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泵内压力与抽气速度的关系

寂寞的缘分
感性的煎饼
2022-12-28 18:42:35

泵内压力与抽气速度的关系

最佳答案
爱撒娇的高山
深情的哈密瓜,数据线
2026-02-03 17:49:04

真空泵抽气的速率会随着桶内的气压变小,因为抽真空实际上是相对的,等达到一种平衡的时候,也就是达到设备的极限真空的时候,抽速是不变的,希望能帮到你···关于详细介绍我建议你参考下上海飞鲁真空泵厂的网站上的介绍,我是在那里看到的

最新回答
无限的发带
深情的鼠标
2026-02-03 17:49:04

原理是利用偏心转子在泵腔内形成通过旋转产生体积的变化而将气体排出泵外,主要是在吸气过程中,吸气腔体积增大,真空度降低,将容器内气体吸入泵腔,在排气过程中体积变小,压强增大,最终通过油封将吸入的气体排出泵外。 扩展资料使用真空泵的注意事项:正常运传前,真空泵应先做一次试运转,检查真空泵有无异常振动及冲击声响。初次使用的真空泵还要测定真空泵的极限压强,应符合技术规范。真空泵在长期工作的条件下,真空泵温不应超过70度。至于抽速的测定.由于比较复杂,一般不作检查。需要通冷却水的机械真空泵.在开机前应先通冷却水,然后再启动。冷却水的出口水温不宜超过30度。首次安装真空泵时,应检查电机是否正转,也就是电机与真空泵内转子转向一致,一般电机上方标有电机正常运转方向。真空设备应安装在清洁、干净的环境里,不宜有杂物、粉尘、水源,温度过高的地方也不适合。

俊逸的煎饼
温暖的乌冬面
2026-02-03 17:49:04
真空泵抽气量越大,吸气压力会越小,因为可以简单把气量理解成“气体体积”,不同的抽气量消耗的能是不同的,当“能”一定时,真空泵抽气量自然与负压力呈反比关系。或从设计角度说,真空泵的内泄是不可避免的。

昏睡的金针菇
孤独的发夹
2026-02-03 17:49:04
楼上错解!你忽略了一个修正系数Kq! 真空设计手册 P775页。

Sp=Kq*(V/S)*ln(Pi/P)

t 抽气时间{s}

Sp 泵的名义抽速{L/S}

V 真空设备容积{L}

P 经t时间抽气后的压力{Pa}

Pi 设备开始抽气时的压力{Pa}

Kq 修正系数,与设备终止时的压强P有关

100Pa时 Kq可取2或者1.5

如果不想计算 可以电话联系生产真空泵的厂家,他们会帮你选择最适合你工况的真空泵!

花痴的手套
醉熏的山水
2026-02-03 17:49:04
极限压力是设备厂家出厂前按照国家标准、采用标准测试设备、仪表、方法进行的泵入口最理想的状态下所得到的值。最终压力可以理解为泵与设备安装后对设备抽空后所能达到的最低压力。原来把密闭容器中、低于当地环境大气压的压力叫做真空,现在标准称作压力。与常说的高于大气压的压力如水压不同,正压力是高于大气压以上部分的相对压力,真空中所说的压力是指绝对大气压,即以绝对零压力为起点,正如摄氏度和开尔文温度的去表一样。

小巧的店员
正直的薯片
2026-02-03 17:49:04
对于间歇操作系统真空泵抽气速率可按下式计算:

St=(2.3V/t)logp1/p2

式中St-真空泵抽气速率,米3/分

v—真空系统容积,米3

t—抽气时间,分

p1-系统开始时的压力,毫来汞柱(绝)

P2—系统经t时间后的压力,毫米汞住(绝)。

对于连续摄作系统真空泵抽气速率参见泵样本或铭牌。

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上海飞鲁真空泵厂有限公司技术部友情提供!

