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Prix de travail
Le schéma fonctionnel des pompes à palettes rotatives est présenté sur la figure. La pompe à palettes rotatives se compose principalement du stator, du rotor, des palettes rotatives, du couvercle fixe, du ressort et des composants. La structure est formée par un rotor installé de manière excentrique dans la chambre du stator (le cercle extérieur du stator est tangent à la surface intérieure du rotor et l'espace entre les deux est très petit) et les deux aubes rotatives qui adhèrent à la paroi interne du stator avec l'aide de la tension du ressort et de la force centrifuge et glissent dans la fente du rotor, et lorsque le rotor tourne, les deux aubes rotatives glissent toujours le long de la paroi interne du stator.
Les deux aubes rotatives divisent l'espace en forme de croissant formé par l'environnement du rotor, de la chambre du stator et du couvercle fixe en trois parties A, B et C.
Lorsque le rotor tourne dans le sens indiqué sur la figure, la capacité de l'espace A, qui est connecté à l'entrée d'air, augmente continuellement et la pression dans l'espace A diminue continuellement. Lorsque la pression dans l'espace A est inférieure à celle dans le récipient dans lequel le gaz est pompé, selon le principe de l'équilibre de la pression du gaz, le gaz pompé est continuellement aspiré dans la chambre d'aspiration A, c'est-à-dire que la pompe est en
cours d'aspiration. A ce moment, la capacité de l'espace de la chambre B diminue progressivement, la pression augmente continuellement, c'est-à-dire que la pompe est en cours de compression. À mesure que la capacité de l'espace C qui est relié à la sortie d'air diminue encore, la pression dans l'espace C augmente encore. Lorsque la pression du gaz est supérieure à la pression d'échappement, le gaz comprimé ouvre la soupape d'échappement et le gaz pompé passe continuellement à travers la couche d'huile du réservoir d'huile jusqu'à l'atmosphère. Lors du fonctionnement continu de la pompe, elle répète continuellement le processus d'aspiration, de compression et d'échappement, afin d'obtenir un pompage continu.
La soupape d'échappement est immergée dans l'huile pour empêcher l'air de pénétrer dans la pompe. L'huile pénètre dans la chambre de pompe à travers l'espace sur le corps de pompe, le trou d'huile et la soupape d'échappement, pour couvrir les surfaces mobiles dans la chambre et former le joint de la chambre d'aspiration et de la chambre d'échappement ; De plus, l'huile remplit également tout l'espace nocif pour supprimer son impact sur le vide ultime.
La pompe à vide rotative à palettes coulissantes à deux étages se compose de deux chambres de travail connectées en série et tournant à la même vitesse dans le même sens. La chambreⅠest à un niveau de vide faible, tandis que la chambre est à un niveau de vide élevé. Le gaz pompé entre dans la chambre par l’entrée d’air. Lorsque la pression du gaz d'admission est plus élevée, le gaz sera comprimé dans la chambre, de sorte que la pression augmente rapidement, et le gaz comprimé sera non seulement évacué de la soupape d'échappement principale, mais passera également par le passage de la paroi intermédiaire et entrera dans la chambre, puis sera comprimé dans la chambre et évacué de la soupape d'échappement de bas niveau ; lorsque la pression du gaz entrant dans la chambre Ⅰ est faible, bien que le gaz soit comprimé dans la chambre Ⅰ, il ne peut toujours pas ouvrir l'orifice d'échappement principal pour sortir. Tout le gaz entre dans la chambre Ⅰ par le passage de la paroi intermédiaire et, une fois comprimé dans la chambre Ⅰ, il est évacué par la soupape d'échappement de bas niveau. Par conséquent, le vide ultime de la pompe à vide rotative à palettes coulissantes à deux étages est supérieur à celui de la pompe à vide rotative à palettes coulissantes à un étage.
Application
La pompe 2X est l'un des équipements de base pour obtenir le vide des récipients hermétiques en évacuant les gaz. Elle peut être utilisée seule ou comme pompe avant devant la pompe de surpression, la pompe de diffusion, la pompe moléculaire, etc. Cette pompe est applicable à la métallurgie sous vide, au soudage sous vide, à l'imprégnation sous vide, au revêtement, au séchage sous vide, ainsi qu'aux traitements sous vide dans l'industrie chimique et pharmaceutique, aux appareils électriques sous vide et à d'autres industries.
Avis
1. La pompe peut fonctionner dans une plage de température ambiante de 5 à 40 et sous une pression d'entrée inférieure à 1 330 Pa. Il est également autorisé pour un travail continu à long terme.
2. La pompe n'est pas applicable pour pomper des gaz qui ont une teneur excessive en oxygène, des caractéristiques toxiques et explosives, des effets corrosifs sur les métaux et des réactions chimiques avec l'huile des pompes et des particules de poussière, ni pour agir comme une pompe de transfert pour transférer le gaz d'un récipient à un autre.
3. Les heures de fonctionnement continu de la pompe sous une pression d'air d'entrée de 6 000 Pa ne doivent pas dépasser 3 minutes pour éviter les dommages causés par l'injection d'huile ou une mauvaise lubrification.
| Modèle |
2X-4A |
2X-8A |
2X-8 |
2X-15 |
2X-30A |
2X-70A |
| (L/S) |
4 |
8 |
8 |
15 |
30 |
70 |
| (≤Pa) |
≤6×10-2 |
|||||
| (kW) |
0.55 |
1.1 |
1.1 |
2.2 |
3 |
5.5 |
| (℃) |
≤40℃ |
|||||
| dB(A) |
≤75 |
≤78 |
≤78 |
≤80 |
≤82 |
≤86 |
| (mm) |
Φ25 |
Φ25 |
Φ40 |
Φ40 |
Φ65 |
Φ80 |
| (tr/min) |
450 |
550 |
320 |
320 |
450 |
420 |
| (L) |
0.7 |
0.9 |
2 |
2.8 |
2 |
4.2 |
| (cm) |
55×34×41 |
55×43×44 |
79×43×54 |
79×53×54 |
78×50×56 |
91×65×70 |
| (kg) |
54 |
70 |
135 |
196 |
240 |
428 |
Lors de l'utilisation quotidienne de la pompe auto-amorçante, des problèmes plus courants surviendront. Par exemple, le problème de non-pompage de la pompe auto-amorçante sera causé par de nombreuses raisons différentes, la clé est donc de savoir comment résoudre ces problèmes. Les raisons pour lesquelles la pompe auto-amorçante ne pompe pas l’eau comprennent les aspects suivants.
La pompe submersible à eau chaude est utilisée pour les bains de sources chaudes et peut également être utilisée pour extraire les eaux souterraines de puits profonds, et peut également être utilisée pour des projets de relevage d'eau tels que des rivières, des réservoirs et des canaux. Il est principalement utilisé pour l’irrigation des terres agricoles et l’eau humaine et animale dans les zones de haute montagne. Il peut également être utilisé pour le refroidissement de la climatisation centrale, les pompes à chaleur, les pompes à froid, les villes, les usines, les chemins de fer, les mines et le drainage des chantiers de construction. Le débit général peut atteindre 5 ~ 650 m³/h et la tête peut atteindre 10 à 550 mètres.
La pompe à membrane est un nouveau type de machine de transport qui peut transporter divers liquides corrosifs, liquides contenant des particules, liquides à haute viscosité, volatils, inflammables et hautement toxiques. La pompe à membrane est composée de quatre matériaux : plastique, alliage d'aluminium, fonte et acier inoxydable.