EP1462658A2 - Radialgebläse - Google Patents

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EP1462658A2
EP1462658A2 EP04400016A EP04400016A EP1462658A2 EP 1462658 A2 EP1462658 A2 EP 1462658A2 EP 04400016 A EP04400016 A EP 04400016A EP 04400016 A EP04400016 A EP 04400016A EP 1462658 A2 EP1462658 A2 EP 1462658A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
wheel
radial
radial fan
housing
leading edge
Prior art date
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Granted
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EP04400016A
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English (en)
French (fr)
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EP1462658B1 (de
EP1462658A3 (de
Inventor
Reinhold Hopfensperger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ebm Papst Landshut GmbH
Original Assignee
Ebm Papst Landshut GmbH
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Publication date
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Application filed by Ebm Papst Landshut GmbH filed Critical Ebm Papst Landshut GmbH
Publication of EP1462658A2 publication Critical patent/EP1462658A2/de
Publication of EP1462658A3 publication Critical patent/EP1462658A3/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/281Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/4206Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/4226Fan casings
    • F04D29/4233Fan casings with volutes extending mainly in axial or radially inward direction

Definitions

  • the invention relates to a radial fan with a housing and an axially arranged therein Air inlet, an air outlet, a radially and axially expanding Pressure chamber and a hollow cylindrical pot area for inserting a wheel.
  • Generic radial fans are used to air, another gas such as methane or suck in and further convey an air-gas mixture from a working environment, where both the flow rate and the pressure of the pumped medium increases.
  • the invention is based on a radial fan with a housing and an axially arranged therein Wheel directed, the housing having an axial air inlet, an air outlet, a floor area with a floor reference surface orthogonal to the axis and has a spiral pressure space guided radially around the wheel, the extends to the air outlet; and the wheel facing the air intake Cover plate and a support plate; which is characterized in that the spiral pressure chamber both in the radial direction from the axis as well expanded in the axial direction towards the air outlet, whereby the axial expansion extends over at least 180 ° of the spiral circumference; and in the bottom area in axial A hollow cylindrical pot area is sunk in the direction beyond the floor reference surface is in which the wheel is inserted so that an inside of the support plate of the Rads runs flush with the ground reference surface.
  • the basic wheel blower according to the invention is characterized by two aspects. This is, on the one hand, the flush closure of the air outlet openings of the impeller the so-called ground reference area. This is generally defined as the area of the Bottom if there are no depressions in the form of the hollow cylindrical pot and (optional) would have the pressure chamber expansion. The one sucked in by the wheel during operation Air can thus go directly into the airspace without having to overcome an obstacle enter. On the other hand, this arrangement prevents the Air thrown out of the wheel excessively under the wheel's wheel can reach what would reduce the efficiency of air production.
  • Another aspect of the invention is that of widening to the air outlet opening Optimizing the print room.
  • Pressure spaces known that extend in the radial direction, i.e. removing from the bike, expand towards the air outlet.
  • the axis of rotation is arranged under the axis or axially in the sense of the present invention of the wheel or the imaginary center of rotation of the air in a spiral To understand pressure room.
  • the floor reference surface is an imaginary surface, which is the interior surface of the housing would be if the bottom had no recesses, such as the hollow cylindrical one Pot and / or would have the axial expansion of the pressure chamber.
  • the Ground reference surface is used as a reference surface to describe various elements of the radial fan according to the invention can be used.
  • the radial direction in For the purposes of the present invention, one is radially extending away from the axis Direction.
  • the axial direction is one parallel to the axis in one of two possible directions direction.
  • Tangential directions in the sense of the present invention are those that are tangents represent an intended or actual scope.
  • the wheel is advantageously inserted into the hollow cylindrical pot area in such a way that between the circumference of the supporting disc, which is completely sunk in the pot area and the side wall of the pot area has the smallest possible space is whose width results from precision movements of the wheel during turning operation results.
  • the pressure space expands advantageously in the axial direction over the floor reference area out. In this way, the expansion of the pressure chamber comes next to the hollow cylindrical one Pot area to lie because both extend in the same axial direction.
  • the pressure space is delimited by a wall in the radial expansion area, which Ground boundary area defined.
  • the pressure chamber can also extend in the axial direction into the cover area of the housing.
  • the wheel advantageously has blades that are arrow-shaped on the wheel circumference Have the outer edge of the bucket.
  • the outer edge of the blade the for example, the most protruding point in the middle (Blade tip)
  • the air conveyed by the blades is in one Ejected angle, the synchronous impact of the entire air front on the Prevents housing wall and thus reduces operating noise.
  • the blades are in relation to the operating direction of rotation of the wheel is curved backwards in order to produce efficient air emissions to allow the paddle spaces of the wheel.
  • the exit angle that a tangent on the outer edge with a tangent on The circumference of the wheel at the point of the outer edge is preferably ⁇ 35 °, for example 25-30 ° and in a particularly preferred embodiment 22 °.
  • the entry angle that a tangent to an inner edge of the blade has with a tangent on the circumference of the wheel at the point of the inner edge is preferably 17-35 °, in particular, this starting angle can be 24 °.
  • Top view on the wheel or the air inlet
  • the exit angle then is preferably about 90 ° and the air output with lower efficiency is increased.
  • All blades of a wheel can have the same length and therefore in circumferences start or end with respect to the axis of rotation of the wheel for all blades are the same size.
  • the wheel alternates shorter and longer blades arranged, the outer edges all on the same circumference and the inner edges of the blades radially offset from each other are.
  • a tongue is arranged in the housing, which is essentially in extends in the circumferential direction into the pressure chamber, and one formed by the tongue Leading edge in lateral projection over its course different angles with the Floor reference plane of the fan forms.
  • Such a tongue basically serves the separation of the pressure space from the rest of the housing space, i.e. the area of the housing in which there is a pressure which is lower than that at the end of the Pressure chamber in front of the air outlet.
  • the tongue is intended to prevent a short circuit flow. This measure also completes the funnel shape of the pressure chamber and additionally increases the air output.
  • the different ones Angle of the leading edge results in a non-linear profile of this leading edge a particularly favorable form in terms of efficiency and noise reduction of the invention Wheel blower.
  • the tongue faces the one opposite the air inlet Wall was the smallest and the largest in the area of the air outlet Height so that, what is extremely important for the effect, it is an inclined ramp having..
  • the tongue would best do its job of preventing short circuit flow meet if it were arranged as close as possible to the wheel. This would, however the disadvantage of enormous noise must be accepted. Therefore, the general aim is to design the tongue so that the tongue is as small as possible or optimized noise development with the best possible prevention of the short-circuit flow is achieved.
  • the leading edge forms at least one step in a lateral projection, in which the angle with the ground reference surface in a region of the leading edge is essentially 90 °.
  • leading edge in the lateral projection at least one Plateau forms, in which the angle with the Ground reference area is essentially 0 °.
  • the vertical area of the leading edge can e.g. 12 cm have a height of 4 mm, while the plateau is approx. 12 mm above the ground reference surface extends over a length of approx. 18 mm.
  • the oblique area of the Leading edge measured from its beginning on the ground reference level to the step, can e.g. 20 mm, while the height from the plateau to the top of the Leading edge e.g. Can be 16 mm.
  • the leading edge has a bump, especially in combination with certain wheel types. So it is preferred that the wheel has blades that have an arrow-shaped outer edge of the blade on the wheel circumference have (see above) and the blade tip on the outer edge of the blade does not the same orthogonal distance (measured in a right-angled direction) to the ground reference plane has like a tip of the bump of the leading edge.
