EP3009682B1 - Axialventilator mit aussen- und innendiffusor - Google Patents

Axialventilator mit aussen- und innendiffusor Download PDF

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EP3009682B1
EP3009682B1 EP15189055.5A EP15189055A EP3009682B1 EP 3009682 B1 EP3009682 B1 EP 3009682B1 EP 15189055 A EP15189055 A EP 15189055A EP 3009682 B1 EP3009682 B1 EP 3009682B1
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EP
European Patent Office
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diffuser
fan
axial
drive motor
supporting
Prior art date
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EP15189055.5A
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English (en)
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EP3009682A1 (de
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Frank Dipl.-Ing. Müller
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Thermofin GmbH
Original Assignee
Thermofin GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Thermofin GmbH filed Critical Thermofin GmbH
Publication of EP3009682A1 publication Critical patent/EP3009682A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3009682B1 publication Critical patent/EP3009682B1/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
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/002Axial flow fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • 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
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/542Bladed diffusers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
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    • F04D29/70Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning
    • F04D29/701Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/703Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning especially adapted for elastic fluid pumps specially for fans, e.g. fan guards
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/50Building or constructing in particular ways
    • F05D2230/54Building or constructing in particular ways by sheet metal manufacturing

Definitions

  • the invention relates to an axial fan equipped with an external and internal diffuser.
  • Axial fans are flow machines whose impeller axis of rotation runs parallel or axially to the air flow. According to the state of the art, axial fans are combined with diffusers to improve efficiency and are used for a wide range of tasks. Areas of application for axial fans are generally the combination of fans for air in connection with heat exchangers. For example, axial fans are used to operate recoolers, condensers, evaporators or as air coolers.
  • a diffuser is understood to mean a component which, for example, slows down gas flows and thus increases the gas pressure. Diffusers are used to convert kinetic energy into pressure energy, which requires the flow to be decelerated.
  • a gas turbine gas exhaust diffuser which includes stationary baffles located near the corners of a square Cross section of the diffuser are arranged.
  • the DE 20 2010 016 820 U1 discloses a diffuser for a fan and a fan assembly with such a diffuser.
  • a special feature is that the cross section of the outer diffuser along the main direction of flow changes from a circular cross section at the inlet opening to a non-circular cross section at the outlet opening.
  • an axial fan which has a fan nozzle made of sheet metal with an external diffuser. Furthermore, the components inside act as a cylindrical internal diffuser over a larger axial area.
  • the EP 0 708 249 A1 discloses an axial fan, the fan nozzle of which expands counter to the direction of flow in the entry area of the flow by a connecting piece, the nozzle and the connecting piece being made of sheet metal.
  • JP H03 11114 A describes a fan device mounted on a heat exchanger.
  • EP 2 418 388 A2 describes a fan, in particular for use in air conditioning and refrigeration technology, made of a one-piece plastic housing.
  • the object of the invention is now to provide an axial fan with an outer diffuser and an inner diffuser that consists entirely of temperature-resistant and mechanically resilient materials.
  • the fan nozzle and the external diffuser are made of sheet metal and are made in one piece. The part is first deep drawn and then rolled.
  • Sheet metal in the sense of the invention is understood to be a product made of metal, with galvanized sheet steel in particular being used to manufacture the components mentioned.
  • the support unit is made up of support arms, a cylindrical tube as an internal diffuser and a support ring.
  • the drive motor is fastened to the support ring and is at least partially accommodated by the inner diffuser, which makes a particularly length-saving design possible. Also are the components of the drive motor protected in the inner diffuser.
  • two openings are provided on the inner diffuser, which are designed to conduct a flow of cooling air via the electronics of the drive motor.
  • the support unit is preferably formed by four support arms, which are connected to the end of the external diffuser at the axial end of the external diffuser across the flow cross section.
  • the touch protection grid is preferably arranged on the support arms. If necessary, an air socket is provided on the carrying unit.
  • an axial fan with a drive motor, fan blades and guide vanes is provided, the fan blades and the guide vanes being arranged one behind the other in the direction of flow in a circular-cylindrical fan nozzle.
  • An external diffuser is arranged after the fan nozzle, with the fan nozzle being designed in two parts in the direction of flow. A portion of the fan nozzle encloses the fan blades and a portion of the fan nozzle includes the vanes.
  • the part of the fan nozzle with the guide vanes and the outer diffuser are designed in one piece, with the inner diffuser being connected to the fan nozzle via the guide vanes.
  • the inner diffuser is cylindrical and extends in the axial direction after the fan blades to the axial end of the outer diffuser, with the fan nozzle and the outer diffuser being made of sheet metal.
  • the sheet metal jacket consisting of the fan nozzle and the outdoor fan is designed in two parts.
  • a first part contains the fan nozzle including the area in which the fan blades are arranged.
  • the second part is the area of the fan nozzle with the guide vanes and the outer diffuser as well as the Arranged inner diffuser and this casing is in turn designed as a part, which is designed to be connected to the first part.
  • the internal diffuser is designed as a dodecagon in cross section.
  • the dodecagon has twelve corners connected by straight sections.
