Thread Content
ウォーターリング型真空ポンプのインペラブレードの角度は前方に傾いているのか後方に傾いているのか(つまりインペラの回転方向のこと)、直刃と曲がった刃があるのか、それともすべて直刃なのか? ウォーターリング型真空ポンプが動作しているときに形成されるウォーターリングの、軸方向断面における半径方向各位置の幅は等しいのでしょうか?ウォーターリングが広くなるほど、作動室は相対的に小さくなり、ポンプの性能は低下するのでしょうか?(つまり、ポンプケーシングの中の水は多すぎてはいけないということですか?)では、水環の幅がどの程度のときにポンプの性能は最適になるのでしょうか?では、ウォーターリングの幅はどうやって制御するのでしょうか? 当社の真空ポンプはグラファイトリングによるシールを採用しており、運転時に軸封部から作業用水が大量に漏れ出しますが、これによってポンプの性能が低下することはありますか?(私たちのポンプの設計値は-8KPaですが、現在は-3KPaしか達成できていません)正常に動作している時は、ポンプケーシング内の水はすべて水環を形成し、軸線の高さの位置には水は存在しません。では、軸封部からどうして水漏れが起こるのでしょうか?自動給水をオンにしたせいで、ポンプケーシングの中に水が多すぎるのでしょうか?では、自動で水を補給するべきか、手動で補給するべきか?ポンプケーシング内に補充された余分な水も、軸封部から漏れ出すか、空回りに使われるだけでしょうね(私が言う「空回り」とは、本来排気に使えたはずの有効な仕事が水を送るために無駄に消費されることを指します)。図を添えて回答してください。ネット上には多くの画像がありますし、自社の実際の写真を使っても構いません。よろしくお願いします!(ウェブ上のテキスト説明はコピーしないでください)
ウォーターリング型真空ポンプが動作する際に形成されるウォーターリングは、軸方向の断面において、半径方向の各位置での幅は理論上は等しいが、軸が偏心しているため、ウォーターリングの幅は均一ではない。ウォーターリングが広いほど、作業室は相対的に小さくなる。 排水ガスがちょうど排出され、かつ水が排出されないときが、ウォーターリングの幅においてポンプの性能が最も優れている状態です。水環の幅は制御しにくい。
1. 現在、私が見たのは直刃のみで、回転方向は時計回りで、主に作業室の形成を容易にするためです。ネットの写真とほとんど変わりません。 2. 水環の幅は作業室の容積に影響を与え、それによって排気速度および真空度が変わる。作業液の添加量は、一般的には作業状況に応じて自分で調整する必要があります。以前テストを行った際、装置メーカーのエンジニアは1/2から2/3の間だと言っていましたが、実際には液面の高さが異なり、最終的に得られる効果にもある程度の差がありました。 3. 正常に動作しているとき、遠心力およびインペラーの作用により、ポンプケーシング内の水は水環を形成し、理論上は軸線位置には水が存在しない。しかし、液面の不安定な要因(もちろん液面が高い可能性の方が高い)を考慮すると、軸線位置からの漏れは避けられない。 4. 密封が漏れると、必然的にシステムの真空度や排気量が低下する。
ウォーターリング型真空ポンプの限界真空も約–93KPaに達するのでしょうか。この値はすでに絶対真空に近いのに、なぜまだ粗真空ポンプと呼ばれるのでしょうか?
これがどうして絶対真空に近いっていうの?KPa単位だと、大きな差がありますね! 粗真空10^3~10^Pa 低真空10^-1~10^3Pa 高真空10^-6~10^-1Pa
一般的には前端が曲がった直線形状の羽根で、漏れ穴があると真空度が低下するため、単一スプリング式の機械シールを使用すれば漏れがなくなる