  • the relative Arrangement of the blade tip and the hump offset from each other contributes to an additional Noise reduction.
  • the hump or the corner of the step is at a height that is about two thirds of the height of the Make out the blades, measured from the support disc to the cover disc.
  • the inclination of the outer edge of the blades of the Rads forms an angle greater than 0 ° with the leading edge, i.e. the two are not to each other run parallel.
  • This can either be with respect to any tangent pair of Points on the outer edge and points on the leading edge with the same orthogonal Distance to ground reference area apply or for average slope lines of the outer edge and leading edge, either in their entirety or over partial areas considered, for example up to the hump and from the hump to the top edge or from the wheel support disk to the blade tip and from the blade tip to Raddeckusion.
  • the housing has a cover and an air guide ramp is arranged on the cover, which creates a smooth transition between the cover and the air outlet. thats why the air guide ramp is preferably arranged in the area of the lid that immediately is at the air outlet.
  • Such a configuration is particularly useful if if the entire opening of the air outlet is in the housing and otherwise one edge due to the frame of the opening would be inevitable.
  • the air outlet between the housing and cover is divided or the Lid is approximately the same size as the other part and therefore two housing halves such a guide ramp is not absolutely necessary.
  • the cover disk of the wheel advantageously has an axially arranged air intake opening on and the cover plate on the wheel of the air intake opening is in the axial direction bulged to the housing and at the periphery of the air inlet is a U-shaped Profile provided with which the edge of the air intake in a sealing manner Intervention stands.
  • This arrangement of the wheel cover and air intake can an unwanted strong side flow of air through this otherwise existing gap between the wheel and the air intake can be prevented.
  • the radial fan can also guide a device in the pressure chamber an air flow in the pressure chamber towards the air outlet.
  • the control device can have, for example, at least one lead-out bead and one lead-in bead.
  • the diversion bead is on at least one housing wall between the air outlet (or its opening) and the air inlet. Through this diversion bead the air flow is prevented from at least to the rotating impeller Part to be drawn back into the pressure chamber area of the air inlet.
  • the inlet bead begins in certain embodiments on the inner radius of the Ausleitwulstes and radially outward essentially follows an ideal flow thread.
  • the intake air in the blower housing is not only through the blades of the impeller, but also through appropriate flow lines directed to the free pressure space without mixing with it already compressed intake air takes place.
  • the inlet bead can be in the area the lowest in the air inlet and the greatest in the area of the air outlet exhibit.
  • the air inlet bead has a shape over its course has spatially curved guide surface. As a result, the medium sucked in is streamlined forwarded.
  • the radial fan according to the invention is equipped with a two-part housing, in which the housing in one Plane is divided parallel to the plane of rotation and the housing peripheral wall essentially about their. entire width is arranged on one of these parts, it can be special be favorable that the lead-in bead and the lead-out bead as one one-piece elevation on the designed as a substantially flat cover Part of the housing are arranged.
  • the bottom of the hollow cylindrical pot preferably has a bevelled, inclined or domed shape, so that the depression in the axis area is smaller.
  • the curvature of the base of the pot increases the stability of the housing in this area improved.
  • the radial fan according to the invention is preferably used in composite systems, which, in addition to the radial fan, consist of further, interacting components consist.
  • composite systems which, in addition to the radial fan, consist of further, interacting components consist.
  • pneumatic composite systems in which the Pneumatically controlled by negative pressure, electrical composite systems, at in the case of a gas burner, a probe measures the exhaust gas and a computer measures the Gas supply calculated and controlled electrically; and mass flow composite systems, at which the air mass and the gas mass are measured and controlled by computer.
  • the housing 1 of a radial fan is in a perspective top view of represented the interior.
  • the radial fan has a mountable on the housing Cover 2 (Fig. 3) and an impeller 3.
  • the bottom area 6 of the housing 1 is surrounded by pressure chamber 8 in a spiral.
  • the pressure chamber 8 has a radial Direction its greatest width at an air outlet 5 and narrows in a spiral Way on the circumference of the bottom region 6 away from the air outlet 5.
  • the floor area 6 consists in addition to the pressure chamber 8 of the floor reference surface 7 and one hollow cylindrical pot area 9 countersunk relative to the floor reference surface 7, which serves to partially accommodate the wheel 3. Opening 22 in the axis of the floor area 6 serves to carry out a drive axle (not shown) for turning the wheel 3.
  • the pressure chamber 8 has an axial extension, which over the entire or essentially the entire area of the pressure chamber 8, especially where there is also a radial expansion of the pressure chamber 8 in the spiral is given, extends. This allows you to increase the blower dimensions achieve larger pressure spaces in the radial direction, which through their improved Aerial view improve the performance characteristic of the radial fan.
  • the wheel blower according to the invention is further provided with a tongue 18.
  • That tongue 18 extends essentially in the circumferential direction into the pressure chamber 8.
  • the tongue 18 has a leading edge 20, which is a continuous non-linear Curve has, with sections of the leading edge 20 different slopes have.
  • the leading edge 20 thus closes in sections over its course with the floor reference surface 7 of the fan different angles.
  • the tongue 18 has on the wall opposite the air inlet 4 a smallest and in Area of the air outlet 5 to a maximum height.
  • the extension can, for example approximately in the middle of its leading edge 20 as an expression of the different Angle have a projection or one or more steps 21.
  • a circumferential groove 26 on one side 25 of the housing 1 serves to receive a O-ring seal for sealing housing 1 and cover 2 to each other.
  • Fig. 2 shows the housing 1 of an embodiment of the radial fan according to the invention 1 in plan view.
  • the same elements are identified by the same reference symbols marked so that their separate description is dispensed with.
  • the pressure chamber 8 is well closed over its entire spiral length recognize and it can also be seen that the axially oriented pressure chamber expansion (So sunk into the floor 6 beyond the floor reference area) in essentially over the entire length of the pressure chamber 8, preferably over more than Extends 180 ° of the circumference of the pressure chamber.
  • FIG. 3 shows a cover 2 for use with the housing 1 of FIGS. 1 and 2.
  • Air inlet 4 serves to suck air through the wheel.
  • a ramp 27 is arranged that the distance between the upper edge of the side wall 25 of the housing 1 bridging from the opening of the air outlet 5 without edges (see FIG. 1). On in this way, turbulence and / or backflow on this edge can be avoided become. In other embodiments of the present invention, such Edge can also be avoided in other ways than by ramp 27.
  • FIGS. 4a and 4b both the housing 1 and the cover 2 are shown in section also the wheel 3 and the position of the tongue to the blade geometry is shown.
  • the Pressure chamber 8, which is arranged radially radially around the wheel 3 The larger part of the housing extends in the left and right area of FIG. 4a to recognize. Extending beyond the ground reference surface 7 extends axially Expansion 8a of the air space 8, which is at the beginning of the air space 8 (from the outlet opening 5 turned away) is still narrow and flat and then in the course of the circulation around the housing 2 both as part of the radial pressure chamber expansion and widened and deepened by the axial expansion (see right area of FIG. 4a).
  • the cover 2 closing the housing 1 can be designed in a special way, to meet assembly requirements on the one hand and resonance vibrations on the other to avoid.
