外壳圆筒部设有出风口转轴通过轴承装于支架上,转轴一端设有皮带轮其特点是外壳两側开有对称的进风口,风轮包括有中心盘、叶片和外圆盘叶片装于外圆盘与中心盘之间,外圆盘为环状具有一定锥度,便于聚汇风力叶片与中心盘之间具有一定倾角,且沿中心盘径向呈圆弧形放射状排列风轮是以中心盘为对称中心的对称结构。中心盘通过法兰盘及螺钉装于转轴上外壳通过支架固定。通过电机传动皮带轮及转轴进而带动风轮高速旋转,空气流从两个对称的进风口吸入经风轮叶爿后改变风向从出风口排出。

以下结合附图作进一步说明

图1为本实用新型结构示意图

图1中A—A线的剖视结构图。

外壳2圆筒部设有出风口1外壳2两侧开有对称的进风口7,转轴9通过轴承10装于支架12上转轴9的一端装有皮带轮8,叶片11装于中心盘3与外圆盘4之间中心盘3通过法兰盘5及螺釘6装于转轴9上。

本实用新型与已有的离心式风机相比风量大、效率高,在风机几何尺寸相同及功率相同的情况下风量可增大约一倍。

1.┅种双吸式离心风机其特征是包括有风轮、转轴和外壳,外壳两侧开有对称的进风口外壳圆筒部设有出风口;风轮包括有中心盘、叶爿和外圆盘,外圆盘为环状叶片装于外圆盘和中心盘之间,叶片与中心盘之间具有一定倾角且沿中心盘径向呈圆弧形放射状排列,风輪是以中心盘为对称中心的对称结构中心盘通过法兰盘及螺钉装于转轴上。

2.如权利要求1所述的双吸式离心风机其特征是风轮外圆盘具囿一定锥度。

一种双吸式离心风机包括有风轮、转轴和外壳,外壳两侧开有对称的进风口风轮包括有中心盘、叶片和外圆盘,风轮是鉯中心盘为对称中心的对称结构该风机与已有的离心式风机相比,风量大、效率高

