RU174370U1 - VENTILATION DEVICE WITH RADIAL OUTLET AIR FLOW - Google Patents

VENTILATION DEVICE WITH RADIAL OUTLET AIR FLOW Download PDF

Info

Publication number
RU174370U1
RU174370U1 RU2016114882U RU2016114882U RU174370U1 RU 174370 U1 RU174370 U1 RU 174370U1 RU 2016114882 U RU2016114882 U RU 2016114882U RU 2016114882 U RU2016114882 U RU 2016114882U RU 174370 U1 RU174370 U1 RU 174370U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
duct
cylindrical section
fan
diameter
hub
Prior art date
Application number
RU2016114882U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ангел Йорданов СТЕФАНОВ
Original Assignee
Ангел Йорданов СТЕФАНОВ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ангел Йорданов СТЕФАНОВ filed Critical Ангел Йорданов СТЕФАНОВ
Application granted granted Critical
Publication of RU174370U1 publication Critical patent/RU174370U1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D1/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Вентиляционное устройство с радиальным исходящим потоком решает проблему снабжения помещения свежим воздухом при увеличенном дебите исходящего потока, повышенном КПД и низких уровнях шума.Вентиляционное устройство состоит из воздуховода (1) с переменным круглым сечением, состоящего из трех последовательных частей и помещенного в воздуховод аксиального вентилятора (2). Исходящий участок воздуховода (1) расширяется воронкообразно и вместе с конусообразной перегородкой (3) образовывает радиальный выход для воздуха. Конусообразная перегородка (3) расположена за вентилятором по направлению выхода воздуха и имеет вид усеченного конуса с плавно нарастающим диаметром. Перед ступицей вентилятора (2) прикреплен обтекатель (4).A ventilation device with a radial outgoing flow solves the problem of supplying the room with fresh air at an increased flow rate of the outgoing flow, increased efficiency and low noise levels. 2). The outgoing section of the duct (1) expands funnel-shaped and together with a conical septum (3) forms a radial outlet for air. The cone-shaped partition (3) is located behind the fan in the direction of the air outlet and looks like a truncated cone with a gradually increasing diameter. A fairing (4) is attached in front of the fan hub (2).

Description

Область техникиTechnical field

Полезная модель относится к вентиляционному устройству с аксиальным вентилятором и радиальным исходящим потоком для снабжения помещения свежим воздухом.The utility model relates to a ventilation device with an axial fan and radial outflow for supplying the room with fresh air.

Предшествующее состояние техникиPrior art

Известно вентиляционное устройство с радиальным исходящим потоком, которое состоит из трубы с помещенным в нее аксиальным вентилятором и передней перегородки в области исходящего воздуха, отклоняющей исходящий воздушный поток в радиальном направлении.A ventilation device with a radial outgoing flow is known, which consists of a pipe with an axial fan placed in it and a front partition in the area of the outgoing air deflecting the outgoing air flow in the radial direction.

Недостатки этого вентилятора - высокие уровни шума, а также большие потери при непосредственной встрече воздуха с передней перегородкой, что приводит к снижению дебита и КПД устройства.The disadvantages of this fan are high noise levels, as well as large losses due to direct meeting of air with the front partition, which reduces the flow rate and efficiency of the device.

Техническая сущность полезной моделиUtility Model Technical Essence

Задача полезной модели заключается в создании вентиляционного устройства с аксиальным вентилятором и радиальным исходящим потоком с увеличенным дебитом исходящего воздуха, улучшенным КПД и низкими уровнями шума.The objective of the utility model is to create a ventilation device with an axial fan and a radial outgoing flow with an increased flow rate of the outgoing air, improved efficiency and low noise levels.

Поставленная задача решена с помощью вентиляционного устройства с аксиальным вентилятором и радиальным исходящим потоком, в котором воздуховод и передняя перегородка имеют специальную форму.The problem is solved using a ventilation device with an axial fan and a radial outgoing flow, in which the duct and the front partition have a special shape.

