Atmoszférikus kisülésű gázhűtéses gyökérszivattyú
Az atmoszférikus kisülésű gázhűtéses gyökérszivattyú egy nagy teljesítményű, -kiszorításos vákuumszivattyú, amelyet olyan ipari vákuumrendszerekhez terveztek, amelyek nagy gázátbocsátást és folyamatos, nagy nyomáskülönbség melletti működést igényelnek.
Ellentétben a hagyományos vákuumfokozókkal, amelyek túlmelegedést okozhatnak, amikor nagy ellennyomással ürítik, ez a szivattyú integrált másodlagos gáz{0}}hűtési rendszert használ. A folyamatos sűrítés során keletkező hőenergia hatékony elvezetésével stabil üzemi hőmérsékletet tart fenn még akkor is, ha a légköri nyomás közelében vagy közvetlenül az ellen dolgozik.
Műszaki előírások
Az alábbi táblázat a legfontosabb szabványos teljesítményparamétereket ismerteti. A pontos működési határértékeket az adott modell teljesítménygörbéje és a folyamatgáz jellemzői alapján kell érvényesíteni.
|
Paraméter |
Specifikáció |
|
Szivattyú típusa |
Atmoszférikus kisülésű gázhűtéses gyökérszivattyú |
|
Szivattyúzási sebesség tartomány |
300-15 000 m3/h (50 Hz) / 360-18 000 m3/h (60 Hz) |
|
Üzemi nyomástartomány |
Végső nyomás 1013 mbar-ig (légköri nyomás) |
|
Maximális nyomáskülönbség |
Akár 1000 mbar (folyamatos gáz{2}}hűtéses üzem) |
|
Hűtési módszer |
Másodlagos gázbefecskendezéses hűtés (levegős vagy technológiai gázhűtés) |
|
Rotor hajtás és sebesség |
Közvetlen hajtás vagy szíjhajtás; 2900-3600 ford./perc |
|
Motor specifikációk |
5,5 kW - 160 kW; 380 V / 440 V / 690 V (50/60 Hz, IE3/IE4 hatékonyság, ATEX opcionális) |
|
Karimás csatlakozások |
ISO-K, ISO-F vagy DIN PN16 szabványú ipari karimák |
|
Tengelytömítő rendszer |
Mechanikus tömítés, dupla ajakos tömítés öblítési lehetőséggel vagy mágneses meghajtás |
|
Ház és rotor anyagok |
gömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS-400), rozsdamentes acél 304/316L vagy PTFE-bevonatú opciók |
|
Megengedett gáz bemeneti hőmérséklet |
Normál: 80 fokig (magas-hőmérséklet opciók 150 fokig) |
|
Megfelelés és szabványok |
ISO 9001:2015, CE 2006/42/EK irányelv, ATEX zóna 1/21 opcionális |
Kulcsfontosságú kiválasztási tényezők
Szivattyúzási sebesség és teljesítmény görbék
A névleges elmozdulás önmagában nem határozza meg a valós{0}}teljesítményt. Az effektív szivattyúzási sebességet a kamra térfogata, a szükséges evakuálási idő, a folyamat gázterhelése, a szivárgás és a gázkibocsátási sebesség alapján kell kiszámítani.
Termikus terhelés kezelése
A nagy nyomáskülönbség jelentős hőfeszültséget hoz létre. Megfelelő hűtés nélkül az emelkedő hőmérséklet a rotor hőtágulásához, a mechanikai hézag elvesztéséhez, a tömítés károsodásához és a kenőanyag tönkremeneteléhez vezethet.
Gázösszetétel és folyamat kompatibilitás
A folyamat gázai határozzák meg a szükséges kohászatot, tömítőanyagokat és hűtőközeget. A gáz teljes részleteit ellenőrizni kell a végső kiválasztás előtt:
- Korrozív vagy reaktív gázok: 316 literes rozsdamentes acél, Hastelloy vagy belső védőbevonat szükséges.
- Gőzök és kondenzálódó anyagok: Ellenőrzött hűtőgáz-hőmérsékletet igényel, hogy megakadályozza a nem kívánt páralecsapódást a szivattyúkamrában.
- Részecskék vagy por: Előnyös bemeneti szűrőrendszereket, például ciklonleválasztókat vagy porszűrőket igényel.
Folyamatos üzemi ciklus
A szakaszos evakuálás és a folyamatos, 24 órás szivattyúzás különböző mechanikai követelményeket támaszt. Folyamatos-üzemű alkalmazások esetén a termikus egyensúlyt és a teherbírást a maximális folyamatos gázátbocsátás mellett kell ellenőrizni.
Gyártási és minőségbiztosítási szabványok
Precíziós megmunkálás:A ház furatai és a rotorprofilok több-tengelyű CNC-központokon vannak megmunkálva, hogy fenntartsák a szűk térfogati tűréseket, miközben megakadályozzák a belső mechanikai érintkezést.
Dinamikus kiegyensúlyozás:Minden forgórész-szerelvény dinamikusan kiegyensúlyozott az ISO 1940 Grade G2.5 szabvány szerint, hogy csökkentse az üzemi vibrációt és meghosszabbítsa a csapágyak élettartamát.
Határellenőrzés:A rotor-a-rotor és a rotor-a ház-hézagait szobahőmérsékleten vizsgáljuk, és a maximális üzemi hőmérsékleti feltételek mellett ellenőrizzük.
