真空泵与气泵哪个产生的负压大?
真空泵和负压泵的区别是功能和主要用途不同哦。真空泵也分为正压泵和负压泵哦。其实,“负压泵”、“正压泵”主要是从功能和主要用途来人为区分的。“负压泵”主要用在对真空(负压)有要求的场合,比如:抽气、气体分析、气体循环、气体采样、真空吸附、间接吸水等;而“正压泵”主要用于需要泵作为动力,进行气体转移、对密闭容器增压、充气打气、间接压水等,两者常用于医疗、科研、环保、仪器、控制等等方面。泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”;在排气口能产生高于常压气压的叫“正压”;比如常说的真空泵就是负压泵,增压泵就是正压泵。正压泵跟负压泵有很大的不同。比如气体流向,负压泵是外部气体被吸入到抽气嘴;正压是从排气嘴喷出去;比如气压的高低等。
真空泵分类广泛,主要有WLW系列立式无油真空泵、W型往复式真空泵、2X,2XZ型旋片式真空泵、ZJ,ZJH型罗茨真空泵(ZJH型为专利产 真空泵
品)、2SK、SK型水环式真空泵、2BV、2BA型水环式真空泵、H、2H型滑阀真空泵、TLZ型真空泵、SL型罗茨鼓风机、JZJHX型罗茨旋片真空机组、JZJHS型罗茨水环真空机组、JZJHWLW型立式无油真空机组、JZJP型罗茨水喷射真空机组、JZJHBA型罗茨水环真空机组、RPP型水喷射真空泵、JZJH2H型罗茨滑阀式真空机组等型号。
空气压缩泵的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩泵,速度式压缩泵,容积式压缩泵的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;速度 式压缩泵的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。
微型气泵是指体积小巧,工作介质为气态,主要用于气体采样、气体循环、真空吸附、真空保压、抽气、打气、增压等多种用途的一种气体输送装置。
微型气泵
微型气泵按用途分为:微型负压泵,微型真空泵,微型气体循环泵,微型气泵,微型气体采样泵,微型打气泵,微型抽气泵,微型抽气打气两用泵等;
空压机和真空泵都是气体运动的机器,空压机是往容器中加压空气,使压力推动设备运转,真空泵就不同了,它是把密闭的容器或密闭的设备空间中的气体抽出从而达到设备的真空目的
根据微型泵的用途,可以分为几类来讨论:
一、如果只是用微型气泵输出压缩空气。
简单地说,就是只用它来打气、充气,泵的抽气口基本不用。这种情况比较简单,按输出压力从大到小依次可选:PCF5015N、FAA8006、FAA6003、FAA4002、FM2002、FM1001,当然还要参考流量指标等相关技术参数。
二、如果是用微型泵抽气,情况稍微复杂些,大致可从以下两个方面来决定选型:
1.判断微型泵抽气端工况
用于抽气的微型泵分为两类:气体采样泵和微型真空泵。虽然通常总是不加区分地把它们简单统称为微型真空泵,但从技术角度二者是有区别的,选型时更要特别注意。
简而言之,气体采样泵只能带小负载(即:泵抽气端阻力不能太大),但价格便宜;严格意义上的微型真空泵可以带大负载(抽气端允许大阻力,甚至完全堵塞),但价格稍贵。二者具体区别可以详见文章《关于微型真空泵与气体采样泵的区别》,不再复述。
气体采样泵有:SA、SB、PM系列(例如:SA751.5、SB550.5、PM950.2等);
微型真空泵有: VM系列、VAA系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系列、PH系列、VBH系列、FM系列、FAA系列、PCF系列,这些系列下的所有规格都是真正的微型真空泵,如VM7002、VAA6005、PC3025等。
对于微型泵抽气端阻力的大小可以用仪器测定,把它与泵的技术参数“进气口允许最大阻力”Por值比较就可以知道选型是否合适。通常根据经验采用简便的方法确定,比如下述几种情况都属于负载较大(即泵的抽气端阻力较大),只能在微型真空泵范围内选型:
①在泵的抽气端要接很长的管道,或管道弯曲点多、弯曲厉害甚至会阻塞封闭,或管道内孔很小(比如小于ø2毫米);
②在管路上有节流阀、电磁阀、气路开关、过滤器等元件;
③泵抽气口与密闭容器连接,或该容器虽未密闭但进气量较小;
④泵抽气口与吸盘连接,用于吸附物体(如集成块、精密工件等);
⑤泵的抽气端与过滤容器相连,容器口放置滤网,用于加速液体过滤。
2.判断微型泵排气端工况
以上都是在讨论微型泵抽气端阻力的问题,根据这些判断条件已经缩小了选型的范围,但还必须考虑排气端阻力问题,这样才能最终确定可选范围。
在实际应用中,微型真空泵面临的排气状况是不一样的:一类是排气很顺畅,直通大气;另一类是排气阻力较大,比如在排气管路上有阀、细小弯管、大阻尼传感器、非专用的消音器、在液面以下排气、气体排往密闭或半密闭容器等。在现代设计制造中,把面对不同排气条件的微型真空泵区别对待。“排气口允许最大阻力Por值”这一参数就是标定泵的排气能力,让我们可以用严格的技术手段确定选型是否恰当。
