Воздуходувки работают за счет создания разницы давления между входом и выходом. Когда воздух или газ всасывается в воздуходувку, рабочее колесо вращается и создает центробежную силу, которая выталкивает воздух из центра рабочего колеса к его краям. Это создает область низкого давления на входе воздуходувки и область высокого давления на ее выходе. Разница давления заставляет воздух или газ проходить через систему и выходить из сопла воздуходувки с увеличенной скоростью и кинетической энергией.

Воздуходувка облегчает процесс подачи воздуха на производственные операции в промышленности. Поскольку их можно использовать во многих отраслях промышленности, они очень ценны в процессах, требующих охлаждения, вентиляции или транспортировки материалов, и это лишь некоторые из них.
Промышленные воздуходувки препятствуют движению воздуха для устранения следующих технологических ограничений.
A: Окружающая среда - например, подача более холодного воздуха в помещение с повышенной влажностью / температурой.
B: Конструкция - более современные устройства требуют непрерывного потока воздуха для предотвращения перегрева.
C: Воздухообмен - это обмен потоками воздуха, который может очищать от загрязнений, которые могут присутствовать в воздухе, или запахов.
Чтобы лучше понять, как они работают, мы должны взглянуть на то, как они спроектированы. Разделим их на два основных типа: центробежные вентиляторы и осевые вентиляторы, которые отличаются направлением воздушного потока и конструкцией системы.

Центробежный вентилятор и воздуходувка
Центробежный вентилятор состоит из следующих компонентов:
a.Впуск / выпуск - впуск связан с впуском в промышленной вентиляторной системе. Впускная труба регулирует поток воздуха в систему, в то время как выпускная труба препятствует проникновению воздуха.
б.Корпус вентилятора - металлический корпус, в котором находится вся вентиляторная система. Корпус также выполняет роль защитных деталей (таких как рабочее колесо). Именно здесь генерируется центробежная сила, поэтому корпус вентилятора изготовлен из жесткого материала.
c.Рабочее колесо / лопасти вентилятора - это лопасти, которые пропускают поток воздуха через систему. Конструкция рабочего колеса или ребра лопасти также может влиять на тип воздушного потока, создаваемого системой, поскольку это может создавать сопротивление воздуха.
d.Двигатель - это основной источник питания, который генерирует электрическую энергию для преобразования во вращательное движение, такое как давление.
е. Вал ротора - это компонент, подключенный к двигателю и, в зависимости от конфигурации, определяющий скорость вращения лопастей вентилятора.
Эти типы воздуходувок можно отличить по корпусу. Его подвижный корпус позволяет воздуху поступать через центр системы. В центробежном вентиляторе центробежная сила, вызванная движением воздуха через лопасти вентилятора, увеличивается по мере того, как воздух поступает на вход и проходит через корпус. При вращении лопастей вентилятора воздух отводится от крыльчатки и от корпуса вентилятора.
Кинетическая энергия, получаемая от движущегося кончика лопасти, создает давление при быстром движении, поскольку оно преодолевает сопротивление трубы или установленной заслонки. При радиальном перемещении воздух вытесняется и выходит через выпускное отверстие, расположенное под углом 90 градусов к его входному положению. По мере удаления воздуха в центре возникает недостаток давления, и отрицательное давление перемещает воздух от впуска к пополнению, одновременно привлекая новый воздух и создавая цикл.
Система вентиляторов спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать высокое давление воздуха за счет центробежной силы. Это делает их подходящими для процессов, требующих применения под высоким давлением, например, в химической промышленности, таких как удаление дыма, опасных загрязняющих веществ из воздуха, где для обеспечения безопасности на рабочем месте требуется постоянное пополнение запасов чистого воздуха.
Поскольку в этих применениях используются центробежные вентиляторы, эти типы вентиляторов должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать различные условия эксплуатации, такие как коррозия, абразивные материалы, химические пары, высокие температуры и т.д.
Осевой вентилятор
Для включения осевых вентиляторов используется крыльчатка, прикрепленная к центральной ступице, так что она может вращаться вокруг своей оси для втягивания воздуха в систему и наружу.
С точки зрения компонентов систему осевых вентиляторов можно разделить на три основные части
Приток - он содержит впускной конус в форме колокола, который помогает направлять окружающий воздух к механизму.
Механизм вентилятора - крыльчатка, ротор и колесо.
Выпускной конус - это выходной конус, который направляет поток воздуха наружу.
Как только воздух попадает в камеру, давление увеличивается за счет аэродинамической подъемной силы, создаваемой лопастями вентилятора. Угол наклона лопасти - это угол, на который поворачивается лопасть для создания перепада давления.
Это используется в системах, требующих высоких скоростей потока, но низкого давления. По этой причине осевые вентиляторы подходят для различных применений и хороши для перемещения потоков большего объема. Наиболее распространены в системах вентиляции, вытяжных вентиляторах или компьютерах.
Области применения центробежных и осевых воздуходувок:
Промышленное применение
Системы ОВКВ / охлаждения - системы ОВКВ (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) предназначены для обеспечения терморегулирования и создания приемлемого качества воздуха в помещении. Они необходимы в средах, где необходимо соблюдать определенные санитарные нормы - поддерживать постоянную влажность и температуру. Воздуходувка используется для повышения и понижения температуры.
Обеспыливание - воздуходувка используется для удаления пыли. В данном случае для выполнения процесса требуется высокое давление, поэтому чаще всего для этой цели можно выбрать систему центробежных вентиляторов.
Выхлопные газы - дым и химические выбросы должны надлежащим образом обрабатываться на производственных предприятиях, которые производят опасные вещества и токсичные газы. Требуется обеспечивать безопасность всех работников предприятия и соблюдение техники безопасности. Тут могут использоваться осевые вентиляторы.
Технологическое охлаждение - воздухдувки предназначены для немедленного изменения температуры, прямого потока воздуха и непосредственного использования в холодильных машинах, которые склонны к перегреву.