Фролов Е.С. - Вакуумная техника (1037534), страница 68
Текст из файла (страница 68)
Через некоторое время поток формируется, скорость его становятся сверхзвуковой, а обратный поток масла резко уменьшается до минимального значения. После этого температура в. кипятильнике еще некоторое время повышаегся до рабочей, н обратный поток масла возрастаег в результате увеличения плотности пара на выходе нэ сопла. Далее при установившейся Рабочей температуре паре в кипятильнике обратный поток практически не меняется.
При выключении нагрева. тела насоса по мере снижения темпеРатуры пара в кипятильнике обратный му . ж' я,„па Ряс. !Е.эа. Зависимость потока маеоэ иэ явй Вуоооиоого волосе о откэчиооомую евсееву от впускного аоозоион поток масла сначала убывает вследствие уменьшения плотности паровой струи; аатем по чостиженин температуры в кипятильнике, прн которой статическое давление пара на выходе иэ сопла становится меньше давления газа на входе в насос, происходит скачок уплотнения в сопле. При этом скорость паровой струи становится дозэукозой, а плотность возрастает, и обратный поток масла резко увеличивается.
После перемещения фронта скачка уплотнения в критическое сечение сопла обратный поток масла начинает убывать вследствие уменыпения плотности потока по мере снкжения температуры пара в кипятильнике, Описанный характер изменения обратного потока паров рабочей жидкости яз насоса при значительном увеличении впускного давления во время пуска и остановки насоса часто является причиной загрязнения откачнваемой системы рабочей жидкостью, даже если миграция пара иэ насоса при нормальном установившемся ре!киме Работы очень мала. Основные характеристики паромасляных серийно выпускаемых диффузионных насосов приведены и табл.
10.7 — ! 0.9. Промышленностью гу ЛР Ву аи ЛЮ Е/мио 1е.эч. Кривое вэмонояио потова иэ диффузионного насоса з оаояиэлв !вуек-Вэбота — остоиоокэ! ЯмфФяааоммсм мессссс 328 струнныи Влдууыныл нАсОсы Таблица 108 с О ст о ш Знсчевие параметра Лле насоса О О Параметр с О Ф ш от Я о оЕ о — „:с Х о Хч 'С' СО С' СО Х м Х Х о о Х~Х ' о ст ЗЯ) . о Ф вЂ” И!О( е ! сч 2350 33,3 16 250 33,3 В сс 3 -. теософ.с о О ОСУ Е Х Дз Х с" )В Я .3 сч 4,0 1;4 0,8 0,3 2,0 0,6 9,0 3,5 0,5 0,05 630 100 50 100 25 1,5 160 49 3,0 250 63 10 400 63 16 Л 5) ® оо„".
о о о . о е 1 Х о оо со ОХ Х 1 345Х Х 1 010Х Х! 300 280 860Х Х 530Х Х 800 80 425Х Х260Х Х 380 1б 275Х Х 170Х Х 360 6,5 705Х Х 350Х Х 600 31,5 в х О. в х Х Я о- Х о л Ф О Ъ се) о сооЕо о о о (,о Х Ф О ш Табл и ив 109 Х Дд о Х Я в счо 'ес о о о ~о Ф Засчснмс параметра ааа васеса Параметр В О В р35)о сй Х а о о- а о о во о 6,5 1О е 26,6 р, Па Наибольшее выпускиое давлеиие, Па Обратиый поток паров рабочей жидкости, мг/(ч.
смс) расход охлаждающей во. Лы (при Т = 283 ... 293 К а р = 0,15 МПа), дма/ч 1 'я и с~со а ох- жЖ Их. ° и ссх О "„5 ха лв ВЯЗ" В О.в а~ В ем хо ОСП ОЕВ й сс с\ и Омияв ОЗиил у о сс сс ОО О сс и о хм ° и В Вг м и О О О Ы~Е О. о Я $О ас . /ао и> Х 3 о~Е Хойо сч о сч ~ О фоХ)И Х х ха о о л И сч . 1О О м стс-' счс !! в 1! с1„ 91 хсе и и сс В ох х' сд в о в 1с в в в х х х в м м я и и х 00 Быстрота действия, дма/с, арм р и, Пас 6,6.
!О ' ... 1,3.10 с 6,6.10 с ... 6,6.10 в Наибольшее выпускиое давление, Па Расход охлаждающей воды (при Т = 283, 293 К и р =- 0.15 ЯПа), дма/ч Мощиость нагревателя, кВт Объем ссасла, дма Вт, мм, фланца: впускного выпускного Требуемая быстрота действия форвакуумиого пасоса, дмс/с Габаритиые размеры, мм П р и м е ч а и и е. Для указаииых иасосов предельиое остаточиое давление ре = 6,5.10 с Па; иапряжеиие для пасоса НВДМ-630 — (/ 380 В, для остальнйх — У = 220 В. суррлныл влкррмные нлсасы Навппчвнпв и аваев фппаяпп 33! Продолжение табл. 10.9 Знечевве параметра дпп насоса Параметр НСВДМ.1ОО ( НСВДМ.1ба нсвдм-бз нсвдм.мо Мощность нагревателя, кВт Напряженке, В Вю мм, фланца: впускного выпускного Требуемая оыстрота дейстеяя форвакуумнаго насоса, дмв/с Габаритные размеры, мм 0,6 1,2 380/220 220 220 112 2 160 4 264 63 1О 82 1 635Х 450Х Х 750 45 = 380/220 В, 250Х 185Х 235Х 220Х 385Х 230Х Х 400 Х 460 Х 225 6,0 8,0 16,2 Масса, кг П р н м е ч а н н е.
