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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109989926A(43)申请公布日2019.07.09(21)申请号201910243656.9(22)申请日2019.03.28(71)申请人宁波纽新克电机股份有限公司地址315100浙江省宁波市鄞州区金谷北路219号(72)发明人罗千洪树立陆惟煜向鑫(51)Int.Cl.F04D17/16(2006.01)F04D29/28(2006.01)F04D29/30(2006.01)F04D29/42(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图3页(54)发明名称一种高效的保流道离心风机(57)摘要本发明公开了一种高效的保流道离心风机,包括离心叶轮、蜗壳和前盖板,离心叶轮位于蜗壳和前盖板内部。离心叶轮的叶片表面制有凸起的保流道片,保流道片位于迎风面侧。该方案采用保流道片和蜗壳提高风机的效率并缩减风机的尺寸,使离心风机具有更高的效率、更稳定的工作特性与更紧凑的外形,与同类产品相比更具竞争力。CN109989926ACN109989926A权利要求书1/1页1.一种高效的保流道离心风机,包括离心叶轮(1)、蜗壳(3)和前盖板(4),离心叶轮(1)位于蜗壳(3)和前盖板(4)内部,其特征是:所述离心叶轮(1)的叶片(11)表面制有凸起的保流道片(2),并且保流道片(2)位于迎风面侧。2.根据权利要求1所述的保流道离心风机,其特征是:所述的保流道片(2),沿叶片(11)的叶高等距布置,其数量N1为1至5个。3.根据权利要求2所述的保流道离心风机,其特征是:所述保流道片(2)的厚度T1与叶片(11)的厚度T2之间的比值为0.3至3.0;保流道片(2)的长度L1与叶片(11)的长度L2之间的比值为0.1至0.4;保流道片(2)的宽度W1与叶片(11)的高度W2之间的比值为0.1至0.3。4.根据权利要求2所述的保流道离心风机,其特征是:所述保流道片(2)的安装距离D1与叶片(11)长度L2的比值为0.0至0.25。5.根据权利要求1所述的保流道离心风机,其特征是:所述的蜗壳(3)内部具有围绕离心叶轮(1)的蜗形流道,所述蜗形流道分为截面渐变段AC和截面近似段AB。6.根据权利要求5所述的保流道离心风机,其特征是:所述的截面近似段AB是在截面A与出口截面B之间采用截面积相近的流道,该截面近似段AB中任一截面的面积R2与截面A的面积R1的比值为0.95至1.05。7.根据权利要求5所述的保流道离心风机,其特征是:所述截面渐变段AC中最小截面C的中心与轴线中心连线为直线PO,截面A的中心与轴线中心连线为直线QO;直线PO与直线QO所成的夹角POQ,其角度为60°至180°。8.根据权利要求7所述的保流道离心风机,其特征是:所述截面近似段AB中出口截面B的中心与轴线中心连线为直线SO;直线SO与直线PO所成的夹角SOP,其角度为5°至30°。2CN109989926A说明书1/3页一种高效的保流道离心风机技术领域[0001]本发明属于离心风机领域,具体地说是一种基于高效气动设计的保流道离心风机。背景技术[0002]离心风机具有结构紧凑、流量系数大、压升系数高等优点,广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。随着人们生活质量的提高以及行业对家电标准、设备标准要求的提高,高效、稳定、紧凑成为离心风机主要的发展方向与追求目标。[0003]目前的离心风机多采用无导风轮设计。离心风机导风轮的作用是用叶片将气流由轴向进气过渡为径向出气,由于离心风机的增压比一般较低,出于结构简单、加工方便、高通流等原因,离心风机的叶片一般采用无导风轮的设计,且离心段叶片采用直叶片。这种设计方案虽然便于研制及加工制造,且节约加工成本,其存在的问题是,气流轴向转为径向纯粹由无叶段作用产生,气流没有经过任何引导直接进行大角度的转折,这很容易在离心叶片前缘产生不均匀气流角,从而使纯径向段直叶片的攻角适应性较差,影响了离心风机气动稳定性,此外气流之间相互掺混还会造成一部分能量耗散,使得离心风机的效率下降。[0004]离心风机主要部件除了叶轮还包括蜗壳部分,蜗壳的作用是收集叶轮出口的气流,并提供一定的压升。常规蜗壳主要分为两种类型:等截面蜗壳和变截面蜗壳。等截面蜗壳的流通截面沿周向不变,截面面积按压气机最大流量确定,其结构简单,但尺寸较大,几乎不提供压升,此外由于叶轮出口的气流具有周向不均匀性,这种周向均匀的蜗壳反而使得气流的流动损失变大。变截面蜗壳的流通截面沿周向越接近出口越大,其外形尺寸相比等截面蜗壳在最小截面处具有优势,但是出口截面和等截面蜗壳没有区别,