RU2636909C2 - Центробежный вентилятор и кондиционер с таким вентилятором - Google Patents

Центробежный вентилятор и кондиционер с таким вентилятором Download PDF

Info

Publication number
RU2636909C2
RU2636909C2 RU2015139892A RU2015139892A RU2636909C2 RU 2636909 C2 RU2636909 C2 RU 2636909C2 RU 2015139892 A RU2015139892 A RU 2015139892A RU 2015139892 A RU2015139892 A RU 2015139892A RU 2636909 C2 RU2636909 C2 RU 2636909C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
housing
air
centrifugal fan
blade
Prior art date
Application number
RU2015139892A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015139892A (ru
Inventor
Хиун Дзоо ДЗЕОН
Дае Гиу КАНГ
Сеон Ук НА
Йонг Хо СЕО
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2015139892A publication Critical patent/RU2015139892A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636909C2 publication Critical patent/RU2636909C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F04D29/30Vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps
    • F04D17/10Centrifugal pumps for compressing or evacuating
    • 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
    • F04D29/282Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers the leading edge of each vane being substantially parallel to the rotation axis
    • F04D29/283Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers the leading edge of each vane being substantially parallel to the rotation axis rotors of the squirrel-cage type
    • 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
    • F04D29/422Discharge tongues
    • 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
    • F04D29/424Double entry casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0018Indoor units, e.g. fan coil units characterised by fans
    • F24F1/0022Centrifugal or radial fans

