
气动摩擦生热高温热风机结构图_罗茨风机
气动摩擦生热高温热风机结构图:气动摩擦生热高温热风机专利登记公告
专利名称:气动摩擦生热高温热风机
摘要:本实用新型提供了一种气动摩擦生热高温热风机,包括有机壳、机壳进风口、机壳出风口、叶轮、叶轮叶盘、叶轮中间进风口、叶轮内侧流道、机壳内侧流道,特点是,叶轮内侧流道里设有弯转曲折结构形式的摩擦生热诱导片,摩擦生热诱导片跟叶轮叶盘连接,本实用新型采用气动摩擦生热原理,令气体产生热量,提升温度,相对于已有的一般冷风机,本实用新型能够产生高温热风,并且热风量大,热风压高,热效率高,节省能源,功能多,使用范围宽广,能满足人们生产生活对高温热风的多种使用需要。
专利类型:实用新型专利
专利号:CN.9
专利申请(专利权)人:林钧浩
专利发明(设计)人:林钧浩
主权项:气动摩擦生热高温热风机,包括有机壳(1)、机壳进风口(2)、机壳出风口(3)、叶轮(4)、叶轮叶盘(5)、叶轮中间进风口(7)、叶轮内侧流道(8)、机壳内侧流道(9),其特征是,叶轮内侧流道(8)里设有弯转曲折结构形式的摩擦生热诱导片(10),摩擦生热诱导片(10)跟叶轮叶盘(5)连接。
专利地区:山东
气动摩擦生热高温热风机结构图:气动摩擦生热高温热风机的制作方法
技术编号:
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气动摩擦生热高温热风机[0001]本实用新型涉及一种气动摩擦生热高温热风机,属于热工机械(或气体机械)。背景技术[0002]现在人们使用的各种通风机、鼓风机、压气机、压缩机等气体机械只能加工出冷空气,不能加工出热空气,功能少,使用范围狭窄,不能满足人们生产生活对高温热风的使用需要。发明内容[0003]本实用新型的目的在于克服上述已有技术的缺点,而提供一种能够产生高温热风,并且热风量大,热风压高,热效率高,节省能源,功能多,使用范围宽广,能满足人们生产生活对…
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气动摩擦生热高温热风机结构图:气动生热高温热风机的制作方法
气动生热高温热风机的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种气动生热高温热风机,属于热加工机械(或气体机械)技术领域。
【背景技术】
[0002]现在人们使用的各种通风机、鼓风机、压气机、压缩机等气体机械只能加工出冷空气,不能加工出热空气,功能少,使用范围狭窄,不能满足人们生产生活中对高温热风的使用需要。
【发明内容】
[0003]本实用新型的目的在于克服上述已有技术的缺点,而提供一种能够产生高温热风,并且热风量大,热风压高,热效率高,节省能源,功能多,使用范围宽广,能够满足人们生产生活中对高温热风的多种使用需要的气动生热高温热风机。
[0004]本实用新型的目的可以通过如下技术措施来达到:一种气动生热高温热风机,包括机壳、机壳进风口、机壳出风口、叶轮、叶轮叶片、叶轮中间进风口、叶轮出风口、叶片出风口、叶轮内侧流道、叶轮盘、叶轮轴套、机壳内侧流道、机壳轴向侧壁、机壳径向侧壁,其特点是,机壳内叶轮出风口与机壳内侧流道的机壳径向侧壁之间设有挡风生热器,挡风生热器上设有密集的生热器毛细出气孔。
[0005]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的机壳内侧流道里设有挡风生热器,挡风生热器跟机壳内侧流道的机壳轴向侧壁内侧面连接。
[0006]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的叶轮出风口处设有挡风生热器,挡风生热器跟叶轮出风口处的叶轮盘边缘连接。
[0007]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的机壳进风口内设有挡风生热器,挡风生热器跟机壳进风口内侧壁连接。
[0008]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的叶轮内侧流道里设有挡风生热器,挡风生热器边缘跟叶轮盘和叶轮叶片连接。