  • the axial fan is particularly advantageously designed according to the configuration described above in that twelve guide vanes are provided, which are preferably arranged in the area of the fan nozzle, connecting the inner diffuser to the outer diffuser.
  • the guide vanes are designed as angle plates and are arranged tangentially offset between the inner diffuser and the outer diffuser.
  • the outer diffuser is formed in the axial direction, the direction of flow, first from a transition area and then from a diffuser area with a different geometry.
  • the ratio of the length of the transition area to the diffuser area is particularly advantageous to design the ratio of the length of the transition area to the diffuser area to be 1 to 4 in the axial direction. This means that the transition area makes up one fifth of the total length of the outer diffuser.
  • a particularly advantageous embodiment results from the fact that the drive motor is fastened with a motor mount on the edge of the fan nozzle on the flow inlet side and is designed to be completely integrated into the sheet metal housing.
  • a touch protection grid is optionally arranged, which covers the entire flow cross section. This is to prevent objects from touching or getting into the effective range of the rapidly rotating fan blades.
  • the increase in the efficiency of the overall fan-diffuser system is particularly advantageous, with not only the fan in the narrower sense being considered through an optimized blade geometry, but also the subsequent outflow via the diffuser.
  • the use of the diffuser effect enables an energetic gain compared to other systems, since the dynamic pressure of the air flow is converted into static pressure by the increase in diameter, which is reflected in the reduction in the outflow speed.
  • the guide vanes also optimize the system by directing the air swirl.
  • the individual components are made of sheet metal, which means that applications can also be implemented that cannot be implemented in systems with plastic components in terms of size and resilience. Because the components are made of sheet metal, the axial fan can be used at very high but also at very low outside temperatures and in locations with adverse weather conditions. Further advantages arise, for example, with regard to the possible color scheme and the material durability through the use of sheet metal instead of plastics.
  • the design of the axial fan with the two-part fan nozzle which does not belong to the invention, is also particularly advantageous, since the two-part design means that very large diameters can be designed as a sheet metal construction.
  • An additional advantage is that a combination of an axial compressor with the appropriate diameter of the fan nozzle with the part of the guide device with the diffuser and the touch protection grille is possible as an optional retrofit unit. Subsequent assembly can be carried out on the pre-assembled fan nozzle. This considerably simplifies the handling and the transport options for axial fans with guide devices and diffusers.
  • the increase in the efficiency of the fans is achieved by a Lowering of the energy consumption with the same volume flow and the reduction of the sound values.
  • Fig. 1a a perspective sectional view of an axial fan 1 is shown.
  • the shown advantageous configuration of the axial fan 1 is made up of a one-piece, circular-cylindrical fan nozzle 2 and an external diffuser 3 adjoining it in the axial direction.
  • the outer diffuser 3 is covered at its outer limit in the axial direction over the entire cross section by a touch protection grid 9 .
  • the drive motor 5 is held by a carrying unit 4 via carrying arms 14 at the end of the outer diffuser 3.
  • the drive motor 5 drives the fan blades 6 in the fan nozzle 2 .
  • An air flow with a flow direction 10 is generated by the fan blades 6 and moves in the axial direction from the fan nozzle 2 through the outer diffuser 3 .
  • An internal diffuser 8 is arranged coaxially to the fan axis and is designed as a circular-cylindrical tube in cross section.
  • the special feature of the illustrated embodiment is that the carrying unit 4 carries the drive motor 5 and this is carried only by the one-piece outer diffuser 3 and the fan nozzle 2 without further attachment.
  • the drive motor 5 is connected to the end of the outer diffuser 3 via the support arm construction of the support unit 4 and has no additional support in the area of the fan nozzle 2 or in the axial direction from below and thus appears to be floating.
  • Another advantage of this configuration is that the support unit 4 as a support arm construction for the motor mount and the contact protection grille 9 are located very far away from the fan blades 6 and their influence and disruptive effect on the fan blades 6 is therefore minimal.
  • Guide vanes are optionally integrated, which are then arranged after the fan blades 6 in the air flow direction.
  • FIG. 1b the support unit 4 of an axial fan is shown in a perspective enlarged view without the fan nozzle and the outer diffuser.
  • the drive motor 5 and the fan blades 6 are also shown in this view.
  • the support unit 4 essentially consists of the support arms 14, which are arranged on the circumference and at the upper end of a cylindrical tube and extend radially outwards from this tube.
  • the upper end of the cylindrical tube is closed by a cap 17 which, however, is designed to be removable for maintenance or assembly purposes. This makes it possible, for example, to allow access to the electronics of the drive motor 5 without having to disassemble the protective grille.
  • a support ring 15 is arranged and welded to the cylindrical tube of the Drive motor 5 holders.
  • the support ring 15 is preferably welded to the tube and has receptacles for the drive motor 5 .
  • the support ring 15 is designed, for example, in the manner of a flange, and the drive motor 5 is connected to the support ring 15 via screw connections. A part of the drive motor 5 is accommodated by the cylindrical tube, so that a very compact design is possible.
  • the cylindrical tube is positioned downstream of the fan blades 6 so that the cylindrical tube acts as an internal diffuser 8 .
