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一つ質問があります。ウォーターリング真空ポンプの設計が大きすぎるため、ポンプの吸気量が不足し、振動や騒音も大きくなります。この現象は学術的に何と呼ばれますか?抜気とキャビテーションの定義に合致しないはずです。
ポンプの排気量(流量)を大きくしすぎるとこのようになります。真空度がどうかを見て、排気量を増やすために入口側のある位置にバルブを設置して内部に空気を漏らすことも検討できます(もちろん、真空度を維持することを前提として)
確かにそうです、真空度が良すぎるので、今、リターン線を追加します。この現象の名前が何かわからない。水環式圧縮機には過圧縮という定義があります。
現在、より成熟した技術としては、単一のウォーターリングの代わりにロータス式ウォーターリングを使用する方法があります。
排気量と何の関係があるの?吸入口圧力と給水温度こそが鍵だ……
もともと400m3/hの排気能力を持つウォーターリング真空ポンプが設置されている場所に、40000m3/hのウォーターリング真空ポンプを取り付けても、このような状況は起こりません!
あなたが説明している状態はキャビテーションです。キャビテーションとは、ポンプの試験限界圧力に達しているかどうかではなく、給水温度において達成可能な限界圧力に対応するものです。一般的に、吸込口圧力が(給水温度+6.5℃)に対応する飽和蒸気圧+0.5kPa.a未満になると、ポンプの振動や騒音が徐々に大きくなります。吸込口圧力が給水温度+6.5℃に対応する飽和蒸気圧に達した時点で限界圧力となります(上記は排気圧力が標準大気圧の条件下でのことです)
出入り口の配管ラインにクロスラインを取り付け、適宜開ければよい
給水温度に問題はなく、除外できます。今は吸入口の圧力が低すぎる(真空度が高すぎる)
7階で私が言ったことをよく見ていないかもしれませんが、入口圧力を上昇させて制御したい場合、適切な設計としてはシステム全体に排気ガスのリターンラインを設け、バルブで戻る流量を調整することで真空度を制御します。ウォーターリング真空ポンプの仕様に応じて、インバータ制御を選択することも可能ですが、一般的にウォーターリング真空ポンプでは、インバータで調整できる流量には限界があります。これはインペラの回転速度範囲によって決まり、また各仕様ごとに回転速度範囲が異なります!
先輩、その理論はどこから来たのでしょうか。よろしくお願いします
7階からの回答を見ると、これは実際には、入口の真空度が低すぎると、ウォーターリングポンプの循環水が大量に気化するということです(水の蒸気圧に近づき水が沸騰し、俗に「沸騰する」と言われます。チベットのように標高が高く大気圧が低い場所では、お湯を80度台で沸騰させることができます)
この投稿は最終的に2019年8月9日07:32にsymcによって編集されました。テストデータからのものです……理論を深く研究すれば近似値も得られるでしょう……教科書で説明されているキャビテーションは間違っていないのですが、あなたの理解が十分ではないだけです……ただし、一般的に参考書や論文で述べられているウォーターリング真空ポンプの限界圧力が水の飽和蒸気圧に等しいというのは誤りです——ガス境界層効果やエネルギー変換に伴う熱が無視されているからです(閉ループ方式の設計で、熱交換器を通じて再びウォーターリング真空ポンプに戻る場合は、さらに2~3℃の伝熱端差が必要になります)。
入口圧力もそれほど低くはないかもしれませんが、水の飽和蒸気圧に近づくとキャビテーション現象が起こります……結局のところ、やはり水の温度と入口圧力の問題であり、両者は互いに関数関係にあります。
液環ポンプの場合、ポンプ自体に機械的な問題がなければ、騒音は主にキャビテーションに起因すると思われます。つまり、真空度が作業液の飽和蒸気圧よりも高いということです。作業液の温度と、吸い込む真空ポンプのガスの温度を確認してみてください。および真空ポンプによる液体の排出口温度。もし最初の2つのうち1つが高ければ。それによって真空ポンプの騒音が大きくなります。