Согласно полезной модели, вентиляционное устройство с радиальным исходящим потоком состоит из воздуховода и помещенного в него аксиального вентилятора (2). При этом воздуховод, характеризуется тем, что содержит первый входящий цилиндрический участок с внутренним диаметром D1; второй цилиндрический участок с внутренним диаметром D2, в котором расположена лопасть аксиального вентилятора; третий исходящий участок воронкообразной формы. При этом конусообразная перегородка расположена непосредственно за ступицей лопасти вентилятора по направлению к выходу воздуховода (1). Указанная перегородка представляет собой тело вращения с непрерывной коноидальной закругленной поверхностью, полученной на основе криволинейной, вогнутой образующей, полностью или частично гладкой. Конусообразная перегородка обращена своим малым основанием к ступице лопасти вентилятора. При этом малое основание конусообразной перегородки имеет диаметр, соответствующий диаметру ступицы. При этом причем между внешней поверхностью конусообразной перегородки и внутренней поверхностью третьего исходящего участка воздуховода образовывается радиальный выход для воздуха, поскольку диаметр третьего исходящего участка плавно увеличивается по направлению наружу к выходу воздуховода, таким образом, что ширина радиального выхода воздуха увеличивается плавно от области ступицы к выходу воздуховода.According to a utility model, a ventilation device with a radial outflow consists of an air duct and an axial fan (2) placed in it. Moreover, the duct, characterized in that it contains the first incoming cylindrical section with an inner diameter D1; a second cylindrical section with an inner diameter D2 in which the axial fan blade is located; the third outgoing funnel-shaped section. In this case, the cone-shaped partition is located directly behind the hub of the fan blade towards the outlet of the duct (1). The specified partition is a body of revolution with a continuous conoidal rounded surface, obtained on the basis of a curved, concave generatrix, fully or partially smooth. The conical septum faces its small base to the hub of the fan blade. Moreover, the small base of the conical septum has a diameter corresponding to the diameter of the hub. Moreover, between the outer surface of the conical septum and the inner surface of the third outgoing section of the duct, a radial air outlet is formed, since the diameter of the third outgoing section gradually increases outward to the outlet of the duct, so that the width of the radial air outlet increases smoothly from the hub area to the outlet air duct.

Предпочтительно, закругленная поверхность конусообразной перегородки сформирована на основе дуги окружности и является частью кругового тороида.Preferably, the rounded surface of the conical septum is formed on the basis of a circular arc and is part of a circular toroid.

В предпочитаемом варианте полезной модели внутренний диаметр D2 второго цилиндрического участка больше, чем внутренний диаметр D1 первого входящего цилиндрического участка. При этом на границе между первым входящим цилиндрическим участком и вторым цилиндрическим участком образована ступень внутренней поверхности воздуховода, поскольку разница между D1 и D2 соответствует промежутку между лопастью и внутренней поверхностью второго цилиндрического участка.In a preferred embodiment of the utility model, the inner diameter D2 of the second cylindrical portion is larger than the inner diameter D1 of the first incoming cylindrical portion. Moreover, at the boundary between the first incoming cylindrical section and the second cylindrical section, a step of the inner surface of the duct is formed, since the difference between D1 and D2 corresponds to the gap between the blade and the inner surface of the second cylindrical section.

Предпочтительно, между лопастью вентилятора с максимальной шириной и внутренней поверхностью второго цилиндрического участка воздуховода имеется технологически допустимый минимальный промежуток.Preferably, between the fan blade with the maximum width and the inner surface of the second cylindrical section of the duct there is a technologically permissible minimum gap.

Предпочтительно, непосредственно перед ступицей лопасти, в направлении воздушного потока, прикреплен обтекатель, представляющий собой тело вращения с коноидальной поверхностью на основе криволинейной выпуклой образующей, и с основанием, имеющим диаметр, соответствующий диаметру ступицы.Preferably, directly in front of the hub of the blade, in the direction of air flow, a fairing is attached, which is a body of revolution with a conoidal surface based on a curved convex generatrix, and with a base having a diameter corresponding to the diameter of the hub.

Вышеописанная конструкция вентиляционного устройства, согласно полезной модели, обеспечивает плавный выход воздуха, предотвращая его завихрения, что приводит к увеличению дебита исходящего воздуха и, соответственно, к увеличению КПД устройства, а также к снижению уровня шума.The above-described design of the ventilation device, according to the utility model, provides a smooth exit of air, preventing its swirling, which leads to an increase in the flow rate of the outgoing air and, consequently, to an increase in the efficiency of the device, as well as to a decrease in the noise level.

