罗茨泵常见故障与排除及拆装: 如罗茨泵(机械增压泵)机组经运转一段时间后,泵内产生异常杂音,则可能有以下原因: 1罗茨泵的启动压力太高,造成泵的机件过热而受损(有些机械增压泵经特殊设计后,也可以在大气压下启动)。 2在生产工艺中产生的磨耗性粒子进入罗茨泵内部造成机件磨损。 3泵的安放位置不对,例如:倾斜置放。泵内的润滑油的油量不适合。 以上原因均会导致泵的机件(转子、定子、轴承与齿轮等)精密度变差或受严重污染,从而使泵在运转中产生异常杂音。在运转中发现异常杂音后,应立即检查泵的启动压力是否符合规定值,可用电流表检查泵电机的输入电流是否合乎额定值,有无异常的高或低。还应检查泵内润滑油情况及泵的安放位置。公司将以质量的产品,完善的服务与尊敬的用户携手并进!湖北循环气冷罗茨泵机组
罗茨真空机组的工作压力应满足真空设备的极限真空和工作压力要求。例如,真空涂层需要110-5mmHg的真空,所选真空泵的真空应至少为510-6mmHg。泵的真空通常选择为比真空设备的真空高一半数量级。2.正确选择真空泵的工作点。每个泵都有一定的工作压力范围,如:扩散罗茨真空机组为10-3~10-7mmHg。在如此宽的压力范围内,泵的泵送速度随压力变化,其稳定的工作压力范围为510-4。〜510-6mmHg。因此,泵的工作点应在此范围内选择,不应在10-8mmHg下长时间工作。另一个例子是钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压力应小于110-5mmHg。3.在工作压力下,罗茨真空机组应能真空设备过程中产生的所有气体。4.正确组合真空泵。由于真空泵具有选择性泵送,有时泵不能满足泵送要求,并且需要将多个泵组合以彼此互补以满足泵送要求。例如,钛升华泵对氢气具有高抽速,但不能泵送,并且三极溅射离子泵(或双极不对称阴极溅射离子泵)对氩气具有一定的抽速。组合时,真空装置将具有更好的真空。另外,有些真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;一些真空泵出口压力低于大气压力,需罗茨真空机组要前级泵,因此需要将泵组合在一起。黑龙江抽气气冷罗茨泵生产厂家公司可靠的质量保证体系和经营管理体系,使产品质量日趋稳定。
简化高真空机组,取消罗茨泵是分子增压泵的又一个优势。对于较大型的高真空应用设备,也可适当加强前级泵的预抽能力,进一步缩短抽气时间,由于预抽时间与整个排气过程相比很短,所以前级泵的使用时间也很短,因此可以兼作多套设备的预抽作用,而这往往是非常现实的。这就使规模化应用的真空机组得到的简化。在某些中真空应用中,需要进入10-1Pa范围,这对罗茨泵的二级机组往往难于实现,而使用二级罗茨泵串接的三级机组可使真空度提高一个数量级而进入10-1Pa,所以中真空应用也常用三级机组。由于分子增压泵在10-1Pa可以满抽速,所以亦可以在三级中真空机组中取代两级罗茨泵。一般地讲,长时间工作在中真空的低端压力范围的罗茨泵,分子增压泵可以完全取代。而长时间工作在中真空**压力范围的罗茨泵相对而言应该较少,因为这一压力范围前级泵往往还具有强劲的抽速。
罗茨真空泵定期检查: 每日检查: 1油位检查:油量过多,使温度升高,油量过少,造成润滑不良。 2温度检查:用温度计检查泵各部位温度。 3电动机负荷检查:用功率表或电流,电压表测量电动机负荷。 罗茨真空泵每月检查: 联轴器及垫片是否损坏和松动。 罗茨真空泵每3个月检查: 齿轮箱内润滑油是否变质。 罗茨真空泵每6个月检查: 1前盖轴承箱内润滑油是否变质。 2活塞环及活塞环衬套是否磨损。 3齿轮微量程度的磨损对转子正常运转是否产生影响,是否需要调整。沃德气体倾城服务,确保产品质量无后顾之忧。
不同的真空系统要求的真空度不同。因此往往必须由一套真空机组来完成,即由工作在不同压力范围的真空泵串接起来。高真空一侧的真空泵能达到系统要求的真空度,而低真空一侧的真空泵是直排大气的。显然**简单的真空机组就是一台直排大气的真空泵。但高真空系统一般需要三级机组,中真空一般需要二级机组。一台高真空泵和一台低真空泵难于组成有效的高真空机组。这有几方面的原因。流量的连续性就是其中之一。高真空泵都有前级耐压的限制,即前级高于某一压力,泵就不能正常工作。而当前级泵达到这一临界压力时,往往抽速会减小,这样前级泵的排气流量可能会小于主泵的排气流量,这种流量的不一致破坏了流量连续性的要求,必然会引起真空机组不能正常工作。但如在高低真空泵之间再连接一台中真空泵,便可起到承上启下的作用,流量连续,而且各泵皆可工作在比较好状态。罗茨泵能工作在中真空范围,是**适合的,故又称罗茨增压泵,由于其压缩比不高,正好可连接几Pa至几百Pa的范围。当三级高真空机组进入较高的真空度时,由于主泵的排气流量明显减少,此时*靠一台较小的前级泵便可维持抽气的连续性,在实际运用中这是经常采用的方法,这样可减少机组的能耗。沃德气体提供周到的解决方案,满足客户不同的服务需要。海南气冷罗茨泵批发
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零流量压缩比是往复真空机组的泵送性能的一个非常重要的特征。它与泵的部件之间的间隙以及速度和气体类型有关。从提高零流量压缩比的观点来看,相互旋转的部件之间的间隙推荐地小,并且旋转速度越高越好。因此,它是比较大允许压差之间的一对相互矛盾和互补的矛盾,必须加以考虑和认真考虑。*出于某些目的而不能突出泵的操作可靠性,并且增加一侧的相关间隙,这会影响泵的泵送效率和用户的利益。为了解决零流量压缩比与比较大允许压力差之间的矛盾,我们选择了三种典型的往复真空机组,大,中,小,它们类似于旋转部件之间的间隙之间的破坏关系。泵。试验取得了良好的效果,为今后的发展奠定了坚实的基础。零流量压缩比也与气体类型有关。我们已经对空气与氮气,氩气,二氧化碳等进行了对比试验。从试验数据来看,零流量压缩比与试验气体的分子量和分子量大的气体有关。它的零流量压缩比更大,也就是说,它的抽速也更大。 根据测量的往复真空机组的零流量压缩比和前级泵的类型以及抽速 - 入口压力曲线,可以通过计算计算往复真空机组在各种工况下的抽速。该计算过程是各种不确定性的近似值,但往复真空机组的选择和匹配方案的选择就足够了。湖北循环气冷罗茨泵机组
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