  • An air stub 16 is arranged on the inner diffuser 8 .
  • an embodiment of an external diffuser 3 and a fan nozzle 2 is shown in a one-piece design in a side view.
  • the outer diffuser 3 is widened in the axial direction at the end of the fan nozzle 2 first in a transition area 12 and then in the diffuser area 11 with different radii of bending or curvature in the radial direction.
  • the ratio of the length of the transition area 12 to the diffuser area 11 is one to four in the axial direction, so that four-fifths of the outer diffuser 3 is designed as a diffuser area 11 and one-fifth as a transition area 12 .
  • FIG. 3 an area of the fan nozzle 2 and the outer diffuser 3 is shown in longitudinal section, whereby the inner diffuser 8 becomes visible. Also shown is the area of the fan nozzle 2 with the trailing vanes 7 which is arranged towards the outer diffuser 3 .
  • the representation according to 3 thus shows the second part of the two-part configuration of fan nozzle 2 and external diffuser 3 with the transition area 12 according to the illustrations in FIG Fig. 1a and figure 1 b.
  • a plan view is shown axially and opposite to the flow direction and a perspective view of an axial fan 1, wherein in the plan view according to 4 the outer diffuser 3 appears as a circular ring, whereas the circular-cylindrical fan nozzle 2 as the inner Boundary line of this annulus is shown.
  • the inner diffuser 8 is designed as a dodecagon, as a so-called dodecagon, with a guide vane 7 being designed as a sheet metal construction of angled sheets on each of its straight sides.
  • the guide vanes 7 are not arranged radially but offset tangentially to the axis of rotation of the fan blades, which are not shown here. Depending on a different operating point, sixteen guide vanes 7 may be used.
  • the axial fan 1 is completed in the representations according to FIG 4 and 5 by the contact protection grille 9, which forms an intervention protection and also a protection against destruction for the moving fan blades, not shown.
  • FIG. 6 shows an application of an axial fan 1 positioned in relation to heat exchangers 13 arranged in a V-shape, the air being sucked in from below by the axial fan 1 through the heat exchanger 13 and conveyed out of the axial fan 1 in the flow direction 10 .
  • FIG 7a a sectional view of an axial fan 1 is shown.
  • the shown advantageous configuration of the axial fan 1 consists of a circular-cylindrical fan nozzle 2 and an axial extension or widening of the circular-cylindrical fan nozzle 2 with guide vanes 7 and an external diffuser 3 connected thereto.
  • the outer diffuser 3 is covered at its outer limit in the axial direction over the entire cross section by a touch protection grid 9 .
  • the drive motor 5 is held by a motor mount 4 on the suction side of the axial fan 1, the motor mount 4 being supported on the fan nozzle 2 made of sheet metal.
  • the drive motor 5 drives the fan blades 6 in the fan nozzle 2 .
  • An air flow with a flow direction 10 is generated by the fan blades 6 and moves in the axial direction from the fan nozzle 2 via the guide vanes 7 and through the outer diffuser 3 .
  • Coaxial to the fan axis is a Arranged inner diffuser 8, which is designed in cross section as a dodecagon.
  • the special feature of the illustrated embodiment is that the fan nozzle and diffuser are composed of two parts, which results in advantages in terms of assembly and handling.
  • the drive motor 5 is designed to be completely accommodated by the inner diffuser 8 .
  • Figure 7b is the axial fan 1 according to Figure 7a shown in a perspective view in section. This view shows the three fan blades 6 and some of the trailing vanes 7 that are offset for the radial alignment.
  • the outer diffuser 3 is delimited at its upper edge by the contact protection grille 9.
  • the guide vanes 7 are connected to the inner diffuser 8 on one side and to the fan nozzle 2 on the other side.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Axialventilator, der mit einem Außen- und Innendiffusor ausgestattet ist.
  • Als Axialventilatoren werden Strömungsmaschinen bezeichnet, deren Laufraddrehachse parallel beziehungsweise axial zum Luftstrom verläuft. Axialventilatoren werden nach dem Stand der Technik zur Verbesserung der Effizienz mit Diffusoren kombiniert und für vielfältige Aufgaben eingesetzt. Anwendungsgebiete von Axialventilatoren bestehen ganz allgemein in der Kombination von Ventilatoren für Luft in Verbindung mit Wärmeübertragern. Beispielsweise werden Axialventilatoren für den Betrieb von Rückkühlern, Verflüssigern, Verdampfern oder als Luftkühler eingesetzt.
  • Unter einem Diffusor wird ein Bauteil verstanden, welches beispielsweise Gasströmungen verlangsamt und damit den Gasdruck erhöht. Diffusoren werden genutzt, um kinetische Energie in Druckenergie zu wandeln, wozu die Strömung verzögert werden muss.
  • Der Einsatz von Diffusoren ist im Stand der Technik schon sehr lange bekannt. So wird beispielsweise in der US 1,940,790 A ein Diffusor als Fluidpassage offenbart.
