Vacuumpomp pompsnelheid en configuratie van vacuüminstallatie! Absoluut praktisch.

Mar 08, 2019|

Vacuumpomp pompsnelheid en configuratie van vacuüminstallatie! Absoluut praktisch.

 

Verschillende vacuümsystemen vereisen verschillende niveaus van vacuüm. Daarom is het vaak nodig om te voltooien met een set vacuümeenheden, dat wil zeggen door te werken in verschillende drukbereik van vacuümpompen die met elkaar zijn verbonden.

泵2

De vacuümpomp aan de hoogvacuümzijde kan de vereiste vacuümgraad van het systeem bereiken, terwijl de vacuümpomp aan de laagvacuümzijde direct in de atmosfeer wordt geloosd. Vanzelfsprekend is de eenvoudigste vacuüminstallatie een vacuümpomp die rechtstreeks in de atmosfeer loopt. Een hoogvacuümsysteem vereist echter in het algemeen een drietrapseenheid en een middenvacuümsysteem vereist in het algemeen een tweetrapseenheid.

泵3

Het is moeilijk voor een hoogvacuümpomp en een vacuümpomp om een effectieve hoogvacuümeenheid te vormen. Daar zijn verschillende redenen voor. Continuïteit van flow is er een van. De hoogvacuümpomp heeft de begrenzing van de druk van de voorste trap, dat wil zeggen, de voorste trap is hoger dan een bepaalde druk, de pomp kan niet normaal werken. Wanneer de huidige fasepomp deze kritieke druk bereikt, zal de pompsnelheid vaak afnemen, zodat de uitlaatgasstroom van de voormalige-trappomp minder kan zijn dan de uitlaatgasstroom van de hoofdpomp, de inconsistente stroom die de stroomcontinuïteitsvereisten vernietigt, onvermijdelijk zal zijn want de vacuümunit kan niet goed werken. Maar als de hoge en lage vacuümpomp is verbonden met een middelzware vacuümpomp, kan deze een verbindende rol spelen, een continue stroom en kan elke pomp in de beste staat werken. Roots pomp kan werken in het vacuüm bereik, is de meest geschikte, dus ook bekend als roots booster pomp, vanwege de compressieverhouding is niet hoog, kan alleen worden aangesloten op een paar Pa tot een paar honderd Pa bereik. Wanneer de drietraps hoogvacuümeenheid een hoger vacuümniveau bereikt, wordt de uitlaatgasstroom van de hoofdpomp duidelijk verminderd, en op dit moment kan slechts een kleinere voortrappomp de continuïteit van luchtextractie handhaven, die vaak wordt gebruikt in de praktijk, om het energieverbruik van de eenheid te verminderen.

 

Een andere reden waarom een hoogvacuümeenheid vaak een drietrapseenheid vereist, is te wijten aan de beperking van de zuigdruk van een hoogvacuümpomp. Alle pompen hebben een initiële werkdruk en conventionele hoogvacuümpompen liggen in het bereik van meerdere Pa. Daarom moet de voorpomp worden voorgepompt naar de druk van de hoofdpomp om te werken. Maar rechte lijn niveau voordat gepompt om de druk van de atmosfeer vereisen vaak een lange tijd, omdat als de druk om de pompsnelheid van de pomp in verminderen, met name voor de periodieke vacuüm zuigunit, te voldoen aan de eisen van de vacuüm mate van werktijd is, hoe langer je rookt, ook de langere tijdsperiode in de vacuüm werkingsgraad, dus verhoog de taichung met een laag niveau voor de vacuümpomp, vacuümpomp kan bereiken in een relatief korte tijd hoofdpomp kan werken stress, zodat we het systeem zo snel mogelijk in de werkdruk kunnen maken, de efficiëntie van de apparatuur garanderen.

 

Zowel de wortelpomp als de olieboosterpomp kunnen als middelgrote vacuümpomp worden gebruikt. Moleculaire boosterpomp heeft een zeer hoge compressieverhouding, waardoor niet alleen een schoon vacuüm wordt verkregen, maar ook uitstekende prestaties bij hoogvacuüm. Tegelijkertijd heeft het ook een superpompcapaciteit in het middelste vacuümbereik. Hierdoor is de moleculaire boosterpomp momenteel de enige vacuümpomp met middelhoge en hoogvacuümprestaties, dus hoeft alleen de samenwerking met de laagvacuümpomp een prestatie te leveren die vergelijkbaar is met de drietraps hoogvacuümeenheid. Specifiek, omdat de hoge druk van de moleculaire boosterpomp, dus de voormalige pomp gemakkelijk in een hoge stroomtoestand kan maken; En de hoge druk van de moleculaire boosterpomp zuigt de voorpompbelasting van de pomp terug. Moleculaire booster pomp kan werken in 100-50pa, de druk van de atmosfeer naar de eerste fase van de pomp, in principe in overeenstemming met de wet van elke keer druk naar beneden een orde van grootte, daarom kan de eenheid een hoge extractie-efficiëntie hebben. Het vereenvoudigen van de hoogvacuümeenheid en het opheffen van de wortelpomp is een ander voordeel van de moleculaire boosterpomp. Voor grotere hoogvacuüm-toepassingsapparatuur kan de voorpompcapaciteit van de voortrappomp op geschikte wijze worden versterkt om de pomptijd verder te verkorten. Omdat de voorpomptijd erg kort is in vergelijking met het hele uitlaatproces, is de gebruikstijd van de voortrappomp ook erg kort, zodat hij kan worden gebruikt als voorpompfunctie van meerdere sets apparatuur, die vaak zeer realistisch. Dit maakt de grootschalige toepassing van de vacuümeenheid aanzienlijk vereenvoudigd.

 

Bij sommige middelgrote vacuümtoepassingen is het noodzakelijk om het bereik van 10-1pa in te gaan, wat vaak moeilijk te realiseren is voor de secundaire eenheden van de wortelpomp, en het gebruik van secundaire eenheden die samen met de wortelpomp zijn aangesloten, kan de vacuümgraad verbeteren door een orde van grootte en voer 10-1pa in, dus de toepassing van vacuüm wordt ook vaak gebruikt in de tertiaire eenheden. Omdat de moleculaire boosterpomp volledig kan worden gepompt op 10-1pa, kan deze ook de tweestaps wortelpomp in de drietraps middelgrote vacuümeenheid vervangen. Over het algemeen kan de moleculaire aanjaagpomp volledig worden vervangen door de lange levensduur in het vacuüm van het lage drukbereik van de wortelpomp. En het lange werken in het hoge vacuüm drukbereik van de wortelpomp moet relatief klein zijn, omdat dit drukbereik voor de pomp vaak een hoge pompsnelheid heeft.

 

Hebt u nog vragen over de PVD-vacuümcoatingmachine, neem dan nu contact met ons op, iks.pvd@foxmail.com

Aanvraag sturen