Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΚρυογόνος υγρή αντλία

2500L / Κενή αντλία ριζών του S, κρυογόνος υγρή αντλία για τις εγκαταστάσεις χωρισμού αέρα

2500L / Κενή αντλία ριζών του S, κρυογόνος υγρή αντλία για τις εγκαταστάσεις χωρισμού αέρα

    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
  • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant

    Λεπτομέρειες:

    Τόπος καταγωγής: Hangzhou, Κίνα
    Μάρκα: Tailian
    Πιστοποίηση: ISO,CE
    Αριθμό μοντέλου: Zjp-2500

    Πληρωμής & Αποστολής Όροι:

    Ποσότητα παραγγελίας min: 1 pc
    Τιμή: negotiation
    Συσκευασία λεπτομέρειες: Ξύλινη κασετίνα
    Χρόνος παράδοσης: 2 μήνα μετά από την πληρωμή
    Όροι πληρωμής: L / C, T / T
    Δυνατότητα προσφοράς: PC 100 το μήνα
    Επικοινωνήστε τώρα
    Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος
    μοντέλο: Zjp-2500 Ροή: 2500L/S
    Max.Pressure: 0.05Pa Δύναμη: 22kW
    Τύπος: κενή αντλία ριζών Κατάσταση: Νέα
    Χρώμα: επιλογή Προέλευση της θέσης: Hangzhou, Κίνα

     

    2500L / Κενή αντλία ριζών του S, κρυογόνος υγρή αντλία για τις εγκαταστάσεις χωρισμού αέρα

     

    1.description

     

    Ο προκάτοχος στην κενή αντλία ήταν η αντλία αναρρόφησης, η οποία ήταν γνωστή στους Ρωμαίους. Οι αντλίες αναρρόφησης διπλός-δράσης βρέθηκαν στην πόλη της Πομπηίας. Ο αραβικός μηχανικός Al-Jazari περιέγραψε επίσης τις αντλίες αναρρόφησης στο 13ο αιώνα. Είπε ότι το πρότυπό του ήταν μια μεγαλύτερη έκδοση των σιφωνίων που οι Βυζαντινοί χρησιμοποίησαν για να απαλλάξουν την ελληνική πυρκαγιά. [2] η αντλία αναρρόφησης επανεμφανίστηκε αργότερα στην Ευρώπη από το 15ο αιώνα.

     
    Σπουδαστής Smolny InstituteCatherine Molchanova με την κενή αντλία, από Dmitry Levitzky, 1776

