Турбомолекулярные высоковакуумные насосы имеют очень высокий коэффициент сжатия для тяжелых газов, во время работы эти насосы являются надежным барьером против проникновения тяжелых молекул масла из форвакуумной плоскости насоса. Турбомолекулярные насосы сочетают принцип молекулярного увлечения и осевого компрессора, широко востребованы в лабораторной практике, отраслях науки и различных отраслях промышленности, где требуется чистый высокий или сверхвысокий вакуум. Узнайте на нашем сайте ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
Указания по эксплуатации турбомолекулярных высоковакуумных насосов
При эксплуатации турбомолекулярных насосов необходимо контролировать поступление масла к подшипникам и отсутствие шумов, появление которых свидетельствует об износе подшипников. Недопустима длительная выдержка остановленного турбомолекулярного насоса под форвакуумным давлением (ниже 10 Па), так как при этом пары масла могут проникнуть со стороны форвакуума через роторный механизм на сторону высокого вакуума. Остановленный турбомолекулярный насос должен быть заполнен осушенным воздухом или азотом до атмосферного давления через кран, имеющийся в форвакуумном патрубке насоса. Небольшое количество паров масла, попавшее на вход турбомолекулярного насоса, обычно легко удаляется прогревом корпуса в области впускного патрубка до 100-120 оС при работающем турбомолекулярном насосе. Большую опасность для работы насоса представляет попадание в него твёрдых частиц.При наличии такой опасности во входном патрубке насоса должна быть установлена металлическая сетка с размерами ячейки 1х1 мм
Принцип действия турбомолекулярных высоковакуумных насосов
Принцип действия турбомолекулярных насосов основан на сообщении молекулам разреженного газа направленной дополнительной скорости быстро движущейся твёрдой поверхностью. Конструктивно, турбомолекулярный насос представляет собой круглый диск с лопастями, который вращается. Когда лопасти находятся в движении, они оказывают влияние на молекулы газа, переводимые в механическую энергию. В ходе работы газ сжимается и движется к нагнетательному отверстию, оттуда они выводятся при помощи устройства подкачки.
1 - Корпус
2 - Статорные диски
3 - Роторные диски
4 - Выпускной патрубок
5 - впускной патрубок
Рабочий механизм турбомолекулярного насоса образован роторными 3 и статорными 2 дисками, имеющими радиальные косые пазы - каналы, боковые стенки которых наклонены относительно плоскости диска под углом 40-15о; причем пазы статорных дисков расположены зеркально относительно пазов роторных дисков.
Между статорными дисками и валом ротора и между роторными дисками и корпусом насоса имеются зазоры. При молекулярном режиме течения газа в насосе, при давлениях ниже 1 - 10-1 Па, такая система подвижных и неподвижных пазов обеспечивает преимущественное прохождение молекул газа в направлении откачки (слева направо). Действительно, молекула газа, прошедшая через статорный паз (или отразившаяся от статорного диска и движущаяся к роторному диску слева), попав в паз роторного диска, имеет большую вероятность пройти через него, так как боковая стенка 1 роторного паза уходит с пути молекулы, а стенка 2 не может ее нагнать, в то время как такая же молекула, подходящая к роторному диску справа, т.е. против направления откачки, вошедшая в паз, будет с большой вероятностью задержана стенкой 2 роторного паза и отражена обратно в направлении откачки. Молекулы, отраженные роторным диском, кроме тепловой скорости, приобретают дополнительную скорость. Эта скорость равна окружной скорости роторного диска и направлена параллельно оси насоса (вправо). Благодаря соответствующему углу наклона боковых стенок статарного паза здесь также обеспечивается преимущественное прохождение молекул в направлении откачки. Таким образом, каждая ступень, состоящая из роторного и статорного дисков, создает перепад давлений, причём наибольшее отношение давлений по обе стороны степени (ступень сжатия) равно приблизительно отношению вероятностей перехода молекул через паз в направлении откачки и в обратном направлении, а наибольшая возможная быстрота ступени пропорциональна разности.
✔ В нашем ассортименте вы найдёте турбомолекулярные высоковакуумные насосы производительностью от 90 л/с до 2100 л/с. В карточке каждого оборудования подробное описание, технические характеристики и габаритный чертёж, это вам поможет сделать выбор. Если вы не определились, закажите обратный звонок или задайте вопрос. СПЕЦИАЛИСТЫ АО ВАКУУММАШ свяжутся с вами и проконсультируют по любым вопросам. Узнайте цену в нашем каталоге на сайте.
✦ Турбомолекулярные высоковакуумные насосы TURBOVAC купить с гарантией
✦ Цены от Российского производителя АО «Вакууммаш»
✦ В каталоге турбомолекулярные насосы высокого качества изготовления
+7 (800) 100-59-62 kazan@vacma.ru Завод АО Вакууммаш (Вакма): 420054, РФ, г. Казань, ул. Тульская, 58