Landscapes

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

Abstract

Настоящее изобретение относится к центробежному вентилятору, а также к содержащему его воздушному кондиционеру. Воздушный кондиционер, включающий в себя корпус и воздуходувный блок, который включает: корпус, чтобы направлять всасывание и испускание воздуха, центробежный вентилятор, расположенный внутри корпуса; электродвигатель и вал электродвигателя, при этом вентилятор включает в себя: основание, соединенное с валом электродвигателя; множество лопаток, отстоящих одна от другой в окружном направлении основания для направления воздуха, введенного в осевом направлении основания, по окружному направлению основания; входную кромку, выполненную на каждой из лопаток и расположенную вблизи вала электродвигателя; выходную кромку, выполненную на каждой из лопаток и обращенную в сторону внешнего окружного направления основания; и, по меньшей мере, одну первую лопатку, включенную в лопатки, причем входная кромка первой лопатки проходит на большем расстоянии от вала электродвигателя, чем входная кромка каждой из других лопаток, при этом угол изгиба каждой из первых лопаток в направлении к их соответствующим выходным кромкам превышает угол изгиба каждой из вторых лопаток в направлении к их соответствующим выходным кромкам и выходная кромка каждой из первых лопаток проходит на таком же расстоянии от вала электродвигателя, что и выходная кромка каждой второй лопатки. Это позволяет уменьшить сопротивление, создаваемое при высоком статическом давлении, и обеспечить высокую скорость потока. 7 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники
Варианты исполнения настоящего изобретения относятся к центробежному вентилятору, обеспеченному улучшенной конструкцией и улучшенным корпусом, чтобы уменьшить потери потока в различных диапазонах статического давления, а также к содержащему его воздушному кондиционеру.
Уровень техники
Вообще воздушный кондиционер представляет собой аппарат, который вентилирует или охлаждает внутреннее пространство посредством испускания воздуха в это внутреннее пространство. В воздушном кондиционере расположены различные фильтры, чтобы фильтровать воздух. Поскольку фильтры в воздушном кондиционере оказывают сопротивление потоку воздуха, то к воздушному кондиционеру, требующему большей скорости воздушного потока, приложен центробежный вентилятор, который создает высокое статическое давление по сравнению с вентиляторами других типов.
Центробежный вентилятор вызывает всосанную в осевом направлении текучую субстанцию принудительно выдуваться в направлении, соответствующем вращению его лопастей. В случае центробежного вентилятора его лопатки интегрально образованы посредством заливки под давлением в обоих направлениях, и, соответственно, форму центробежного вентилятора изменить трудно. Кроме того, высокая скорость потока может быть обеспечена уменьшением длины лопаток и установкой небольшого количества лопаток. Однако для того, чтобы обеспечить высокую скорость потока при высоком статическом давлении, длину лопаток, возможно, надо будет увеличить и, может быть, необходимо будет увеличить количество лопаток. Соответственно, трудно было производить центробежный вентилятор для обеспечения и высокой скорости потока, и высокого статического давления.
Описание изобретения
Техническая проблема
Объектом настоящего изобретения является создать центробежный вентилятор, обеспеченный улучшенной конструкцией или корпусом, имеющим улучшенную конструкцию, чтобы уменьшить сопротивление, создаваемое при высоком статическом давлении, и обеспечить высокую скорость потока.
Дополнительные объекты изобретения будут частично указаны в описании, которое следует далее, частично будут понятны из этого описания или же, может быть, познаются в процессе реализации изобретения.
Решение проблемы
В соответствии с одним объектом настоящего изобретения воздушный кондиционер включает в себя корпус, формирующий внешний вид воздушного кондиционера, и воздуходувный блок, расположенный внутри корпуса, в котором воздуходувный блок включает в себя корпус, чтобы направлять всасывание и испускание воздуха, центробежный вентилятор, расположенный внутри корпуса, и электродвигатель для привода центробежного вентилятора, при этом центробежный вентилятор включает в себя основание, соединенное с валом электродвигателя, связанным с электродвигателем, множество лопаток, расположенных на удалении одна от другой в окружном направлении основания для направления воздуха, введенного в осевом направлении основания, по окружному направлению основания, передний край, выполненный на каждой из лопаток и расположенный рядом с валом электродвигателя, задний край, выполненный на каждой из лопаток и направленный в сторону внешнего окружного направления основания, и по меньшей мере одну первую лопатку, включенную в лопатки, причем передний край этой первой лопатки - короче, чем передний край каждой из других лопаток.
Первая лопатка и по меньшей мере одна вторая лопатка из лопаток могут быть расположены попеременно, при этом передний край второй лопатки является более длинным, чем передний край первой лопатки.
Множество первых лопаток по меньшей мере одной первой лопатки может быть расположено между вторыми лопатками из лопаток, причем передний край каждой из вторых лопаток является более длинным, чем передний край каждой из первых лопаток.
Угол изгиба заднего края первой лопатки может быть большим, чем угол изгиба заднего края каждой из других лопаток.
Корпус может включать в себя отверстие испускания корпуса, позволяющее воздуху испускаться через него, при этом по меньшей мере один участок отверстия испускания корпуса образован как криволинейная поверхность и содержит выступ, выступающий из корпуса вверх.
Выступ может быть выполнен на обоих краях отверстия испускания корпуса.
Выступ может быть выполнен на центральном участке отверстия испускания корпуса.
Выступ может выступать в радиальном направлении центробежного вентилятора.
Выступ может выступать в окружном направлении центробежного вентилятора.
В соответствии с другим объектом настоящего изобретения воздушный кондиционер включает в себя корпус, формирующий внешний вид воздушного кондиционера, и воздуходувный блок, расположенный внутри корпуса, в котором воздуходувный блок включает в себя корпус, чтобы направлять всасывание и испускание воздуха, центробежный вентилятор, расположенный внутри корпуса, и электродвигатель для привода центробежного вентилятора, при этом центробежный вентилятор включает в себя основание, соединенное с валом электродвигателя, связанным с электродвигателем, и множество лопаток, расположенных на удалении одна от другой в окружном направлении основания для направления воздуха, введенного в осевом направлении основания, по окружному направлению этого основания, причем по меньшей мере один из угла всасывания и угла испускания воздуха, всосанного в лопатки воздуха и испущенного из них, отличается между по меньшей мере одной из лопаток и другими лопатками.
