De typer blæsere klassificeres hovedsageligt i henhold til deres arbejdsprincipper og strukturer. De almindelige er som følger:
Positiv forskydningsblæser
Roots blæser
Også kendt som positiv forskydning af roterende blæser. Luftindløbet adskilles af et par gensidigt rotorer med lige diameter. Drevet af synkrone gear bevæger de sig i modsatte retninger med samme hastighed for at komprimere den inhalerede gas og skubbe den fra luftindløbet til udstødningsporten. Roots blæsere har en simpel struktur og stabil ydeevne. De kan opretholde en stabil strømningshastighed, når rørnetværkets modstand ændres, men de er støjende, har et højt energiforbrug og har gaslækage.
Skrueblæser
To parallelle Yin- og Yang-rotorer mesh med hinanden i en "∞" -formet cylinder for at danne et arbejdsvolumen. De synkrone gear får rotorerne til at rotere i den modsatte retning i høj hastighed for at opnå gaskomprimering og transport. Skrueblæseren har praktisk kontrol med forskydning og udgangstryk og stærk antiforureningsevne, men den er tilbøjelig til at lække, og skruen er let at have på.
Turbinblæser
Centrifugalblæser
I henhold til antallet af pumpehjul kan det opdeles i en-trins centrifugalblæser og multi-trins centrifugalblæser. Arbejdsprincippet for centrifugalblæseren er, at motoren driver ventilatorhulleren til at rotere, så gassen mellem knivene kastes ud under virkningen af centrifugalkraft, og den ydre gas suges ind gennem det negative tryk, der dannes midt i skovlhjulet for at opnå formålet med kontinuerlig blæser. Centrifugalblæsere har egenskaberne ved høj effektivitet, lav støj, stabil drift og en bredere række boost og flowparametre.
01
Enkelt-trins centrifugalblæser
inklusive en-trins gearhastighedsforøgelse af blæser. Eks-øget blæser med en trins gear vedtager design af den tredimensionelle strømningsteori med en kort strømningskanal, lille tab, høj effektivitet og en aksial luftindtagelsesvejledning-justeringsenhed i strukturen, så det også kan opnå en høj driftseffektivitet under lav belastningsbetingelser. Imidlertid har højhastigheden høj støj, gearkassestrukturen er kompleks, og vedligeholdelsesomkostningerne er høje.
02
Multi-trins centrifugalblæser
Enkelttrins centrifugal boost er begrænset ved konventionelle hastigheder, og Boost-kravene kan opnås ved at bruge en flertrins-serieforbindelsesmetode. Multi-trins lavhastighedscentrifugalblæsere henviser generelt til centrifugalblæsere, hvis rotorer består af to eller flere skovlhjul, der er forbundet i serie på en hovedaksel. Sammenlignet med Roots blæsere har multi-trins centrifugalblæsere lavere støj, glat drift og ensartet luftforsyning, men de er store i størrelse, tunge i vægt, dårlig i strømningsreguleringsydelse, lav effektivitet, højt energiforbrug og ubelejlig ved vedligeholdelse.
03
Luftophæng centrifugalblæser
Det består af centrifugale skader og gennemstrømningskomponenter, luftophængslejer, højhastigheds-permanent magnetsynkrone motorer og kontrolsystemer. Luftophængsblæseren bruger en dynamisk trykluftsuspension til at danne en luftfilm mellem hovedakslen og lejet for at opnå funktionen af skaftophæng. Luftophængscentrifugalblæseren er energieffektiv og vedligeholdelsesfri med praktisk drift og kontrol, men hovedakslen har tørre friktionsproblemer ved lave hastigheder og kan ikke startes og stoppes ofte.
04
Magnetisk ophængscentrifugalblæser
Hovedstrukturen inkluderer præcisionsmuligheder, magnetiske ophængslejer og intelligente kontrolsystemer. Den magnetiske suspensionblæser bruger en aktiv magnetisk ophængningsleje til at opnå rotorophæng under virkningen af kontrollerbar magnetfeltattraktion og drives direkte af en højhastighedsmotor. Magnetisk ophængscentrifugalblæsere har også fordelene ved energibesparelse, høj effektivitet, lav støj, intelligent kontrol, høj køleeffektivitet og vedligeholdelsesfri. Imidlertid er det magnetiske suspensionskontrolsystem relativt komplekst, produktteknologiindholdet er højt, og supplerende foranstaltninger er påkrævet for at håndtere svigt i at bære ydeevne under strømafbrydelser.
05