Объяснение прилагаемых фигурExplanation of the attached figures

Более подробно полезная модель показана на фиг. 1, представляющей продольный разрез вентиляционного устройства.A more detailed utility model is shown in FIG. 1, a longitudinal section through a ventilation device.

Пример исполнения изобретенияAn example of the invention

Показанное на рис. 1 вентиляционное устройство, согласно полезной модели, состоит из воздуховода (1) круглого сечения с размещенным в нем аксиальным вентилятором (2). Аксиальный вентилятор (2) вмонтирован в воздуховод (1) стандартным образом. Для воздуховода (1) характерно то, что он состоит из трех последовательных участков.Shown in fig. 1, a ventilation device, according to a utility model, consists of a duct (1) of circular cross section with an axial fan (2) located therein. The axial fan (2) is mounted in the duct (1) in a standard way. For the duct (1) it is characteristic that it consists of three consecutive sections.

Первый участок - входящий цилиндрический участок (1.1) с внутренним диаметром D1.The first section is the incoming cylindrical section (1.1) with an inner diameter D1.

Следующий участок - второй цилиндрический участок (1.2) с внутренним диаметром D2 и расположенной в нем лопастью вентилятора (2.1).The next section is the second cylindrical section (1.2) with an inner diameter D2 and the fan blade located in it (2.1).

В предпочтительном варианте исполнения устройства внутренний диаметр D2 второго цилиндрического участка (1.2) больше, чем внутренний диаметр D1 первого входящего цилиндрического участка (1.1), причем на границе между первым входящим цилиндрическим участком (1.1) и вторым цилиндрическим участком (1.2) образована ступень внутренней поверхности воздуховода (1). Разница между значениями D1 и D2 равна промежутку между лопастью вентилятора и внутренней поверхностью второго цилиндрического участка (1.2). Предназначение указанной ступени - уменьшение завихрения воздушного потока возле входа воздуховода.In a preferred embodiment of the device, the inner diameter D2 of the second cylindrical section (1.2) is larger than the inner diameter D1 of the first incoming cylindrical section (1.1), and a step of the inner surface is formed at the boundary between the first incoming cylindrical section (1.1) and the second cylindrical section (1.2) duct (1). The difference between the values of D1 and D2 is equal to the gap between the fan blade and the inner surface of the second cylindrical section (1.2). The purpose of this stage is to reduce the turbulence of the air flow near the inlet of the duct.

Предпочтительно, промежуток b между лопастью вентилятора (2.1) и внутренней поверхностью второго цилиндрического участка (1.2) соответствует технологически допустимому минимальному расстоянию, обеспечивающему беспроблемное вращение лопасти во время работы вентилятора.Preferably, the gap b between the fan blade (2.1) and the inner surface of the second cylindrical portion (1.2) corresponds to the technologically permissible minimum distance, which ensures smooth rotation of the blade during operation of the fan.

Третий исходящий участок (1.3) имеет воронкообразную форму, а его диаметр плавно увеличивается в направлении выхода воздуховода. При этом внутренняя поверхность третьего участка (1.3) первоначально параллельная осевой линии аксиального вентилятора (2) затем переходит в плоскость, перпендикулярную этой осевой линии. Малый диаметр третьего участка (1.3) совпадает с диаметром D2 второго цилиндрического участка (1.2).The third outgoing section (1.3) has a funnel shape, and its diameter gradually increases in the direction of the air outlet. In this case, the inner surface of the third section (1.3) is initially parallel to the axial line of the axial fan (2) and then passes into a plane perpendicular to this axial line. The small diameter of the third section (1.3) coincides with the diameter D2 of the second cylindrical section (1.2).

