如果离心风机叶轮上粘粘了一些粉尘,它会在叶轮上堆积成粉尘层。粉尘层变厚变重最终部分脱落,此时风机会失去动平衡。这种情况在风机运行,或当风机停车再重新启动后常常发生。当风机启动时马达起动的冲击力可以敲掉灰尘。此外,在停车时灰尘可能吸收湿气而变重,因此会更容易脱落。我们可以通过使用大倾角叶片或径向叶片来降低这种这失衡的情况的发生。对于大风量小倾角风机,使用后倾型叶片是佳的选择。

如何提高离心风机效率:
准确知道风机的使用工况才能更好的选择合适的风机设计,然而,简单的风机设计不会考虑到风机应用过程中的全部问题,包括制造精度影响等。验证性能测试法做为一种性能测试的手段依然被许多风机厂商和用户广泛的应用。目前有很多风机性能测试从ISO和AMCA测试标准中延伸而来,这些测试的基础理论都是相同的。按照测试标准定制管道进行标准测试,随后矫正测试条件。再通过风机标准定律计算相同的叶轮形式不同尺寸的风机性能。例如:流量和速度成正比和尺寸的大小成立方比。

离心风机并不像轴流风机靠离心力转化能量,而是由叶片运动产生能量。换一种思路来解释离心风机的工作原理,当叶轮转动时,在叶片底部形成真空区,空气流随即填补这个真空区并随之流向叶片表面。这说明了一个重要的事实,即叶片的下表面对风机效率起不到决定性的影响。所以风机制造商通常在叶片背板加焊内外加强板,条状加强焊道,增加叶轮的强度。并增加平行固定螺栓,衬垫做为耐磨保护。这也意味着,机翼型叶片并没有比弯型叶片效率高很多。翼型叶片更主要的优点在于,对于更大,更宽的叶轮,它的中空式结构叶片强度上会比传统弯型叶片更强。
