Vaakumpumba pumpamise kiirus ja vaakumühiku konfiguratsioon! Absoluutselt praktiline.
Mar 08, 2019| Vaakumpumba pumpamise kiirus ja vaakumühiku konfiguratsioon! Absoluutselt praktiline.
Erinevad vaakumsüsteemid vajavad erinevat vaakumi astet. Seetõttu on tihti vaja täiendada vaakumühikute komplekti, see tähendab töötades erinevates vaakumpumpades, mis on ühendatud omavahel.
Kõrge vaakumipoolse vaakumpumbaga saab saavutada nõutava vaakumi, samas kui vaakumpump madalal vaakumis on otse atmosfääri. Ilmselt on kõige lihtsam vaakumpump vaakumpump, mis liigub otse atmosfääri. Kõrge vaakumiga süsteem vajab siiski tavaliselt kolmeetapilist seadet ja keskmine vaakumsüsteem vajab tavaliselt kaheastmelist seadet.
Kõrge vaakumpumba ja madala vaakumpumba jaoks on raske tõhusat kõrgvaakumühikut moodustada. Sellel on mitu põhjust. Voolu pidevus on üks neist. Kõrge vaakumpumbaga on eesmise astme rõhu piiramine, st esipaneel on teatud rõhust kõrgem, pump ei saa normaalselt töötada. Kui praegune etapppump saavutab selle kriitilise rõhu, väheneb pumbamiskiirus sageli nii, et endise astme pumba heitgaasivool võib olla väiksem kui põhipumba heitgaasivool, ebajärjekindel vool hävitas voolu järjepidevuse nõuded, paratamatult põhjustada tolmuimeja õigesti töötamist. Kui aga kõrge ja madal vaakumpump on ühendatud keskmise vaakumpumba külge, siis võib see mängida ühendavat rolli, pidevat voolu ja iga pump saab töötada parimas olekus. Juurepump võib töötada vaakumpiirkonnas, on kõige sobivam, seega tuntud ka kui juurte võimenduspump, kuna selle tihendusaste ei ole kõrge, saab lihtsalt mõne Pa-ga ühendada paarisaja Pa-ga. Kui kolmeastmeline kõrgvaakumühik läheb kõrgema vaakumi tasemeni, väheneb peapumba heitgaasivool ilmselgelt ja praegu saab ainult väiksema eesmise pumba pidevuse säilitada, mida sageli kasutatakse praktikas, et vähendada seadme energiatarbimist.
Teine põhjus, miks kõrge vaakumühik sageli vajab kolmeastmelist seadet, on tingitud kõrgvaakumpumba imemisrõhu piiramisest. Kõigil pumpadel on esialgne töörõhk ja tavapärased kõrgvaakumpumbad on vahemikus mitu Pa. Seetõttu tuleb eelpump pumbata tööpumba käivitamiseks rõhku. Kuid enne atmosfääri rõhku pumbatud sirgjoontase vajab sageli pikka aega, sest kui rõhk pumba pumba kiiruse vähendamiseks, vähendades, eriti perioodilise vaakumimisseadme puhul, vaakummahu nõudeid. tööaeg on, seda kauem suitsetate, samuti pikem vaakumi tööaeg, seega suurendage taichungit madalal tasemel enne vaakumpumpa, vaakumpump saab saavutada suhteliselt lühikese aja jooksul. et saaksime süsteemi võimalikult kiiresti töörõhku teha, tagaksime seadme tõhususe.
Keskmise vaakumpumba puhul võib kasutada nii juurepumpa kui ka õli võimenduspumpa. Molekulaarsel võimenduspumbal on väga kõrge kompressioonisuhe, mis mitte ainult ei võimalda puhtal vaakumil, vaid ka suurepärase kõrgvaakumiga. Samal ajal on ka keskmises vaakumipiirkonnas super pumpamise võimsus. See muudab molekulaarse võimenduspumba praeguseks ainsa vaakumpumba keskmise ja kõrge vaakumiga, mistõttu on vaja ainult koostööd madala vaakumpumba abil, mis on võrreldav kolmeastmelise kõrgvaakumiga. Täpsemalt, kuna molekulaarse võimenduspumba kõrge rõhk, võib see endise pumba hõlpsalt kõrge vooluhulga olekus muuta; Ja molekulaarse võimenduspumba imemisrõhk vähendab pumba eelpumba koormust. Molekulaarne võimenduspump võib töötada 100-50pa, rõhu all atmosfääri pumba esimesele etapile, põhimõtteliselt vastavalt iga aja rõhu seadusele suuruse järgi, seega võib seadmel olla suur ekstraheerimisvõime. Molekulaarse võimenduspumba teine eelis on kõrgvaakumühiku lihtsustamine ja juurepumba tühistamine. Suurema kõrgvaakumiga rakendusseadmete puhul saab pumbamisaega veelgi lühendada nii, et eesmise pumba eelpumpimisvõimsus oleks sobiv. Kuna eelpumpamise aeg on kogu heitgaasiprotsessiga võrreldes väga lühike, on esipaneelipumba kasutusaeg samuti väga lühike, nii et see võib kahekordistada mitme seadmekomplekti eelpumbafunktsioonina, mis on sageli väga suur realistlik. See muudab vaakumüksuse laiaulatusliku kasutamise oluliselt lihtsamaks.
Mõnes keskmise vaakumi rakenduses on vaja siseneda vahemikku 10-1pa, mida juurepumba sekundaarsete üksuste puhul on sageli raske realiseerida ja juurepumba abil ühendatud sekundaarsete ühikute kasutamine võib vaakumi määra parandada. suurusjärgus ja sisestage 10-1pa, nii et ka tertsiaarsetes üksustes kasutatakse tavaliselt vaakumi rakendamist. Kuna molekulaarset võimenduspumpa saab täielikult pumpada 10-1 Pa juures, võib see ka kaheastmelise juurepumba asendada kolmeastmelise keskmise vaakumühikuga. Üldiselt võib juurepumba madalmõõtepiirkonna vaakumis töötamine pikka aega, molekulaarse võimenduspumbaga täielikult välja vahetada. Ja pikka aega töötamine juurepumba kõrge vaakumrõhu vahemikus peaks olema suhteliselt väike, kuna see rõhupiirkond enne pumba tihti omab tugevat pumbamiskiirust.
Küsimus PVD vaakumkatte masinaga, võtke meiega ühendust, iks.pvd@foxmail.com



