离心式风机和具有它的空气净化器制造技术

技术编号:2408539 阅读:182 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种离心式风机包括:具有圆盘形的扇板和多个以恒定间隔垂直地设置在扇板边缘的叶片。当连接叶片内端的内接圆的直径假定为D↓[i]并且连接叶片外端的外接圆的直径假定为D↓[o]时,内径和外径之间的比率(D↓[i]/D↓[o])是0.76±0.3,叶片的拱弧线形成为具有双圆弧,叶片的出口角是165°±10°,并且叶片的数量是41-49。离心式风机正确地执行吹风功能并且减小离心式风机的噪声级,从而提高用户的舒适度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种离心式风机和具有它的空气净化器,更具体地说,涉及一种通过减小在驱动期间产生的噪声而能提高用户舒适度的离心式风机和具有它的空气净化器。
技术介绍
通常,离心式风机是这样一种装置,它用于通过旋转安装在外壳中的驱动电动机产生的离心力吹气。图1是表示通过使用离心式风机过滤空气的灰尘和细菌以净化空气的空气净化器的视图,以及图2是沿图1中的线II-II的剖视图。如图所示,空气净化器包括具有多个腿110且与地面隔开一定间隔的外壳100;安装在外壳100中的鼓风单元120,用于引入外部空气到外壳100中然后强制地向外吹外部空气;和用于过滤由鼓风单元120引入到外壳100中的空气内的灰尘和细菌的过滤单元130。鼓风单元120包括形成在外壳100的前表面上的入口121,用于引入外部空气到外壳100中;安装在外壳100中的离心式风机123,用于提供吸取力;和用于向外排出通过过滤单元130过滤的空气的出口127。用于使空气通过的喇叭口129安装在离心式风机123的下侧。离心式风机123被涡管128包围,所述涡管用于形成引导从离心式风机123排出的过滤的空气到出口127的流动路径。图3表示离心式风机123的叶片单元124的实施例。如在图3中所示,离心式风机123的叶片单元124包括圆盘形的且具有凹入中央的扇板124a;和多个以恒定的间隔设置在扇板124a的外围部分的叶片124b。叶片的末端连接到圆形外环124c。外环124c防止叶片124b由于快速旋转而变形或者从离心式风机中分开。旋转轴连接孔124d形成在扇板124a的中央,并且用于传递电动机125的旋转力到叶片单元124的电动机125的旋转轴126插入到该旋转轴连接孔124d中。换句话说,电动机125安装在由扇板124a和叶片124b限定的凹入部分124f。多个用于使外部空气通过的通孔124g形成在该凹入部分124f。过滤单元130设置有以层叠状态布置的各种过滤器,例如,电集尘过滤器,高效微粒空气过虑器(HEPA fliter),除臭过滤器等。用于取出过滤单元130的过滤器并且清理过滤器的过滤器更换门(未示出)形成在覆盖过滤单元130的外壳100上。用于控制电动机125的每分钟转数和出口127的开度的控制模块(未示出)安装在外壳100中。而且,包括电源开/关按钮且连接到控制模块的各种调节按钮117形成在外壳100的外部前表面。空气净化器的操作将描述如下。当电动机125通过控制模块旋转时,连接于电动机125的旋转轴126的离心式风机123的叶片单元124旋转。由于叶片单元124旋转,在叶片单元124的附近产生压力差从而产生气流。由于产生气流,在喇叭口129的前侧和后侧之间产生高的压力差,从而经过入口121和过滤单元130将外部空气引入到离心式风机123中。当外部空气通过入口121引入到空气净化器中并且被排出到出口127,外部空气穿过过滤单元130并且因此过滤掉它的杂质。在图2中,附图标记F表示从外侧吸入的空气经过过滤单元130和离心式风机123向外排出的流动路径。但是,用于空气净化器的传统离心式风机设计成克服流动路径的阻力并且具有排出要求风量的吹风能力。因此,该离心式风机的设计没有考虑旋转时产生的噪声。虽然噪声与离心式风机的排风能力不直接相关,但会使用户不舒适并降低使用离心式风机的产品的质量。
技术实现思路