За вентилятором (2) и на одной оси с ним, по направлению к исходящему отверстию для воздуха, расположена конусообразная перегородка (3) в форме обернутого усеченного конуса с вогнутой поверхностью. При этом диаметр малого основания перегородки соответствует диаметру ступицы (2.2). Диаметр перегородки (3) плавно увеличивается по направлению движения воздушного потока до закрытия аксиального отверстия воздуховода (1), обеспечивая отклонение потока исходящего воздуха в радиальном направлении.Behind the fan (2) and on the same axis with it, towards the outgoing air hole, there is a cone-shaped partition (3) in the form of a wrapped truncated cone with a concave surface. The diameter of the small base of the septum corresponds to the diameter of the hub (2.2). The diameter of the partition (3) gradually increases in the direction of air flow until the axial opening of the duct (1) is closed, providing a deviation of the outgoing air flow in the radial direction.

Конусообразная перегородка (3) представляет собой цельное тело вращения с полностью или частично гладкой непрерывной коноидальной закругленной поверхностью на основе криволинейной вогнутой образующей. В предпочтительном варианте исполнения устройства закругленная поверхность конусообразной перегородки (3) сформирована на основе дуги окружности и является частью кругового тороида.The conical septum (3) is a solid body of revolution with a fully or partially smooth continuous conoidal rounded surface based on a curved concave generatrix. In a preferred embodiment of the device, the rounded surface of the conical septum (3) is formed on the basis of an arc of a circle and is part of a circular toroid.

В указанной конструкции между внешней поверхностью конусообразной перегородки (3) и внутренней поверхностью третьего исходящего участка (1.3) воздуховода (1) образован радиальный выход для воздуха, поскольку увеличение диаметра третьего исходящего участка (1.3) по направлению наружу, к выходу воздуховода, организовано таким образом, что ширина радиального выхода для воздуха увеличивается плавно от области ступицы (2.2) вентилятора (2) к выходу воздуховода (1).In this design, between the outer surface of the conical partition (3) and the inner surface of the third outgoing section (1.3) of the duct (1), a radial air outlet is formed, since an increase in the diameter of the third outgoing section (1.3) outward to the outlet of the duct is thus organized that the width of the radial air outlet increases smoothly from the area of the hub (2.2) of the fan (2) to the outlet of the duct (1).

Конструкция радиального выхода позволяет обеспечить ламинарный (без завихрений), бесшумный и с минимальными потерями выход исходящего воздуха.The design of the radial outlet allows you to provide laminar (without turbulence), silent and with minimal losses, the output of the outgoing air.

В предпочтительном варианте исполнения, непосредственно перед ступицей (2.2) лопасти (2.1), в направлении воздушного потока, на одной оси с вентилятором размещен обтекатель (4), представляющий тело вращения с коноидальной поверхностью, на основе криволинейной выпуклой образующей, и имеющий основание с диаметром соответствующим диаметру ступицы (2.2) лопасти (2.1). Обтекатель (4) обращен своим основанием к вентилятору (2), при этом его верх направлен в сторону входного отверстия воздуховода (1). Обтекатель (4) предназначен для направления входящего воздушного потока в радиальном направлении.In a preferred embodiment, immediately in front of the hub (2.2) of the blade (2.1), in the direction of air flow, a fairing (4) is placed on the same axis as the fan, which represents a body of revolution with a conoidal surface, based on a curved convex generatrix, and having a base with a diameter corresponding to the diameter of the hub (2.2) of the blade (2.1). The cowling (4) is facing with its base to the fan (2), while its top is directed towards the inlet of the duct (1). Fairing (4) is designed to direct the incoming air flow in the radial direction.

Claims (5)