简单地说,对于排气阻力大的系统,我们的选型范围是:FM系列、FAA系列、PCF系列;对于排气阻力小的系统,选型范围是:VM系列、VAA系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系列、PH系列、VBH系列。
根据以上几个步骤,我们已经可以确定微型泵的选型范围了。在划定的几个可选系列中,再根据我们对流量和真空度的要求就可以确定具体的型号了。
注意参数选择要留有余量,特别是流量参数。泵接入气路系统后,由于管道、阀门等气路元件要造成压力损失,会衰减流量,因此得到的流量小于泵的标称流量。
三、还有一些和选型相关的问题罗列如下,根据使用情况考虑。
1、带负载启动问题。
如果微型气泵在启动前它的抽气口就已经存在真空或排气口已经存在压力,则要考虑泵的另一技术参数:进气口最大启动负载Pis值,排气口最大启动负载Pos值。典型应用事例就是使用微型气泵维持容器内的真空或正压状态,当容器内的真空或正压低于设定值时,需要泵通电启动,高于设定值时停机。
可以在自身能达到的极限真空度下启动的产品有:VM系列、VAA系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系列、PH系列、VBH系列。;
可以在自身能达到的最大输出压力下启动的产品有:FM系列、FAA系列、PCF系列。
该性能对制造商的技术水平要求较高。
2、微型泵的介质温度问题。
根据通过泵的介质气体的温度,选择要普通型的还是要高温型的。
3、微型泵的可靠性问题。
根据微型泵出故障后产生后果的严重性而定,完全根据自己的要求。优质品的平均无故障连续运行时间都大于1000小时,有的高到数千小时。特别注意,这项参数是在满负荷、不间断的运行状态下测定的,是最恶劣的工况,如果实际使用不是满载或连续运行,该数值会高一些,高多少视泵的工况而定。该性能完全是考验制造商的技术实力,从产品外观上可以看出一些,如采用特制电机而非普通低价电机、体积相当的情况下重量较重等。根据产品价格也可略知一二。
4、微型泵的电磁干扰问题。
如果有精密电路控制微型泵,视电路抗干扰能力而定,可能需要订购低电磁干扰的微型泵。
选型是要先确定需要的泵的名称,如果名称不清楚,就不利于找到合适的产品。需要流量和真空度等大致的参数。需要抽气,抽水等得介质情况,介质是什么,是否带腐蚀性,是否是高温等。在同等条件下优先选择24V电压的泵,因为24V电压的泵在等同条件下,不管使用寿命还是性能都优于12V的。
(LJ-2011-05-26)
对于真空度的标识通常有两种方法,一是用绝对压力(即:绝对真空度)标识,二是用相对压力(即:相对真空度)标识。
所谓绝对压力是指,真空泵与检测容器相连,经过足够时间连续抽气后,容器内的压力不再继续下降而维持某一定值,这时容器内的气体压力值就是泵的绝对压力
相对真空度是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。
单纯的打气泵是把气体打到一个容器里面。
所以正常情况是不能把真空泵当成打气泵的。
不过这个不是绝对的。因为有一些真空泵在生产设计的时候就是真空和正压(打气)两种功能的。
2、2pa不是-2pa;
3、mpa,kpa不会出现在真空中,如果出现,要么不懂,要么就是大忽悠;
4、气泵是正压,真空是负压;
5、你选的这个真空表,理论上
1.除了考虑真空度,还要考虑与泵相连的吸盘面积,因为单靠泵抽气端的气管容易漏气,所以一般物体吸附都要采用吸盘来保持真空。
2.要看是哪种方式物体吸附
(1)垂直吸附
如果是泵在上方吸附物体,这种方式最简单。
则主要是泵提供的抽吸力对抗物体重力,就需要知道您的物体重量和欲采用的吸盘面积(指跟被吸物体的有效接触面积),
抽吸力=抽吸压强*接触面积得到
(单位:公斤力,而抽吸压强就是0.01*(100-真空泵的真空度(绝对压力))得到,单位是公斤力/平方厘米,接触面积单位:平方厘米)
选型原则:
①这种情况下,同样面积的吸盘,如果吸附物体较轻,就可以选用PK5008
F=0.01*(100-50)*1=0.5Kgf/cm^2? 即每平方厘米可以提起0.5公斤;
②如果是中等重量,可选VBH2506、PC3025N
F1=0.01*(100-25)*1=0.75Kgf/cm^2 (每平方厘米可分别提起0.75公斤)
F2=0.01*(100-30)*1=0.70Kgf/cm^2 (每平方厘米可分别提起0.7公斤)
③如果较重,可以选VCH1028
F=0.01*(100-10)*1=0.9Kgf/cm^2 即每平方厘米可以提起0.9公斤;
当然,对同一台泵,也可以采取增加吸盘数量的方法,来提高整个抽吸力,但相应的达到期望抽吸力的时间也增加了(因为吸盘数量增加,要抽的容积也增大了)。
(2)其他方式(如在物体底部吸附固定,侧平面吸附等)
情况就比较复杂了,因为泵提供的抽吸力对抗的是多种力,比如摩擦力(跟平面的摩擦系数有关)等等,就需要将泵放到系统中,结合具体的情况试验了。当然,泵的选型还是可以参考上面这条原则:只不过留有的余量,需要更大一些。