Vakuumpumpe pumpehastighet og vakuum enhet konfigurasjon! Helt praktisk.

Mar 08, 2019|

Vakuumpumpe pumpehastighet og vakuum enhet konfigurasjon! Helt praktisk.

 

Ulike vakuumsystemer krever forskjellige vakuumgrader. Derfor er det ofte nødvendig å fullføre med et sett vakuumaggregater, det vil si ved å arbeide i forskjellige trykkområder for vakuumpumper koblet sammen.

泵2

Vakuumpumpen på høyvakuumsiden kan oppnå den nødvendige vakuumgraden av systemet, mens vakuumpumpen på lavvakuumsiden slippes direkte ut i atmosfæren. Den enkleste støvsugerenheten er åpenbart en vakuumpumpe som går direkte inn i atmosfæren. Et høyvakuumsystem krever imidlertid vanligvis en tretrinns-enhet, og et mellomvakuumsystem krever generelt en to-trinns enhet.

泵3

Det er vanskelig for en høyvakuumpumpe og en vakuumpumpe for å danne en effektiv høyvakuumenhet. Det er flere grunner til dette. Fortsettelse av flyt er en av dem. Høyvakuumpumpen har begrensning av trykket i fremre scenen, det vil si at fremre scenen er høyere enn et visst trykk, pumpen kan ikke fungere normalt. Når den nåværende trinnpumpen når dette kritiske trykket, vil pumpens hastighet ofte reduseres, slik at eksosstrømmen fra den tidligere trinnpumpen kan være mindre enn eksosstrømmen til hovedpumpen, ødelegger den inkonsekvente strømmen strømningskontinuitetsbehovene uunngåelig fordi støvsugerenheten ikke fungerer som den skal. Men hvis den høye og lave vakuumpumpen er koblet til en midt vakuumpumpe, kan den spille en sammenhengende rolle, kontinuerlig strømning, og hver pumpe kan fungere i best mulig stand. Roots pumpe kan fungere i vakuumområdet, er den mest egnede, så også kjent som røtter booster pumpe, fordi kompresjonsforholdet ikke er høyt, kan bare kobles til noen Pa til noen få hundre Pa rekkevidde. Når tre-trinns høyvakuum-enheten går inn i en høyere vakuumgrad, blir utgangsstrømmen av hovedpumpen tydeligvis redusert, og på dette tidspunktet kan bare en mindre forstadiepumpe opprettholde kontinuiteten i luftutvinning, som ofte brukes i praksis, for å redusere energiforbruket til enheten.

 

En annen grunn til at en høyvakuumenhet ofte krever en tre-trinns enhet skyldes begrensningen av sugetrykket til en høyvakuumpumpe. Alle pumper har innledende arbeidstrykk, og konvensjonelle høyvakuumpumper ligger innenfor flere Pa. Derfor må prepumpen pumpes til pumpens trykk for å starte arbeidet. Men rett linje nivå før pumpet til atmosfæretrykket krever ofte lang tid, fordi som trykket for å redusere pumpens hastighet for å redusere, spesielt for den periodiske vakuumsugerenheten, for å oppfylle kravene til vakuumgraden av arbeidstiden er jo lengre du røyker, også lengre tid i vakuumgraden av arbeidet, øker taichungen med lavt nivå før vakuumpumpen, vakuumpumpen kan oppnå på relativt kort tid, hovedpumpen kan virke stress, slik at vi kan gjøre systemet så raskt som mulig inn i arbeidstrykket, garantere effektiviteten av utstyret.

 

Både rotorpumpe og oljepumpepump kan brukes som medium vakuumpumpe. Molekylær boosterpumpe har et meget høyt kompresjonsforhold, som ikke bare gjør det mulig å oppnå rent vakuum, men har også utmerket høyvakuumytelse. Samtidig har den også en super pumpekapasitet i det midterste vakuumområdet. Dette gjør at molekylærpumpepumpen for øyeblikket er den eneste vakuumpumpen med medium og høyvakuumytelse, så det er bare nødvendig å samarbeide med lavvakuumpumpen som kan danne en ytelse som er sammenlignbar med tre-trinns høyvakuumenheten. Spesielt fordi molekylærpumpepumpens høytrykk, så kan den tidligere pumpen være lett å være i en høy strømtilstand; Og den molekylære boostepumpen suger høyt trykk, reduserer pumpens forpumpebelastning. Molekylær boosterpumpe kan fungere i 100-50pa, trykket fra atmosfæren til den første fasen av pumpen, i utgangspunktet i henhold til loven til hver gang trykket ned i størrelsesorden, derfor kan enheten ha en høy utvinningseffektivitet. Forenkling av høyvakuumenheten og avbryte røtterpumpen er en annen fordel ved den molekylære boostepumpen. For større applikasjonsutstyr med høyvakuum, kan forpumpekapasiteten til fremdriftspumpen styrkes på en hensiktsmessig måte for å forkorte pumpetiden ytterligere. Fordi prepumpetiden er svært kort sammenlignet med hele avgassprosessen, er bruksperioden for den fremre scenepumpen også veldig kort, slik at den kan doble som prepumpingsfunksjonen til flere sett med utstyr, noe som ofte er veldig realistisk. Dette gjør at den store applikasjonen av vakuumenheten har blitt sterkt forenklet.

 

I noen mediumvakuumapplikasjoner er det nødvendig å komme inn i området 10-1pa, noe som ofte er vanskelig å realisere for sekundære enheter av røtterpumpe, og bruken av sekundære enheter forbundet med røtterpumpen kan forbedre vakuumgraden med en størrelsesorden og angi 10-1pa, slik at bruk av vakuum også brukes i de tertiære enhetene. Siden den molekylære boostepumpen kan pumpes fullstendig ved 10-1pa, kan den også erstatte to-trinns rotasjonspumpe i tre-trinns medium vakuumenhet. Generelt kan den lange tiden som jobber i vakuumet i lavtrykksområdet for røtterpumpen, molekylær boosterpumpe helt erstattes. Og den lange tiden som jobber i høytrykksrøret på røtterpumpen, skal være relativt liten, fordi dette trykkområdet før pumpen ofte har en sterk pumpespeil.

 

Eventuelt spørsmål om PVD-vakuumbeleggmaskinen, kontakt oss nå, iks.pvd@foxmail.com

Sende bookingforespørsel