전회는 원심팬 소개했습니다. 다음으로 송풍기 팬에 대해 설명합니다.
송풍기 팬은 구조적으로 원심팬과 비슷합니다. 원심팬과 마찬가지로 임펠러를 돌려 정면의 개구부에서 바람을 빨아들이고 옆에서 바람을 내뿜습니다. 크게 다른 것은 암모나이트와 같은 형태를 한 케이스로 임펠러가 덮여 있고, 그 케이스의 한 곳에 토출구가 있다는 것입니다. 임펠러가 회전하고 방사상으로 나온 바람이 케이스 안쪽을 따라 흐르고 토출구에서 토출됩니다.
▲그림 1: 블로어 팬의 구조
▲그림 2: 통풍 저항과 풍량-정압 특성 예
블로어 팬은 케이스 내부를 따라 바람이 흐르기 때문에 동급 크기의 축류 팬이나 원심팬 보다 높은 정압을 얻을 수 있다. 반면, 풍량은 적은 경향이 있습니다. 또한, 임펠러는 원심팬 보다 작은 블레이드가 다수 부착되어 있으며, 이 또한 높은 정압을 얻기 위한 형상입니다.
송풍기 P-Q 성능은 그림 2와 같이 원심팬과 유사하게 회전 실속 영역이 없으며, P-Q 성능의 형태도 비슷한 특성을 보입니다. 소비전력은 축류팬이나 원심팬 처럼 풍량에 따라 커지거나 작아지지 않고, 풍량이 줄어들고 정압이 높아질수록 작아지는 경향이 있다. 따라서 송풍기는 일반적으로 최대풍량에서 가장 큰 전력을 소비합니다. 음압 레벨은 P-Q 성능의 중간 정도에서 가장 조용해지는 경향이 있습니다.
▲그림 2: 통풍 저항과 풍량-정압 특성 예
ブロアはP-Q特性に旋回失速領域が無いので,通風抵抗との動作点位置についても制限が無く使用推奨範囲が広いです。音圧レベルはP-Q特性の中心あたりでもっとも静かになるため,装置の低騒音化にはこの付近で動作させることがポイントです。
ブロアはファンのなかで高い静圧を得やすいという特長があります。そのため,部品が密集した通風抵抗が高い装置での使用に適しています。また,1ヵ所から空気が吐き出されるため,風を直接当てて局所的に冷却する用途にも適しています。
감수 : 산요전기 주식회사 쿨링 시스템 설계부
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