  • the lid 2 'in the area of Inlet opening at least three threaded holes may be provided. So that by the required material accumulation for the screwing depth of the geometry of the Lid 2 'does not cause problems in the manufacture of the lid or in the pressure chamber The material thickening does not lead to a negative influence on the flow conditions formed in a circumferential, inwardly opening groove 31 ', so that a kind of labyrinth seal is created. This gives you the opportunity an essentially symmetrical stress distribution in the lid during manufacture and on the other hand an additional seal against the inlet opening.
  • the lid can have a shape like a plate, whereby there is an additional radial expansion for the pressure chamber.
  • the wheel 3 consists of the cover plate 11 and the support plate 12 Buckets 13 and a hub 23.
  • the support disk 12 is aligned, as in the illustration clearly recognizable on its inside 12a with the floor reference surface 7 of the pot area 9.
  • the distance between the circumference 15 of the supporting disk is as small as possible 12 and inner wall 10 of the hollow cylindrical pot 9 aimed for air turbulence and air inlet in the between the support plate 12 and the bottom of the hollow cylindrical To minimize pot area 9 formed air space.
  • the blades 13 are curved backwards. The blades 13 are pointed at their outer end in an arrow shape and protrude with a tip 17 beyond the diameter of the support disks.
  • Tip 17 is not the same in preferred embodiments of the invention Height above the floor reference surface 7 as the projection 21 shown in FIG. 1 or its tip.
  • the tongue 18 rises from the ground reference surface 7 below a predetermined angle so that the tongue edge to a height of 2/3 of the Exit width of the wheel is essentially straight.
  • This first section extends over a distance of approx. 20 to 40 mm, depending on the diameter of the wheel.
  • This first section is followed by a substantially vertical step, the Height is approximately 1/3 of the exit width.
  • This step follows an essentially horizontal one Tongue section that is in a predetermined ratio to the exit width stands, here about 1.5 X outlet width.
  • the last section of the tongue rises relatively steeply.
  • the inner edges 19 of the blades 13 are preferably opposite a vertical from the support plate 12 inclined, preferably at an angle between 80 and 60 °, for example, as shown here, 76 °.
  • the hub 23 has an axle channel 24, which is arranged axially above the opening 22 and the receiving one Drive shaft is used.
  • a U-shaped profile 31 is arranged in the cover 2 on the circumference of the air inlet 4, in which engages an arched inner edge 11 b of the cover plate 11 so that a labyrinth seal arises, which shunts air from the pressure chamber 8 back to air inlet 4.
  • the bottom of the is to improve stability hollow cylindrical pot area 9 arched. This also ensures that the surface area receives a reduced ability to vibrate and the resonance vibrations be reduced.
  • the formed between the support plate 12 and the bottom Cavity in the area of the axis can be kept small, causing pressure loss be avoided.
  • FIG. 5 shows a top view of a wheel 3 according to an embodiment of the present Invention. Shown is the support plate 11 with circumference 15 and blades 13 and Hub 23. The blades are directed backwards in the direction of movement and protrude their outer edges 16 beyond the circumference 15. There is a free area in the middle, to suck in air with little friction.
  • One against a blade 13 Tangent T1 intersects one at the same point on the outer edge circumference of the blades adjacent tangent T2 at an angle ⁇ 2, which is preferably less than 35 °, for example is between 25 ° and 30 °.
  • FIG. 6 shows a further embodiment of a wheel 3 according to the present invention.
  • a tangent T3 resting on the inner edge 19 on the blade 13 intersects a tangent T4 resting on the same point on the radius of the inner edges at an angle ⁇ 1, which in preferred embodiments is between 17 ° and 35 ° (cf. FIG. 6).
  • the present invention provides a radial fan for conveying air or air gas mixtures, for example, for heating burners of building heating systems, ready at through a synergistic combination of features the level of performance is improved compared to previously known fan shapes. Nevertheless, the invention Blower has a simple structure consisting of a number of components exists that corresponds to that of blowers from the prior art. The positive effects are due to the design of the characteristics and their skillful placement and relative placement achieved.

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Abstract

Die Erfindung ist gerichtet auf ein Radialgebläse mit einem Gehäuse und einem darin axial angeordneten Rad, wobei das Gehäuse einen axial angeordneten Lufteinlass, einen Luftauslass (5), einen Bodenbereich (6) mit einer zur Achse orthogonalen Bodenbezugsfläche (7) und einen radial um das Rad herumgeführten, spiralförmigen Druckraum aufweist, der sich bis zum Luftauslass erstreckt; und das Rad eine dem Lufteinlass zugewandte Deckscheibe und eine Tragscheibe aufweist; wobei das Radialgebläse dadurch gekennzeichnet ist, dass der spiralförmige Druckraum (8) sich sowohl in radialer Richtung von der Achse als auch in axialer Richtung zum Luftauslass (6) hin erweitert; wobei sich die axiale Erweiterung über mindestens 180° des Spiralumfangs erstreckt; und in den Bodenbereich (6) in axialer Richtung über die Bodenbezugsfläche (7) hinaus ein hohlzylindrischer Topfbereich (9) eingesenkt ist, in den das Rad so eingesetzt ist, dass eine Innenseite der Tragscheibe des Rads bündig mit der Bodenbezugsfläche (7) verläuft. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft ein Radialgebläse mit einem Gehäuse und einem darin axial angeordneten Lufteinlass, einem Luftauslass, einem sich radial und axial erweiternden Druckraum und einem hohlzylindrischen Topfbereich zum Einsetzen eines Rades.
Gattungsgemäße Radialgebläse dienen dazu, Luft, ein anderes Gas wie Methan oder ein Luft-Gas-Gemisch aus einer Arbeitsumgebung anzusaugen und weiter zu fördern, wobei sowohl die Strömungsgeschwindigkeit als auch der Druck des geförderten Mediums steigt.
Ein wesentliches Anliegen bei derartigen Gebläsen besteht darin, die Leistungskennlinie zu verbessern und an den gewünschten Einsatzzweck anzupassen. Auch besteht ein grosses Bedürfnis an solchen Radialgebläsen, die bei einer möglichst hohen spezifischen Luftleistungskennlinie gleichzeitig eine geringe Geräuschentwicklung entfalten, da solche Radialgebläse häufig an Orten zum Einsatz kommen, an denen eine Geräuschentwicklung als unangenehm empfunden wird. Verschiedene Maßnahmen sind im Stand der Technik vorgeschlagen worden, um die Leistungskennlinie zu verbessern und gleichzeitig den Geräuschpegel von Gebläsen zu vermindern. So sind Radialgebläse bekannt, bei denen zu diesem Zweck beispielsweise zwischen der Zunge des Gehäuses und dem Gebläserad ein Keilspalt an der Zunge vorgesehen ist, wodurch sich das Laufgeräusch wesentlich reduziert.
Es sind verschiedene Zungenformen bekannt, die ebenfalls dazu dienen sollen, das Laufgeräusch, das insbesondere dann entsteht, wenn die Schaufeln des Gebläserades an der Zunge vorbeistreichen, den sogenannten Drehklang, zu vermindern.