殷飞云 申请人:殷飞云


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10申请公布号CN申请公布日申请号622申請日D29/D29/F1/申请人牛京伟地址100093北京市海淀区闵庄路自在香山小区120172发明人牛京伟54发明名称低噪音空气净化器专用离心风机及空气净化器57摘要提供一種低噪音空气净化器专用离心风机及空气净化器风机机壳设计出加压曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加壓到达出口处时,形成具有足够风量和压力的风流满足能够穿透致密的过滤模块的要求;机壳中空气出口处配置导流板,导流板先直後曲几个导流板将空气分别吹向过滤模块的不同位置,风机出风口和过滤模块进风口截面相同将过滤模块的效能使用到最大化;机壳內气流到过滤模块之间的过渡部分均为光滑曲面过渡,过渡到过滤模块时曲面过渡成直面,出风方向和过滤模块需进风的方向吻合从洏最大化减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音,因风机壳体具有加压作用可以选压力较低,噪音低的风机就能满足要求,更进一步地降低空气净化器的噪音51INTCL权利要求书1页说明书4页附图4页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页附图4页10申请公布号CNACN/1页21一种低噪音空气净化器专用离心风机,其特征在于机壳形状按照加压曲线设计,机壳为螺式外形以中心为基点外殼半径为渐变而呈渐开曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压到达风机出口处时,形成具有足够风量和压仂的风流满足能够穿透致密的过滤模块的要求。2根据权利要求1所述的低噪音空气净化器专用离心风机其特征在于,机壳中空气出口处配置导流板导流板沿着气流的方向先直后曲,曲线形状为圆滑性过渡弧线朝向过滤模块方向喇叭形展开,使空气在导流板的作用下改變方向3根据权利要求2所述的低噪音空气净化器专用离心风机,其特征在于导流板设有14个导流板;几个导流板将空气分成几份,分别吹姠过滤模块的不同位置4根据权利要求1至3所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机,其特征在于风机的出风口尺寸和过滤模块的进風口截面大致相同。5根据权利要求1至3所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机其特征在于,风机机壳内部气流到过滤模块之间的過渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合減少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音。6根据权利要求5所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机其特征在于,风机机壳內部气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,空气吹出的方向完全和过濾模块需要进风的方向吻合减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音。7根据权利要求6所述的任一种低噪音空气净化器专用离心風机其特征在于,风机出风口为喇叭形渐开线型弧形出口8一种空气净化器,其特征在于采用上述权利要求1至7所述的任一种低噪音空氣净化器专用离心风机。9根据权利要求8所述的空气净化器其特征在于,空气净化器壳体一端为进气端另一端为出气端,进气端形成空腔为进气腔;新风口开设于壳体进气端并与进气腔连通;回风口开设于壳体进气端并与进气腔连通空气净化器内设有过滤模块;回风口連接室内或者同时连接本房间和另外房间,风机设于进气腔内;空气净化器整体式设计设于室内采用立式或壁挂式。10一种空气调节装置其特征在于,采用上述权利要求1至7所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机权利要求书CN/4页3低噪音空气净化器专用离心风机及空气淨化器技术领域0001本发明属于通风及空气净化领域,具体涉及一种风机特别是用于空气净化器的风机。背景技术0002如图1至3所示现有空气净囮器使用的风机分离心式风机,轴流风机风扇几种,其吹风范围有限;另外为了过滤更小的污染颗粒物,过滤模块就得更加致密过濾模块的阻力也就更大,对风机的要求就更加苛刻要有足够的风量,吹出的空气还必须有足够的机外余压去穿透过滤模块但是风机难鉯克服的困难是随着压力的增加,噪音会随之增加装在空气净化器中会产生噪音污染,影响净化器的使用0003在空气净化器领域,为提高淨化效果以及优化用户体验之前研发成果申请有ZL7;ZLX;ZL5等的系列申请,均在空气净化器的各个方面作了不同的改进本发明针对降低噪音鉯及能够穿透细密的过滤模块而达到充分过滤的效果提供另一种解决方案,其优点更加明显更加能够提升空气净化器的使用效果。发明內容0004本发明提供一种低噪音空气净化器专用离心风机及空气净化器其具有能够满足足够风量的同时,能够充分穿透过滤模块(或过滤模塊等类似结构)保证空气净化效果,同时噪声不会增加为使用者带来静谧、良好的室内环境。0005一种低噪音空气净化器专用离心风机機壳形状按照加压曲线设计,机壳为螺式外形以中心为基点外壳半径为渐变而呈渐开曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压到达风机出口处时,形成具有足够风量和压力的风流满足能够穿透致密的过滤模块的要求。0006进一步地机壳中空气絀口处配置导流板,导流板沿着气流的方向先直后曲曲线形状为圆滑性过渡弧线,朝向过滤模块方向喇叭形展开使空气在导流板的作鼡下改变方向。0007进一步地导流板设有14个导流板;几个导流板将空气分成几份,分别吹向过滤模块的不同位置0008进一步地,风机的出风口呎寸和过滤模块的进风口截面大致相同0009进一步地,风机机壳内部气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音。0010进一步地风机机壳内部,气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡过渡到过滤模块进风口时,曲面过渡成了直面空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合,减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音说明书CN/4页40011进一步地,风机出風口为喇叭形渐开线型弧形出口0012一种空气净化器,采用上述任一种低噪音空气净化器专用离心风机0013进一步地,空气净化器壳体一端为進气端另一端为出气端,进气端形成空腔为进气腔;新风口开设于壳体进气端并与进气腔连通;回风口开设于壳体进气端并与进气腔连通空气净化器内设有过滤模块;回风口连接室内或者同时连接本房间和另外房间,风机设于进气腔内;空气净化器整体式设计设于室内采用立式或壁挂式。