  • Die Ausgestaltung der Diffusoren bei Gasturbinen ist für die Effizienz dieser Strömungsmaschinen von besonderer Bedeutung. In der DE 693 02 989 T2 ist beispielsweise ein Gasabfuhrdiffusor für eine Gasturbine beschrieben, welcher ortsfeste Leitbleche enthält, die in der Nähe der Ecken eines quadratischen Querschnittes des Diffusors angeordnet sind.
  • Aus der EP 0 581 978 A1 geht ein mehrzoniger Diffusor für eine Turbomaschine hervor, welcher Mittel zur Drallwegnahme der drallbehafteten Strömung in Form von Strömungsrippen aufweist. Dabei sind verschiedene Diffusionszonen vorgesehen, die teilweise von einem mehrkanaligen Diffusorteil gebildet werden.
  • Die DE 20 2010 016 820 U1 offenbart einen Diffusor für einen Ventilator sowie eine Ventilatoranordnung mit einem derartigen Diffusor. Eine Besonderheit besteht dabei darin, dass der Querschnitt des Außendiffusors entlang der Hauptströmungsrichtung von einem kreisförmigen Querschnitt an der Eintrittsöffnung auf einen nicht kreisförmigen Querschnitt an der Austrittsöffnung übergeht.
  • Aus der GB 584 657 A ist ein Axialventilator bekannt, der eine aus Blech gefertigte Venitlatordüse mit einem Außendiffusor aufweist. Weiterhin wirken die Komponenten im Inneren als zylindrischer Innendiffusor über einen größeren axialen Bereich.
  • Die EP 0 708 249 A1 offenbart einen Axialventilator, dessen Ventilatordüse entgegen der Strömungsrichtung im Eingangsbereich der Strömung durch ein Verbindungsstück erweitert, wobei die Düse und das Verbindungsstück aus Blech ausgeführt sind.
  • In der US 2 435 645 A werden Ventilatoren, insbesondere Axialventilatoren für die Druckbelüftung, beschreiben.
  • In der JP H03 11114 A wird eine auf einem Wärmetauscher aufgesetzte Gebläsevorrichtung beschrieben.
  • In der US 2 397 171 A werden ein Ventilator- und Motorgehäuse, insbesondere ein Ventilator- und Motorgehäuse für einen Axialventilator, beschrieben.
  • In der EP 2 418 388 A2 wird ein Ventilator, insbesondere für den Einsatz in der Klima- und Kältetechnik, aus einem einteiligen Gehäuse aus Kunststoff beschrieben.
  • In der US 3 346 174 A wird ein Luftbehandlungsgerät mit einem Ventilator beschrieben, der in einer langgestreckten Kammer montiert ist, um einen axialen Luftstrom durch diese hindurch zu erzeugen.
  • In der DE 10 2007 005 722 A1 wird ein Laufrad für einen Axialventilator mit einer drehfest auf der Abtriebswelle eines elektrischen Antriebsmotors sitzenden Polygonnabe, an deren Facetten je eine Laufradschaufel in definierter Orientierung lösbar befestigt ist, beschrieben.
  • Den zeitgemäßen Konstruktionen von Axialventilatoren mit Diffusoren ist zu eigen, dass diese häufig unter Verwendung von Kunststoffen gefertigt werden. Daraus ergeben sich Probleme materialtechnischer Art. Die Kunststoffe sind hinsichtlich der Temperaturstabilität, der Farbgebung und der UV-Verträglichkeit häufig problematisch. Weiterhin besteht ein Bestreben der Fachwelt darin, die Axialventilatoren in ihrer konstruktiven Ausgestaltung strömungstechnisch zu optimieren sowie robust und fertigungstechnisch unaufwendig herstellbar zu gestalten.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht nunmehr darin, einen Axialventilator mit einem Außen- und einem Innendiffusor zur Verfügung zu stellen, der vollständig aus temperaturbeständigen und mechanisch belastbaren Werkstoffen besteht. Insbesondere ist es Aufgabe der Erfindung, eine Steigerung der Effizienz des Gesamtsystems Ventilator und Diffusor zu erreichen.
  • Die Aufgabe wird durch einen Gegenstand mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Es wird zunächst auf Anspruch 1 verwiesen.
  • Die Ventilatordüse und der Außendiffusor sind aus Blech und aus einem Teil ausgeführt. Das Teil wird zunächst tiefgezogen und danach gewalzt.
  • Als Blech im Sinne der Erfindung wird ein Produkt aus Metall verstanden, wobei insbesondere verzinktes Stahlblech zur Fertigung der genannten Komponenten zum Einsatz kommt.
  • Die Trageeinheit ist aus Tragarmen, einem zylindrischen Rohr als Innendiffusor und einem Tragring ausgebildet.
  • Der Antriebsmotor ist am Tragring befestigt und mindestens teilweise vom Innendiffusor aufgenommen ausgeführt, wodurch eine besonders Baulänge sparende Bauweise möglich wird. Auch sind die Komponenten des Antriebsmotors im Innendiffusor geschützt angeordnet.
  • Nach einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung sind am Innendiffusor zwei Öffnungen vorgesehen, die einen Kühlluftstrom über die Elektronik des Antriebsmotors leitend ausgebildet sind.