因此,本专利技术的目的是提供一种通过在执行吹风功能时减小在驱动期间产生的噪声而提高用户舒适度的离心式风机,和具有它的空气净化器。为了实现这些和其他的优点并且根据本专利技术的目的,如在本文中实施和广泛地描述,提供一种离心式风机,包括具有圆盘形状的扇板和多个以恒定间隔垂直地设置在扇板边缘的叶片,其中当内接圆即连接叶片内端的虚拟圆的直径假定为Di并且外接圆即连接叶片外端的虚拟圆的直径假定为Do时,满足公式0.73≤Di/Do≤0.79。还提供一种空气净化器,其包括具有用于引入外部空气的入口和用于排出过滤空气的出口的外壳;安装在外壳中的离心式风机,其具有圆盘形的扇板和多个以恒定间隔垂直地设置在扇板边缘的叶片,用于吹外部空气;以及安装在离心式风机和入口之间的过滤单元,用于过滤通过入口引入的外部空气,其中当内接圆即连接叶片内端的虚拟圆的直径假定为Di并且外接圆即连接叶片外端的虚拟圆的直径假定为Do时,满足公式0.73≤Di/Do≤0.79。从下面参考附图的本专利技术的详细说明中将更加明白本专利技术的前述和其他的目的、特征、方面和优点。附图说明附图提供本专利技术的进一步解释,并入并且组成本说明书的一部分,附图示出本专利技术的实施例并和说明一起用来解释本专利技术的原理。在附图中图1是表示根据传统技术的空气净化器的透视图;图2是沿图1中的线II-II的纵向剖视图;图3是表示应用于空气净化器的离心式风机的一个实施例的透视图;图4A是表示图3的离心式风机的平面图;图4B是表示图3的离心式风机的侧面图;图5是表示图3所示叶片的放大图;图6A-6C是表示用于设计根据本专利技术的离心式风机的主要因素的图表;图7是表示根据叶片数量的共振数量的试验结果的图表;以及图8是表示根据在传统的离心式风机和本专利技术的离心式风机中的气通量的噪声级的试验结果的图表。具体实施例方式现在详细地参考本专利技术的优选实施例,其实例在附图中示出。在下文中,参考附图详细地说明根据本专利技术的离心式风机和包括它的空气净化器。尽管在本专利技术中存在多个优选的实施例,但将说明最优选的实施例。首先,参考附图详细地说明根据本专利技术一个实施例的离心式风机。用与图1-3中的附图标记相同的附图标记表示本专利技术从而省略相同的说明。图4A是表示图3的离心式风机的平面图,图4B是表示图3的离心式风机的侧面图,以及图5是表示图3所示叶片的放大图。叶片124b形成为具有双圆弧。通过空气流向内表面将静压施加到叶片124b的内表面131,并且通过空气流向外表面将负压施加到叶片124b的外表面132。相应于在叶片124b的外表面132和内表面131之间的中线的线称作拱弧线(camber line)133。叶片124b朝向离心式风机123中央的内端称作前缘135,并且叶片124b朝向离心式风机123中央的外端称作后缘136。外环124c连接叶片124b的每个后缘136。连接前缘135即叶片124b的内端的虚拟内接圆141的直径称作内径Di,并且连接后缘136即叶片124b的外端的虚拟外接圆142的直径称作外径Do。同样,离心式风机的宽度W由叶片124b离扇板124a的高度决定。在叶片124b的内端即前缘135上,由内接圆141的切线和拱弧线133的切线形成的角称作进口角β1,并且在叶片124b的外端即后缘136上,由外接圆142的切线和拱弧线133的切线形成的角称作出口角β2。离心式风机123的设计因素包括进口角β1,出口角β2,叶片124b的数量,离心式风机的宽度W,拱弧量,最大拱弧位置,内径和外径之间的比率(Di/Do)等。在离心式风机的上述设计因素中,出口角β2,叶片124b的数量,和内径与外径之间的比率(Di/Do)用于试验对在离心式风机123运行时产生的噪声的影响。图6A-6C是表示用于设计根据本专利技术的离心式风机的主要因素的图表,图7是表示根据叶片数量的共振数量的试验结果的本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种离心式风机,包括:具有圆盘形的扇板;以及多个以恒定间隔垂直地设置在扇板边缘的叶片,其中当内接圆即连接叶片内端的虚拟圆的直径假定为D↓[i]并且外接圆即连接叶片外端的虚拟圆的直径假定为D↓[o]时,满足公式0.73≤D↓[ i]/D↓[o]≤0.79。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:郑容奎郑文基
申请(专利权)人:LG电子株式会社
类型:发明
国别省市:KR[韩国]

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