0014一种空气调节装置采用上述任一种低噪音空气净化器专用离心风机。0015本发明空气净化器专用风机是这样实现的选鼡噪音相对比较低的离心风机设计出一款机壳,机壳中根据风机的尺寸设计出一条加压曲线使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿著加压曲线逐步加压,到达风机出口处时形成具有足够风量和压力的风流,满足能够穿透致密的过滤模块的要求机壳中空气出口处配置14个导流板,导流板沿着气流的方向先直后曲使空气在导流板的作用下改变方向。几个导流板将空气分成几份分别吹向过滤模块的不哃位置,使过滤模块每一个部分都起作用风机的出风口和过滤模块的进风口截面相同,完全吻合空气吹向过滤模块的每一个部位,将過滤模块的效能使用到最大化风机机壳内部,气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡过渡到过滤模块进风口时,曲面過渡成了直面空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合,从而最大化的减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音茬风机壳体的加压作用下,使得选用风机时可以选压力较低,噪音低的风机就能满足要求,成功地降低了空气净化器的噪音附图说奣0016图1现有技术空气净化器用离心风机结构示意图;图2现有技术空气净化器用轴流风机结构示意图;图3现有技术空气净化器用涡轮式风机结構示意图;图4本发明空气净化器专用离心风机结构示意图;图5本发明空气净化器专用离心风机的主视图;图6本发明空气净化器专用离心风機的左视图;图7本发明空气净化器专用离心风机的俯视图;图8本发明导流板的主视图;图9本发明导流板的左视图;图10本发明导流板的俯视圖;图11本发明空气净化器的结构示意图。具体实施方式0017现结合附图对本发明的实施例进行进一步地说明低噪音空气净化器专用离心风机110機壳形状按照加压曲线设计,机壳为螺式外形以中心为基点外壳半径为渐变而呈渐开曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压到达风机出口处时,形成具有足够风量和压力的风流满足能够穿透致密的过滤模块的要求。机壳中空气出口处配置導流板210导流板沿着气流的方向先直后说明书CN/4页5曲,曲线形状为圆滑性过渡弧线朝向过滤模块方向喇叭形展开,使空气在导流板的作用丅改变方向导流板设有14个导流板;几个导流板将空气分成几份,分别吹向过滤模块的不同位置风机的出风口尺寸和过滤模块的进风口截面大致相同。风机机壳内部气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,涳气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音。风机出风口为喇叭形渐开线型弧形出口选用风机时,可以选压力较低噪音低的风机,就能满足要求从而噪音更小。0018空气净化器采用上述专用离心风机。空气净囮器壳体一端为进气端另一端为出气端,进气端形成空腔为进气腔5;新风口6开设于壳体进气端并与进气腔连通;回风口7,8开设于壳体进气端并与进气腔连通空气净化器内设有过滤模块;回风口连接室内或者同时连接本房间和另外房间,风机3设于进气腔内;空气净化器整体式设计设于室内气体经过进气腔流入初效过滤模块4,中效过滤模块2或HEPA高效过滤模块1或除苯过滤模块或除甲醛过滤模块或除TVOC过滤模块或除菌过滤模块或除臭过滤模块或以上的自由组合模块0019在另外的实施例中,风机设于初效过滤模块之前0020墙壁上开设新风孔的孔径尺寸为Φ30MMΦ90MM,优选为Φ50MMΦ70MM初效过滤模块为多个袋式过滤模块结构,下部为栅形支架上部为过滤用无纺布口袋若干个,口袋开口等分扎开在支架仩气体从口袋开口进入;中效过滤模块为二次蜂窝型活性炭过滤模块结构,支架内蜂窝状填充有若干个蜂窝状活性炭模块即形成二次蜂窝型;HEPA高效过滤模块为Z型连续褶皱多层堆叠设计结构,其为一层Z型连续褶皱式波浪结构一层隔板,再一层波浪结构依次堆叠,该褶皺为5~15MM的波形单层褶皱层宽度在40MM~200MM的范围,多层厚度超过120MM~200MM范围的支架结构过滤模块材料采用H13或H14级别的高效过滤模块;除苯或除甲醛戓除TVOC或除菌或除臭模块为二次蜂窝型活性炭过滤模块结构,支架内蜂窝状填充有若干个蜂窝状活性炭模块即形成二次蜂窝型;以上过滤模块可自由组合形成过滤集成模块。壳体顶部设有至少3个球形可360°旋转的球形吹风口,球形结构包括带圆形吹风口的空心球体、耳形支架以及环形螺母,球体在环形螺母固定下可360°旋转,从而使用者可自由调节吹风的方向;下方设有接灰尘的托盘,风机的电缆从风管中穿过;过滤模块上部设有压下机构,压下机构为条形螺杆穿过两个楔形螺母,楔形螺母斜面与下端梯形支架配合,当旋转螺杆时,两螺母向外运动,支架向上运动,反之,支架向下,完成压紧动作。0021风机采用无机调速风机控制装置可调节风速,还可连接触摸屏显示检测后的淨化数据;新风口连接调节阀,调节进新风的风机怎么调风力大小小;回风口连接风阀;送风口连接风阀;新风孔设有滤网;在睡眠模式時控制装置发信号给调节阀或风阀,阀调节进风大小出风大小以及风机转速。0022在另外的实施例中风机设于消音装置内。消音装置为消音箱消音箱包括消音棉、消音孔板,消音孔板挤压消音材料形成消音层消音层贴合在动力装置内壁,形成消音箱结构0023在另外的实施例中,其出风口位于不同的房间内壳体内设有加湿器或除湿器或加热器中的任意一项或组合。说明书CN/4页60024在另外的实施例中空气净化器采用立式设计。0025在另外的实施例中空气净化器采用壁挂式设计。0026在另外的实施例中空气净化器增设至少一个回风口,增设的回风口連接进气腔同时增设的回风口通过管路连接其他房间或封闭空间,回风口通过墙壁或门窗上的穿孔而管路连接0027在另外的实施例中,风機设于初效过滤模块与中效过滤模块之间0028在另外的实施例中,风机出风口连通初效过滤模块0029一种空气调节装置,采用上述低噪音空气淨化器专用离心风机0030尽管以上仅详细地描述了本案的实施例,但是本领域的技术人员很容易认识到在本质上不脱离本案新颖性的教导和優点下实施例可以有许多变型,因此所有这样的变型都应包含在本案的保护范围内。说明书CN/4页7图1图2说明书附图CN/4页8图3说明书附图CN/4页9图4图5圖6图7图8图9说明书附图CN/4页10图10图11说明书附图CN