  • Die Trageeinheit wird bevorzugt durch vier Tragarme ausgebildet, die am axialen Ende des Außendiffusors über den Strömungsquerschnitt hinweg mit dem Ende des Außendiffusors verbunden sind.
  • Bevorzugt ist auf den Tragarmen das Berührschutzgitter angeordnet. Gegebenenfalls wird ein Luftstutzen an der Trageeinheit vorgesehen.
  • Nach einer nicht zur Erfindung gehörenden Ausgestaltung ist ein Axialventilator mit Antriebsmotor, Ventilatorflügeln und Nachleitschaufeln vorgesehen, wobei die Ventilatorflügel und die Nachleitschaufeln in einer kreiszylindrischen Ventilatordüse in Strömungsrichtung hintereinander angeordnet sind. Ein Außendiffusor ist nach der Ventilatordüse angeordnet, wobei die Ventilatordüse in Strömungsrichtung zweiteilig ausgeführt ist. Ein Teil der Ventilatordüse umschließt die Ventilatorflügel und ein Teil der Ventilatordüse weist die Nachleitschaufeln auf. Der Teil der Ventilatordüse mit den Nachleitschaufeln und der Außendiffusor sind aus einem Stück ausgeführt, wobei der Innendiffusor über die Nachleitschaufeln mit der Ventilatordüse verbunden ausgebildet ist. Der Innendiffusor ist zylindrisch ausgeführt und erstreckt sich in axialer Richtung nach den Ventilatorflügeln bis zum axialen Ende des Außendiffusors, wobei die Ventilatordüse und der Außendiffusor aus Blech ausgeführt sind.
  • Nach dieser besonders vorteilhaften Ausgestaltung wird der Blechmantel aus Ventilatordüse und Außenventilator zweiteilig ausgeführt. Ein erster Teil beinhaltet die Ventilatordüse einschließlich dem Bereich, in welchem die Ventilatorflügel angeordnet sind. Im zweiten Teil ist der Bereich der Ventilatordüse mit den Nachleitschaufeln und der Außendiffusor sowie der Innendiffusor angeordnet und diese Ummantelung ist wiederum als ein Teil ausgestaltet, welches mit dem ersten Teil verbindbar ausgeführt ist.
  • Nach einer bevorzugten Ausgestaltung dieser Alternative zur Erfindung ist der Innendiffusor im Querschnitt als Dodecagon ausgeführt. Das Dodecagon weist zwölf Ecken auf, welche mittels gerader Abschnitte miteinander verbunden sind.
  • Besonders vorteilhaft wird der Axialventilator nach vorangehend beschriebener Ausgestaltung dadurch ausgebildet, dass zwölf Nachleitschaufeln vorgesehen sind, welche bevorzugt den Innendiffusor mit dem Außendiffusor verbindend im Bereich der Ventilatordüse angeordnet sind.
  • Die Nachleitschaufeln sind als Winkelbleche ausgebildet und tangential versetzt zwischen Innendiffusor und Außendiffusor angeordnet.
  • Der Außendiffusor ist dabei in axialer Richtung, der Strömungsrichtung, zunächst aus einem Übergangsbereich und anschließend aus einem Diffusorbereich mit unterschiedlicher Geometrie ausgebildet.
  • Es hat sich gezeigt, dass es besonders vorteilhaft ist, das Verhältnis der Länge von Übergangsbereich zu Diffusorbereich in axialer Richtung mit 1 zu 4 auszugestalten. Dies bedeutet, dass der Übergangsbereich ein Fünftel der Gesamtlänge des Außendiffusors ausmacht.
  • Eine besonders vorteilhafte Ausführung ergibt sich dadurch, dass der Antriebsmotor mit einer Motorhalterung am Rand der Ventilatordüse strömungseingangsseitig befestigt und vollständig in das Blechgehäuse integriert ausgeführt ist.
  • Weiterhin ist am Ende des Außendiffusors gegebenenfalls ein Berührschutzgitter angeordnet, welches den gesamten Strömungsquerschnitt abdeckt. Damit soll das Berühren oder das Hineingelangen von Gegenständen in den Wirkbereich der sich schnell drehenden Ventilatorflügel verhindert werden.
  • Besonders vorteilhaft ist die Steigerung der Effizienz des Gesamtsystems Ventilator-Diffusor, wobei nicht nur der Ventilator im engeren Sinne durch eine optimierte Schaufelgeometrie, sondern auch die sich daran anschließende Abströmung über den Diffusor betrachtet wird. Die Nutzung des Diffusoreffektes ermöglicht energetisch einen Gewinn im Vergleich zu anderen Systemen, da der dynamische Druck der Luftströmung durch die Durchmesservergrößerung in statischen Druck gewandelt wird, was sich in der Senkung der Ausströmungsgeschwindigkeit niederschlägt. Die Nachleitschaufeln optimieren das System zusätzlich, indem der Luftdrall gerichtet wird.