Aus der DE 100 17 808 A1 ist ein Radialgebläse bekannt, das im Druckraum eine Leiteinrichtung zum Führen des Luftstroms im Druckraum hin zum Luftauslass aufweist. Dies ermöglicht eine höhere spezifische Luftleistung. Auch wird die Geräuschentwicklung dadurch vermindert. lm Hinblick auf weitere notwendige Effizienzsteigerungen und zunehmend verschärfte Anforderungen im Bereich der Geräuschentwicklung ist jedoch auch diese Anordnung noch verbesserungsfähig.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Radialgebläse zur Verfügung zu stellen, das durch geeignete Maßnahmen gegenüber den vorbekannten Radialgebläsen bei allen Eigenschaften, z.B. dem Absenkungen des Geräuschpegels bei einem guten Wirkungsgrad, Verbesserungen aufweist.
Diese Aufgabe wird durch die Bereitstellung eines Radialgebläses gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Aspekte und Details der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen.
Die Erfindung ist auf ein Radialgebläse mit einem Gehäuse und einem darin axial angeordneten Rad gerichtet, wobei das Gehäuse einen axialen Lufteinlass, einen Luftauslass, einen Bodenbereich mit einer zur Achse orthogonalen Bodenbezugsfläche und einen radial um das Rad herum geführten spiralförmigen Druckraum aufweist, der sich bis zum Luftauslass erstreckt; und das Rad eine dem Lufteinlass zugewandte Deckscheibe und eine Tragscheibe aufweist; das dadurch gekennzeichnet ist, dass der spiralförmige Druckraum sich sowohl in radialer Richtung von der Achse aus als auch in axialer Richtung zum Luftauslass hin erweitert, wobei sich die axiale Erweiterung über mindestens 180° des Spiralumfangs erstreckt; und in den Bodenbereich in axialer Richtung über die Bodenbezugsfläche hinaus ein hohlzylindrischer Topfbereich eingesenkt ist, in den das Rad so eingesetzt ist, dass eine Innenseite der Tragscheibe des Rads bündig mit der Bodenbezugsfläche verläuft.
Zwei Aspekte kennzeichnen das grundlegende, erfindungsgemäße Radgebläse. Dies ist zum einen der bündige Abschluss der Luftaustrittsöffnungen des Gebläserads mit der sogenannten Bodenbezugsfläche. Diese ist allgemein definiert als die Fläche des Bodens, wenn dieser keine Vertiefungen in Form des hohlzylindrischen Topfs und (optional) der Druckraumerweiterung aufweisen würde. Die vom Rad beim Betrieb angesaugte Luft kann damit, ohne ein Hindernis überwinden zu müssen, direkt in den Luftraum eintreten. Andererseits wird durch diese Anordnung verhindert, dass aus dem Rad herausgeschleuderte Luft in übermäßigem Maße unter die Tragscheibe des Rades gelangen kann, was die Effizienz der Luftförderung verringern würde.
Ein anderer Aspekt der Erfindung besteht darin, den sich zur Luftauslassöffnung erweiternden Druckraum formzuoptimieren. Im Stand der Technik sind spiralförmig verlaufende Druckräume bekannt, die sich in radialer Richtung, d.h. vom Rad entfernend, hin zum Luftauslass erweitern.
Eine zusätzliche Erweiterung des Druckraums in gestattet einen größeren Volumenstrom bei gleichem Differenzdruck. Durch die spezielle Anordnung des Rades im hohlzylindrischen Topf und der Druckraumerweiterungen ist eine optimale Weiterleitung der Luft vom Rad in den Druckraum ermöglicht mit dem Ergebnis einer hohen spezifischen Luftteistung.
Unter Achse bzw. axial angeordnet ist im Sinne der vorliegenden Erfindung die Drehachse des Rads bzw. das gedachte Rotationszentrum der Luft im spiralförmigen Druckraum zu verstehen.
Die Bodenbezugsfläche ist eine gedachte Fläche, welche die innenraumseitige Oberfläche des Gehäuses wäre, wenn der Boden keine Vertiefungen, wie den hohlzylindrischen Topf und/oder die axiale Erweiterung des Druckraums aufweisen würde. Die Bodenbezugsfläche wird als Referenzfläche zur Beschreibung verschiedener Elemente des erfindungsgemäßen Radialgebläses verwendet werden. Die radiale Richtung im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine sich von der Achse weg radial erstreckende Richtung.
Die axiale Richtung ist eine parallel zur Achse in eine von zwei mögliche Richtungen verlaufende Richtung.
Tangentiale Richtungen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind solche, die Tangenten eines gedachten oder tatsächlichen Umfangs darstellen.
Vorteilhafterweise ist das Rad so in den hohlzylindrischen Topfbereich eingesetzt, dass zwischen dem Umfang der Tragscheibe, welche komplett im Topfbereich eingesenkt ist, und der Seitenwandung des Topfbereichs ein möglichst kleiner Zwischenraum vorhanden ist, dessen Breite sich aus Präzisionsbewegungen des Rads beim Drehbetrieb ergibt.
Weitere Merkmale für ein Effizienz verbessertes Radialgebläse können in Weiterbildungen der Erfindung hinzutreten, um durch synergistische Effekte die Leistungskennlinie des derart erhaltenen Gebläses weiter zu verbessern.
Der Druckraum erweitert sich vorteilhafter in axialer Richtung über die Bodenbezugsfläche hinaus. Auf diese Weise kommt die Druckraumerweiterung neben dem hohlzylindrischen Topfbereich zu liegen, da sich beide in dieselbe axiale Richtung erstrecken. Der Druckraum ist im radialen Erweiterungsbereich von einer Wand begrenzt, die die Bodenbegrenzungsfläche definiert. Alternativ oder zusätzlich kann sich der Druckraum auch in axialer Richtung in den Deckelbereich des Gehäuses hinein erweitern.
Vorteilhafterweise weist das Rad Schaufeln auf, die am Radumfang eine pfeilförmige Schaufelaußenkante haben. Durch diese Ausgestaltung der Schaufelaußenkante, die beispielsweise ungefähr in ihrer Mitte den am weitesten nach außen ragenden Punkt (Schaufelspitze) aufweisen kann, wird die von den Schaufeln geförderte Luft in einem Winkel ausgestoßen, der ein synchrones Aufprallen der gesamten Luftfront auf die Gehäusewand verhindert und damit das Betriebsgeräusch vermindert.
Vorteilhaft kann es darüber hinaus sein, dass die Schaufelaußenkanten der Schaufel in radialer Richtung über den Umfang der Raddeckscheibe und/oder der Radtragscheibe hinaus ragen.
In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Schaufeln in Bezug auf die Betriebs-Drehrichtung des Rads rückwärts gekrümmt, um so einen effizienten Luftausstoß aus den Schaufelzwischenräumen des Rads zu ermöglichen.
Der Austrittswinkel, den eine Tangente an der Außenkante mit einer Tangente am Umfang des Rads am Punkt der Außenkante bildet, ist vorzugsweise ≤ 35°, beispielsweise 25-30° und in einer besonders bevorzugten Ausführungsform 22°.
Der Eintrittswinkel, den eine Tangente an einer Innenkante der Schaufel mit einer Tangente am Umfang des Rads am Punkt der Innenkante bildet, ist vorzugsweise 17-35°, insbesondere kann dieser Anfangswinkel 24° betragen.
Zusätzlich oder alternativ zur rückwärtigen Ausrichtung der Schaufeln können diese bei Draufsicht (auf das Rad bzw. den Lufteinlass) S-förmig gebogen sein, wobei der Austrittswinkel dann vorzugsweise ca. 90° ist und bei geringerem Wirkungsgrad die Luftleistung erhöht wird.
