专业水泵生产厂家
全力打造隔膜泵品牌
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真空泵一般是用来抽真空的,但是并不是所有的场合均要求真空度越低越好,而有的场合是要求控制在某一需要的真空度范围内,或者是真空泵的泵腔内压力过低,泵腔内会发生严重的汽蚀,造成泵的振动、噪声过大而影响使用的时候,可以在泵的吸气区域增加一个真空调节阀,在上述情况发生时,可以适当打开调节阀以缓和振动和噪声的影响,或者是降低真空度,达到需要的真空度要求。这是为了更加合理地应用真空泵的一种方法。
任何液体在任何温度下均存在一个汽化压力,水环式真空泵的极限真空度,和真空泵液环流液体饱和蒸汽压有关,饱和蒸汽压高的介质,真空泵的极限真空度越低,反之,极限真空度越高。从图1我们可以看出,真空泵在1-5的吸气过程中,该腔体内形成了真空状态,由道尔顿定律可知,液环在叶轮的搅拌下,我们认为空腔1-5内充满了液环流的饱和蒸汽压和吸入气体的压力的和,当吸入气体量为零时,真空泵的吸入压力,真空度,这时1-5腔内的压力即为液环的饱和蒸汽压。所以真空泵进口的压力一定是作为液环介质在该温度下的饱和蒸汽压力值。
图2 大气喷射器作用原理图
如果在液环介质不变的情况下,我们可以通过在真空泵进口处安装大气喷射装置提高液环泵的真空度,如图2,当真空泵刚开始抽吸被抽气体时,这时被抽气体的真空度较低,我们打开图2中的阀门1,关闭阀门2,当被抽气体的压力变低后,降到60~30mmHg的压力时,打开阀门2,关闭阀门1,这时因为被抽气体的系统压力较低,较大的压差使外界的大气或者来自气液分离器的气体从阀门2进入大气喷射器,气体会快速的通过大气喷射器的喷嘴,在喷嘴内气流速度进一步加快,喷嘴后压力迅速降低,以至形成喷嘴后的高真空,由于喷嘴后的低压腔和被抽气体相通,这样被抽气体会进一步被泵抽走,被抽气体的空腔内会形成更高的真空度,而真空泵的抽气量会增加,真空泵内的真空度反而会降低,这样还会有效改善泵腔内低压造成的汽蚀、振动和噪音等问题。
图3 大气喷射器对真空泵性能的改变曲线图
图3是加大气喷射器后被抽系统的真空度变化图,由图可以看出,增加大气喷射器后,被抽系统的真空度会变得很高,但是泵的功率基本没有变化,说明大气喷射器作用进提高被抽系统极限真空度,泵的轴功率不变。
需要说明的是,大气喷射器的作用不仅是提高了被抽系统的真空度,当泵在非常低的压力下工作时,泵腔内会产生汽蚀现象,会使泵的振动和噪音增加,利用大气喷射器不仅可以使真空泵不需要在很抵的压力下工作,而且对提高真空泵运行的平稳性也是非常重要的。
我们以水作为液环泵的工作液时,当水温上升到30℃,在真空度8kPa(abs)附近时泵腔内就会发生汽蚀。如果在泵的吸气口串联上大气喷射器就会使泵在1.3~2 kPa(abs)内稳定运行,此时真空泵腔内的运行压力为13 kPa(abs) 左右,不发生汽蚀。大气喷射器靠大气或者真空泵排出的气体驱动,而不需要任何动力。
补给工作液必须是连续不断的进行。但是以何种方式进行补给工作液,补给工作液的流量、压力是如何确定的,才能提高真空泵的性能。
知道液体的汽化压力和液体的温度有很大的关系,温度高,汽化压力高,导致泵的真空度低,所以降低工作液的温度是有利于提高泵的真空度的,对于较高温度的工作液,我们需要通过换热降低工作液温度的方法来提高真空泵的真空度。如图4。我们以水为例,水在20℃饱和蒸汽压为0.0233bar,水在50℃饱和蒸汽压为0.1234bar,饱和蒸汽压提高了5倍多。
液环的温度对泵的气量影响很大,真空度越高时这种影响也越明显,水温升高,气量下降,定量的变化可以用下列公式进行计算:
Qt=Q15*(P1-Pt)/(P1-P15) (1)
其中:
Qt—水温为t℃时的气量(m3/min)
Q15--水温为15℃时的气量(m3/min)
P1—水环泵吸入压力(mmHg)
Pt—水温为t℃时的饱和蒸汽压(mmHg)