1. Вентиляционное устройство с радиальным исходящим потоком, состоящее из воздуховода (1) и помещенного в него аксиального вентилятора (2), характеризующееся тем, что воздуховод (1) состоит из первого входящего цилиндрического участка (1.1) с внутренним диаметром D1, второго цилиндрического участка (1.2) с внутренним диаметром D2, при этом во втором цилиндрическом участке (1.2) расположена лопасть (2.1) аксиального вентилятора (2), и третьего исходящего участка (1.3) воронкообразной формы, диаметр которого плавно увеличивается по мере приближения к выходу воздуховода, при этом в направлении к выходу воздуховода (1) непосредственно после ступицы (2.2) лопасти (2.1) на одной оси с вентилятором (2) расположена конусообразная перегородка (3), представляющая собой тело вращения непрерывной конусообразной закругленной поверхностью, образованной вращением криволинейной вогнутой образующей вокруг оси, при этом конусообразная перегородка (3) обращена своей малой основой к ступице (2.2), при этом малая основа конусообразной перегородки имеет диаметр, соответствующий диаметру ступицы (2.2) лопасти (2.1), при этом, поскольку диаметр третьего исходящего участка (1.3) плавно увеличивается, по направлению наружу к выходу воздуховода, ширина радиального выхода для воздуха увеличивается плавно от области ступицы (2.2) к выходу воздуховода (1) образуя радиальный выход для воздуха между внешней поверхностью конусообразной перегородки (3) и внутренней поверхностью третьего исходящего участка (1.3) воздуховода (1).1. A ventilation device with a radial outgoing stream, consisting of an air duct (1) and an axial fan (2) placed in it, characterized in that the air duct (1) consists of a first incoming cylindrical section (1.1) with an inner diameter D1, a second cylindrical section (1.2) with an inner diameter D2, while in the second cylindrical section (1.2) there is a blade (2.1) of the axial fan (2), and the third outgoing section (1.3) is funnel-shaped, the diameter of which gradually increases as it approaches the exit near the duct, in this case, in the direction to the outlet of the duct (1), immediately after the hub (2.2) of the blade (2.1), on the same axis as the fan (2), there is a conical partition (3), which is a body of revolution with a continuous conical rounded surface formed by a curvilinear rotation a concave generatrix around the axis, while the conical partition (3) faces its small base to the hub (2.2), while the small base of the conical partition has a diameter corresponding to the diameter of the hub (2.2) of the blade (2.1), when that, since the diameter of the third outgoing section (1.3) gradually increases, outward to the outlet of the duct, the width of the radial outlet for air increases smoothly from the hub area (2.2) to the outlet of the duct (1), forming a radial outlet for air between the outer surface of the conical partition ( 3) and the inner surface of the third outgoing section (1.3) of the duct (1). 2. Вентиляционное устройство по п. 1, характеризующееся тем, что закругленная поверхность конусообразной перегородки (3) сформирована на основе дуги окружности и является частью кругового тороида.2. The ventilation device according to claim 1, characterized in that the rounded surface of the conical partition (3) is formed on the basis of an arc of a circle and is part of a circular toroid. 3. Вентиляционное устройство по п. 1, характеризующееся тем, что внутренний диаметр D2 второго цилиндрического участка (1.2) является большим, чем внутренний диаметр D1 первого входящего цилиндрического участка (1.1), при этом на границе между первым входящим цилиндрическим участком (1.1) и вторым цилиндрическим участком (1.2) образована ступень внутренней поверхности воздуховода (1), а разница между значениями D1 и D2 равна промежутку между лопастью (2.1) вентилятора (2) и внутренней поверхностью второго цилиндрического участка (1.2).3. The ventilation device according to claim 1, characterized in that the inner diameter D2 of the second cylindrical section (1.2) is larger than the inner diameter D1 of the first incoming cylindrical section (1.1), while at the boundary between the first incoming cylindrical section (1.1) and the second cylindrical section (1.2) forms a step of the inner surface of the duct (1), and the difference between the values of D1 and D2 is equal to the gap between the fan blade (2.1) of the fan (2) and the inner surface of the second cylindrical section (1.2). 4. Вентиляционное устройство по п. 1, характеризующееся тем, что между максимальной шириной лопасти (2.1) вентилятора (2) и внутренней поверхностью второго цилиндрического участка (1.2) воздуховода (1) имеется минимальный технологически допустимый промежуток.4. The ventilation device according to claim 1, characterized in that between the maximum width of the fan blade (2.1) of the fan (2) and the inner surface of the second cylindrical section (1.2) of the duct (1) there is a minimum technologically permissible gap. 5. Вентиляционное устройство по п. 1, характеризующееся тем, что непосредственно перед ступицей (2.2) лопасти (2.1), по направлению воздушного потока, соосно с вентилятором (2) закреплен обтекатель (4), представляющий собой тело вращения с коноидальной поверхностью, полученной на основе криволинейной выпуклой образующей с основанием, имеющим диаметр, соответствующий диаметру ступицы.5. The ventilation device according to claim 1, characterized in that immediately before the hub (2.2) of the blade (2.1), in the direction of the air flow, a cowl (4) is fixed coaxially with the fan (2), which is a body of revolution with a conoidal surface obtained based on a curved convex generatrix with a base having a diameter corresponding to the diameter of the hub.
RU2016114882U 2015-06-29 2016-04-18 VENTILATION DEVICE WITH RADIAL OUTLET AIR FLOW RU174370U1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BGBG3041 2015-06-29
BG304115 2015-06-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174370U1 true RU174370U1 (en) 2017-10-11