Alle Schaufeln eines Rades können dieselbe Länge aufweisen und damit an Umfängen bezüglich der Drehachse des Rades beginnen bzw. enden, die für alle Schaufeln gleich groß sind. ln einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind im Rad abwechselnd kürzere und längere Schaufeln angeordnet, wobei die Außenkanten alle auf dem gleichen Umfang liegen und die Innenkanten der Schaufeln zueinander radial versetzt sind.
Vorteilhafterweise ist im Gehäuse eine Zunge angeordnet, die sich im wesentlichen in der Umfangsrichtung in den Druckraum erstreckt, und eine von der Zunge gebildete Anströmkante in seitlicher Projektion über ihren Verlauf unterschiedliche Winkel mit der Bodenbezugsebene des Gebläses bildet. Anders ausgedrückt, ragt von der Gehäusewand eine Zunge zwischen dem Bereich, in dem Rad sich dreht, und dem Luftauslass, radial zum Rad in das Gehäuse hinein, um den im Druckraum befindlichen Luftstrom durch den Luftauslass abführen zu können, ohne einen zu großen Anteil der Luft wieder vom sich drehendem Rad mitreißen zu lassen. Eine solche Zunge dient grundsätzlich der Trennung des Druckraums von dem übrigen Gehäuseraum, d.h. dem Bereich des Gehäuses, in dem ein Druck herrscht, der niedriger ist als derjenige am Ende des Druckraum vor dem Luftausgang. Die Zunge soll dabei eine Kurzschlussströmung verhindern. Durch diese Maßnahme wird zudem die Trichterform des Druckraums vervollständigt und die Luftleistung zusätzlich erhöht. Der sich durch die unterschiedlichen Winkel der Anströmkante ergebende nicht lineare Verlauf dieser Anströmkante stellt eine besonders günstige Form bezüglich Effizienz und Geräuschminderung des erfindungsgemäßen Radgebläses dar. Dabei weist die Zunge an der dem Lufteinlass gegenüberliegenden Wand eine geringste und im Bereich des Luftauslasses eine größte Höhe auf, so dass sie, was für die Wirkung äußerst wichtig ist, eine schräge Auflauframpe aufweist..
Die Zunge würde ihre Aufgabe des Verhinderns einer Kurzschlussströmung am besten erfüllen, wenn sie möglichst nahe am Rad angeordnet würde. Hierdurch würde jedoch der Nachteil einer enormen Geräuschentwicklung in Kauf genommen werden müssen. Daher ist man allgemein bestrebt, die Zunge so zu gestalten, dass eine möglichst geringe oder optimierte Geräuschentwicklung bei gleichzeitigem bestmöglichen Verhindern des Kurzschlussflusses erzielt wird.
Hierbei haben die Erfinder gefunden, dass das Verwenden von Stufen und Plateaus, auch in Kombination, in der Anströmkante besonders vorteilhaft ist. Es wird daher bevorzugt, dass die Anströmkante in seitlicher Projektion zumindest eine Stufe ausbildet, bei der über einen Bereich der Anströmkante der Winkel mit der Bodenbezugsfläche im wesentlichen 90° beträgt.
Auch wird bevorzugt, dass die Anströmkante in seitlicher Projektion zumindest ein Plateau ausbildet, bei dem über einen Bereich der Anströmkante der Winkel mit der Bodenbezugsfläche im wesentlichen 0° beträgt.
Bei Kombination der beiden Merkmale ergibt sich ein Vorsprung in der Anströmkante, der eine fast rechtwinkelige Spitze aufweist. Bei typischen Radialgebläsen mit einem Raddurchmesser von z.B. 12 cm kann der senkrechte Bereich der Anströmkante z.B. eine Höhe von 4 mm aufweisen, während das Plateau ca. 12 mm über der Bodenbezugsfläche sich über eine Länge von ca. 18 mm erstreckt.. Der schräge Bereich der Anströmkante, gemessen von ihrem Anfang auf der Bodenbezugsebene bis zur Stufe, kann z.B. 20 mm betragen, während die Höhe vom Plateau bis zum oberen Ende der Anströmkante z.B. 16 mm betragen kann.
Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Stufen und Plateaus zu einer Treppenstruktur an der Anströmkante anzuordnen.
Ebenfalls besonders vorteilhaft ist es, wenn die Anströmkante einen Höcker aufweist, insbesondere in Kombination mit bestimmten Radausprägungen. So ist es bevorzugt, dass das Rad Schaufeln aufweist, die am Radumfang eine pfeilförmige Schaufelaußenkante haben (vgl. oben) und die Schaufelspitze an der Schaufelaußenkante nicht denselben orthogonalen (in rechtwinkliger Richtung gemessenen) Abstand zur Bodenbezugsebene aufweist wie eine Spitze des Höckers der Anströmkante. Die relative Anordnung der Schaufelspitze und des Höckers zueinander versetzt trägt zu einer zusätzlichen Lärmverminderung bei. Insbesondere wird es bevorzugt, wenn der Höcker bzw. die Ecke der Stufe auf einer Höhe liegen, die etwa zwei Drittel der Höhe der Schaufeln, gemessen von der Tragscheibe bis zur Deckscheibe, ausmachen.
Auch kann es vorteilhaft sein, wenn die Neigung der Außenkante der Schaufeln des Rads mit der Anströmkante einen Winkel größer als 0° bildet, d.h. die beiden nicht zueinander parallel verlaufen. Dies kann entweder bezüglich jedes Tangentenpaars von Punkten auf der Außenkante und Punkten auf der Anströmkante mit gleichem orthogonalen Abstand zur Bodenbezugsfläche gelten oder für durchschnittliche Steigungslinien von Außenkante und Anströmkante, entweder in deren Gesamtheit oder über Teilbereiche betrachtet, beispielsweise bis zum Höcker und vom Höcker bis zur Oberkante oder von der Radtragscheibe bis zur Schaufelspitze und von der Schaufelspitze bis zur Raddeckscheibe.
Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Strömungseffizienz besteht darin, dass das Gehäuse einen Deckel aufweist und am Deckel eine Luftleitrampe angeordnet ist, die einen stufenlosen Übergang zwischen Deckel und Luftauslass bewirkt. Daher ist die Luftleitrampe vorzugsweise in dem Bereich des Deckels angeordnet, der unmittelbar am Luftauslass liegt. Eine solche Ausgestaltung ist insbesondere dann nützlich, wenn die gesamte Öffnung des Luftauslasses im Gehäuses liegt und ansonsten eine durch den Rahmen der Öffnung bedingte Kante unvermeidlich wäre. Bei Ausgestaltungen, bei denen auch der Luftauslass zwischen Gehäuse und Deckel geteilt ist bzw. der Deckel ungefähr die gleiche Größe wie der andere Teil hat und mithin von zwei Gehäusehälften gesprochen werden kann, ist solch eine Leitrampe nicht unbedingt notwendig.
Vorteilhafterweise weist die Deckscheibe des Rads eine axial angeordnete Luftansaugöffnung auf und die Deckscheibe am Rad der Luftansaugöffnung ist in axialer Richtung zum Gehäuse vorgewölbt und am Umfang des Lufteinlasses ist ein U-förmiges Profil vorgesehen, mit dem der Rand der Luftansaugöffnung in dichtender Weise in Eingriff steht. Durch diese Anordnung von Deckscheibe des Rads und Lufteinlass kann ein ungewollt starker Nebenstrom an Luft durch diesen ansonsten vorhandenen Spalt zwischen dem Rad und dem Lufteinlass verhindert werden.