  • Konzeptionsgemäß sind die einzelnen Komponenten aus Blech ausgeführt, wodurch auch Einsatzfälle realisiert werden können, die hinsichtlich der Baugröße und der Belastbarkeit von Systemen mit Kunststoffkomponenten nicht realisiert werden können. Mit der Ausführung der Komponenten in Blech ist der Einsatz des Axialventilators bei sehr hohen, aber auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen und bei Aufstellungsorten mit widrigen Witterungsbedingungen möglich. Weitere Vorteile ergeben sich beispielsweise auch hinsichtlich der möglichen Farbgebung und der Materialbeständigkeit durch den Einsatz von Blech anstelle von Kunststoffen.
  • Die nicht zur Erfindung gehörende Ausgestaltung des Axialventilators mit der zweiteiligen Ventilatordüse ist darüber hinaus besonders vorteilhaft, da durch die zweigeteilte Ausführung sehr große Durchmesser als Blechkonstruktion ausgeführt werden können. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass eine Kombination eines Axialverdichters mit entsprechendem Durchmesser der Ventilatordüse mit dem Teil der Nachleiteinrichtung mit dem Diffusor und dem Berührschutzgitter als optionale Nachrüsteinheit möglich wird. Die nachträgliche Montage kann auf die vormontierte Ventilatordüse erfolgen. Dies vereinfacht in erheblicher Weise die Handhabbarkeit und die Transportmöglichkeiten für Axialventilatoren mit Nachleiteinrichtung und Diffusor.
  • Die Erhöhung des Wirkungsgrades der Ventilatoren wird erreicht durch eine Senkung der Energieaufnahme bei gleichbleibendem Volumenstrom und der Reduzierung der Schallwerte.
  • Im Ergebnis führt die Ausgestaltung zu Axialventilatoren mit kombinierten oder integrierten Diffusoren auch zu einer geringeren Bauhöhe.
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile von Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen mit Bezugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen, wobei nur die Figuren 1a, 1b und 2 zur Erfindung gehören. Es zeigen:
  • Fig. 1 a:
    perspektivische Schnittdarstellung eines Axialventilators mit einteiliger Ventilatordüse und Außendiffusor,
    Fig. 1 b:
    Trageeinheit eines Axialventilators,
    Fig. 2:
    Seitenansicht von Ventilatordüse und Außendiffusor der einteiligen Ausführung,
    Fig. 3:
    Schnittdarstellung mit Ventilatordüse, Außendiffusor und Innendiffusor der zweiteiligen Ausführung,
    Fig. 4:
    Draufsicht auf einen Axialventilator,
    Fig. 5:
    perspektivische Ansicht eines Axialventilators,
    Fig. 6:
    Anwendung eines Axialventilators und
    Fig. 7a:
    Schnittdarstellung eines Axialventilators mit zweiteiliger Ventilatordüse und Außendiffusor sowie
    Fig. 7b:
    perspektivische Schnittdarstellung eines Axialventilators mit zweiteiliger Ventilatordüse und Außendiffusor.
  • In Fig. 1a ist eine perspektivische Schnittdarstellung eines Axialventilators 1 dargestellt. Die gezeigte vorteilhafte Ausgestaltung des Axialventilators 1 ist aus einer einteiligen kreiszylindrischen Ventilatordüse 2 sowie einem sich in axialer Richtung daran anschließenden Außendiffusor 3 aufgebaut. Der Außendiffusor 3 wird an seiner äußeren Begrenzung in axialer Richtung über den gesamten Querschnitt von einem Berührschutzgitter 9 abgedeckt. Der Antriebsmotor 5 wird von einer Trageeinheit 4 über Tragarme 14 am Ende des Außendiffusors 3 gehaltert.
  • Der Antriebsmotor 5 treibt die Ventilatorflügel 6 in der Ventilatordüse 2 an. Es wird ein Luftstrom mit einer Strömungsrichtung 10 von den Ventilatorflügeln 6 erzeugt, der sich in axialer Richtung von der Ventilatordüse 2 durch den Außendiffusor 3 bewegt. Koaxial zur Ventilatorachse ist ein Innendiffusor 8 angeordnet, welcher im Querschnitt als kreiszylindrisches Rohr ausgeführt ist. Konstruktiv besteht die Besonderheit der dargestellten Ausführungsform darin, dass die Trageeinheit 4 den Antriebsmotor 5 trägt und dieser ohne eine weitere Befestigung nur von dem einteiligen Außendiffusor 3 und der Ventilatordüse 2 getragen wird. Der Antriebsmotor 5 wird über die Tragarmkonstruktion der Trageeinheit 4 mit dem Ende des Außendiffusors 3 verbunden und besitzt keine zusätzliche Abstützung im Bereich der Ventilatordüse 2 oder in axialer Richtung von unten und erscheint somit freischwebend. Ein Vorteil dieser Ausgestaltung ist auch, dass die Trageeinheit 4 als Tragarmkonstruktion zur Motorhalterung und das Berührschutzgitter 9 sehr weit weg von den Ventilatorflügeln 6 sitzen und somit deren Beeinflussung und Störwirkung auf die Ventilatorflügel 6 minimal ist. Optional sind Nachleitschaufeln integriert, welche dann nach den Ventilatorflügeln 6 in Luftströmungsrichtung angeordnet sind.