Угол всасывания воздуха по меньшей мере одной первой лопатки из лопаток и других лопаток может отличаться, при этом передний край первой лопатки, расположенной близко к валу электродвигателя, может быть короче, чем передний край, обеспеченный у других лопаток.
Угол испускания воздуха по меньшей мере одной первой лопатки из лопаток и других лопаток может отличаться, при этом задний край первой лопатки, расположенной близко к внешней окружности основания, может иметь больший угол изгиба, чем задний край, обеспеченный у других лопаток.
Корпус может включать в себя отверстие испускания корпуса, позволяющее воздуху испускаться через него, при этом по меньшей мере один участок нижней поверхности отверстия испускания корпуса может включать в себя выступ, выступающий таким образом, что имеет расстояние от центробежного вентилятора, отличное от расстояния, которое имеет другой участок нижней поверхности.
Выступ может быть выполнен на обоих краях отверстия испускания корпуса.
Выступ может быть выполнен на центральном участке отверстия испускания корпуса.
В соответствии со следующим объектом настоящего изобретения центробежный вентилятор включает в себя дискообразное основание и множество лопаток, расположенных на удалении одна от другой в окружном направлении этого основания, чтобы направлять воздух, введенный в осевом направлении основания, по окружному направлению этого основания, причем по меньшей мере один из угла всасывания и угла испускания воздуха, всосанного в лопатки воздуха и испущенного из них, отличается между по меньшей мере одной из лопаток и другими лопатками.
Угол всасывания воздуха по меньшей мере одной первой лопатки из лопаток и других лопаток может отличаться, при этом передний край первой лопатки, расположенной близко к валу электродвигателя, может быть короче, чем передний край, обеспеченный у других лопаток.
Угол испускания воздуха по меньшей мере одной первой лопатки из лопаток и других лопаток может отличаться, при этом задний край первой лопатки, расположенной близко к внешней окружности основания, может иметь больший угол изгиба, чем задний край, обеспеченный у других лопаток.
Положительные эффекты изобретения
Центробежный вентилятор, обеспеченный улучшенной конструкцией или корпусом, имеющим улучшенную конструкцию, может уменьшить сопротивление при высоком статическом давлении и обеспечить высокую скорость потока.
Краткое описание чертежей
Эти и (или) другие объекты изобретения станут очевидными и понимаемыми более легко после ознакомления с нижеследующим описанием вариантов исполнения, выполненного вместе с сопроводительными чертежами, в которых:
фиг. 1 представляет собой вид, иллюстрирующий внешние очертания воздушного кондиционера в соответствии с примерным вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 2 представляет собой покомпонентный вид, иллюстрирующий воздушный кондиционер в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 3 представляет собой вид, иллюстрирующий воздуходувный блок в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 4 представляет собой вид, иллюстрирующий отверстие испускания воздуходувного блока в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 5 представляет собой вид, иллюстрирующий поперечное сечение воздуходувного блока в соответствии с одним вариантом исполнения;
фиг. 6 представляет собой вид, иллюстрирующий центробежный вентилятор в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 7 представляет собой вид, иллюстрирующий поток воздуха, всосанного в центробежный вентилятор в соответствии с одним вариантом исполнения и испущенного из него;
фиг. 8 представляет собой график, сравнивающий скорости воздушного потока до и после внесения улучшений в конструкцию центробежного вентилятора в соответствии с одним вариантом исполнения в различных диапазонах статического давления;
фиг. 9 представляет собой отверстие испускания воздуходувного блока в соответствии с другим вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 10 представляет собой вид, иллюстрирующий центробежный вентилятор в соответствии с другим вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 11 представляет собой вид, иллюстрирующий центробежный вентилятор в соответствии с другим вариантом исполнения настоящего изобретения;
фиг. 12 представляет собой вид, иллюстрирующий центробежный вентилятор в соответствии с другим вариантом исполнения настоящего изобретения.
Наилучший способ исполнения изобретения
Далее будут делаться подробные ссылки на варианты исполнения настоящего изобретения, примеры которых показаны на сопроводительных чертежах, на которых везде одинаковые ссылочные позиции относятся к подобным между собой элементам. Ниже в качестве примера будет описан воздушный кондиционер потолочного типа. Однако варианты исполнения настоящего изобретения не сводятся только лишь к нему.
Фиг. 1 представляет собой вид, иллюстрирующий внешние очертания воздушного кондиционера в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения, а фиг. 2 представляет собой покомпонентный вид, иллюстрирующий воздушный кондиционер в соответствии с этим вариантом исполнения.
Как показано на фиг. 1 и 2, воздушный кондиционер включает в себя корпус 10, формирующий внешний вид воздушного кондиционера 1, установленный внутри корпуса 10 теплообменник 12 и воздуходувный блок 40 (см. фиг. 4), расположенный с передней стороны от теплообменника 12. Воздуходувный блок 40 принудительно всасывает воздух, а теплообменник 12 этот засосанный воздух охлаждает.
Корпус 10 может включать в себя нижнюю поверхность 10а, закрывающую нижнюю поверхность воздушного кондиционера 1, переднюю поверхность 10b, закрывающую переднюю поверхность воздушного кондиционера 1, и верхнюю поверхность (не показана), закрывающую верхнюю поверхность воздушного кондиционера.
Всасывающее отверстие (не показано) для всасывания воздуха расположено с одной стороны корпуса 10, а отверстие 11 испускания для испускания воздуха расположено с другой стороны корпуса 10. С передней стороны отверстия 11 испускания может быть прикреплена дверца (не показана) для открывания и закрывания отверстия 11 испускания.
Воздуходувный блок 40 включает в себя корпус 20 (см. фиг. 3) для направления всасывания и испускания воздуха, а центробежный вентилятор 30 расположен внутри корпуса 20. Корпус 20 может включать в себя первый корпус 20а и второй корпус 20b. Первый корпус 20а расположен на верхней стороне, а второй корпус 20b расположен на нижней стороне. Таким образом, корпус 20 может окружать центробежный вентилятор 30. Воздуходувный блок 40 может включать в себя электродвигатель 41 для привода центробежного вентилятора 30. На фиг. 1 и 2 имеются два центробежных вентилятора 30. Однако варианты исполнения настоящего изобретения не сводятся к этому. Может быть возможно иметь только один центробежный вентилятор. Между центробежными вентиляторами 30 расположен электродвигатель 41. Электродвигатель 41 и центробежный вентилятор 30 могут быть связанными между собой посредством вала 42 электродвигателя.