    Μέχρι το 17ο αιώνα, τα σχέδια υδραντλιών είχαν βελτιωθεί στο σημείο ότι παρήγαγαν τα μετρήσιμα κενά, αλλά αυτό δεν έγινε κατανοητό αμέσως. Αυτό που ήταν γνωστό ήταν ότι οι αντλίες αναρρόφησης δεν θα μπορούσαν να τραβήξουν το νερό πέρα από ένα ορισμένο ύψος: 18 Florentine ναυπηγεία σύμφωνα με μια μέτρηση που λαμβάνεται κατά το 1635. (Η μετατροπή στα μέτρα είναι αβέβαιη, αλλά θα ήταν περίπου 9 ή 10 μέτρα.) Αυτό το όριο ήταν μια ανησυχία στα προγράμματα άρδευσης, την αποξήρανση ορυχείων, και τις διακοσμητικές πηγές νερού που προγραμματίστηκαν από το δούκα της Τοσκάνης, έτσι ο δούκας ανάθεσε Γαλιλαίο για να ερευνήσει το πρόβλημα. Γαλιλαίος διαφήμισε το γρίφο σε άλλους επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου Gasparo Berti που τον ξαναδίπλωσε με την οικοδόμηση του πρώτου βαρόμετρου νερού στη Ρώμη το 1639. Το βαρόμετρο του Berti παρήγαγε ένα κενό επάνω από την υδάτινη στήλη, αλλά δεν θα μπορούσε να το εξηγήσει. Η σημαντική ανακάλυψη έγινε από Evangelista Torricelli το 1643. Χτίζοντας επάνω στις σημειώσεις Γαλιλαίου, έχτισε το πρώτο βαρόμετρο υδραργύρου και έγραψε ένα πειστικό επιχείρημα ότι το διάστημα στην κορυφή ήταν ένα κενό. Το ύψος της στήλης περιορίστηκε έπειτα στο μέγιστο βάρος που η ατμοσφαιρική πίεση θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτό είναι το περιοριστικό ύψος μιας αντλίας αναρρόφησης. Το 1654, Otto von Guericke έφηυρε την πρώτη κενή αντλία και πραγματοποίησε το διάσημο Magdeburg του πείραμα ημισφαιρίων, που δείχνει ότι οι ομάδες των αλόγων δεν θα μπορούσαν να χωρίσουν δύο ημισφαίρια από τα οποία ο αέρας ήταν εκκενωμένος. Ο Robert Boyle βελτίωσε το σχέδιο Guericke και πραγματοποίησε τα πειράματα στις ιδιότητες του κενού. Ο Robert Hooke βοήθησε επίσης τα προϊόντα Boyle μια αεραντλία που βοήθησε να παραγάγει το κενό. Η μελέτη του κενού παραγράφηκε έπειτα μέχρι το 1855, όταν έφηυρε ο Heinrich Geissler την αντλία μετατοπίσεων υδραργύρου και επέτυχε ένα κενό αρχείων περίπου 10 PA (0,1 Torr). Διάφορες ηλεκτρικές ιδιότητες γίνονται αισθητές σε αυτό το κενό επίπεδο, και αυτό ανανέωσε το ενδιαφέρον για το κενό. Αυτό, με τη σειρά, οδήγησε στην ανάπτυξη του κενού σωλήνα.

    Στο 19ο αιώνα, το τέσλα της Nikola σχεδίασε μια συσκευή που περιέχει μια αντλία Sprengel για να δημιουργήσει έναν υψηλό βαθμό της εξαγωγής.

     

     

    2.type

     

    Οι αντλίες μπορούν να ταξινομηθούν ευρέως σύμφωνα με τρεις τεχνικές:

    Οι θετικές αντλίες μετατοπίσεων χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό για να επεκτείνουν επανειλημμένα μια κοιλότητα, να επιτρέψει στα αέρια για να ρεύσουν μέσα από την αίθουσα, σφραγίδα από την κοιλότητα, και να το εξαντλήσουν στην ατμόσφαιρα. Οι αντλίες μεταφοράς ορμής, κάλεσαν επίσης τις μοριακές αντλίες, τα αεριωθούμενα αεροπλάνα υψηλής ταχύτητας χρήσης του πυκνού ρευστού ή τις περιστρεφόμενες λεπίδες υψηλής ταχύτητας για να χτυπήσουν τα μόρια αερίου από την αίθουσα. Οι αντλίες παγίδευσης συλλαμβάνουν τα αέρια σε ένα στερεό ή προσροφημένο κράτος. Αυτό περιλαμβάνει cryopumps, κτήτορες, και ιονικές αντλίες.