Для. насосе НСВДМ-250 напряженые (/ для остальных — У = 220 В. выпускается серийно также один тнп пврортутного днффузнонного насоса Н-50Р, характеристика которого прнведена ниже: Быстрота действия прн рвп = = 1 ... 10 в Па, дмв/с... 50 ра (прн нзмереннн манометрнческнм преобразователем с азотной ловушкой), Па, не более . . .. . . .
.. 5.10 в Наибольшее выпускное давление, Па ...,, . .., 200 Объем ртути, заливаемой в насос, дмв ....... 0,08 Расход охлаждающей воды (прн темйерэтуре на входе Т= 283...293К н р= = 0,2 ... 0,3 МПа), дчв/ч, . 25 Мощность нагревателя, кВт 0,5 Напряжение, В...... 220 0у, мм, фланца: впускного...,..., 60 выпускного....... 7 Габарнтные размеры, мм .. 212Х Х!4ОХ Х 272 Массе, кг......,,, 3,7 10.6. Вакуумные параструйные агрегаты В условняч промышленной зксплуа. тацнн вакуумные пэроструйные насосы обычно прнсоеднняют к откачнваемым Рпа.
1а.зб. Пврапвспппыа пысапавппууп' пма вгрвгвт тяпа Авдыв 1 ввтвар; 2 — пватпвя ловушка; 3 впевтрпчвспва рввъеп; Š— двффувпапвма явсас; 2 — тврпарепвв У вЂ” ппвтвв 2 стаапв системам трубопроводами через ваку" Ьл мные затворы, отражатели, ловушкн. я рпсшнрення возможностей про мышленного применения вануумных пароструйных насосов выпускают тиПО вые указанные элементы. Пароструй. Таблица 1010 Ю с ПаРаметр ш 870 310 35 33,3 З,О 2,0 1,0 0,8 0,8 35 280 600 0,563 220 0,9' 220 2,1 4,2 380/220 380/2Д) 95 .380/220 160 40 750Х Х 720Х Х 540 65 100 25 670Х Х 630Х Х 450 40 250 63 1150Х Х 780Х Х 780 140 400 63 144ОХ Х 1350Х Х 930 294 '630 .
100 2!ООХ Х 1900 Х Х 1400 870 З)асса, кг Г л а в а )(. Вакуумные ловушки ный насос, соеднненный с отражателем, ловушкой, затвором н установленный на раме, называют вакуумным агрегатом. На рно. 10.35 поназзн серннно выпускаемый агрегат тяпа АВДМ на базе днффузнонных насосов типа НВДМ Агрегат внлючает вакуумный затвор Быстрота действия (прн р„=-= 6.5 10-' ... 1,3 Х Х 10-' Па), дмв/с Прелельное остаточное давление, Па Нанба 1ьшее выпускное дав ление, Пе Расход жидкого азота в установнвшемся режиме (прн и = 6,5 1О"" Па), л/ч Расход охлаждающей воды ,'прн Т = 283 ...
293 К н 2 = 0,15 А!Па), дмв/ч Мощность нагревателя, кВт Нвпря1кепне, В Оу, мм, фланца: впускного выпускного Габарнтнье размеры, мм !1.!. Назначенне н классификации Впкуумны*вн ловушками называют !еврейства, служэщпе для предотнра11ення проникновения паров рабочих 'кндкостей вакуумных насосов в откачнввемый сосуд. / шнберного типа с электромеханнческнм приводом н ззлнвную азагную ловушку 2.
Нв корпусе насоса укреплено термореле 5, предназначенное для отключения нагревателя насоса прн превышения предельной рабочей температуры корпуса. Характеристики агрегатов приведены в табл. 10.10. Зввчепяе параметра длп агрегата В завнснмостн от рабочего дзвлепня ловушки подразделнют на высоковапуумные н форвзкуумные. Высоко- вакуумные ловушки аредназнзпены для улазлпезння паров раоочн с жнд. костей кз дьффузнонных н бустерных пароструйных Насосов прн молекулнр- 333 Вм«окко»кулак««е «оеуи«ко НОВУШКН ВАПУУМНЫВ 332 я.
гг «) е) Рв«11 З Стеккквиме вявкотемвезвтурвые ковуюкк ном режиме течения пара нз насосов, форвакуумные — для улавливания паров рабочих жидкостей форвакуумных насосов при вязкостном и молекулярновяэкостном режимах течения пара из насосов. В зависимости от принципа действия ловушки подразделяют па механические, инзкотемпературные, сорбционные, термические н электрические. Наиболее распространены механические, конденсацнонные н сорбционные ловушки. Основные характеристики ловушек — заш»иная способность н удельная проводимость.
Зашитную способность () ловушки определяют как отношение потока ()и' пара рабочей жидкости, поступающего иэ насоса в ловушку а единицу времени, к потоку ()о пара, прошедшего через ловушку в откачнваемый сосуд: р ~ Яо/Я"„. Иногда в качестве показателя, характеризующего защитную способность ловушки, используют непосредственно поток Яю отнесенный к единице площади сечения входного отверстия ловушки, либо парциальную долю паров рабочей жидкости и продуктов ее термического разложения в спектре остаточных газов в откачнваемой системе за ловушкой.