Корпус 20 может включать в себя всасывающее отверстие 24 корпуса, предназначенное для всасывания воздуха, и испускное отверстие 25, чтобы испускать воздух. Всасывающее отверстие 24 корпуса может включать в себя первое всасывающее отверстие и второе всасывающее отверстие, расположенные по обеим сторонам корпуса 20, что будет описано позже.
Корпус 20 может быть обеспечен "конфигурацией непрерывного расширения", при которой внутренний путь потока в корпусе 20 постепенно увеличивается по мере того, как он продолжается в направлении отверстия 25 испускания. Это сделано для того, чтобы вызвать увеличение площади поперечного сечения внутреннего пути потока по мере того, как путь продолжается в направлении потока воздуха.
Фиг. 3 представляет собой вид, иллюстрирующий воздуходувный блок в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения, фиг. 4 представляет собой вид, иллюстрирующий отверстие испускания воздуходувного блока, а фиг. 5 представляет собой вид, иллюстрирующий поперечное сечение воздуходувного блока.
Как показано на фиг. с 3 по 5, воздуходувный блок 40 сконфигурирован вместе с центробежным вентилятором 30 и корпусом, окружающим этот центробежный вентилятор 30. Корпус 20 включает в себя первый корпус 20а и второй корпус 20b. Центробежный вентилятор 30 может быть помещен внутрь первого корпуса 20а и второго корпуса 20b, которые соединены друг с другом. По обеим сторонам корпуса 20 могут быть выполнены первое всасывающее отверстие и второе всасывающее отверстие, образующие всасывающее отверстие 24. Кроме того, в передней поверхности корпуса 20 может быть выполнено отверстие 25 испускания корпуса, чтобы испускать всосанный воздух. Тем самым воздух, всосанный в корпус 20 через первое всасывающее отверстие и второе всасывающее отверстие, в соответствии с работой центробежного вентилятора 30 может быть выпущен в отверстие 25 испускания корпуса и таким образом испущен через переднюю сторону воздушного кондиционера 1.
В дополнение, корпус 20 может включать в себя вырезанный участок 21, примыкающий к испускному отверстию 25 испускания корпуса, чтобы отводить поток воздуха. Вырезанный участок 21 может быть расположен как можно ближе к внешней окружной части центробежного вентилятора 30.
По меньшей мере одна часть вырезанного участка 21 может быть оснащена криволинейной поверхностью. В частности, по меньшей мере одна часть вырезанного участка 21 может включать в себя выступ 22, поднимающийся вверх. В соответствии с этим вариантом исполнения выступ 22 может быть обеспечен на обоих концах испускного отверстия 25 корпуса. Выступ 22 может подниматься по касательной к окружности центробежного вентилятора 30. Кроме того, выступ 22 может подниматься в радиальном направлении относительно центробежного вентилятора 30. Тем самым центральная часть вырезанного участка 21 может быть вогнутой.
Лопатки 31 и 32 центробежного вентилятора 30 будут описаны позже со ссылками на фиг. 5 и 6.
В случае центробежного вентилятора 30 направление испускания всосанного воздуха составляет 90° относительно направления всасывания. Поэтому на обоих краях отверстия 25 испускания корпуса могут возникать завихрения, тем самым ослабляя поток воздуха по обеим сторонам испускного отверстия 25 корпуса. С другой стороны поток воздуха, образованный в центральной части отверстия 25 испускания корпуса, является сильным.
В соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения расстояние, на которое центральная часть отверстия 25 испускания корпуса отстоит от центра центробежного вентилятора 30, было увеличено, чтобы предотвратить потери воздушного потока из-за изменения формы вырезанного участка 21 отверстия 25 испускания корпуса и использования сильного воздушного потока, созданного в центре 23 вырезанного участка 21. Тем самым завихрения, образованные вокруг отверстия 25 испускания корпуса, могут быть уменьшены. Соответственно, может быть уменьшено созданное в центре сопротивление воздуха и уменьшены потери воздушного потока, имеющие место на краевых участках.
Фиг. 6 представляет собой вид, иллюстрирующий центробежный вентилятор в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения; фиг. 7 представляет собой вид, иллюстрирующий поток воздуха, всосанного в центробежный вентилятор и испущенного из него. Как показано на фиг. 6 и 7, центробежный вентилятор 30 может быть многолопаточным вентилятором, лопатки которого наклонены в направлении вращения. Центробежный вентилятор 30 в этом варианте исполнения является двунаправленным центробежным вентилятором, который всасывает воздух в обоих направлениях. Центробежный вентилятор 30 включает в себя основание 35, спаренное с валом 42 электродвигателя, и множество лопаток 31 и 32 для всасывания и испускания воздуха.
Основание 35 может быть выполнено в виде диска. В центральной части основания 35 может быть образовано посадочное отверстие 33, в которое посажен вал электродвигателя 41.
Лопатки 31 и 32 расположены на удалении одна от другой, чтобы направлять воздух, введенный в осевом направлении основания 35, в окружном направлении этого основания 35. Каждая из лопаток содержит передний край 31а, 32а, расположенный со стороны вала 42 электродвигателя, и задний край 31b, 32b, расположенный с внешней окружной стороны основания 35. Лопатки, имеющие передний край 32а, более короткий, чем передний край 31а других лопаток, определены как первые лопатки 32. Другие лопатки, отличные от первых, определены как вторые лопатки 31. Вторые лопатки 31 имеют передний край 31а, более длинный, чем передний край первых лопаток 32.
Первые лопатки 32 и вторые лопатки 31 могут быть расположены попеременно. То есть каждая из первых лопаток 32 может быть расположена между вторыми лопатками 31. Поскольку лопатки 31 и 32, имеющие различную длину, расположены попеременно, то угол выхода воздуха, отходящего от лопаток 31 и 32, может сохраняться постоянным и сопротивление всасывания, вызванное взаимодействием между лопатками 31 и 32 и воздухом, всосанным между лопатками 31 и 32, может быть уменьшено.
