Quruq vakuum nasoslarining tasnifi

Mar 03, 2026

Xabar QOLDIRISH

Quruq vakuum nasoslari asosan quyidagi shakllarni oladi:

 

Egizak{{0}lob turi
Egizak{0}}bo'lak turining dizayni Roots nasosining dizayniga juda o'xshaydi, u hozirda eng mashhur va keng qo'llaniladigan tur hisoblanadi. Darhaqiqat, quruq nasos konstruksiyalari uchun eng qadimgi tushunchalardan ba'zilari asosan bir nechta Roots nasoslarini bir joyga to'plashni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'p bosqichli dizayn gaz oqimining ancha murakkab yo'liga olib keladi va har bir bosqich ham suyultiruvchi, ham to'siq bo'lib xizmat qilish uchun azot gazining katta oqimini talab qiladi. Bundan tashqari, yuqori darajadagi vakuumga erishish uchun bosqichlar orasidagi bo'shliqlarga nisbatan o'ta qat'iy tolerantlik talab qilinadi. Albatta, bu dizayn ichki siqish nisbatini oshiradi, chunki uning quvvat iste'moli nisbatan past.

 

Uch-lob turi
Uch-bo'lak turining ishlash printsipi egizak-bo'lak turiniki bilan bir xil; yagona farq shundaki, bitta aylanish jarayonida gaz ikkiga emas, balki uchta diskret paketga - bo‘linadi, xuddi egizak lob konstruksiyasida bo‘lgani kabi. Shunday qilib, ushbu ikkita dizayn bir xil afzallik va kamchiliklarga ega. Quvvat sarfini yanada kamaytirish uchun ba'zi ishlab chiqaruvchilar qo'zg'alish mexanizmida ikkita DC motorini ishlatishni afzal ko'rishadi; ammo bu yondashuv nasosni qayta ishga tushirish momentining pasayishiga va quvvatning pasayishiga olib keladi. Egizak lob dizaynida bo'lgani kabi, tri{8}}lob dizaynining har bir bosqichi suyultirish va izolyatsiyalash funktsiyalarini bajarish uchun azot gazining katta oqimini talab qiladi.

 

Gibrid turi (ildiz + panja)
Gibrid (Roots + Claw) dizayni quyi bosim darajasida nasos samaradorligini oshirish uchun Roots bosqichidan foydalanadi va yuqori bosim darajasida samaradorlikni oshirish uchun Claw bosqichidan foydalanadi. Uning asosiy ishlash printsiplari va gaz oqimining yo'li yuqorida aytib o'tilgan lob-turi dizaynlari bilan bir xil. Biroq, ba'zi ishlab chiqaruvchilar yakuniy bosqichni "yulduzcha{4}}tipli" dizayn bilan almashtirishni tanlaydilar; bu konfiguratsiya gazni har bir aylanishda beshta diskret paketga-boʻlish imkonini beradi, xuddi tri{6}}lob konstruksiyasi uni uchga boʻlgandek. Xuddi shunday, ko'plab murakkab texnologik dasturlarda gibrid dizaynning har bir bosqichi suyultiruvchi va to'siq bo'lib xizmat qilish uchun azot gazining katta oqimini talab qiladi.

 

Tashqi siqish vidasi turi
Tashqi siqish vint-turi dizayni bir juft teng masofadagi vintlardan foydalanadi. Ushbu konfiguratsiya ichki siqishni minimallashtiradi va bir vaqtning o'zida eng qisqa va eng oddiy gaz oqimi yo'lini yaratadi. Binobarin, gazning nasos kamerasida turish vaqti mutlaq minimal darajada saqlanadi. Ushbu dizayn ichki siqilish nisbati kamayganligi sababli nisbatan yuqori quvvat sarfiga ega bo'lsa-da, u yarimo'tkazgichlarni ishlab chiqarishning keng ko'lamli murakkab jarayonlarida ajoyib barqarorlik va ishonchlilikni namoyish etadi. Bu bir bosqichli dizayn azot isteʼmoliga nisbatan minimal va oddiy talablarni qoʻyadi va shu bilan turli jarayonlar boʻyicha mukammal almashinuvni taʼminlaydi. Ko'pgina toza jarayonlarda azotdan foydalanish hatto butunlay bekor qilinishi mumkin.

 

Ichki siqish vintli nasoslari
Bir juft izoparametrik bo'lmagan vintlarni ishlatishdan tashqari, ichki siqish vintli nasos konstruktsiyasining asosiy ishlash tamoyillari tashqi siqish vintli nasos dizayniga juda o'xshash. Vintlar orasidagi hajmning doimiy qisqarishi ichki siqishni hosil qiladi. Ushbu ichki siqishni osonlashtirish orqali ushbu dizayn quvvat sarfini ko'p bosqichli nasoslar bilan taqqoslanadigan darajaga tushiradi. Biroq, ko'p{5}}ko'p bosqichli nasoslarda bo'lgani kabi-ko'p jarayonlarda bu ichki siqilish nasos korpusidagi gazda fizik-kimyoviy o'zgarishlarni keltirib chiqarishga juda moyil bo'lib, potentsial qotib qolish yoki suyuqlanishga olib keladi.

So'rov yuborish
Biz bilan bog'lanishhar qanday savol bo'lsa

Quyidagi telefon, elektron pochta yoki onlayn shakl orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Mutaxassisimiz tez orada siz bilan bog'lanadi.

Hozir bog'laning!