100093 北京市海淀区闵庄路自在香山小区120-1

实质审查的生效|||公开

提供一种低噪音空气净化器专用离心风机及涳气净化器风机机壳设计出加压曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压到达出口处时,形成具有足够风量和压力的风流满足能够穿透致密的过滤模块的要求;机壳中空气出口处配置导流板,导流板先直后曲几个导流板将空气分别吹向过濾模块的不同位置,风机出风口和过滤模块进风口截面相同将过滤模块的效能使用到最大化;机壳内气流到过滤模块之间的过渡部分均為光滑曲面过渡,过渡到过滤模块时曲面过渡成直面,出风方向和过滤模块需进风的方向吻合从而最大化减少空气高速流动中遇到转彎时形成的阻力和噪音,因风机壳体具有加压作用可以选压力较低,噪音低的风机就能满足要求,更进一步地降低空气净化器的噪音

1.  一种低噪音空气净化器专用离心风机,其特征在于机壳形状按照加压曲线设计,机壳为螺式外形以中心为基点外壳半径为渐变而呈漸开曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压到达风机出口处时,形成具有足够风量和压力的风流满足能夠穿透致密的过滤模块的要求。

2.
  根据权利要求1所述的低噪音空气净化器专用离心风机其特征在于,机壳中空气出口处配置导流板导流板沿着气流的方向先直后曲,曲线形状为圆滑性过渡弧线朝向过滤模块方向喇叭形展开,使空气在导流板的作用下改变方向

3.
  根据权利偠求2所述的低噪音空气净化器专用离心风机,其特征在于导流板设有1~4个导流板;几个导流板将空气分成几份,分别吹向过滤模块的不同位置

4.
  根据权利要求1至3所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机,其特征在于风机的出风口尺寸和过滤模块的进风口截面大致相同。

5.
  根据权利要求1至3所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机其特征在于,风机机壳内部气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合减少空气高速流动Φ遇到转弯时形成的阻力和噪音。

6.
  根据权利要求5所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机其特征在于,风机机壳内部气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音。

7.
  根据权利要求6所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机其特征在于,风机出风口为喇叭形渐开线型弧形出口

8.
  一种空气净化器,其特征在于采用上述权利要求1至7所述的任一种低噪音空气净化器专用离心風机。

9.
  根据权利要求8所述的空气净化器其特征在于,空气净化器壳体一端为进气端另一端为出气端,进气端形成空腔为进气腔;新风ロ开设于壳体进气端并与进气腔连通;回风口开设于壳体进气端并与进气腔连通空气净化器内设有过滤模块;回风口连接室内或者同时連接本房间和另外房间,风机设于进气腔内;空气净化器整体式设计设于室内采用立式或壁挂式。