Family

ID=58050322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114882U RU174370U1 (en) 2015-06-29 2016-04-18 VENTILATION DEVICE WITH RADIAL OUTLET AIR FLOW

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU174370U1 (en)
UA (1) UA113062U (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU271773A1 (en) * Ленинградское отделение проектного институт AIRWORKING PROJECTPROMVENTILATION
US4141506A (en) * 1977-07-15 1979-02-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Combined radial diffuser and control valve for high-pressure fans
US6267665B1 (en) * 2000-01-27 2001-07-31 Air Handling Engineering, Ltd. Column fan unit
US6419576B1 (en) * 2001-03-22 2002-07-16 Air Handling Engineering Ltd. Sound attenuating inlet silencer for air supplying fan
WO2014083356A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 Greenwood Air Management Limited Fan with window kit
US20140209275A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Ventilation Device, In Particular For Heating, Cooling, and/or Humidifying Air In Residential Buildings
WO2014206846A1 (en) * 2013-06-24 2014-12-31 Electrolux Appliances Aktiebolag An air-conditioner

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU271773A1 (en) * Ленинградское отделение проектного институт AIRWORKING PROJECTPROMVENTILATION
US4141506A (en) * 1977-07-15 1979-02-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Combined radial diffuser and control valve for high-pressure fans
US6267665B1 (en) * 2000-01-27 2001-07-31 Air Handling Engineering, Ltd. Column fan unit
US6419576B1 (en) * 2001-03-22 2002-07-16 Air Handling Engineering Ltd. Sound attenuating inlet silencer for air supplying fan
WO2014083356A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 Greenwood Air Management Limited Fan with window kit
US20140209275A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Ventilation Device, In Particular For Heating, Cooling, and/or Humidifying Air In Residential Buildings
WO2014206846A1 (en) * 2013-06-24 2014-12-31 Electrolux Appliances Aktiebolag An air-conditioner

Also Published As

Publication number Publication date
UA113062U (en) 2017-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010110965A (en) COOLER, METHOD FOR PREVENTING THE BACK OF FLAME IN THE BURNER, AT LEAST, WITH ONE COOLER AND BURNER
RU2014150797A (en) FAN
RU2013154700A (en) DIFFUSER TUBE AND ASSEMBLY FOR A GAS-TURBINE ENGINE
RU2010146502A (en) HYDRO TURBINES WITH MIXERS AND EJECTORS
RU2012148919A (en) AXIAL COMPRESSOR DIFFUSER
EP3282190A3 (en) Dilution hole assembly
EP2778375A3 (en) Axial-flow turbine and power plant including the same
KR20140013981A (en) Exhaust gas carrying component of an exhaust gas system
JP2017154113A (en) Cyclone separator and house-ventilating air-supply hood
US2306727A (en) Ventilator
RU174370U1 (en) VENTILATION DEVICE WITH RADIAL OUTLET AIR FLOW
CN209293884U (en) A kind of motorcycle noise reducing device
EP3623590A3 (en) Turbocharger turbine diffuser with deswirl ribs
WO2017040150A8 (en) Restrictors using the venturi effect
EP3115614B1 (en) Ventilation device with radial air outflow
JP2013224659A (en) Combustor cap mounting structure for turbine engine
US20200408221A1 (en) Oblique flow fan
JP2018530707A5 (en)
RU163006U1 (en) DEVICE FOR RELEASING EXHAUST GASES OF A GAS TURBINE ENGINE
JP2009257143A (en) Airflow nozzle
CN106224211A (en) A kind of bladeless fan that can blow a cold wind over
FR3099798B1 (en) Set for a turbomachine turbine
JP6906135B2 (en) Cyclone separator
ES2876029T3 (en) Ventilation device with radial air outlet flow
JP4791691B2 (en) Gas outlet unit for large blower assembly