Das Radialgebläse kann des weiteren im Druckraum eine Leiteinrichtung zum Führen eines Luftstroms im Druckraum hin zum Luftauslass aufweisen. Die Leiteinrichtung kann beispielsweise zumindest einen Ausleitwulst und einen Einlaufwulst aufweisen. Der Ausleitwulst ist an mindestens einer Gehäusewand zwischen dem Luftauslass (bzw. dessen Öffnung) und dem Lufteinlass angeordnet. Durch diesen Ausleitwulst wird der Luftstrom daran gehindert, von dem umlaufenden Gebläserad zumindest zum Teil wieder in den Druckraumbereich des Lufteinlasses mit eingesogen zu werden.
Der Einlaufwulst beginnt bei bestimmten Ausführungsformen am Innenradius des Ausleitwulstes und folgt radial nach außen im wesentlichen einem ideellen Strömungsfaden. Hierdurch wird die angesaugte Luft in dem Gebläsegehäuse nicht nur durch die Schaufeln des Gebläserads, sondern auch durch entsprechende Strömungsleitungen zum freien Druckraum geleitet, ohne dass eine Vermischung mit bereits verdichteter angesaugter Luft stattfindet. Der Einlaufwulst kann dabei im Bereich des Lufteinlasses eine geringste und im Bereich des Luftauslasses eine größte Höhe aufweisen.
Besonders vorteilhaft kann es sein, wenn der Lufteinlaufwulst über seinen Verlauf eine räumlich gekrümmte Leitfläche aufweist. Hierdurch wird das angesaugte Medium strömungsgünstig weitergeleitet.
Bei Ausführungsformen mit einem Deckel, bei denen das erfindungsgemäße Radialgebläse mit einem zweigeteilten Gehäuse ausgestattet ist, bei dem das Gehäuse in einer Ebene parallel zur Rotationsebene geteilt ist und die Gehäuseumfangswand im wesentlichen über ihre. gesamte Breite an einem dieser Teile angeordnet ist, kann es besonders günstig sein, dass der Einlaufwulst und der Ausleitwulst als eine im wesentlichen einstückige Erhebung an dem als im wesentlichen flachen Deckel ausgestalteten Teil des Gehäuse angeordnet sind.
Vorzugsweise weist der Boden des hohlzylindrischen Topfes eine abgeschrägte, geneigte oder gewölbte Form auf, so dass die Einsenkung im Achsenbereich kleiner ist. Durch die Wölbung des Topfbodens wird in diesem Bereich die Stabilität des Gehäuses verbessert.
Das erfindungsgemäße Radialgebläse wird vorzugsweise in Verbundsystemen eingesetzt, die neben dem Radialgebläse aus weiteren, miteinander interagierenden Komponenten bestehen. Hierbei gibt es pneumatische Verbundsysteme, bei denen die Steuerung pneumatisch durch Unterdruck erfolgt, elektrische Verbundsysteme, bei denen im Falle eines Gasbrenners eine Sonde das Abgas mißt und ein Computer die Gaszufuhr berechnet und elektrisch steuert; und Massenstrom-Verbundsysteme, bei denen die Luftmasse und die Gasmasse per Computer gemessen und gesteuert wird.
lm folgenden wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. ln den Figuren zeigen:
Fig. 1
eine perspektivische Darstellung eines erfindungsgemäßen Gehäuses mit Blick auf dessen Inneres und die Luftauslass;
Fig. 2
eine Draufsicht auf das erfindungsgemäße Gehäuse von Fig. 1;
Fig. 3
eine perspektivische Ansicht auf den Deckel des Gehäuses mit Leiteinrichtung und Leitrampe;
Fig. 4a
eine Querschnittsansicht durch ein Gehäuse mit darin betriebsbereit eingesetztem Rad;
Fig. 4b
eine Querschnittsansicht durch ein Gehäuse mit darin betriebsbereit eingesetztem Rad und Zungenausbildung
Fig. 5
ein Rad mit seinen Schaufeln in Draufsicht ohne Deckscheibe, und
Fig. 6
ein Rad gemäß einer anderen Ausführungsform mit seinen Schaufeln in Draufsicht ohne Deckscheibe.
In Fig. 1 ist das Gehäuse 1 eines Radialgebläses in perspektivischer Draufsicht auf den Innenraum dargestellt. Das Radialgebläses weist einen auf das Gehäuse aufsetzbaren Deckel 2 (Fig. 3) sowie ein Gebläserad 3 auf. Der Bodenbereich 6 des Gehäuses 1 ist von Druckraum 8 spiralförmig umgeben. Der Druckraum 8 weist in radialer Richtung seine größte Breite an einem Luftauslass 5 auf und verschmälert sich in spiralförmiger Weise am Umfang des Bodenbereichs 6 vom Luftauslass 5 weg. Der Bodenbereich 6 besteht neben dem Druckraum 8 aus der Bodenbezugsfläche 7 und einen relativ zur Bodenbezugsfläche 7 eingesenkten hohlzylindrischen Topfbereich 9, welcher der partiellen Aufnahme des Rads 3 dient. Öffnung 22 in der Achse des Bodenbereichs 6 dient der Durchführung einer Antriebsachse (nicht dargestellt) zum Drehen des Rades 3.
Ebenfalls gegenüber der Bodenbezugsfläche 7 eingesenkt, d.h. in axialer Richtung über diese hinaus erstreckt, weist der Druckraum 8 eine axiale Erweiterung auf, welche sich über den gesamten oder im wesentlichen gesamten Bereich des Druckraumes 8, insbesondere dort wo auch eine radiale Erweiterung des Druckraums 8 in der Spirale gegeben ist, erstreckt. Hierdurch lassen sich ohne Vergrößerung der Gebläseabmessungen in radialer Richtung größere Druckräume erzielen, welche durch ihre verbesserte Luftaufnahme die Leistungskennlinie des Radialgebläses verbessern.
Das erfindungsgemäße Radgebläse ist weiterhin eine Zunge 18 versehen. Diese Zunge 18 erstreckt sich im wesentlichen in Umfangsrichtung in den Druckraum 8 hinein. Die Zunge 18 weist eine Anströmkante 20 auf, die einen kontinuierlichen nicht linearen Kurvenverlauf besitzt, wobei Abschnitte der Anströmkante 20 unterschiedliche Steigungen besitzen. Somit schließt die Anströmkante 20 abschnittsweise über ihren Verlauf mit der Bodenbezugsfläche 7 des Gebläses unterschiedliche Winkel ein. Die Zunge 18 weist an der dem Lufteinlass 4 gegenüberliegenden Wand eine geringste und im Bereich des Luftauslasses 5 eine größte Höhe auf. Die Verlängerung kann beispielsweise ungefähr in der Mitte ihrer Anströmkante 20 als Ausprägung der unterschiedlichen Winkelung einen Vorsprung oder eine oder mehrere Stufungen 21 aufweisen.
Eine an einer Seite 25 des Gehäuses 1 umlaufende Nut 26 dient der Aufnahme einer O-Ring-Dichtung zur Abdichtung von Gehäuse 1 und Deckel 2 zueinander.
