진공펌프는 밀폐된 공간에서 진공을 발생, 개선, 유지하기 위해 다양한 방법을 사용하는 장치이다. 진공 펌프는 진공을 얻기 위해 펌핑된 용기를 비우기 위해 기계적, 물리적, 화학적 또는 물리화학적 방법을 사용하는 장치 또는 장비로 정의할 수 있습니다. 진공 응용 분야가 발전함에 따라 펌핑 속도가 초당 수십 리터에서 수십만 또는 수백만 리터에 이르는 다양한 유형의 진공 펌프가 개발되었습니다. 진공 펌프의 작동 원리에 따라 진공 펌프는 기본적으로 가스 이송 펌프와 가스 수집 펌프의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 진공 응용 기술은 생산 및 과학 연구 분야에서 적용 압력 범위에 대한 요구 사항이 점점 더 넓어지기 때문에 대부분의 진공 펌핑 시스템은 생산 및 과학 연구 프로세스 요구 사항을 충족하기 위해 여러 개의 진공 펌프로 구성되어야 합니다. 진공 적용 부서와 관련된 작동 압력 범위는 매우 넓기 때문에 모든 유형의 진공 펌프가 모든 작동 압력 범위에 완전히 적합한 것은 불가능합니다. 다양한 작동 압력 범위와 다양한 작동 요구 사항에 따라서만 사용할 수 있습니다. 다양한 유형의 진공 펌프. 사용 편의성과 다양한 진공 공정의 요구를 충족하기 위해 성능 요구 사항에 따라 다양한 진공 펌프를 결합하여 유닛 형태로 적용하는 경우도 있습니다. 다양한 진공 펌프의 작동 원리 수봉식 진공 펌프/수봉식 진공 펌프의 작동 원리는 수봉식 진공 펌프(수봉식 펌프라고도 함)는 얻을 수 있는 최대 진공도가 2000~입니다. 4000Pa, 시리즈 대기 이젝터는 270 ~670Pa에 도달할 수 있습니다. 워터링 펌프는 게이지 압력 1~2×105Pa의 압력 범위를 갖는 저압 압축기인 워터링 압축기라고 불리는 압축기로도 사용할 수 있습니다. 수봉펌프는 처음에는 자흡수 펌프로 사용되다가 점차 석유, 화학공업, 기계, 광업, 경공업, 의약, 식품 등 많은 산업분야에서 사용되었습니다. 진공 여과, 진공 물 전환, 진공 공급, 진공 증발, 진공 농축, 진공 부활 및 진공 탈기 등과 같은 산업 생산의 많은 공정에서 워터 링 펌프가 널리 사용됩니다. 진공 응용 기술의 급속한 발전으로 인해 수봉식 펌프는 거친 진공을 얻는 데 항상 중요하게 여겨져 왔습니다. 수봉식 펌프의 가스 압축은 등온식이므로 가연성 및 폭발성 가스는 물론 먼지가 많은 가스와 수분을 함유한 가스도 추출할 수 있으므로 수봉식 펌프의 적용 사례가 날로 증가하고 있습니다. 펌프 본체에는 작동유체로서 적절한 양의 물이 있습니다. 그림에서 임펠러가 시계 방향으로 회전하면 원심력으로 인해 물이 임펠러에 의해 주위로 던져지며, 물은 펌프실의 모양에 따라 대략 동일한 두께의 닫힌 고리를 형성합니다. 워터링 하부의 내부 표면은 임펠러 허브에 딱 접하고, 워터링의 상부 내부 표면은 블레이드 상단과 정확히 접촉합니다. (실제로 블레이드는 물 속에서 일정한 삽입 깊이를 가지고 있습니다.) 반지). 이때, 임펠러 허브와 워터링 사이에는 초승달 모양의 공간이 형성되고, 이 공간은 임펠러에 의해 블레이드 수만큼 여러 개의 작은 공동으로 나누어집니다. 임펠러 하부를 시작점으로 0°인 경우 임펠러가 180° 회전하기 전에 작은 공동의 부피가 작은 것에서 큰 것으로 변하며 이때 단면의 흡입 포트에 연결됩니다. , 가스가 흡입됩니다. 흡입이 끝나면 작은 구멍이 흡입구에서 분리됩니다. 임펠러가 계속 회전하면 작은 구멍이 큰 것에서 작은 것으로 바뀌어 작은 구멍이 압축됩니다. 공동이 배기 포트에 연결되면 가스가 펌프 밖으로 배출됩니다. 요약하면 수봉식 펌프는 흡입, 압축 및 배기를 달성하기 위해 펌프 챔버의 부피 변화에 의존하므로 가변 용량 진공 펌프입니다. 루츠 펌프의 작동 원리: 펌프 챔버에는 한 쌍의 평행 축에 수직으로 설치된 두 개의 "8" 모양의 로터가 있습니다. 이들은 서로 반대 방향으로 동기화하기 위해 1의 변속비를 갖는 한 쌍의 기어에 의해 구동됩니다. . 회전 운동. 로터와 펌프 케이싱의 내벽 사이에는 일정한 간격이 있어 고속 작동이 가능합니다. 루츠 펌프는 내부 압축이 없는 진공 펌프이고 일반적으로 압축비가 매우 낮기 때문에 고진공 및 중간 진공 펌프에는 배압 펌프가 필요합니다. 루츠 펌프의 최종 진공은 펌프 자체의 구조 및 제조 정확도에 따라 달라질 뿐만 아니라 배압 펌프의 최종 진공에도 따라 달라집니다. 펌프의 최종 진공도를 향상시키기 위해 루츠 펌프를 직렬로 사용할 수 있습니다. 루츠 펌프의 작동 원리는 루츠 송풍기의 작동 원리와 유사합니다. 로터의 지속적인 회전으로 인해 펌핑된 가스는 공기 흡입구에서 로터와 펌프 쉘 사이의 공간(v0)으로 흡입된 다음 배기 포트를 통해 배출됩니다. 흡입 후 v0 공간이 완전히 닫히므로 펌프실 내 가스의 압축이나 팽창이 발생하지 않습니다. 그러나 로터의 상단이 배기 포트의 가장자리를 지나 회전하고 v0 공간이 배기 측에 연결되면 배기 측의 더 높은 가스 압력으로 인해 일부 가스가 v0 공간으로 다시 돌진하여 가스 압력이 갑자기 증가합니다. 로터가 계속 회전함에 따라 가스는 펌프에서 배출됩니다. 회전 날개 진공 펌프의 작동 원리 회전 날개 진공 펌프(회전 날개 펌프라고 함)는 오일 밀봉 기계식 진공 펌프입니다.
