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Wie beeinflusst der Stand der Flüssigkeit im Vakuumtrennbehälter der Schlauchring-Vakuumpumpe die Vakuumleistung der Pumpe?
Wie beeinflusst der Stand der Flüssigkeit im Vakuumtrennbehälter der Schlauchring-Vakuumpumpe die Leistung der Pumpe bei der Erzeugung von Vakuum? Wie kann man überhaupt Vakuum erzeugen, wenn kein Flüssigkeitsstand mehr vorhanden ist?
Es geht hauptsächlich darum, den Flüssigkeitsstand im Hauptgehäuse zu überwachen. Ist der Stand zu hoch, verringert sich die Gaskammer, wodurch die Vakuumpumpe mit Flüssigkeit gefüllt wird und nicht mehr saugen kann. Ist der Flüssigkeitsstand zu niedrig, kann es zu Rückströmung des Gases kommen, was eine Kompression verhindert und dazu führt, dass die Pumpe nicht funktioniert. Deshalb muss eine geeignete Verschlusshöhe gewählt werden
Hoher Flüssigkeitsstand, hohe Belastung der Vakuumpumpe, Motor schaltet aufgrund von Überstrom aus. Der Flüssigkeitsstand ist niedrig, wodurch kein Vakuum erzeugt werden kann – die Absaugleistung ist daher schlecht.
Wie kann es zu Veränderungen des Flüssigkeitsspiegels im Hauptbehälter kommen?
Unter normalen Betriebsbedingungen: Hat der Flüssigkeitsstand im Trennbehälter Einfluss auf die Leistung der Vakuumpumpe bei der Erzeugung von Vakuum?
Ich möchte hier fragen: Meinen Sie den Trennkessel vor der Pumpe oder den Trennkessel nach der Pumpe?
Sie meinen wohl die Vakuumanlagen, also jene Geräte, bei denen die Pumpe und der Trennkessel miteinander verbunden sind. Das Wasser aus dem Trennkessel fließt zurück in den Pumpenkörper, um die Bildung eines Flüssigkeitskreises zu gewährleisten. Wenn der Flüssigkeitsspiegel im Trennbehälter nach der Pumpe zu niedrig ist, kann sich kein Flüssigkeitsring in der Vakuumpumpe bilden, wodurch diese natürlich nicht funktionieren kann
Kein Einfluss, die Trennung von Dampf und Flüssigkeit hat wenig mit Vakuum zu tun
Es gibt Angaben, dass der Flüssigkeitsspiegel im Trennbehälter für Flüssigkeit und Dampf die Leistung der Vakuumpumpe beeinflusst. Eine zu hohe Leistung der Pumpe kann dazu führen, dass der Spiegel zu niedrig wird
Die Höhe der Flüssigkeitsspiegel im Trennbehälter für die Nachzirkulation dieser Art von Pumpen liegt in der Regel auf derselben Höhe wie die Höhe der Welle
Das hängt davon ab, wie die Pumpe angeschlossen wird. Bei einer Wassertrommel-Vakuumpumpe, die ich gesehen habe, wurde das Wasser im Gas- und Flüssigkeitsgetrennbehälter in der Regel ständig abgeleitet. Wenn dort Wasser und Verunreinigungen vorhanden sind, kann das zu Korrosion und Abnutzung führen – was wiederum der Pumpe schadet. Schauen Sie sich bitte weitere Informationen an. Ich nenne nur ein Beispiel
Das hängt davon ab, wie viel Flüssigkeit aus dem Trenner wieder in den Pumpenkörper zurückfließt. Im Großen und Ganzen gibt es drei Möglichkeiten: 1. Es fließt keine Flüssigkeit zurück – es hat keinen Einfluss; 2. Ein Teil des Rückflusses wird ergänzt – dazu muss im Trenner ein elektronischer Pegelgeber installiert werden, um die Öffnungsgrad der Ventile am Nachfüllpunkt in Echtzeit zu regulieren.