  • In Fig. 1 b ist die Trageeinheit 4 eines Axialventilators in einer perspektivischen vergrößerten Darstellung ohne die Ventilatordüse und den Außendiffusor gezeigt. Es sind in dieser Ansicht weiterhin der Antriebsmotor 5 und die Ventilatorflügel 6 gezeigt. Die Trageeinheit 4 besteht im Wesentlichen aus den Tragarmen 14, die am Umfang und am oberen Ende eines zylindrischen Rohres und von diesem Rohr radial sich nach außen erstreckend angeordnet sind. Das obere Ende des zylindrischen Rohres wird von einer Kappe 17 verschlossen, welche jedoch zu Wartungs- oder Montagezwecken abnehmbar ausgebildet ist. Dadurch wird es möglich, beispielsweise den Zugriff auf die Elektronik des Antriebsmotors 5 zu ermöglichen, ohne das Berührschutzgitter demontieren zu müssen. Am unteren Ende des zylindrischen Rohres ist ein Tragring 15 angeordnet und mit dem zylindrischen Rohr verschweißt, der den Antriebsmotor 5 haltert. Bevorzugt ist der Tragring 15 an das Rohr angeschweißt und weist Aufnahmen für den Antriebsmotor 5 auf. Der Tragring 15 ist beispielsweise flanschartig ausgeführt und der Antriebsmotor 5 ist über Schraubverbindungen mit dem Tragring 15 verbunden. Ein Teil des Antriebsmotors 5 wird von dem zylindrischen Rohr aufgenommen, so dass eine sehr kompakte Bauweise möglich ist. Das zylindrische Rohr ist in Strömungsrichtung hinter den Ventilatorflügeln 6 positioniert, so dass das zylindrische Rohr als Innendiffusor 8 wirkt. Ein Luftstutzen 16 ist an dem Innendiffusor 8 angeordnet.
  • In Fig. 2 ist eine Ausgestaltung eines Außendiffusors 3 und einer Ventilatordüse 2 in einteiliger Ausführung in der Seitenansicht dargestellt. Der Außendiffusor 3 ist dabei in axialer Richtung am Ende der Ventilatordüse 2 zunächst in einem Übergangsbereich 12 und anschließend im Diffusorbereich 11 mit verschiedenen Biege- beziehungsweise Krümmungsradien in radialer Richtung aufgeweitet aufgeführt. Das Verhältnis der Länge des Übergangsbereiches 12 zum Diffusorbereich 11 beträgt in axialer Richtung eins zu vier, so dass vier Fünftel des Außendiffusors 3 als Diffusorbereich 11 und ein Fünftel als Übergangsbereich 12 ausgebildet sind.
  • In Fig. 3 ist ein Bereich der Ventilatordüse 2 und des Außendiffusors 3 im Längsschnitt dargestellt, wodurch der Innendiffusor 8 sichtbar wird. Weiterhin ist der Bereich der Ventilatordüse 2 mit den Nachleitschaufeln 7 gezeigt, der zum Außendiffusor 3 hin angeordnet ist. Die Darstellung gemäß Fig. 3 zeigt somit das zweite Teil der zweiteiligen Ausgestaltung von Ventilatordüse 2 und Außendiffusor 3 mit dem Übergangsbereich 12 gemäß den Darstellungen in Fig. 1a und Fig 1 b.
  • In Fig. 4 und Fig. 5 wird eine Draufsicht axial und entgegengesetzt zur Strömungsrichtung und eine perspektivische Ansicht eines Axialventilators 1 gezeigt, wobei in der Draufsicht gemäß Fig. 4 der Außendiffusor 3 als Kreisring erscheint, wohingegen die kreiszylindrische Ventilatordüse 2 als die innere Begrenzungslinie dieses Kreisringes dargestellt ist. Der Innendiffusor 8 ist als Zwölf-Eck, als sogenanntes Dodecagon, ausgeführt, wobei an jeder seiner geraden Seiten eine Nachleitschaufel 7 als eine Blechkonstruktion von Winkelblechen ausgeführt ist. Die Nachleitschaufeln 7 sind nicht radial, sondern tangential versetzt zur Drehachse der hier nicht gezeigten Ventilatorflügel angeordnet. In Abhängigkeit eines abweichenden Betriebspunktes werden gegebenenfalls sechzehn Nachleitschaufeln 7 eingesetzt.
  • Komplettiert wird der Axialventilator 1 in den Darstellungen gemäß Fig. 4 und Fig. 5 durch das Berührschutzgitter 9, welches einen Eingriffsschutz und auch einen Zerstörungsschutz für die bewegten nicht dargestellten Ventilatorflügel bildet.
  • Fig. 6 zeigt eine Anwendung eines Axialventilators 1 in einer Positionierung zu V-förmig angeordneten Wärmeübertragern 13, wobei die Luft durch den Axialventilator 1 durch die Wärmeübertrager 13 hindurch von unten angesaugt und in Strömungsrichtung 10 aus dem Axialventilator 1 herausgefördert wird.
