| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Επισκόπηση της αντλίας κενού με περιστροφικό πτερύγιο
Η αντλία κενού περιστροφικού πτερυγίου (αναφέρεται ως περιστροφική αντλία κενού) είναι μια μηχανική αντλία κενού σφραγισμένη με λάδι. Το εύρος πίεσης λειτουργίας της είναι 101325~1,33×10 -2 (Pa) ανήκει σε αντλία χαμηλού κενού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή ως μπροστινή αντλία άλλων αντλιών υψηλού κενού. μεταλλουργία, μηχανήματα, στρατιωτικά, ηλεκτρονικά, χημική βιομηχανία, ελαφριά βιομηχανία, πετρέλαιο και ιατρική.

Η αντλία περιστροφικού πτερυγίου μπορεί να αντλήσει το ξηρό αέριο στο σφραγισμένο δοχείο. Εάν υπάρχει συσκευή έρματος αερίου, μπορεί επίσης να αντλήσει μια ορισμένη ποσότητα συμπυκνώσιμου αερίου. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλη για άντληση αερίων με υπερβολική περιεκτικότητα σε οξυγόνο, διαβρωτικότητα σε μέταλλα, χημική αντίδραση στην αντλία λαδιού και σωματιδίων και σκόνης.
Αρχή λειτουργίας
Η περιστροφική αντλία πτερυγίων αποτελείται κυρίως από σώμα αντλίας, ρότορα, περιστροφικό πτερύγιο, ακραίο κάλυμμα, ελατήριο κ.λπ. Ένας ρότορας είναι εγκατεστημένος έκκεντρα στην κοιλότητα της αντλίας περιστροφικού πτερυγίου. Ο εξωτερικός κύκλος του ρότορα εφάπτεται στην επιφάνεια της κοιλότητας της αντλίας (υπάρχει ένα μικρό κενό μεταξύ των δύο). Δύο περιστροφικά πτερύγια με ελατήρια είναι εγκατεστημένα στην σχισμή του ρότορα. Κατά τη διάρκεια της περιστροφής, η φυγόκεντρος δύναμη και η τάση του ελατηρίου κρατούν την κορυφή του περιστροφικού πτερυγίου σε επαφή με το εσωτερικό τοίχωμα του θαλάμου αντλίας και η περιστροφή του ρότορα οδηγεί το περιστροφικό πτερύγιο να ολισθαίνει κατά μήκος του εσωτερικού τοιχώματος του θαλάμου αντλίας.

Ο χώρος σε σχήμα ημισελήνου που περικλείεται από τον ρότορα, τον θάλαμο της αντλίας και τα δύο ακραία καλύμματα χωρίζεται σε τρία μέρη, Α, Β και Γ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Όταν ο ρότορας περιστρέφεται προς την κατεύθυνση του βέλους, ο όγκος του χώρου Α που συνδέεται με τη θύρα αναρρόφησης αυξάνεται σταδιακά και βρίσκεται σε διαδικασία αναρρόφησης. Το κέντρο μειώνεται επίσης σταδιακά και βρίσκεται σε διαδικασία συμπίεσης. Καθώς ο όγκος του χώρου Α αυξάνεται σταδιακά (δηλ. διαστέλλεται), η πίεση του αερίου μειώνεται και η πίεση του εξωτερικού αερίου στην είσοδο της αντλίας είναι μεγαλύτερη από αυτή στο χώρο Α, επομένως το αέριο εισπνέεται.
Όταν ο χώρος Α απομονωθεί από την είσοδο αέρα, στρέφεται στη θέση του χώρου Β, και το αέριο αρχίζει να συμπιέζεται, ο όγκος σταδιακά συρρικνώνεται και τελικά συνδέεται με την έξοδο αέρα. Όταν το συμπιεσμένο αέριο υπερβαίνει την πίεση εξάτμισης, η βαλβίδα εξαγωγής ωθείται να ανοίξει από το συμπιεσμένο αέριο και το αέριο εκκενώνεται στην ατμόσφαιρα μέσω του στρώματος λαδιού στη δεξαμενή λαδιού. Η συνεχής λειτουργία της αντλίας μπορεί να επιτύχει το σκοπό της συνεχούς εξαγωγής αέρα. Εάν το εκκενωμένο αέριο μεταφερθεί σε άλλο στάδιο (στάδιο χαμηλού κενού) μέσω της διόδου αέρα, αντλείται από το στάδιο χαμηλού κενού και στη συνέχεια συμπιέζεται από το στάδιο χαμηλού κενού και εκκενώνεται στην ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας μια αντλία δύο σταδίων. Αυτή τη στιγμή, ο συνολικός λόγος συμπίεσης επιβαρύνεται με δύο στάδια, αυξάνοντας έτσι τον οριακό βαθμό κενού.
Τεχνική παράμετρος

Εργοστασιακή Σκοποβολή
Γυρίσματα εργαστηρίου, πλήρης εξοπλισμός και πλούσια εμπειρία παραγωγής


