EP0627561A1 - Radialgebläse - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
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-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/4206—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/422—Discharge tongues
Definitions
- the invention relates to a radial fan according to the preamble of patent claim 1.
- the object of the invention is to provide a radial fan which has a further reduced noise level with the same delivery rate.
- this object is achieved by a radial fan solved with the features of claim 1.
- the pressure surge formation is significantly reduced due to a kind of smooth transition between the housing tongue edge and the outer edge of a wing, which leads to a significantly reduced noise formation with the same distance between the tongue edge and the outer edge of the wing.
- the housing tongue edge is preferably bent in the tongue plane in such a way that it has the smallest slope measured from the impeller plane where the greatest volume flow exits the impeller.
- FIG. 1 and 2 show a radial fan with a spiral housing 1, which begins at a housing tongue 2 and in which a driven impeller 3 with blades 4 rotates.
- the edge 5 of the housing tongue 2 is inclined and curved with respect to the outer edges 6 of the impeller blades 4 which are parallel to the axis here.
- the inclination or the course of the tongue edge is chosen so that the tongue edge covers at least a distance between two successive impeller edges, preferably several such distances. In the case of the embodiment shown in FIG.
- the housing tongue edge is curved in an S-shape, the inclination of the tongue edge with respect to the outer edge of the impeller in the region of the center plane of the impeller, which is the area with the largest volume flow, is largest and decreases at the edges, in the direction of the housing faces.
- Fig. 3 shows a concave curved tongue edge 5, the inclination of the impeller axis or the outer edges of the impeller blades 4 decreases from the suction side.
- FIG. 4 shows a convexly curved tongue edge 5 with an increasing inclination towards the outer edge of an impeller blade 4 starting from the suction side.
- FIG. 5 shows a housing tongue edge 5 which, as in FIG. 2, is curved in an S-shape, but in contrast to FIG. 2 with the greatest inclination in relation to the outer edges 6 of the impeller blades 4 in the area of the housing end faces and the smallest inclination in the area of the impeller center plane.
- FIGS. 6 to 9 show double radial fans with tongue edge structures which essentially result from a symmetrical addition of the shapes shown in FIGS. 2 to 5.
Landscapes
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- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Radialgebläse gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Bei bekannten Radialgebläsen dieser Art (DE-PS 319 721) ist die geneigte Kante gerade. Dies führt beim Vorbeistreichen der Flügel an der Zungenkante zwar zu einer verminderten Geräuschentwicklung gegenüber dem Fall einer zur Außenkante des vorbeistreichenden Flügels parallelen Gehäusezungenkante. Das Ergebnis ist jedoch noch nicht völlig zufriedenstellend. Der Geräuschpegel läßt sich durch Abrücken der Gehäusezungenkante von der Laufradkante, also durch eine Vergrößerung des Gehäuseradiuses im Verhältnis zum Laufradradius vermindern, was aber wiederum der Förderleistung des Gebläses abträglich ist.
- Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines Radialgebläses, das bei gleicher Förderleistung einen weiter verminderten Geräuschpegel aufweist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Radialgebläse mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
- Durch die gekrümmte Ausbildung der geneigten Gehäusezungenkante ist wegen einer Art gleitenden Übergangs zwischen Gehäusezungenkante und Außenkante eines Flügels die Druckstoßausbildung deutlich gemindert, was bei gleichem Abstand zwischen Zungenkante und Flügelaußenkante zu einer deutlich geminderten Geräuschbildung führt.
- Bevorzugt ist die Gehäusezungenkante in der Zungenebene so gebogen, daß sie die geringste Steigung gemessen von der Laufradebene aus dort hat, wo der größte Volumenstrom aus dem Laufrad austritt.
- Im folgenden werden bevorzugte Ausführungsformen anhand der beigefügten Zeichnung beschrieben. Auf dieser zeigt bzw. zeigen:
- Fig. 1 ein Radialgebläse, schematisch von der Seite,
- Fig. 2 das Gebläse der Fig. 1 im Schnitt längs der Linie II - II der Fig. 1,
- Fig. 3 bis 5 demjenigen der Fig. 2 entsprechende Schnitte mit anders geformten Gehäusezungenkanten, und
- Fig. 6 bis 9 Schnitte entsprechend demjenigen der Fig. 2 für Doppelradialgebläse.
- Fig. 1 und 2 zeigen ein Radialgebläse mit einem spiralförmigen Gehäuse 1, das an einer Gehäusezunge 2 beginnt und in dem sich ein angetriebenes Laufrad 3 mit Flügeln 4 dreht. Die Kante 5 der Gehäusezunge 2 ist gegenüber den hier achsenparallelen Außenkanten 6 der Laufradflügel 4 geneigt und gekrümmt. Die Neigung bzw. der Verlauf der Zungenkante ist dabei so gewählt, daß die Zungenkante mindestens einen Abstand zweier aufeinanderfolgender Laufradkanten, vorzugsweise mehrere solche Abstände, überdeckt. Im Falle der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform ist die Gehäusezungenkante S-förmig geschwungen, wobei die Neigung der Zungenkante in Bezug auf die Laufradaußenkanten im Bereich der Laufradmittenebene, der hier der Bereich des größten Volumenstroms ist, am größten ist und an den Rändern, in Richtung der Gehäusestirnflächen, abnimmt. Fig. 3 zeigt eine konkav gekrümmte Zungenkante 5, deren Neigung gegenüber der Laufradachse bzw. den Außenkanten der Laufradflügel 4 von der Ansaugseite ausgehend abnimmt. Fig. 4 zeigt eine konvex gekrümmte Zungenkante 5 mit von der Ansaugseite ausgehend zunehmender Neigung gegenüber der Außenkante eines Laufradflügels 4. Fig. 5 zeigt eine Gehäusezungenkante 5, die wie in Fig. 2 S-förmig geschwungen ist, allerdings zum Unterschied von Fig. 2 mit der größten Neigung gegenüber den Außenkanten 6 der Laufradflügel 4 im Bereich der Gehäusestirnseiten und der kleinsten Neigung im Bereich der Laufradmittenebene.
- Die Fig. 6 bis 9 zeigen Doppelradialgebläse mit Zungenkantenstrukturen, die sich im wesentlichen aus einer symmetrischen Ergänzung der in den Fig. 2 bis 5 dargestellten Formen ergeben.
Claims (2)
- Radialgebläse mit einem Spiralgehäuse (1), welches an einer den Mantel des Spiralgehäuses fortsetzenden Gehäusezunge (2) mit einer Kante (5) an ihrem freien Ende beginnt, die zusammen mit dem Endbereich des Mantels des Spiralgehäuses eine Austrittsöffnung des Gebläses bestimmt, und einem in dem Spiralgehäuse aufgenommenen Laufrad (3), welches Flügel (4) aufweist, die mit ihren von der Laufradachse fernen Außenkanten (6) an der Gehäusezungenkante (5) vorbeistreichen, die gegenüber der Außenkante (6) der Flügel (4) geneigt ist und mindestens einen Abstand zweier aufeinanderfolgender Außenkanten (6) überdeckt, dadurch gekennzeichnet, daß die Gehäusezungenkante (5) gekrümmt ist.
- Radialgebläse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gehäusezungenkante (5) eine Krümmung mit einem Wendepunkt aufweist.
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