  • In Fig. 7a ist eine Schnittdarstellung eines Axialventilators 1 dargestellt. Die gezeigte vorteilhafte Ausgestaltung des Axialventilators 1 ist aus einer kreiszylindrischen Ventilatordüse 2 sowie aus einer axialen Verlängerung beziehungsweise Erweiterung der kreiszylindrischen Ventilatordüse 2 mit Nachleitschaufeln 7 sowie einem sich daran anschließenden Außendiffusor 3 aufgebaut. Der Außendiffusor 3 wird an seiner äußeren Begrenzung in axialer Richtung über den gesamten Querschnitt von einem Berührschutzgitter 9 abgedeckt. Der Antriebsmotor 5 wird von einer Motorhalterung 4 auf der Saugseite des Axialventilators 1 gehaltert, wobei die Motorhalterung 4 an der aus Blech ausgeführten Ventilatordüse 2 abgestützt ist. Der Antriebsmotor 5 treibt die Ventilatorflügel 6 in der Ventilatordüse 2 an. Es wird ein Luftstrom mit einer Strömungsrichtung 10 von den Ventilatorflügeln 6 erzeugt, der sich in axialer Richtung von der Ventilatordüse 2 über die Nachleitschaufeln 7 und durch den Außendiffusor 3 bewegt. Koaxial zur Ventilatorachse ist ein Innendiffusor 8 angeordnet, welcher im Querschnitt als Zwölf-Eck ausgeführt ist. Konstruktiv besteht die Besonderheit der dargestellten Ausführungsform darin, dass Ventilatordüse und Diffusor aus zwei Teilen zusammengesetzt sind, wodurch sich im Hinblick auf die Montage und die Handhabbarkeit Vorteile ergeben. Nach einer weiteren nicht dargestellten Ausgestaltung ist der Antriebsmotor 5 vollständig vom Innendiffusor 8 aufgenommen ausgeführt.
  • In Fig. 7b ist der Axialventilator 1 gemäß Fig. 7a in einer perspektivischen Darstellung im Schnitt gezeigt. Es sind in dieser Ansicht die drei Ventilatorflügel 6 sowie einige der zur radialen Ausrichtung versetzt angeordneten Nachleitschaufeln 7 gezeigt. Den Außendiffusor 3 begrenzt an seinem oberen Rand das Berührschutzgitter 9. Die Nachleitschaufeln 7 sind auf einer Seite mit dem Innendiffusor 8 und auf der anderen Seite mit der Ventilatordüse 2 verbunden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Axialventilator
    2
    Ventilatordüse
    3
    Außendiffusor
    4
    Motorhalterung, Trageeinheit
    5
    Antriebsmotor
    6
    Ventilatorflügel
    7
    Nachleitschaufeln
    8
    Innendiffusor
    9
    Berührschutzgitter
    10
    Strömungsrichtung
    11
    Diffusorbereich
    12
    Übergangsbereich
    13
    Wärmeübertrager
    14
    Tragarm
    15
    Tragring
    16
    Luftstutzen
    17
    Kappe

Claims (5)

  1. Axialventilator (1) mit Antriebsmotor (5) und Ventilatorflügeln (6) sowie
    einer kreiszylindrischen Ventilatordüse (2) und einem sich daran anschließenden Außendiffusor (3), wobei die Ventilatordüse (2) und der Außendiffusor (3) aus einem Stück und aus Blech ausgebildet sind, wobei eine Trageeinheit (4) für den Antriebsmotor (5) vorgesehen ist, die gleichzeitig einen Innendiffusor (8) zylindrisch ausbildet, und wobei sich der Innendiffusor (8) in axialer Richtung nach den Ventilatorflügeln (6) bis zum axialen, stromabseitigen Ende des Außendiffusors (3) erstreckt, wobei die Trageeinheit (4) aus Tragarmen (14), einem zylindrischen Rohr als Innendiffusor (8) und einem Tragring (15) ausgebildet ist und wobei der Antriebsmotor (5) am Tragring (15) befestigt und mindestens teilweise vom Innendiffusor (8) aufgenommen ausgeführt ist,
    wobei der Tragring (15) am stromaufseitigen Ende des zylindrischen Rohres angeordnet ist und
    wobei der Außendiffusor (3) an seiner äußeren Begrenzung in axialer Richtung über den gesamten Querschnitt von einem Berührschutzgitter (9) abgedeckt ist und der Antriebsmotor (5) über die Tragarmkonstruktion der Trageeinheit (4) mit dem stromabseitigen Ende des Außendiffusors (3) verbunden ist.
  2. Axialventilator (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am Innendiffusor (8) zwei Öffnungen vorgesehen sind, die einen Kühlluftstrom über die Elektronik des Antriebsmotors (5) leitend ausgebildet sind.
  3. Axialventilator (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
    dass die Trageeinheit (4) vier Tragarme (14) aufweist, welche am axialen, stromabseitigen Ende des Außendiffusors (3) über den Strömungsquerschnitt hinweg mit dem stromabseitigen Ende des Außendiffusors (3) verbunden sind.
  4. Axialventilator (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Tragarmen (14) das Berührschutzgitter (9) angeordnet ist.
  5. Axialventilator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Luftstutzen (16) an der Trageeinheit (4) angeordnet ist.
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