Typerna av blåsare klassificeras huvudsakligen enligt deras arbetsprinciper och strukturer. De vanliga är följande:
Positiv förskjutningsblommor
Rötter
Även känd som positiv förskjutning av roterande fläkt. Luftinloppet separeras med ett par ömsesidigt meshing -lika diameterrotorer. Drivet av synkrona växlar rör sig de i motsatta riktningar med samma hastighet för att komprimera den inhalerade gasen och skjuta den från luftinloppet till avgasporten. Rötter blåsare har en enkel struktur och stabil prestanda. De kan upprätthålla en stabil flödeshastighet när rörnätverksmotståndet förändras, men de är bullriga, har hög energiförbrukning och har gasläckage.
Skruvblåsare
Två parallella yin- och yangrotorer mesh med varandra i en "∞" -formad cylinder för att bilda en arbetsvolym. Synkrona växlar gör att rotorerna roterar i motsatt riktning med hög hastighet för att uppnå gaskompression och transport. Skruvblåsaren har bekväm kontroll av förskjutning och utgångstryck och stark föroreningsförmåga, men det är benäget att läcka och skruven är lätt att bära.
Turbinblåsare
Centrifugalblåsare
Enligt antalet impeller kan det delas upp i centrifugalblåsare i enstegs och flerstegs centrifugalblåsare. Arbetsprincipen för centrifugalblåsaren är att motorn driver fläktens impeller att rotera, så att gasen mellan bladen kastas ut under verkan av centrifugalkraft, och den yttre gasen sugs in genom det negativa trycket som bildas i mitten av pumphjulet för att uppnå syftet med kontinuerlig blåsning. Centrifugalblåsare har egenskaperna för hög effektivitet, lågt brus, stabil drift och ett bredare utbud av boost- och flödesparametrar.
01
Enstegs centrifugalblåsare
inklusive enstegs växelhastighet ökar fläkten. Enstegs växelhastighetsblommor antar den tredimensionella flödessteorin design, med en kort flödeskanal, liten förlust, hög effektivitet och en axiell luftintagledningsskivanpassningsanordning i strukturen, så att den också kan uppnå en hög driftseffektivitet under låga belastningsförhållanden. Emellertid har den höga hastigheten högt brus, växellådans struktur är komplex och underhållskostnaden är hög.
02
Flerstegscentrifugalblåsare
Enstegscentrifugalförstärkningen är begränsad med konventionella hastigheter, och ökningskraven kan uppnås genom att använda en metod för flera stegsserier. Flerstegs låghastighetscentrifugalblåsare hänvisar i allmänhet till centrifugalblåsare vars rotorer består av två eller flera impeller som är anslutna i serie på en huvudaxel. Jämfört med rötter blåsare har centrifugalblåsare med flera steg lägre brus, smidig drift och enhetlig lufttillförsel, men de är stora i storlek, tunga i vikt, dålig i flödesregleringsprestanda, låg effektivitet, mycket energiförbrukning och obekväma underhåll.
03
Luftfjädrande centrifugalblåsare
Den består av centrifugala impeller och genomströmningskomponenter, luftupphängningslager, höghastighets permanentmagnet synkronmotorer och styrsystem. Luftupphängningsblåsaren använder en dynamisk tryckluftsupphängning för att bilda en luftfilm mellan huvudaxeln och lagret för att uppnå funktionen av axelupphängning. Luftupphängningscentrifugalblåsaren är energieffektiv och underhållsfri, med bekväm drift och kontroll, men huvudaxeln har torra friktionsproblem vid låga hastigheter och kan inte startas och stoppas ofta.
04
Magnetisk upphängningscentrifugalblåsare
Huvudstrukturen inkluderar precisionsimpeller, magnetiska suspensionslager och intelligenta kontrollsystem. Den magnetiska suspensionsblåsaren använder ett aktivt magnetiskt suspension för att uppnå rotorsuspension under verkan av kontrollerbar magnetfältattraktion och drivs direkt av en höghastighetsmotor. Magnetiska upphängningscentrifugalblåsare har också fördelarna med energibesparing, hög effektivitet, lågt brus, intelligent kontroll, högkylningseffektivitet och underhållsfri. Emellertid är det magnetiska suspensionsbärskontrollsystemet relativt komplicerat, produktteknologiinnehållet är högt och kompletterande åtgärder krävs för att hantera misslyckandet med att bära prestanda under strömavbrott.
05