사용압력 범위는 101325~1.33×10-2(Pa)이며 저진공 펌프입니다. 단독으로 사용하거나 다른 고진공 펌프나 초고진공 펌프의 배압 펌프로 사용할 수 있습니다. 그것은 야금, 기계, 군사 산업, 전자, 화학 산업, 경공업, 석유 및 의학과 같은 생산 및 과학 연구 부서에서 널리 사용되었습니다. 회전 날개 펌프는 밀봉된 용기에서 건조 가스를 추출할 수 있으며, 가스 밸러스트 장치를 장착하면 일정량의 응축성 가스도 추출할 수 있습니다. 그러나 산소가 너무 많이 포함되어 있고, 금속을 부식시키고, 펌프 오일과 화학 반응을 일으키고, 미립자 먼지를 포함하는 가스를 추출하는 데는 적합하지 않습니다. 회전 날개 펌프는 진공 기술에서 가장 기본적인 진공 획득 장비 중 하나입니다. 로터리베인펌프는 대부분 중소형 펌프이다. 로터리 베인 펌프는 단일 스테이지 및 이중 스테이지 유형으로 제공됩니다. 소위 2단 펌프는 2개의 단일 단 펌프가 구조적으로 직렬로 연결된 것을 의미합니다. 일반적으로 더 높은 진공도를 얻기 위해 두 단계로 구성됩니다. 회전 날개 펌프의 펌핑 속도와 입구 압력 사이의 관계는 다음과 같이 규정됩니다. 입구 압력이 1333Pa, 1.33Pa 및 1.33×10-1(Pa)일 때 펌핑 속도 값은 95% 이상이어야 합니다. 펌프의 공칭 펌핑 속도는 각각 50%와 20%입니다. 로터리 베인 펌프는 주로 펌프 본체, 로터, 로터리 베인, 엔드 커버, 스프링 등으로 구성됩니다. 로터는 로터리 베인 펌프의 캐비티에 편심으로 설치됩니다. 로터의 외부 원은 펌프 캐비티의 내부 표면에 접해 있습니다(둘 사이에 작은 간격이 있음). 로터 슬롯. 회전할 때 원심력과 스프링의 장력에 의해 회전 날개의 상단이 펌프 챔버의 내벽에 접촉된 상태로 유지됩니다. 로터의 회전으로 인해 회전 날개가 펌프 챔버의 내벽을 따라 미끄러지게 됩니다. 두 개의 로터리 베인은 로터, 펌프 챔버 및 두 개의 엔드 커버로 둘러싸인 초승달 모양의 공간을 A, B, C의 세 부분으로 나눕니다. 로터가 화살표 방향으로 회전하면 흡입과 연결된 공간 A의 부피 포트는 점차 증가하여 흡입중인 상태입니다. 배기 포트와 연결된 공간 C의 부피는 점차 감소하여 배기 과정에 있습니다. 중앙에 있는 공간 B의 부피도 점차 줄어들면서 압축되는 과정을 겪고 있다. 공간 A의 부피가 점차 증가(즉, 팽창)하므로 가스 압력은 감소하므로 펌프 입구의 외부 가스 압력이 공간 A의 압력보다 크기 때문에 가스가 흡입됩니다. 공간 A가 흡입구와 격리되면, 즉 공간 B의 위치로 바뀌면 가스가 압축되기 시작하고 부피가 점차 줄어들어 최종적으로 배기구와 연통됩니다. 압축가스가 배기압력을 초과하면 압축가스에 의해 배기밸브가 밀려 열리며, 가스는 탱크내의 유층을 통과하여 대기중으로 배출됩니다. 지속적인 공기 펌핑의 목적은 펌프의 지속적인 작동에 의해 달성됩니다. 배출된 가스가 공기 채널을 통과하여 다른 단계(저진공 단계)로 전달되면 저진공 단계에서 펌핑된 다음 저진공 단계에서 압축된 후 대기로 배출되어 2-진공 단계를 형성합니다. 스테이지 펌프. 이때 전체 압축비는 2단계로 부담하게 되어 도달진공도가 높아집니다.
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