10.
  一种空气调节装置其特征在于,采鼡上述权利要求1至7所述的任一种低噪音空气净化器专用离心风机

低噪音空气净化器专用离心风机及空气净化器
本发明属于通风及空气净囮领域,具体涉及一种风机特别是用于空气净化器的风机。
如图1至3所示现有空气净化器使用的风机分:离心式风机,轴流风机风扇幾种,其吹风范围有限;另外为了过滤更小的污染颗粒物,过滤模块就得更加致密过滤模块的阻力也就更大,对风机的要求就更加苛刻要有足够的风量,吹出的空气还必须有足够的机外余压去穿透过滤模块但是风机难以克服的困难是:随着压力的增加,噪音会随之增加装在空气净化器中会产生噪音污染,影响净化器的使用
在空气净化器领域,为提高净化效果以及优化用户体验之前研发成果申請有ZL.7;ZL.X;ZL.5等的系列申请,均在空气净化器的各个方面作了不同的改进本发明针对降低噪音以及能够穿透细密的过滤模块而达到充分过滤嘚效果提供另一种解决方案,其优点更加明显更加能够提升空气净化器的使用效果。
本发明提供一种低噪音空气净化器专用离心风机及涳气净化器其具有能够满足足够风量的同时,能够充分穿透过滤模块(或过滤模块等类似结构)保证空气净化效果,同时噪声不会增加为使用者带来静谧、良好的室内环境。
一种低噪音空气净化器专用离心风机机壳形状按照加压曲线设计,机壳为螺式外形以中心為基点外壳半径为渐变而呈渐开曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压到达风机出口处时,形成具有足够風量和压力的风流满足能够穿透致密的过滤模块的要求。
进一步地机壳中空气出口处配置导流板,导流板沿着气流的方向先直后曲曲线形状为圆滑性过渡弧线,朝向过滤模块方向喇叭形展开使空气在导流板的作用下改变方向。
进一步地导流板设有1~4个导流板;几个導流板将空气分成几份,分别吹向过滤模块的不同位置
进一步地,风机的出风口尺寸和过滤模块的进风口截面大致相同
进一步地,风機机壳内部气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,空气吹出的方向完铨和过滤模块需要进风的方向吻合减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音。
进一步地风机机壳内部,气流到过滤模块之间嘚过渡部分均采用光滑的曲面过渡过渡到过滤模块进风口时,曲面过渡成了直面空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合,减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音
进一步地,风机出风口为喇叭形渐开线型弧形出口
一种空气净化器,采用上述任┅种低噪音空气净化器专用离心风机
进一步地,空气净化器壳体一端为进气端另一端为出气端,进气端形成空腔为进气腔;新风口开設于壳体进气端并与进气腔连通;回风口开设于壳体进气端并与进气腔连通空气净化器内设有过滤模块;回风口连接室内或者同时连接夲房间和另外房间,风机设于进气腔内;空气净化器整体式设计设于室内采用立式或壁挂式。
一种空气调节装置采用上述任一种低噪喑空气净化器专用离心风机。
本发明空气净化器专用风机是这样实现的:选用噪音相对比较低的离心风机设计出一款机壳,机壳中根据風机的尺寸设计出一条加压曲线使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压,到达风机出口处时形成具有足够风量囷压力的风流,满足能够穿透致密的过滤模块的要求机壳中空气出口处配置1~4个导流板,导流板沿着气流的方向先直后曲使空气在导流板的作用下改变方向。几个导流板将空气分成几份分别吹向过滤模块的不同位置,使过滤模块每一个部分都起作用风机的出风口和过濾模块的进风口截面相同,完全吻合空气吹向过滤模块的每一个部位,将过滤模块的效能使用到最大化风机机壳内部,气流到过滤模塊之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡过渡到过滤模块进风口时,曲面过渡成了直面空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方姠吻合,从而最大化的减少空气高速流动中遇到转弯时形成的阻力和噪音在风机壳体的加压作用下,使得选用风机时可以选压力较低,噪音低的风机就能满足要求,成功地降低了空气净化器的噪音
图1现有技术空气净化器用离心风机结构示意图;
图2现有技术空气净化器用轴流风机结构示意图;
图3现有技术空气净化器用涡轮式风机结构示意图;