[0009]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的机壳出风口内设有挡风生热器,挡风生热器跟机壳出风口内侧壁连接,生热器毛细出气口跟机壳内侧流道连通,跟机壳出风口外侧空间连通。
[0010]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的设在机壳内叶轮出风口的挡风生热器径向外侧设有加速离心叶片和加速离心流道,加速离心叶片和加速离心流道径向前端跟叶轮出风口处的挡风生热器径向侧壁连接,径向后端跟机壳内侧流道连通。
[0011]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的叶轮轴向一侧设有加速叶轮,加速叶轮上设有加速叶轮叶片、加速叶轮内侧流道及加速叶轮出风口,加速叶轮和叶轮之间设有叶轮隔离壁,加速叶轮跟叶轮轴向相互隔绝,叶轮隔离壁上设有叶轮隔离壁轴向出风口,叶轮隔离壁轴向出风口跟加速叶轮中间进风口连通,叶轮隔离壁和叶轮盘之间设有机壳向心流道,机壳向心流道进口跟机壳内侧流道连通,机壳向心流道出口跟叶轮隔离壁轴向出风口连通,加速叶轮径向外侧设有加速机壳内侧流道,加速机壳内侧流道径向侧壁上设有加速机壳出风口。
[0012]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的加速叶轮出风口处设有挡风生热器,挡风生热器跟加速叶轮出风口处的叶轮盘连接,生热器毛细出气孔跟加速叶轮出风口连通,跟加速机壳内侧流道连通。
[0013]为了进一步实现本实用新型的目的,本实用新型的设在机壳出风口处的挡风生热器外侧设有机壳出风口挡风壁,机壳出风口挡风壁上设有机壳出风口热风导流管,叶轮轴向一侧设有加速叶轮,加速叶轮跟叶轮轴向隔绝,加速叶轮上设有加速叶轮叶片、加速叶轮内侧流道、加速叶轮中间进风口、加速叶轮出风口、加速叶轮盘,加速叶轮和叶轮轴向之间设有叶轮隔离壁,加速叶轮通过叶轮隔离壁跟叶轮轴向隔绝,加速叶轮径向外侧设有加速机壳内侧流道,加速机壳内侧流道径向侧壁设有加速机壳出风口,加速叶轮面对的机壳轴向侧壁上设有加速机壳进风口,加速机壳内侧流道跟机壳内侧流道轴向相互隔绝,加速机壳进风口跟加速叶轮中间进风口连通,机壳出风口热风导流管跟加速机壳进风口连通。
[0014]为了叙述方便,表达准确,在此先解释几个相关词语:
[0015]叶轮中轴线指向的叶轮侧面或侧壁、机壳侧面或侧壁称为轴向侧面或轴向侧壁。
[0016]叶轮或机体向着电机(或其他动力部件)一侧为轴向后侧,与之对应的另一侧为轴向前侧,轴向后方和轴向前方指称依此类推。
[0017]靠近叶轮轴心处为叶轮径向前部,其前部末端为叶轮径向前端,靠近叶轮外圆处为叶轮径向后部,其外圆边缘为叶轮径向末端(机壳相关部位指称依此类推)。
[0018]叶轮旋转方向为周向,顺向叶轮旋转方向为旋转前方或周向前方,背着叶轮旋转方向为旋转后方或周向后方,叶片顺向叶轮旋转方向一侧面为周向前侧面,背向叶轮旋转方向一侧面为叶片周向后侧面,机体其他相关部位的指称依此类推。
[0019]机壳进风口方位指称:机壳进风口进口为前,机壳进风口出口为后,机壳进风口内其他方位指称依此类推。
[0020]叶片径向进口,即叶片径向前端构成的气流进口。
[0021]叶片轴向进口,即叶片轴向侧面构成的气流进口。如后流风机叶轮负压间隙,同步后流风机叶轮同步顺流进风口等。
[0022]叶片工作面,沿周向顺向叶轮转向的叶片侧面为叶片工作面,也可称叶片周向前侧面为叶片工作面。
[0023]叶轮流道是指,叶轮内侧流道、叶片流道;叶片是通流部件,叶片流道就是叶片本身。
[0024]机体内通流部件是指待加工和加工后的气体通过的部件,如机壳进风口、叶轮、叶轮进风口、叶轮出风口、叶轮叶片、机壳内侧流道、机壳出风口等部件。
[0025]本实用新型气动生热高温热风机是采用气体摩擦生热原理和高速流体滞止生热原理,直接将冷气体加工成高温热气体,不需要任何其他热源或任何其他热介质,只靠叶轮自身运转将机械能转换为热能,使气体获得热量,提升温度,然后由热风机出风口直接排出高温热空气。本实用新型取名气动生热高温热风机,其含义是指气体摩擦生热和高速气流滞止生热气动原理产生热量,提升温度,不是借用其他热源或其他热介质获取热量提升气体温度的热工机械。
