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通風機通過結構部件的協同運作實現空氣流動,其結構組成與送風原理因類型不同存在差異,但核心是將機械能轉化為空氣動能,實現氣體輸送。
主要結構包括葉輪、機殼、電機與傳動裝置。葉輪是核心部件,由葉片與輪轂組成,葉片形狀隨通風機類型變化,離心式通風機的葉片多為弧形,軸流式則為平直或扭曲狀。機殼起導流與集氣作用,離心式機殼呈螺旋形,軸流式為圓筒形,可減少氣流損失。電機提供動力,通過聯軸器或皮帶傳動裝置帶動葉輪旋轉,傳動裝置需匹配電機與葉輪的轉速,確保動力傳遞穩定。
離心式通風機的送風原理基于離心力,電機帶動葉輪旋轉時,葉片推動空氣隨葉輪做圓周運動,空氣在離心力作用下被甩向機殼邊緣,葉輪中心形成低壓區,外界空氣在壓力差作用下進入葉輪,被連續甩出并沿機殼排出,實現空氣輸送。其送風過程中,氣流方向與葉輪軸線垂直,適合需要較高風壓的場景。
軸流式通風機則依靠葉片的推擠作用,葉片旋轉時像螺旋槳一樣對空氣產生軸向推力,使空氣沿葉輪軸線方向流動,機殼內的導流葉片可減少氣流旋轉,提高送風效率。這種送風方式氣流方向與葉輪軸線平行,適合需要大風量但風壓要求較低的場合。
葉輪轉速影響送風能力,轉速提高時,離心式通風機的風壓與風量均會增加,軸流式通風機的風量也隨之上升。葉片角度可調節的軸流式通風機,通過改變葉片安裝角,能調整送風方向與風量大小,適應不同工況需求。
通風機的結構設計需與送風原理適配,葉輪與機殼的配合精度直接影響送風效率,間隙過大會導致氣流泄漏,降低輸出風量。電機功率需與葉輪負載匹配,避免過載或動力不足。
通風機的結構組成圍繞送風需求設計,葉輪與機殼的形態決定送風方式,電機與傳動裝置提供動力支持,通過離心力或軸向推力實現空氣流動,不同結構與原理的組合,使通風機能滿足多樣的送風場景,為空間通風提供動力。