当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,后引入工作管路。排尘风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而排尘风机则固定位置并使空气移动。排尘风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置,也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是排尘风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量,而增加间距则可产生较高的流量。
安装排尘风机如果采用整体安装,那么在搬运和吊装时,与机壳边缘相接触的绳索,其棱角处应垫一些柔软的材料,以防机壳被磨损,或者是绳索断裂。厂房排风机如果是采用解体安装,那么要注意不能损坏主轴、机壳、轴衬以及叶轮等部件,以免使得排尘风机不能够安装和使用。
排送高浓度粉尘气体的风机在冶金、化工等行业中仍较难适应工况条件,应逐步完善。而针对具体工况对风机的关键部件:叶轮进行改进,提高其自清灰能力,提高风机的可靠性,是改善现役收尘风机状况的一个良好办法。使用者和设计制造者,针对某些特殊的具体工况,共同研究,开发出一些效率适中、可靠性强的排尘风机应是排尘风机发展的一个新方向。
离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。
离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向并且管道断面面积增大使气流减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。
离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同,均是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。离心风机可制成右旋和左旋两种型式。从电动机一侧正视:叶轮顺时针旋转,称为右旋转风机;叶轮逆时针旋转,称为左旋转风机。