3. Ein vollständiger Rückfluss ist eigentlich nur relativ – im Laufe des Betriebs entstehen Verluste, weshalb weiterhin Nachfüllung notwendig ist. Bei uns wird in der Regel so vorgegangen, dass der maximale Messbereich des Pegelmessers mit dem maximalen Pumpenpegel übereinstimmt; an dieser Stelle wird dann ein Entlüftungspunkt eingerichtet, damit der Pegel nicht zu hoch wird ; Es wird auch eine Pumpe zur Nachfüllung eingerichtet, um einen Mangel an Arbeitsflüssigkeit im Rückflussfall zu vermeiden
Je höher der Flüssigkeitsspiegel im Trennbehälter ist, desto dicker wird der Wasserkreis in der Vakuumpumpe. Dadurch verringert sich der Raum, in dem Luft komprimiert werden kann, und die Saugleistung sinkt. Aber die Pumpe muss Arbeit am Wasser leisten, daher sollte die Leistung der Pumpe steigen. Gleichzeitig beeinflusst die Arbeitsflüssigkeit der Vakuumpumpe deren maximale Vakuumstärke. Denn bei zu niedrigem Vakuum erreicht die Arbeitsflüssigkeit ihren Sättigungsdampfdruck und verdampft.
Das ist irreführend. Bei einer Wasserring-Vakuumpumpe sind die Menge des zugeführten Wassers und die Menge des abgeleiteten Wassers gleich – so viel Wasser wird zugeführt, wie auch wieder abgeleitet. Was sich ändert, ist die Leistung! Die Dicke des stabilen Flüssigkeitsrings ändert sich im Grunde nicht!
Was du sagst, stimmt alles, aber es ist immer nicht dasselbe wie das, was ich sage.
Je höher der Flüssigkeitsspiegel im Trennbehälter ist, desto dicker wird der Wasserkreis in der Vakuumpumpe. Dadurch verringert sich der Raum, in dem Luft komprimiert werden kann, und die Saugleistung sinkt. Aber die Pumpe muss Arbeit am Wasser leisten, daher sollte die Leistung der Pumpe steigen. Gleichzeitig beeinflusst die Arbeitsflüssigkeit der Vakuumpumpe deren maximale Vakuumstärke. Denn bei zu niedrigem Vakuum erreicht die Arbeitsflüssigkeit ihren Sättigungsdampfdruck und verdampft. Siehe rote Schrift……
Ich meine damit die theoretische Situation in der Entwurfsphase, wenn der Flüssigkeitsspiegel im Trennbehälter noch nicht festgelegt ist. Sie meinen die Situation in der praktischen Anwendung, wenn die Vakuumpumpe bereits entworfen wurde. Ist das dasselbe?
Bei Vakuumpumpen mit Flüssigkeitsring sowie deren Systemen wird bei der Einstellung des Flüssigkeitsspiegels im Trenner in der Regel nur berücksichtigt, dass dieser nach dem Abschalten auf der gleichen Höhe wie die Mittellinie der Pumpachse liegen sollte. Der Zweck dieser Konstruktion besteht darin, ein Überlasten des Motors der Vakuumpumpe beim erneuten Starten nach dem Abschalten zu verhindern – insbesondere bei Flüssigkeiten mit höherem Gewicht; Außerdem gibt es bezüglich der Menge an Arbeitsflüssigkeit in einer Vakuumpumpe mit Flüssigkeitsring eine optimale Menge, die für jedes Pumpenmodell aufgrund des benötigten Energieverbrauchs festgelegt wird. Aus mechanischer Sicht sollte die Drehgeschwindigkeit umso höher sein, je dünner der Flüssigkeitsring ist – und umgekehrt. In Wirklichkeit ist das jedoch nicht der Fall. Da bereits eine optimale Menge an Arbeitsflüssigkeit festgelegt wurde, hat die Menge an Flüssigkeit innerhalb des stabilen Drehzahlbereichs keine Auswirkung auf den verfügbaren Raum in der Pumpe. Das mag schwer nachvollziehbar sein. In verschiedenen Handbüchern oder Lehrbüchern wird dazu auch nur unzureichend erklärt. Wenn die Menge an Flüssigkeit über dem optimalen Wert liegt, steigt der Energieverbrauch stark an. Wenn die Menge an Flüssigkeit zu gering ist, sinkt die Effizienz der Pumpe erheblich