То есть, поскольку пространство А, через которое всасывается воздух, образовано расположением передних краев 31а и 32а, имеющих разные длины, то сопротивление воздуха на всасывании может быть уменьшено и может быть обеспечена требуемая скорость воздушного потока. Тем самым может быть возможно обеспечить требуемую скорость воздушного потока в различных диапазонах статического давления. Тенденция воздуха, испущенного около поверхности стенки или потолка, течь вдоль этой поверхности называется эффектом Коанда. В соответствии с эффектом Коанда воздух, всасываемый или испускаемый посредством центробежного вентилятора 30, протекает вдоль поверхности каждой лопатки. Соответственно различной конфигурацией передних краев 31а и 32а сопротивление воздуха на всасывании может быть уменьшено. Дополнительно, сохранением формы задних краев 31b и 32b, через которые воздух испускается, может быть обеспечен требуемая скорость воздушного потока.
Фиг. 8 представляет собой график, сравнивающий скорости воздушного потока до и после внесения улучшений в конструкцию центробежного вентилятора в соответствии с одним вариантом исполнения в различных диапазонах статического давления.
На фиг. 8 сплошные линии показывают экспериментальные значения скоростей воздушного потока в соответствии со статическим давлением центробежных вентиляторов 30, показанных на фиг. 6 и 7, а пунктирные линии показывают скорости воздушного потока в соответствии со статическим давлением центробежного вентилятора 30, лопатки которого имеют одну и ту же длину.
Здесь L1 указывает, что центробежный вентилятор вращается на 1400 оборотах в минуту (об/мин), а L2 указывает, что центробежный вентилятор вращается на 1200 об/мин. L3 указывает 1000 об/мин.
Как показано на фиг. 8, в той части, где статическое давление высокое, скорость воздушного потока, созданного центробежным вентилятором в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения, подобна скорости воздушного потока, созданного центробежным вентилятором, лопатки которого имеют одинаковую длину. Однако в той части, где статическое давление низкое, видно, что центробежный вентилятор в соответствии с одним вариантом исполнения настоящего изобретения дает более высокую скорость воздушного потока.
Способ для изобретения
Фиг. 9 представляет собой вид, показывающий отверстие испускания воздуходувного блока в соответствии с другим вариантом исполнения настоящего изобретения.
Обратимся к фиг. 9, выполненный в отверстии 55 испускания корпуса вырезанный участок 51 включает в себя поднимающийся вверх выступ 52. В соответствии с этим вариантом исполнения выступ 52 может быть выполнен в центральной части отверстия 55 испускания корпуса. Выступ 52 может выдаваться в тангенциальном направлении относительно окружности центробежного вентилятора 30. Кроме того, допускается, чтобы выступ 52 поднимался в радиальном направлении относительно центробежного вентилятора 30. Соответственно, оба участка 53 края вырезанного участка 51 могут иметь вогнутые искривленные поверхности.
Поскольку выступ 52 подавляет развитие вихрей вокруг отверстия 55 испускания корпуса, он может уменьшить сопротивление воздуху, испускаемому из отверстия 55 испускания корпуса, уменьшая потери воздушного потока.
Фиг. с 10 по 12 представляют собой виды, иллюстрирующие центробежный вентилятор в соответствии с другими вариантами исполнения настоящего изобретения.
Как показано на фиг. с 10 по 12, центробежный вентилятор может быть выполнен в различных формах.
В соответствии с одним вариантом исполнения, показанным на фиг. 10, между вторыми лопатками 61 может быть расположено множество первых лопаток 62 и 63 центробежного вентилятора 60. Хотя на фиг. 10 две первые лопатки 62 и 63 показаны как расположенные между вторыми лопатками 61, варианты исполнения настоящего изобретения этим не ограничены. Две или более первых лопаток 62 и 63 могут быть расположены между вторыми лопатками. Аналогично описанным ранее вариантам исполнения каждая из лопаток включает в себя передний край 61а, 62а, 63а и задний край 61b, 62b, 63b. Далее, центробежный вентилятор может иметь основание 65, выполненное в форме диска, и посадочное отверстие 64.
В соответствии с вариантом исполнения, показанным на фиг. 11, в различных диапазонах статического давления требуемые скорости воздушного потока изменением угла наклона задних краев 71b и 72b лопаток 71 и 72 центробежного вентилятора 70, имеющего основание 75 и посадочное отверстие 73.
Лопатки с одним из задних краев 71b и 72b, имеющих больший угол наклона, определены как первые лопатки 72, а остальные лопатки, кроме первых лопаток 72, определены как вторые лопатки 71.
Если угол между задним краем 72b первой лопатки 72 и касательной линией к основанию 75 определен как α, а угол между задним краем 71b второй лопатки 71 и касательной линией к основанию 75 определен как β, то α больше чем β. То есть угол первой лопатки 72 относительно основания 75 больше, чем угол второй лопатки 71 по отношению к основанию 75, в то время как угол, на который первая лопатка 72 изогнута относительно переднего края 72а, больше, чем угол, на который вторая лопатка 71 изогнута относительно переднего края 71а. В соответствии с одним вариантом исполнения одна первая лопатка расположена между вторыми лопатками 71. Однако варианты исполнения настоящего изобретения этим не ограничены. Может быть, чтобы множественные первые лопатки 72 были расположены между вторыми лопатками 71.
Конфигурированием лопаток 71 и 72 таким образом, чтобы задние края 71b и 72b были обеспечены разными углами наклона, воздух через пространства между лопатками может испускаться под различными углами. Большой угол испускания воздуха эффективен при высоком статическом давлении, в то время как небольшой угол испускания воздуха эффективен при низком статическом давлении. В соответствии с одним вариантом исполнения обеспечены разнообразные углы испускания, и, соответственно, центробежный вентилятор 70 может высокую скорость воздушного потока в различных диапазонах статического давления.
В соответствии с вариантом исполнения, проиллюстрированным на фиг. 12, показывающим центробежный вентилятор 80, имеющий основание 85 и посадочное отверстие 83, оба - передний край 81а и задний край 81b первой лопатки 81 - были изменены.
Передний край 81а первой лопатки 81 построен так, чтобы он был короче, чем передний край второй лопатки 82. Тем самым изменен угол всасывания. Кроме того, сделав угол наклона заднего края 81b первой лопатки 81 большим, чем угол наклона заднего края 81b второй лопатки 82, изменен угол испускания воздуха. При изменении угла всасывания и угла испускания возможно обеспечить требуемую скорость воздушного потока в различных диапазонах статического давления.
Как очевидно из вышеприведенного описания, улучшение конструкции лопаток или корпуса центробежного вентилятора может позволить пользователю получить требуемую скорость воздушного потока в различных диапазонах статического давления.
Хотя было показано и описано несколько вариантов исполнения настоящего изобретения, специалисты в данной области поймут, что в эти варианты исполнения могут быть внесены изменения, не выходя за рамки принципов и существа изобретения, объем которого определен пунктами формулы изобретения и их эквивалентами.