Vezérmű pontossága:A precíziós földi időzítésű fogaskerekek pontos szögbeállítást biztosítanak a nem -érintő rotorok között teljes terhelés mellett.
Gyári átvételi teszt (FAT): Minden szivattyú gyári vizsgálaton esik át a kiszállítás előtt, beleértve:
- Hidrosztatikus és hélium szivárgási sebesség vizsgálata
- Rezgés- és zajszint-ellenőrzés (ISO 10816)
- Teljes -terhelési hőmérséklet-emelkedési futástesztelés csúcsnyomáskülönbség mellett
Kulcsfontosságú ipari alkalmazások
Vákuumos szárítás és fagyasztva szárítás:Hatékonyan kezeli a nagy gőzmennyiséget a gyors kezdeti leszivattyúzás{0}}és a hosszabb szárítási fázisok során.
Vákuumos kohászat és acélgáztalanítás:Tartósan magas{0}}áteresztőképességet biztosít a VIM, VAR és acél gáztalanítási folyamatai során.
Vegyi és petrolkémiai feldolgozás:Alkalmas oldószerek visszanyerésére és illékony szerves vegyületek (VOC-k) kezelésére, ha ATEX motorokkal és kémiai -minőségű tömítésekkel van konfigurálva.
Transzformátor olajtisztító rendszerek:Könnyen integrálható mobil vagy helyhez kötött olajkezelő csúszótalpakba{0}}, amelyek folyamatos ürítést igényelnek a légköri nyomás ellen.
OEM vákuumrendszer integráció:Elsődleges nyomásfokozóként működik a nagy{0}}kapacitású ipari csúszótalpak és vákuumkemencék számára.
Műszaki árajánlathoz szükséges információ
Ahhoz, hogy pontos méretezési számítást és műszaki ajánlatot kapjon, kérjük, adja meg a következő folyamatparamétereket:
- Szükséges szivattyúzási sebesség: (m3/h vagy CFM)
- Üzemi nyomás és végső célnyomás: (mbar vagy Pa)
- Maximális bemeneti és nyomónyomás: (mbar)
- Folyamatgáz összetétele: (Bármilyen korrozív, mérgező vagy gyúlékony összetevőt tartalmaz)
- Gáz bemeneti hőmérséklet és nedvességtartalom: ( fok / % relatív páratartalom)
- Kamra/rendszer térfogata: (m3)
- Szükséges evakuálási idő: (perc)
- Üzemi ciklus: (folyamatos 24/7 vagy szakaszos)
- Tápegység: (feszültség, frekvencia, robbanásbiztos-követelmények)
- Meglévő rendszerkonfiguráció: (A visszatámasztó szivattyú modellje, ha van)
GYIK
K: Miben különbözik az atmoszférikus kisülésű gázhűtéses Roots szivattyú a szokásos Roots boostertől?
V: A szabványos Roots booster háttérszivattyúra támaszkodik, és csak korlátozott nyomáskülönbség mellett működik a termikus túlmelegedés elkerülése érdekében. Az atmoszférikus kisülésű gáz{1}}hűtéses modell belső gáz-újrabefecskendező hűtőmechanizmust használ, amely aktívan kezeli a kompressziós hőt, lehetővé téve, hogy sokkal magasabb ellennyomással szemben működjön, egészen a teljes légköri kisülésig.
K: Működhet ez a szivattyú folyamatosan maximális nyomáskülönbség mellett?
V: Igen, feltéve, hogy a folyamatos működési pont a modell tervezési keretén belül marad, és a hűtőgáz áramlását megfelelően fenntartják.
K: Milyen hűtőközeget használnak a gáz{0}}hűtőrendszerben?
V: A legtöbb szabványos levegős alkalmazásban a hűtött környezeti levegőt visszaszívják vagy visszavezetik a kompressziós kamrába. Zárt-körű vegyi folyamatok vagy mérgező/gyúlékony gázok kezelése esetén a lehűtött folyamatgáz egy részét külső hőcserélő segítségével visszavezetik a szennyeződés vagy a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
K: Ez a szivattyú alkalmas nedvességet vagy korrozív gőzöket tartalmazó folyamatokhoz?
V: Igen. Vegyi vagy nedvesség{1}}terhelt alkalmazásokhoz a szivattyú testreszabható 316 literes rozsdamentes acél rotorokkal, belső védőbevonatokkal (például PTFE vagy nikkelezés), szintetikus kenőanyagokkal, speciális mechanikus tömítésekkel és öblítőgáz opciókkal.
K: Milyen műszaki dokumentációt kap a szivattyú az OEM-integrációhoz?
V: A szabványos dokumentációs csomagok 2D méretrajzokat (DWG/DXF), 3D CAD modelleket (STEP), tanúsított szivattyúzási teljesítménygörbéket, gyári átvételi teszt (FAT) rekordokat, anyagtanúsítványokat (EN 10204 3.1) és átfogó telepítési, üzemeltetési és karbantartási (IOM) kézikönyveket tartalmaznak.
Népszerű tags: légköri kisüléses gázhűtéses gyökérszivattyú, Kína légköri kisülésű gázhűtéses gyökérszivattyú gyártók, beszállítók, gyár







