吸气阶段
电机驱动叶轮高速旋转,叶轮叶片间的气体随之做圆周运动。由于离心力的作用,气体被快速甩向叶轮外缘,叶轮中心区域形成负压区。这个负压区的压力低于外界大气压,外界的气体就会在大气压的作用下,通过风机的进风口(集流器) 被源源不断地吸入叶轮中心,完成吸气过程。
加速加压阶段
进入叶轮的气体,在随叶片旋转的过程中,一方面被离心力加速,获得动能;另一方面,气体在叶轮与蜗壳组成的流道内流动时,流道的截面积逐渐扩大。根据流体力学原理,流速降低的同时,气体的动能会转化为静压能,气体的压力因此得到提升。
补充:玻璃钢叶轮表面光滑,能减少气体在流道内的摩擦阻力,提升能量转换效率。
排气阶段
被加压后的气体沿着蜗壳流道被输送到风机的出风口,终被排入管路或直接排出室外。在连续运行状态下,叶轮持续旋转,吸气 — 加压 — 排气的过程不断循环,实现气体的持续输送。
关键辅助原理补充
蜗壳的作用:蜗壳的流道截面积沿气体流动方向逐渐增大,除了将动能转化为静压能,还能收集从叶轮甩出的气体,引导其平稳排出,减少涡流损失。
压力与风量的关系:风机的风压和风量呈反比特性,当管路阻力增大时,风量会减小,风压则会相应升高;反之管路阻力减小,风量增大,风压降低。
玻璃钢材质的适配性:该材质不参与气体反应,不会被酸碱气体腐蚀,因此在输送腐蚀性气体时,不会出现像碳钢风机那样因腐蚀导致叶轮失衡、漏风的问题。