모든 에어나이프 시스템의 성공적인 성능은 소스 블로어 장치와 에어 나이프/노즐 등의 각도, 거리 및 위치의 올바른 설치 및 구현에 전적으로 달려 있습니다.
풍동 효과는 풍속으로 부는 고속 바람에 의해 발생하며, 이는 높은 풍속을 향상 및 유지하고 물을 더 쉽게 날려 버립니다.
Hot air leveling 기술은 상대적으로 성숙한 기술이지만 그 공정이 고온 고압 동적 환경에 있기 때문에 품질 제어 및 안정화가 어렵습니다. 이 백서에서는 열풍 레벨링 공정 제어에 대한 몇 가지 경험을 소개합니다.
와류 공기 펌프는 산업 생산에서 중요한 역할을 하며 에어 나이프, 냉각 송풍기 풍량의 신용을 남길 수 없습니다. 팬이 윈드 나이프를 사용하여 건조 효과를 얻는 방법과 그 광범위한 적용을 살펴보겠습니다. 팬에서 나온 공기가 블레이드에 들어가면 0.05mm 두께의 기류 시트에 해당하는 매우 얇은 형태로 고속으로 분출됩니다.
코안다 효과는 일반적으로 두 가지 이유로 물 흐름을 사용하여 시연됩니다. 하나는 물의 흐름이 보인다는 것이고, 다른 하나는 물의 흐름의 코안다 효과가 공기의 흐름보다 훨씬 더 뚜렷하다는 것이다.
임펠러 블레이드의 출구 각도는 회분 축적 형성에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 블레이드의 출구 각도가 클수록 팬 블레이드의 재 축적이 적습니다. 따라서 송풍기의 선정에 있어서는 송풍기 날개의 기하학적 형상을 고려하여야 한다.