Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано jmdc 16.01.2018 в 16:53. Как добиться более высокого уровня вакуума? Использовать вентилятор или насос? Если все оборудование и трубопроводы перед вентилятором или насосом имеют абсолютно надежную герметизацию, то сможет ли система перед вентилятором или насосом после определенного времени работы достичь состояния предельного вакуума? (Если это так, то у оборудования для создания вакуума уже не имеет значения его качество — главное, чтобы оно могло откачивать воздух. Степень вакуума, которую можно достичь, полностью определяется степенью герметичности системы перед этим оборудованием.) Что делать дальше, когда уже достигнут предельный уровень вакуума? Часто слышно, что вентиляторы сдувают трубопроводы. Неужели прочность труб недостаточна, чтобы выдерживать давление атмосферы? Как бы вентилятор ни работал, он ведь не сможет заставить внешнее давление в трубопроводе превысить одно атмосферное давление, верно? Помню, два года назад при реализации проекта по строительству трубы для аэрозольной сушки кто-то сказал, что сначала следует включить вентилятор для откачки воздуха, а уже затем — вентилятор для подачи воздуха; в противном случае пыль будет разлетаться повсюду ; Некоторые говорят, что сначала следует включить вентилятор, а затем — вентилятор отсасывания; в противном случае башня для распыления может сдуться. Что же правильно?
Если все трубопроводы и оборудование, расположенные перед вентилятором или насосом, имеют абсолютно надежную герметизацию, то спустя определенное время работы вентилятора или насоса в системе перед ними может быть достигнут предельный вакуум. Этот предельный уровень вакуума зависит от конструкции оборудования. У разных устройств разные предельные значения, а у одного и того же устройства они также меняются под воздействием износа.
Вентиляторы (как правило, центробежные вентиляторы) имеют низкое номинальное давление воздуха; давление у высоконапорных вентиляторов составляет всего около 10 кПа (что соответствует высоте столба воды примерно в 1 метр). Поэтому они способны создавать лишь слабый вакуум. Распылительная башня не сдувается, если только она не сделана из железной листовой стали толщиной 1 мм или не имеет чрезмерно большого диаметра. С насосами всё иначе: речь идет о воздушных и вакуумных насосах, которые обладают высокой способностью к созданию вакуума. Если стенки башни для распыления достаточно тонкие, она может легко сжаться под действием вакуума. Если толщина стен камеры распыления велика, то никакой уровень вакуума не сможет её сжать.
Водяные вакуумные насосы, насосы Рота и струйные насосы также могут создавать вакуум; уровень вакуума при их использовании значительно выше, чем у вентиляторов
Даже самый мощный вакуумный насос никак не сможет опустошить башню для распыления. Если толщина стенок такой башни составляет всего 1 мм, то подумайте: как же она крепится и как обеспечивается теплоизоляция?
Вентиляторы с положительным или слабо отрицательным давлением; Для достижения высокого уровня вакуума требуется вакуумный насос. У разных насосов есть разные предельные давления.
Если вентилятор эффективно создает вакуум, показатель давления будет соответствующим в единицах KPA. У вертикальных вакуумных насосов и насосов с водяным распылением уровень давления может достигать -0,09 и выше; если добавить ещё насос типа Ротце, то уровень давления может снизиться до -0,1 и ниже.