    Οι θετικές αντλίες μετατοπίσεων είναι οι αποτελεσματικότερες για τα χαμηλά κενά. Οι αντλίες μεταφοράς ορμής από κοινού με μια ή δύο θετικές αντλίες μετατοπίσεων είναι η πιό κοινή διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για να επιτύχει τα υψηλά κενά. Σε αυτήν την διαμόρφωση η θετική αντλία μετατοπίσεων εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Πρώτα λαμβάνει ένα τραχύ κενό στο σκάφος που εκκενώνεται προτού να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η αντλία μεταφοράς ορμής για να λάβει το υψηλό κενό, δεδομένου ότι οι αντλίες μεταφοράς ορμής δεν μπορούν να αρχίσουν στις ατμοσφαιρικές πιέσεις. Δεύτερος η θετική αντλία μετατοπίσεων υποστηρίζει την αντλία μεταφοράς ορμής με την εκκένωση στο χαμηλό κενό της συσσώρευσης των μετατοπισμένων μορίων στην υψηλή κενή αντλία. Οι αντλίες παγίδευσης μπορούν να προστεθούν στα υπερβολιά υψηλός κενά προσιτότητας, αλλά απαιτούν την περιοδική αναγέννηση των επιφανειών που μόρια ή ιόντα αέρα παγίδων. Λόγω αυτής της απαίτησης ο διαθέσιμος λειτουργικός χρόνος τους μπορεί να είναι απαράδεκτα σύντομος στα χαμηλά και υψηλά κενά, περιοριστικός κατά συνέπεια τη χρήση τους στα υπερβολιά υψηλός κενά. Οι αντλίες διαφέρουν επίσης λεπτομερώς όπως την ανοχή κατασκευής, το σφραγίζοντας υλικό, την πίεση, τη ροή, την αποδοχή ή καμία αποδοχή του ατμού πετρελαίου, τα διαστήματα υπηρεσιών, την αξιοπιστία, την ανοχή στη σκόνη, την ανοχή στις χημικές ουσίες, την ανοχή στα υγρά και τη δόνηση.

     

     

    3.positive αντλία μετατοπίσεων

     

    Ένα μερικό κενό μπορεί να παραχθεί με την αύξηση του όγκου ενός εμπορευματοκιβωτίου. Για να συνεχίσει μια αίθουσα κατά τρόπο αόριστο χωρίς απαίτηση της άπειρης αύξησης, ένα διαμέρισμα του κενού μπορεί να κλείσουν επανειλημμένα μακριά, να εξαντληθεί, και να επεκταθεί πάλι. Αυτό είναι η αρχή πίσω από μια θετική αντλία μετατοπίσεων, παραδείγματος χάριν η χειρωνακτική υδραντλία. Μέσα στην αντλία, ένας μηχανισμός επεκτείνει μια μικρή σφραγισμένη κοιλότητα για να μειώσει την πίεσή του κάτω από αυτήν της ατμόσφαιρας. Λόγω του διαφορικού πίεσης, κάποιο ρευστό από την αίθουσα (ή καλά, στο παράδειγμά μας) ωθείται στη μικρή κοιλότητα της αντλίας. Την κοιλότητα της αντλίας σφραγίζεται έπειτα από την αίθουσα, ανοίγουν στην ατμόσφαιρα, και συμπιέζεται πίσω σε ένα μικρό μέγεθος.

    Τα περιπλοκότερα συστήματα χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά η βασική αρχή της κυκλικής αφαίρεσης όγκου είναι η ίδια:

    Η πίεση βάσεων ενός λαστιχένιου και πλαστικός-σφραγισμένου συστήματος εμβολοφόρων αντλιών είναι χαρακτηριστικά kPa 1 έως 50, ενώ να φθάσει μια αντλία κυλίνδρων σε 10 PA (όταν νέος) και μια περιστροφική vane αντλία πετρελαίου με μια καθαρή και κενή μεταλλική αίθουσα μπορεί εύκολα να επιτύχει 0,1 PA.

    Μια θετική κενή αντλία μετατοπίσεων κινεί τον ίδιο όγκο του αερίου με κάθε κύκλο, έτσι η ταχύτητα άντλησής της είναι σταθερή εκτός αν υπερνικιέται με.

     

    όρος νέος
    χρώμα επιλογή
    προέλευση της θέσης Hangzhou, Κίνα
    ροή 2500L/s
    τύπος κενή αντλία ριζών
    πρότυπο Zjp-2500
    max.pressure 0.05pa
    δύναμη 22kw

     

    2500L / Κενή αντλία ριζών του S, κρυογόνος υγρή αντλία για τις εγκαταστάσεις χωρισμού αέρα

    Στοιχεία επικοινωνίας
    HANG ZHOU TAI LIAN CRYOGENIC EQUIPMENT CO., LTD.

    Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yao junming

    Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)

    Άλλα προϊόντα