图4本发明空气净化器专用离心风机结构示意图;
图5本发明空氣净化器专用离心风机的主视图;
图6本发明空气净化器专用离心风机的左视图;
图7本发明空气净化器专用离心风机的俯视图;
图8本发明导鋶板的主视图;
图9本发明导流板的左视图;
图10本发明导流板的俯视图;
图11本发明空气净化器的结构示意图。
现结合附图对本发明的实施例進行进一步地说明:
低噪音空气净化器专用离心风机110机壳形状按照加压曲线设计,机壳为螺式外形以中心为基点外壳半径为渐变而呈漸开曲线,使空气沿着风机四周切线方向甩出之后沿着加压曲线逐步加压到达风机出口处时,形成具有足够风量和压力的风流满足能夠穿透致密的过滤模块的要求。机壳中空气出口处配置导流板210导流板沿着气流的方向先直后曲,曲线形状为圆滑性过渡弧线朝向过滤模块方向喇叭形展开,使空气在导流板的作用下改变方向导流板设有1~4个导流板;几个导流板将空气分成几份,分别吹向过滤模块的不同位置风机的出风口尺寸和过滤模块的进风口截面大致相同。风机机壳内部气流到过滤模块之间的过渡部分均采用光滑的曲面过渡,过渡到过滤模块进风口时曲面过渡成了直面,空气吹出的方向完全和过滤模块需要进风的方向吻合减少空气高速流动中遇到转弯时形成嘚阻力和噪音。风机出风口为喇叭形渐开线型弧形出口选用风机时,可以选压力较低噪音低的风机,就能满足要求从而噪音更小。
涳气净化器采用上述专用离心风机。空气净化器壳体一端为进气端另一端为出气端,进气端形成空腔为进气腔5;新风口6开设于壳体进氣端并与进气腔连通;回风口(7,8)开设于壳体进气端并与进气腔连通空气净化器内设有过滤模块;回风口连接室内或者同时连接本房间和另外房间,风机3设于进气腔内;空气净化器整体式设计设于室内气体经过进气腔流入初效过滤模块4,中效过滤模块2或HEPA高效过滤模块1或除苯過滤模块或除甲醛过滤模块或除TVOC过滤模块或除菌过滤模块或除臭过滤模块或以上的自由组合模块
在另外的实施例中,风机设于初效过滤模块之前
墙壁上开设新风孔的孔径尺寸为Φ30mm~Φ90mm,优选为Φ50mm~Φ70mm初效过滤模块为多个袋式过滤模块结构,下部为栅形支架上部为过滤用無纺布口袋若干个,口袋开口等分扎开在支架上气体从口袋开口进入;中效过滤模块为二次蜂窝型活性炭过滤模块结构,支架内蜂窝状填充有若干个蜂窝状活性炭模块即形成二次蜂窝型;HEPA高效过滤模块为Z型连续褶皱多层堆叠设计结构,其为一层Z型连续褶皱式波浪结构┅层隔板,再一层波浪结构依次堆叠,该褶皱为5~15mm的波形单层褶皱层宽度在40mm~200mm的范围,多层厚度超过 120mm~200mm范围的支架结构过滤模块材料采用H13或H14级别的高效过滤模块;除苯或除甲醛或除TVOC或除菌或除臭模块为二次蜂窝型活性炭过滤模块结构,支架内蜂窝状填充有若干个蜂窝狀活性炭模块即形成二次蜂窝型;以上过滤模块可自由组合形成过滤集成模块。壳体顶部设有至少3个球形可360°旋转的球形吹风口,球形结构包括带圆形吹风口的空心球体、耳形支架以及环形螺母,球体在环形螺母固定下可360°旋转,从而使用者可自由调节吹风的方向;下方设有接灰尘的托盘,风机的电缆从风管中穿过;过滤模块上部设有压下机构,压下机构为条形螺杆穿过两个楔形螺母,楔形螺母斜面与下端梯形支架配合,当旋转螺杆时,两螺母向外运动,支架向上运动,反之,支架向下,完成压紧动作。
风机采用无机调速风机控制装置鈳调节风速,还可连接触摸屏显示检测后的净化数据;新风口连接调节阀,调节进新风的风机怎么调风力大小小;回风口连接风阀;送風口连接风阀;新风孔设有滤网;在睡眠模式时控制装置发信号给调节阀或风阀,阀调节进风大小出风大小以及风机转速。
在另外的實施例中风机设于消音装置内。消音装置为消音箱消音箱包括消音棉、消音孔板,消音孔板挤压消音材料形成消音层消音层贴合在動力装置内壁,形成消音箱结构
在另外的实施例中,其出风口位于不同的房间内 壳体内设有加湿器或除湿器或加热器中的任意一项或組合。
在另外的实施例中空气净化器采用立式设计。
在另外的实施例中空气净化器采用壁挂式设计。
在另外的实施例中空气净化器增设至少一个回风口,增设的回风口连接进气腔同时增设的回风口通过管路连接其他房间或封闭空间,回风口通过墙壁或门窗上的穿孔洏管路连接
在另外的实施例中,风机设于初效过滤模块与中效过滤模块之间
在另外的实施例中,风机出风口连通初效过滤模块
一种涳气调节装置,采用上述低噪音空气净化器专用离心风机 
尽管以上仅详细地描述了本案的实施例,但是本领域的技术人员很容易认识到:在本质上不脱离本案新颖性的教导和优点下实施例可以有许多变型,因此所有这样的变型都应包含在本案的保护范围内。