不安的羽毛
难过的糖豆
2026-02-03 17:49:04
1、间隙对极限压力的影响

泵的极限压力决定于低真空级极限压力, 低真空级极限压力低, 则高真空级极限压力也低。因此低真空级的间隙非常重要, 一般认为既然是低真空级要求不高, 间隙可以放大一些, 但实际却截然相反,低真空级非常关键, 它这里的气体分子自由程(相对高真空级而言) 小, 气体阻力小, 容易泄漏, 因而间隙应该小而高真空级处气体分子自由程大,气体阻力大,故间隙可以取得比低真空级大。例如英国EDWARDS 公司的E2M40旋片泵, 低真空级端面间隙为0.06 mm,而高真空级端面间隙为0.095mm又如日本ULVAC(真空技术株式会社) 的D650K旋片泵低真空级端面间隙为0.05mm,高真空级端面间隙为0.08mm。

这样的间隙安排也符合热膨胀的要求, 照一般规律旋片泵在(3.3~4) ×104Pa 时功率最高, 以后应逐渐下降。但我们在检测中发现不少厂的泵的功率在这压力以上不但不降, 反而继续上升, 有的泵甚至卡死。原因在于随着压力的上升, 泵的功率和温度也上升, 热膨胀也厉害, 而高真空级的长度一般为低真空级的2~4倍, 因此如高真空级的间隙小, 则热膨胀使它的间隙越来越小,摩擦也越厉害, 恶性循环最终使泵(主要是高真空级) 卡死。

此外切点间隙对泵的极限压力影响极大。因为切点二边一是压缩腔, 一是吸气腔, 压差较大, 尤其是在接近排气时, 压差最大。这时压缩气体最容易通过切点间隙向吸气腔返流, 所以切点间隙必须严格控制, 一般15L/s以下的泵应控制在0.01~0.02mm , 大的泵也不能超过0.03mm。

2、高、低真空级之间通道的流导对抽速的影响

增加高、低真空级之间通道的流导, 有利于泵抽速的提高。对于一台泵来说, 它的高、低真空级的压缩比根据抽速的大小一般取1~6, 压缩比越小, 向高真空级的返流和泄漏就越少, 有利于极限压力的降低。在高、低真空级缸的比例确定之后, 要保证低真空时泵的抽速, 必须在高真空级排出处设置余气阀, 这一点大家都已知道。但怎样保证高真空时的抽速, 则很少有这方面的报道, 我们认为这时就必须考虑高、低真空级之间的通道的流导。如果流导过小,低真空级由于通道流阻的影响, 不能有效地把高真空级排出的气体完全抽吸, 导致气体返流增加, 则就不能保证高真空级的抽速, 因此高、低真空级之间的流导直接影响到高真空时泵的抽速大小。

我们做了一个对比, 一台2XZ24型泵, 由于高、低真空级之间通道的流导不足,2Pa时抽速只有1.3L/s, 抽气效率只有30%。适当增加它的通道截面积, 就提高到2L/s, 再增加通道截面积, 就达到2.56L/s, 抽气效率提高到59%, 这就充分说明, 增加高、低真空级之间通道的流导对于提高泵(实际是高真空级) 的抽速是极其重要的。

3、泵温对真空度的影响

在盛夏季节, 尤其是在通风条件不良的工作场所, 对4~8L/s 这样的直联泵, 泵温都比较高, 这将导致泵油的热分解加速, 产生的轻馏份增加,油蒸汽增加⋯⋯, 这些都对泵的真空度有较大影响, 为了降低泵温可以设计一风扇, 安装在联轴器上, 这风扇看起来不大, 但作用却不小, 可以使泵温下降5~7℃,它的作用在于风扇吹破了泵周围的热空气屏障包围层, 使热交换能顺利进行。

4、高真空级排出口应高于低真空级的吸入口

使高真空级排出的油能顺利流入低真空级。否则在二级之间的通道内有可能产生油堵, 从而影响泵的极限压力和抽速。

5、降低排气速度, 有利于泵抽速的提高

我们检测了许多直联泵, 发现普遍存在1.5 ×103Pa 时抽速小于6.7 ×102Pa (甚至3.3 ×102Pa ) 时抽速, 这主要是由于排气阻力过大所造成, 适当降低排气速度, 这种现象就消失了。