材質Q235 風壓中壓 風量中 噪音低 功率2.2-300
在2根平相行的軸上設有2個三葉型葉輪,輪與橢圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排出的一側。各支葉輪始終由同步齒輪保持正確的相位,不會出現互相碰觸現象,因而可以高速化,不需要內部潤滑,而且結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。
能,通過排氣口排體,而在葉輪中間形成了一定的負壓,由于呈負壓,使外界氣體在大氣壓的作用下立即補入,在葉輪連續旋轉作用下不斷排出和補入氣體,從而達到連續鼓風的目的。
羅茨風機是一種容積式鼓風機。羅茨風機的工作原理:羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由2個葉輪進行3次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高,噪聲低,振動也小
葉輪是離心風機的心臟,離心風機葉輪的內部流動 是一個 非常復雜的 逆壓過程 , 葉輪的高速旋轉和葉道復雜幾何形狀都使其內部流動變成了非常復雜的三維湍流流動 。由于壓差,葉片通道內一般會存在葉片壓力面向吸力面的二次流動,同時由于氣流 90 °轉彎,導致壓力大于輪蓋壓力也形成了二次流,這一般會導致葉輪的輪蓋和葉片吸力面區域出現低速區甚至分離,形成射流—尾跡結構 。由于射流—尾跡結構的存在,導致離心風機效率下降,噪聲。為了改善離心葉輪內部的流動狀況,提高葉輪效率,一個重要的研究方向就是采用邊界層控制方式提高離心葉輪性能,這也是近年的熱點研究方向。
理論和試驗都表明,離心葉輪的射流尾跡結構隨著流量減小*加強烈,而且小流量時,尾跡處于吸力面,設計流量時,尾跡處于吸力面和輪蓋交界處。為了提高設計和小流量離心通風機效率, 2008 年,田華等人提出了葉片開縫技術 ,該技術提出在 葉輪輪蓋與葉片之間 葉片尾部處開縫, 引用葉片壓力面側的高壓氣體吹除吸力面側的低速尾跡區, 直接給葉輪內的低速流體提供能量。