Claims (22)

1. Воздушный кондиционер, включающий в себя корпус (10), формирующий внешний вид воздушного кондиционера, и воздуходувный блок (40), расположенный внутри корпуса (10),
в котором воздуходувный блок (40) включает в себя:
корпус (20), чтобы направлять всасывание и испускание воздуха,
центробежный вентилятор (30), расположенный внутри корпуса (20);
электродвигатель (41) для привода центробежного вентилятора (30), и
вал (42) электродвигателя, соединенный с электродвигателем (41),
при этом центробежный вентилятор (30) включает в себя:
основание (35), соединенное с валом (42) электродвигателя;
множество лопаток, отстоящих одна от другой в окружном направлении основания для направления воздуха, введенного в осевом направлении основания, по окружному направлению основания;
входную кромку, выполненную на каждой из лопаток и расположенную вблизи вала (42) электродвигателя;
выходную кромку, выполненную на каждой из лопаток и обращенную в сторону внешнего окружного направления основания (35); и
по меньшей мере, одну первую лопатку (32), включенную в лопатки, причем входная кромка (32а) первой лопатки (32) проходит на большем расстоянии от вала (42) электродвигателя, чем входная кромка каждой из других лопаток,
при этом угол изгиба каждой из первых лопаток (32) в направлении к их соответствующим выходным кромкам (32b) превышает угол изгиба каждой из вторых лопаток (31) в направлении к их соответствующим выходным кромкам (31b), и
выходная кромка (32b) каждой из первых лопаток (32) проходит на таком же расстоянии от вала (42) электродвигателя, что и выходная кромка (31b) каждой второй лопатки (31).
2. Воздушный кондиционер по п. 1, в котором, по меньшей мере, одна первая лопатка и, по меньшей мере, одна вторая лопатка расположены попеременно, при этом входная кромка второй лопатки проходит на меньшем расстоянии от вала электродвигателя, чем входная кромка первой лопатки.
3. Воздушный кондиционер по п. 1, в котором множество первых лопаток расположено между вторыми лопатками, причем входная кромка каждой из вторых лопаток проходит на меньшем расстоянии от вала электродвигателя, чем входная кромка каждой из первых лопаток.
4. Воздушный кондиционер по п. 1, в котором корпус содержит отверстие испускания из корпуса, обеспечивающее испускание воздуха через него,
при этом, по меньшей мере, один участок отверстия испускания из корпуса образован как криволинейная поверхность и содержит выступ, выступающий из корпуса наверх.
5. Воздушный кондиционер по п. 4, в котором выступ выполнен на обоих краях отверстия испускания из корпуса.
6. Воздушный кондиционер по п. 4, в котором выступ выполнен на центральном участке отверстия испускания из корпуса.
7. Воздушный кондиционер по п. 4, в котором выступ выступает в радиальном направлении центробежного вентилятора.
8. Воздушный кондиционер по п. 4, в котором выступ выступает в окружном направлении центробежного вентилятора.
RU2015139892A 2013-03-20 2014-03-18 Центробежный вентилятор и кондиционер с таким вентилятором RU2636909C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2013-0029971 2013-03-20
KR1020130029971A KR102143389B1 (ko) 2013-03-20 2013-03-20 원심팬 및 이를 포함하는 공기조화기
PCT/KR2014/002267 WO2014148793A1 (en) 2013-03-20 2014-03-18 Centrifugal fan and air conditioner having the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015139892A RU2015139892A (ru) 2017-03-23
RU2636909C2 true RU2636909C2 (ru) 2017-11-28