P15--水温为15℃时的饱和蒸汽压(mmHg)
由此可见,水环式真空泵的液环温度对真空泵的真空度、气量均有影响,所以降低水环泵的液环温度是非常必要的。
水和油的汽化压力,在相同的温度下,差别较大。我们分别用水和油作为水环泵的液环,泵的口径分别为50、80mm,从图5可以看出,在300mmHg的压力以上的点水作为真空泵的液环和油作为真空泵的液环基本上具有相同的抽气量,但是在低于300mmHg以下的压力点,我们看到油环的吸入气量要大于水环,并且压力越低越明显。并且水环的极限真空压力是20mmHg,而油环的极限真空压力为4mmHg左右,相差较大。 从上图可以很明显看出,液环的饱和蒸汽压对提高液环泵极限真空度关系密切。
图5 真空泵气量与压力关系性能曲线图
在真空泵腔内,①~⑤为泵体内的低压腔区域,而⑦~11为高压腔区域,假如补液口位置在低压区,那么外界的供液可以通过泵本身的自吸方式实现补液,对补液压力要求较低。如果在高压腔补液,那么补液压力须大于泵腔内的压力才能进行泵腔内的补液,否则工作液得不到及时补充,就会造成气体从压缩腔回流到吸入腔,影响真空泵的性能。经过多次验证发现,利用泵自吸的方式进行补液,对泵的性能有降低作用,因为泵在吸入腔处进行补给液或从叶轮端面进行补液,工作液已经开始工作了一段时间(从工作液压缩气体完成时为起点),也就是能量有了一定的损失,再加上这时补液会对液环产生冲击损失,也减少了工作液对气体的有效做功,消耗了一部分能量。如果把补液放在图1的11气室位置,补给液获得了充分的能量,并在几乎没有能量损失的情况下参与下一轮的吸、排气过程,所以在高压腔 位置补液对提高真空泵性能是有好处的。
但是并不是补液的压力越高越好,经过验证压力一般在1~1.5bar的压力是较合理的,否则压力太高,补充的液体过多,使得液体占据了抽吸气体的空间,真空泵的抽气量和排气压力都会降低,同时泵输送的液体量增加,所以轴功率会增大,泵效率降低,同时有振动和噪声产生,并周期性地从泵的排气口排出大量的水。
工作液的补给量在什么情况下为合理,让真空泵处于一种的运行状态,可以通过计算的方式来确定补给液的量。 有人常常认为,只有动力损失部分才转换为热,对干输送气体的泵则不然,它是把轴功率全部转化为热。 通过计算,可以很清楚地对真空进行补液,这种合理的补液,可以充分发挥液环的作用,把真空泵压缩气体产生的热及时排出泵腔外,保证真空泵液环的温度不会大幅升高,对液环泵的叶轮和泵体间的间隙进行有效的密封,提高真空泵的容积效率,及时补充随气体排出泵腔外的工作液,润滑轴封等作用,同时提高真空泵的运行可靠性、平稳性和效率。
液环泵的突出优点就是可以输送有毒、有害、易燃和易爆的气体,不会对环境和人造成伤害,另一突出优点是液环泵的压缩过程可以认为是等温压缩的,这样对干易燃、易爆气体的压缩不会发生燃烧和爆炸的危险.但是如果抽送的气体溶解于液环中,那么液环泵的抽气量会发生变化,越容易溶解在液环中的气体,气体体积变化越大,抽送的气体量越少,所以针对这种情况,为了尽可能回收溶干液环中的气体,气液分离器可设置为如图6所示的结构。从图中可以看出,从真空泵排出的气体首入一级气水分离器,并且被排出的气体从这个分离器中排出,饱含溶解气体的工作液被输送到下一级低压气水分离器,由于压力的降低,溶解在液体中的气体被释放出来,被释放的气体输送到泵的进口,参与循环。由于工作液的循环使用,从下一级分离器分离出来的液体压力变得很低,需要用泵增压再对真空泵进行补液。
从上述的有关真空泵的叙述中可以看出,真空泵的性能改善措施有多种,仅列举了应用过程中的几种较为典型的几种方法,关于设计方面有关改善和提高真空泵性能的方法,如关于泵体与叶轮端面的间隙对真空泵性能的影响,转速的变化对真空泵性能的改变等等,在应用中的具体情况可以加以区别利用,这对提高真空泵的性能,提高真空泵运行的平稳性和可靠性会起到一个积极的作用。
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