[0026]气动摩擦生热原理,是指气体本身碰撞摩擦生热和气体跟通流部件表面碰撞摩擦生热原理的总称。气体本身碰撞摩擦是流动气体包括涡流气体、旋流气体、直流气体相互碰撞摩擦,动能转换为热能,产生热量提升温度而成为高温热风。气体跟通流部件表面碰撞摩擦生热即附面摩擦生热原理,是指流动气体克服通流部件表面阻力(附面层阻力),动能压力能变为热能,产生热量,气体温度升高,成为高温热风。在风机叶轮内侧流道里或机壳内侧流道里,气体的这两种摩擦方式不是孤立进行的,而是同时交混进行的,彼此相辅相成,互相促进,从而可以使气体获得的热量更多,温度升得更快。
[0027]气流滞止生热原理是指气流突然高效减速或突然停止流动,动能变为热能,产生热量提升温度而成为高温热风。
[0028]气流滞止生热原理跟气体摩擦生热原理不能决然分开,气流滞止生热实际上也是摩擦生热原理,只是摩擦形式不同,摩擦强度不同而已。本实用新型采用气体摩擦生热原理和滞止生热原理产生热量,既可以采用其中一种生热原理,又可以同时采用两种生热原理;采用两种生热原理时,以滞止生热原理为主,摩擦生热原理为辅,二者相辅相成,促使气体产生更多的热量,提升更高的温度。
[0029]气动生热高温热风机跟现有的各种通风机、鼓风机、压缩机是对列的。现有的各种通风机、鼓风机、压缩机都是冷风机,本实用新型是热风机,即热风机相对应于冷风机。冷风机适应于需要冷风的生产生活领域使用,热风机适应于需要热风的生产生活领域使用。本实用新型热风机跟现有的通风鼓风冷风机一样,也具有大中小不同规格型号的,小的几瓦几十瓦,大的至几十千瓦几百千瓦几千千瓦,产生的热风可以是摄氏几度、几十度、几百度,产生的热风量可以是每秒几Hi3、几十HI3、
气动摩擦生热高温热风机结构图:热泵烘干机与气动生热高温机组性能对比
近年来国家越来越重视对资源的管理开发使用,不断高标准要求生产企业降低对环境造成的负担,同样烘干行业也正面临着新一轮的洗牌,以及新的机遇,今天我们就烘干行业现在最流行的两种烘干机空气源热泵烘干机与气动生热高温机组做简单对比。
1.能量来源:两种烘干设备之所以能够快速抢占烘干市场,在烘干各行业推广开来,对于能量来源这方面有着很大优势。和传统烘干机相比,两种新型烘干设备不再依靠煤、天然气等不可再生资源进行发热,积极响应了国家对于能源保护的号召。同时,因为不再燃烧消耗燃料,也不需要向外界排放污染气体,对于日益严格的环保标准,这两种环保设备具备非常大的优势。空气源热泵烘干机的能量来源于空气能,一种新型能量来源, 采用逆卡诺原理,从周围大自然环境中吸取热量,并把它提升传递给被加热的对象(如烘干房内的物料)对物料进行干燥 。气动生热高温机组的能量来源于风机带动空气运动产生的能量,用干净的电能带动风机,产生高于几倍纯电生热风机的烘干效果,适用于烘干行业的各种情况。
2.环境要求: 既然是吸取大自然中的热量,那么空气源热泵烘干机也有一个适宜的环境温度工况区间,即环境温度比较高时其能效就比较高,因此,比较适合于我国南方气温较高一些的区域使用。在北方使用(尤其是在气温比较低时的夜间) 需要增加辅助热源来提高干燥空气的温度和热泵的干燥工作环境温度。 而气动生热机组相对来说对外界环境要求要小的多,因为不管南方北方寒冷还是炎热地方,都不会对机组生热效率造成很大影响,原因是气动生热机组产生热效率的原理更适应于各种环境,即时寒冷的北方,也不需要额外的热源来进行辅助烘干工作,满足的空气能热泵对寒冷的北方不适应的不足。
3.成本维护:一台好的烘干设备相信采购成本是相近的,即使有差别,聪明的老板还是会将产热效率和售后维护作为首要考虑选项。气动生热机组的热效率核心在于此项技术的专利,烟台鑫通达节能设备有限公司完全拥有此项专利,并成功将气动生热技术转换成烘干设备,通过不断的实践,从不同的烘干行业频繁传来喜报,高效稳定的风机加上专利设计烘干设备结构,造就了环保、高效、节能的烘干设备,相信不久 那些耗能高污染大的烘干设备必将被社会所淘汰,而气动生热机组烘干机凭借自身节能环保等优势将对烘干市场进行新一轮的冲击。
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