Family

ID=50289580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015139892A RU2636909C2 (ru) 2013-03-20 2014-03-18 Центробежный вентилятор и кондиционер с таким вентилятором

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9624932B2 (ru)
EP (1) EP2781761B1 (ru)
KR (1) KR102143389B1 (ru)
CN (1) CN104061176B (ru)
AU (1) AU2014238673B2 (ru)
BR (1) BR112015018690B1 (ru)
RU (1) RU2636909C2 (ru)
WO (1) WO2014148793A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6511792B2 (ja) * 2014-12-17 2019-05-15 ダイキン工業株式会社 上下分割型ファンハウジング
KR102341728B1 (ko) * 2017-03-21 2021-12-22 삼성전자주식회사 공기조화기
CN206917925U (zh) * 2017-06-30 2018-01-23 广东美的环境电器制造有限公司 贯流风轮和暖风机
KR102452711B1 (ko) * 2017-12-18 2022-10-11 현대자동차주식회사 이중 스크롤 방식 양방향 블로워
JP2019203629A (ja) * 2018-05-22 2019-11-28 株式会社富士通ゼネラル 天井埋込型空気調和機
CN110939607A (zh) * 2018-09-25 2020-03-31 开利公司 风机壳体、风机以及设置有风机的运行***
JP6673449B1 (ja) * 2018-11-29 2020-03-25 トヨタ自動車株式会社 ターボチャージャ
US20220186979A1 (en) * 2020-12-14 2022-06-16 Rheem Manufacturing Company Heating systems with unhoused centrifugal fan and wraparound heat exchanger

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030151316A1 (en) * 2001-04-27 2003-08-14 Claudiu Vasilescu Fan for rotating electric machine
US20040219013A1 (en) * 2003-03-24 2004-11-04 Reinhold Hopfensperger Radial fan
KR20070087298A (ko) * 2006-02-23 2007-08-28 엘지전자 주식회사 샤프트 장착구조
US20080193285A1 (en) * 2004-11-30 2008-08-14 Alessandro Spaggiari Centrifugal Fan
JP2011226410A (ja) * 2010-04-21 2011-11-10 Daikin Industries Ltd 多翼ファン