Fig. 2 zeigt das Gehäuse 1 einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Radialgebläses der Fig. 1 in Draufsicht. Gleiche Elemente sind durch gleiche Bezugszeichen gekennzeichnet, so dass auf deren gesonderte Beschreibung verzichtet wird. Bei dieser Darstellung ist der Druckraum 8 über seine gesamte spiralförmige Länge gut zu erkennen und es ist ebenfalls ersichtlich, dass sich die axial orientierende Druckraumerweiterung (also über die Bodenbezugsfläche hinaus in den Boden 6 eingesenkt) im wesentlichen über die gesamte Länge des Druckraums 8, vorzugsweise über mehr als 180° des Druckraumumfangs erstreckt.
Fig. 3 zeigt einen Deckel 2 zur Verwendung mit dem Gehäuse 1 der Fig. 1 und 2. Lufteinlass 4 dient dem Ansaugen von Luft durch das Rad. Eine Rampe 27 ist so angeordnet, dass sie den Abstand der Oberkante der Seitenwandung 25 des Gehäuses 1 von der Öffnung des Luftauslasses 5 kantenfrei überbrücken kann (vgl. Fig. 1). Auf diese Weise können Verwirbelungen und/oder Rückstau an dieser Kante vermieden werden. Bei anderen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann eine solche Kante auch auf andere Weise als durch Rampe 27 vermieden werden.
In den Figuren 4a und 4b sind im Schnitt sowohl das Gehäuse 1 und der Deckel 2, wie auch das Rad 3 sowie die Lage der Zunge zur Schaufelgeometrie dargestellt. Der Druckraum 8, der sich spiralförmig radial um das Rad 3 herum angeordnet über den größeren Teil des Gehäuses erstreckt, ist im linken und im rechten Bereich der Fig. 4a zu erkennen. Über die Bodenbezugsfläche 7 hinausragend erstreckt sich eine axiale Erweiterung 8a des Luftraums 8, die am Anfang des Luftraums 8 (von der Auslassöffnung 5 abgewandt) noch schmal und flach ist und sich dann im Verlaufe des Umlaufs um das Gehäuse 2 sowohl im Rahmen der radialen Druckraumerweiterung als auch durch die axiale Erweiterung verbreitert und vertieft (siehe rechter Bereich der Fig. 4a). Der das Gehäuse 1 abschließende Deckel 2 kann in besonderer Weise gestaltet sein, um zum einen Montageerfordernissen zu genügen und zum anderen Resonanzschwingungen zu vermeiden. Forderungsbedingt können am Deckel 2' im Bereich der Einlauföffnung mindestens drei Gewindebohrungen vorgesehen sein. Damit die durch die erforderliche Materialanhäufung für die Einschraubtiefe entstehende Geometrie des Deckels 2' nicht zu Problemen bei der Herstellung des Deckels oder im Druckraums nicht zu einer negativen Beeinflussung der Strömungsverhältnisse führt, wird die Materialverdickung in einer umlaufenden, sich nach innen öffnenden Nut 31' ausgebildet, so daß eine Art Labyrinthdichtung entsteht. Hierdurch erzielt man zum einen die Möglichkeit einer im wesentlichen symmetrischen Spannungsverteilung im Deckel bei der Herstellung und zum anderen eine zusätzliche Abdichtung gegen die Eintrittsöffnung. Bei dieser Gestaltung kann der Deckel eine Form nach Art eines Tellers aufweisen, wodurch sich eine zusätzliche radiale Erweiterung für den Druckraum ergibt.
Das Rad 3 besteht außer aus der Deckscheibe 11 und der Tragscheibe 12 aus Schaufeln 13 und einer Nabe 23. Die Tragscheibe 12 fluchtet, wie auf der Abbildung deutlich zu erkennen, an ihrer Innenseite 12a mit der Bodenbezugsfläche 7 des Topfbereichs 9. Es wird ein möglichst kleiner Abstand zwischen Umfang 15 der Tragscheibe 12 und Innenwand 10 des hohlzylindrischen Topfes 9 angestrebt, um Luftverwirbelungen und Lufteinlass in den zwischen Tragscheibe 12 und dem Boden des hohlzylindrischen Topfbereiches 9 gebildeten Luftraum zu minimieren. Die Schaufeln 13 sind rückwärts gekrümmt. Die Schaufeln 13 sind an ihrem äußeren Ende pfeilförmig zugespitzt und ragen mit einer Spitze 17 über den Durchmesser der Tragscheiben hinaus.
Die Spitze 17 ist in bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung nicht auf der gleichen Höhe über der Bodenbezugsfläche 7 wie der in Fig. 1 dargestellte Vorsprung 21 bzw. dessen Spitze.
Wie in Fig. 4b dargestellt, erhebt sich die Zunge 18 aus der Bodenbezugsfläche 7 unter einem vorbestimmten Winkel, so daß die Zungenkante bis zu einer Höhe von 2/3 der Austrittsbreite des Rads im wesentlichen geradlinig verläuft. Dieser erste abschnitt erstreckt sich über einen Weg von ca. 20 bis 40 mm, je nach Durchmesser des Rades. An diesen ersten Abschnitt schließt eine im wesentlichen senkrecht Stufe an, deren Höhe ca. 1/3 der Austrittsbreite beträgt. Dieser stufe folgt ein im Wesentlichen waagerechter Zungenabschnitt, der in einem vorbestimmten Verhältnis zur Austrittsbreite steht, hier ca. 1,5 X Austrittsbreite. Der letzte Abschnitt der Zunge steigt relativ steil an.
Die Innenkanten 19 der Schaufeln 13 sind vorzugsweise gegenüber einer Senkrechten von der Tragscheibe 12 schräg geneigt, vorzugsweise in einem Winkel zwischen 80 und 60°, beispielsweise, wie hier dargestellt, 76°. Die Nabe 23 weist einen Achsenkanal 24 auf, der axial über der Öffnung 22 angeordnet ist und der Aufnahme einer Antriebswelle dient.
Ein U-förmiges Profil 31 ist im Deckel 2 am Umfang des Lufteinlasses 4 angeordnet, in den eine aufgewölbte Innenkante 11 b der Deckscheibe 11 so eingreift, dass eine Labyrinthdichtung entsteht, welche einen Nebenschluss von Luft aus dem Druckraum 8 zurück zum Lufteinlass 4 minimieren soll.
Wie der Zeichnung zu entnehmen ist, ist zur Stabilitätsverbesserung der Boden des hohlzylindrischen Topfbereiches 9 aufgewölbt. Hierdurch wird zusätzlich erreicht, dass der Flächenbereich eine verminderte Schwingungsfähigkeit erhält und die Resonanzschwingungen reduziert werden. Der zwischen Tragscheibe 12 und Boden gebildete Hohlraum im Bereich der Achse kann klein gehalten werden, wodurch Druckverluste vermieden werden.
Fig. 5 zeigt in Draufsicht ein Rad 3 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Dargestellt ist die Tragscheibe 11 mit Umfang 15 und Schaufeln 13 und Nabe 23. Die Schaufeln sind in Bewegungsrichtung rückwärts gerichtet und ragen an ihren Außenkanten 16 über den Umfang 15 hinaus. In der Mitte verbleibt ein freier Bereich, um Luft reibungsarm ansaugen zu können. Eine an einer Schaufel 13 anliegende Tangente T1 schneidet eine im selben Punkt am Außenkantenumfang der Schaufeln anliegende Tangente T2 unter einem Winkel ß2, der vorzugsweise kleiner als 35°, beispielsweise zwischen 25° und 30° beträgt.
Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Rades 3 gemäß der vorliegenden Erfindung.