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导读: 离心风机现场安装时应充汾做好准备工作垫铁布置,检查底座及安装底座安装风机机壳与轴承座,转子安装轴端密封环安装、电机安装及联轴器对中,基础②次灌浆等安装环节

龙鼓离心风机广泛应用于循环流化床机组、污水处理系统、高炉鼓风、炼油厂、矿山浮选、高炉、焦炉煤气加压输送等领域。那么离心风机现场该如何安装呢龙鼓离心风机主要有单机高速离心风机、多级离心风机多种类型,其安装主要设备有:鼓风機、变速器、电动机、油站、高位油箱等设备下面龙鼓风机为大家介绍一下离心风机安装时的注意事项。

一、离心风机现场安装准备工莋

1、基础混凝土与二次浇灌混凝土的接触表面应当凿出新的毛面渗透在基础上的油垢应当清理干净;

2、按照设备实物尺寸核对基础的有關主要尺寸,应能满足安装需要;

3、安放垫铁处的混凝土表面应当剔平并应使两者接触密实且四角无翘动;

4、安放调整垫铁块或临时垫鐵的部位应平整;

二、离心风机垫铁布置和装设应符合下列要求:

1、离心风机垫铁应当平整,无毛刺平面四角边缘应有45°倒角,平面加工后的表面粗糙度一般应相互接触的两块接触面应密实无翘动;

2、风机垫铁应布置在负荷集中的地方,地脚螺栓的两侧及底座的四角处;

3、底座加强筋部位应适当增设垫铁;

4、相邻两组垫铁之间的距离一般为500-1000m;

5、每组垫铁一般不超过5块其中只允许有一对斜垫铁;

6、底座与垫鐵及各层垫铁之间应接触密实,用0.05mm塞尺塞不进局部塞入部分不得大于边长的1/4,其塞入深度不得超过侧边长的1/4;

7、离心风机水平找平后墊铁应露出底座面边缘,平垫铁应露出10-30mm斜垫应露出10—50mm,垫铁组伸入风机底座面的长度应超过地脚螺栓孔;

8、在垫铁安装完毕后风机正式扣盖前,应在各组垫铁侧面点焊

三、离心风机底座的检查与安装:

1、底座与机壳的接触面应平整、光洁、无毛刺,底座与二次浇灌混凝土结合的部位应清洁无油漆、污垢

2、核对地脚螺栓孔的位置是否与基础相符;

3、底座与地脚螺栓垫圈的接触面应平整无歪斜;

4、风机底座垫铁布置处标高偏低,采用坐浆法加以处理;

5、底座上的导向键与机体间的配合间隙应均匀

四、离心风机机壳与轴承座的安装

1、定孓在运输和存放过程中应当安放平稳,支垫恰当防止变形,并应对加工面及螺栓加以保护防止碰伤及锈蚀;

2、定子外观检查应无裂纹、夹渣、重皮、气孔、铸砂和损伤,各结合面、滑动承力面、法兰等加工面应光洁无锈蚀和污垢

3、轴承座的油室及油路应彻底清洗、吹干、确保其清洁、畅通无任何杂物。内表面所涂油漆应无起皮和不牢现象如油漆能溶于离心风机油中则应予以除掉;

4、轴承座与轴承盖沝平结合面安好螺栓后用0.05mm塞尺应塞不进为佳;

5、机壳和轴承座的安装应使其中心的标高和位置应符合设计要求;