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0252019A (ja) 1988-08-11 1990-02-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気清浄器
JPH05321891A (ja) * 1992-05-21 1993-12-07 Matsushita Seiko Co Ltd 多翼ファン
JPH10220398A (ja) * 1997-02-06 1998-08-18 Hitachi Ltd 遠心形送風機のケーシング
JP4269092B2 (ja) * 1997-05-21 2009-05-27 Toto株式会社 多翼遠心ファン
US20030039541A1 (en) * 2001-08-20 2003-02-27 Xerox Corporation Blower noise reducing device and a blower having same
JP2004060447A (ja) * 2002-07-24 2004-02-26 Sanden Corp 多翼ファン
KR100480104B1 (ko) * 2002-08-19 2005-04-06 엘지전자 주식회사 원심팬용 스크롤 하우징의 소음저감구조
GB2393220B (en) * 2002-08-28 2007-09-19 Fans & Blowers Ltd Centrifugal fan or blower
KR100540578B1 (ko) 2003-11-08 2006-01-10 박 희 섭 원심 송풍형 다익팬
US20050191174A1 (en) * 2004-02-27 2005-09-01 Ling-Zhong Zeng Centrifugal fan
JP2006077631A (ja) * 2004-09-08 2006-03-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 遠心型送風機の羽根車
KR20060035477A (ko) * 2004-10-22 2006-04-26 엘지전자 주식회사 원심팬의 토출구 형성구조
KR100657528B1 (ko) * 2005-02-03 2006-12-14 엘지전자 주식회사 환기장치용 원심팬
JP4736748B2 (ja) * 2005-11-25 2011-07-27 ダイキン工業株式会社 多翼遠心送風機
KR20070060501A (ko) * 2005-12-08 2007-06-13 삼성전자주식회사 공기조화기
KR101271065B1 (ko) * 2007-12-06 2013-06-05 삼성전자주식회사 송풍기 및 이를 구비하는 공기조화기
JP2009203897A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Daikin Ind Ltd 多翼送風機
CN101649845B (zh) * 2008-08-13 2013-02-20 富准精密工业(深圳)有限公司 离心风扇
KR20100085235A (ko) 2009-01-20 2010-07-29 주식회사 대우일렉트로닉스 냉장고용 시로코팬
JP2010285956A (ja) 2009-06-12 2010-12-24 Sanyo Denki Co Ltd 遠心ファン
JP4998530B2 (ja) * 2009-09-28 2012-08-15 三菱電機株式会社 貫流ファン、送風機及び空気調和機

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030151316A1 (en) * 2001-04-27 2003-08-14 Claudiu Vasilescu Fan for rotating electric machine
US20040219013A1 (en) * 2003-03-24 2004-11-04 Reinhold Hopfensperger Radial fan
US20080193285A1 (en) * 2004-11-30 2008-08-14 Alessandro Spaggiari Centrifugal Fan
KR20070087298A (ko) * 2006-02-23 2007-08-28 엘지전자 주식회사 샤프트 장착구조
JP2011226410A (ja) * 2010-04-21 2011-11-10 Daikin Industries Ltd 多翼ファン

Also Published As

Publication number Publication date
AU2014238673B2 (en) 2016-08-04
US20140286800A1 (en) 2014-09-25
WO2014148793A1 (en) 2014-09-25
EP2781761A1 (en) 2014-09-24
AU2014238673A1 (en) 2015-08-06
KR20140115192A (ko) 2014-09-30
KR102143389B1 (ko) 2020-08-28
CN104061176A (zh) 2014-09-24
RU2015139892A (ru) 2017-03-23
BR112015018690A2 (ru) 2017-08-15
EP2781761B1 (en) 2018-09-26
CN104061176B (zh) 2018-11-13
BR112015018690B1 (pt) 2022-04-12
US9624932B2 (en) 2017-04-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2636909C2 (ru) Центробежный вентилятор и кондиционер с таким вентилятором
KR101812014B1 (ko) 공기조화기용 송풍기
EP1624193A1 (en) Multi-vane centrifugal blower
JP2007239538A (ja) 遠心式送風機
JP6029738B2 (ja) 車両用空気調和装置の室外冷却ユニット
KR100323702B1 (ko) 시로코 팬
JP2009203897A (ja) 多翼送風機
TWI807298B (zh) 葉輪、離心風扇以及空氣調和裝置
JP7199481B2 (ja) 送風装置及び冷凍サイクル装置
KR20070101642A (ko) 터보팬
KR20080054153A (ko) 터보팬 및 이를 구비하는 공기조화기
JP2010124534A (ja) 電動機用斜流ファンと該斜流ファンを備えた電動機
US20150337855A1 (en) Installation structure for drive motor of double suction blower
JP2001003899A (ja) 送風機及びこれを用いた空気調和機並びに空気清浄機
JP2019113037A (ja) 多翼遠心ファン
CN115335607A (zh) 叶轮、多翼送风机及空调装置
JP5083349B2 (ja) 空気調和機の室内機
KR102210542B1 (ko) 원심팬
KR20060089870A (ko) 터보팬
KR100912526B1 (ko) 팬과 쉬라우드의 조립체
KR20110026064A (ko) 차량 공조기용 블로워
JP2015214912A (ja) 軸流ファン及びこれを備える空気調和機
KR100459191B1 (ko) 터보팬
JP2011226409A (ja) 多翼ファン及びこれを備えた空気調和装置
KR100507324B1 (ko) 공기조화기용 터보팬