Eine an der Innenkante 19 an der Schaufel 13 anliegende Tangente T3 schneidet eine am selben Punkt am Radius der Innenkanten anliegende Tangente T4 unter einem Winkel ß1, der in bevorzugten Ausführungsformen zwischen 17° und 35° beträgt (vgl. Fig. 6).
Die Anordnung der Elemente ähnelt der in Fig. 5, so dass auf deren weitere Beschreibung verzichtet wird. Zusätzlich zu den weit nach innen reichenden Schaufeln 13 sind weiter außen liegende, kürzere Schaufeln 14 im Rad 3 angeordnet, welche die Luftführung zwischen den einzelnen Schaufeln 13 verbessern.
Die vorliegende Erfindung stellt ein Radialgebläse zur Förderung von Luft oder Luftgasgemischen, beispielsweise für Heizbrenner von Gebäudeheizungen, bereit, bei dem durch eine synergetisch wirkende Kombination von Merkmalen der Leistungsgrad gegenüber vorbekannten Gebläseformen verbessert ist. Dennoch weist das erfindungsgemäße Gebläse einen einfachen Aufbau auf, der aus einer Anzahl von Bauelementen besteht, die derjenigen von Gebläsen aus dem Stand der Technik entspricht. Die positiven Effekte werden durch Ausgestaltung der Merkmale und deren geschickte Plazierung und relative Anordnung erzielt.

Claims (20)

  1. Radialgebläse mit einem Gehäuse (1, 2) und einem darin axial angeordneten Gebläserad (3), wobei das Gehäuse einen axial angeordneten Lufteinlass (4), einen Luftauslass (5), einen Bodenbereich (6) mit einer Bodenbezugsfläche (7) und einen radial um das Rad herumgeführten, spiralförmigen Druckraum aufweist, der sich bis zum Luftauslass erstreckt und sich dabei sowohl in radialer Richtung als auch in axialer Richtung zum Luftauslass (6) hin erweitert;
    und das Rad (3) eine dem Lufteinlass (4) zugewandte Deckscheibe (11) und eine Tragscheibe (12) aufweist;
    wobei an dem Gehäuse eine axiale und radiale Erweiterung über mindestens 180° des Spiralumfangs hinweg ausgebildet ist; und
    in den Bodenbereich (6) in axialer Richtung über die Bodenbezugsfläche (7) hinaus ein hohlzylindrischer Topfbereich (9) eingesenkt ist, in den das Rad (3) so eingesetzt ist, dass eine Innenseite (12a) der Tragscheibe (12) des Rads (3) bündig mit der Bodenbezugsfläche (7) verläuft.
  2. Radialgebläse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckraum (8) sich in axialer Richtung über die Bodenbezugsfläche (7) hinaus erweitert.
  3. Radialgebläse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse einen Deckel (2) aufweist und sich der Druckraum (8) in axialer Richtung in den Deckel (2) hinein erweitert.
  4. Radialgebläse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Rad (3) Schaufeln (13, 14) aufweist, die am Radumfang (15) eine pfeilförmige Schaufelaußenkante (16) haben.
  5. Radialgebläse nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaufelaußenkanten (16) der Schaufeln (13, 14) in radialer Richtung über den Umfang (15) der Deckscheibe (11) und Tragscheibe (12) des Rads hinausragen.
  6. Radialgebläse nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaufeln (13) in Bezug auf die Betriebs-Drehrichtung des Rads (3) rückwärts gekrümmt sind.
  7. Radialgebläse dadurch gekennzeichnet, dass der Austrittswinkel (ß2), den eine Tangente (T1) an der Außenkante (16) der Schaufel (13, 14) mit einer Tangente (T2) am Umfang (15) des Rads (3) am Punkt der Außenkante (16) bildet, kleiner gleich 35° ist.
  8. Radialgebläse nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Eintrittswinkel (ß1), den eine Tangente (T3) an einer Innenkante (18) der Schaufel (13, 14) mit einer Tangente (T4) an einem Umfang des Rads (3) am Punkt der Innenkante (18) bildet, 17 - 35° beträgt.
  9. Radialgebläse nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Schaufeln (13, 14) bei Draufsicht S-förmig gebogen ist und einen Austrittswinkel (ß2) von kleiner gleich 90° aufweist.
  10. Radialgebläse nach einem der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass im Rad (3) abwechselnd kürzere (14) und längere (13) Schaufeln angeordnet sind.
  11. Radialgebläse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (1) eine Zunge (18) angeordnet ist, die sich im wesentlichen in Umfangsrichtung in den Druckraum (8) erstreckt, und eine von der Zunge (18) gebildete Anströmkante (20) in seitlicher Projektion über ihren Verlauf unterschiedliche Winkel mit der Bodenbezugsfläche (7) des Gebläses bildet.
  12. Radialgebläse nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Anströmkante (20) in seitlicher Projektion zumindest eine Stufe ausbildet, bei der über einen Bereich der Anströmkante (20) der Winkel mit der Bodenbezugsfläche (7) im wesentlichen 90° beträgt.
  13. Radialgebläse nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Anströmkante (20) in seitlicher Projektion zumindest ein Plateau ausbildet, bei dem über einen Bereich der Anströmkante (20) der Winkel mit der Bodenbezugsfläche (7) im wesentlichen 0° beträgt.
  14. Radialgebläse nach einem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der senkrechte Bereich der Anströmkante eine Höhe von 4 mm aufweist, das Plateau sich ca. 12 mm über der Bodenbezugsfläche über eine Länge von ca. 18 mm erstreckt, der schräge Bereich der Anströmkante, gemessen von ihrem Anfang auf der Bodenbezugsebene bis zur Stufe, 20 mm beträgt und die Höhe vom Plateau bis zum oberen Ende der Anströmkante z.B. 16 mm beträgt, wobei sich sämtliche Maßangaben bei einer Austrittsbreite aus dem Rad von ca. 12 mm beziehen.
  15. Radialgebläse nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Anströmkante (20) einen Vorsprung (21) aufweist.
  16. Radialgebläse nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Rad (3) Schaufeln (13, 14) aufweist, die am Radumfang (15) eine pfeilförmige Schaufelaußenkante (16) haben und die Schaufelspitze (17) an der Schaufelaußenkante (16) nicht denselben orthogonalen Abstand zur Bodenbezugsfläche (7) aufweist wie die Spitze des Vorsprung (21) der Anströmkante (20).
  17. Radialgebläse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse einen Deckel (2) aufweist und am Deckel (2) eine Luftleitrampe (25) angeordnet ist, die einen stufenlosen Übergang zwischen Deckel (2) und Luftauslass (5) bewirkt.
  18. Radialgebläse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckscheibe des Rads eine axial angeordnete Luftansaugöffnung (3a) aufweist und die Deckscheibe (3) am Rand (3b) der Luftansaugöffnung in axialer Richtung zum Gehäuse vorgewölbt ist und am Umfang des Lufteinlasses (4) ein U-förmiges Profil (31) vorgesehen ist, mit dem der Rand (3b) der Luftansaugöffnung (3a) in abdichtender Weise in Eingriff steht.
  19. Radialgebläse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden des hohlzylindrischen Topfbereichs (9) eine von einer gerade Ebene abweichende z. B. eine geneigte, gewellte oder gewölbte Form aufweist.
  20. Radialgebläse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung eines Unterdruck hinter der Tragscheibe das Rad Bohrungen in der Tragscheibe (12) im Bereich der Nabe aufweist.
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