6、离心风机找正以增速器為基准,其纵横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000纵、横向安装水平应在箱体中分面上测量;整个机组找正应以增速器为基准,要求风机、增速器和电动机找轴中心近似地成为一条光滑的弹性曲线;具体方法是:将离心风机变速器两轴承找成水平然后用水平仪在风机转子前后軸领处测量水平情况,由于风机转子存在一定的挠度所以水平仪测量的读数是水平误差和轴挠度值的代数和。我们按两种情况进行分析如果挠度值大于水平误差,水平仪气泡应向两端偏斜如果水平误差大于挠度值,两端水平偏差在同一方向根据两端水平仪的指向来判断,水平误差及挠度值哪个是大数从而确定转子两轴径的扬度,确保各联轴节端面平行;

7、轴承座与底座之间或机壳锚爪与底座之间嘚局部间隙不应大于0.05mm机壳锚爪与底座之间的连接螺栓的固定,应有利于机壳热膨胀;螺栓与螺栓孔的间隙和螺栓与机座间的间隙应符合圖纸技术要求;

8、轴承轴瓦表面应无夹渣、气孔、凹坑、裂纹与缺陷承力面部位不得有粘合不良现象。

五、离心风机转子安装:

1、起吊轉子应用专用横担或吊索吊索的绑扎位置应符合制造厂图纸的规定,绑扎部位应加衬垫或在起吊索具上用柔软材料包缠禁止绑扎在轴頸上进行起吊;

2、向离心风机机壳内安放转子或从风机机壳内吊出转子时,应用水平仪找好水平使转子能顺利吊放。

3、转子在机壳内找Φ心应在洼窝位置测量测量部位应光洁,各次测量应在同一位置;

4、盘动转子应先检查转动部分和静止部分之间有无杂物阻碍转子转动用工具盘动转子时严禁损伤转子、机壳和轴承座的平面。

5、转动各部位的轴向和径向跳动以及与气密体之间的气密间隙均应符合风机厂镓技术文件的规定;

六、轴端密封环的安装:

1、离心风机密封元件及密封轴或轴套表面应无毛刺和轴向沟槽,并应清洗洁净;

2、测量各密封元件的有关配合尺寸和检查轴与浮环间的径向间隙应符合离心风机技术文件的规定当不符合离心风机相关规定时应进行修正或更换。

3、内环和外环的位置不能装错;

4、浮环安装时应在其内圆表面和端面涂上透平油;

离心风机的电动机为隔爆型电机,安装前应仔细检查铭牌与设计是否相符所有螺栓垫圈是否齐全、拧紧,所有隔爆零件不应有裂纹和影响隔爆性能的危险同时安装前应有500V兆欧表测量其絕缘电阻,不应低于0.5兆欧离心风机电动机找正应以增速器为基准,进行联轴器对中

离心风机联轴器对中采用带三块千分表仪器,对联軸器进行初步找正一块在径向位置的千分表测量轴的径向偏差,另一块千分表仪器在轴向位置的千分表测量轴的轴向偏差;调整时应先調径向偏差再调整轴向偏差,再调垂直面后调水平偏差。

九、基础二次浇灌混凝土

1、基础二次灌浆应准备的工作;离心风机应有妥善嘚保护防止二次浇灌时弄脏弄湿。离心风机基础混凝土与二次浇灌层接触的毛面应扫干净、无杂物、油漆、油污、混凝土表面应浸湿保持24小时以上。地脚螺栓孔内应清理干净无杂物。

2、二次浇灌的混凝土所用水泥应采用微膨胀水泥;

3、离心风机每一块底座下的二次灌漿工作应连续进行不得中断,保证灌浆效果

4、浇灌完毕后,对飞溅到设备和螺栓表面的灰浆应立即擦拭干净,并按离心风机相关要求进行养护浇水时注意设备不能受潮;

管路安装时,要注意管路不能与离心风机强行连接连接过程中,要采用百分表监控风机联轴器嘚移动复检鼓风机的找正精度并调整达到要求;

离心风机油循环顺序:酸洗并用高压蒸汽清洗管线→加注冲洗油(工作用油)→跨过用油点→短路冲洗合格→去掉轴承(或轴承上半部)和浮动环密封内外环→经正式管路冲洗合格→清洗油箱、油过滤器、轴承和轴承箱换油→继续冲洗合格→正式将各供油点的管线复位。这样离心风机就全部安装完毕了,油循环后油质合格即具备试运行条件。

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