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W.Armbruster 《真空》1965,(1)
近年来罗茨真空泵在真空技术中[1]日益得到重用。它的主要应用范围是在中真空区域。罗茨真空泵弥补了在这一个压强范围内原有真空泵的缺陷,即在这一个压强范围内回转式油封真空泵的抽气速率下降很快,但另一方面在这一个压强范围内扩散泵却又达不到它的最高抽气速率。自然,除此之外罗茨真空泵还用在“粗”真空的某些方面;主要是应用来减少大量的预真空抽气装置。在这种情况下,采用罗茨家真空泵抽气装置要比使用极其庞大的机械 转真空泵经济得多。对于某些在真空中进行的工艺来说,采用这样一个庞大的预真空装置是不必要的。所以用于生产优质… 相似文献
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罗茨真空泵机组因配用前级泵不同和所处工作压力范围的差异,相应其抽气速率变化较大,设计中应根据具体工况条件及真空系统使用要求,力求使罗茨真空泵机组体现好的适用性和经济性。 相似文献
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滑阀真空泵、罗茨真空泵及其真空机组谈治信(兰州物理研究所,兰州730000)分类号:TB752滑阀式真空泵(简称滑阀泵)和罗茨真空泵(简称罗茨泵)及其由该泵组成的真空机组近几年来随着真空冶金、真空热处理、真空冷冻干燥、真空镀膜等各种领域的发展需要而得... 相似文献
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张水群 《制冷空调与电力机械》1993,(3)
能源部杭州机械设计研究所设计研制的固定式真空清扫装置,其技术性能达到设计指标,验收真空度达到-0.093MPa,电气控制采用PC机控制,构造简化,可靠性大大提高,能满足现场清扫要求并达到国外引进真空吸尘装置水平。自1992年10月投入使用以来,经过频繁运行,情况良好,为我厂输煤系统清扫积灰、改善环境发挥了很大的作用,为创我厂文明生产“双达标”立下了功劳。该装置极有推广应用价值。 相似文献
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《真空科学与技术学报》2019,(3)
全干式机械真空泵正以其出色的节能环保效果越来越多的在冶金行业炼钢厂真空精炼工艺中得到应用。本文正是利用自主研发的与真空循环脱气工艺(RH)真空精炼过程相结合的RH用机械真空泵抽气过程计算机仿真程序,研究了4级串联式全干式机械真空泵方案中,真空主阀前后设备及管道容积、各级真空泵泵间管道容积、各级真空泵(罗茨泵和螺杆泵)的不同抽气能力、系统漏气量等因素对RH机械真空泵抽气过程的影响,为不同RH吨位或RH真空精炼工艺条件下,机械真空泵系统的设计和研究打下坚实的基础。 相似文献
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介绍了干气提浓装置变压吸附工序中抽真空设备罗茨真空泵,通过对罗茨真空泵气密、试车、运行过程中出现问题的讨论,提出一些解决办法和改进措施,确保泵组的安全平稳运行以及装置的长周期运转。 相似文献
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真空系统装置曲线在用水环真空泵抽真人的系统之中,占有重要的地位,常用水环真空泵的特性曲线与真空系统装置曲线的交点是否位于高效率的区域来选择水环真空泵或设计真空装置系统。本文就真空系统的装置曲线的定义,绘图,特性等一系列有关的问题作了叙述。 相似文献
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在大型汽轮机转子真空动平衡机室设计中选用了气冷式罗茨真空泵作为其主泵以大大加快抽空速度。气冷式罗茨真空泵由于其特殊结构,在携带一泵外冷却器后,可在极高的压差下连续工作而不会超温。这种泵还具备无油压缩的优点,可防止油蒸汽对被抽气体的污染,可广泛应用于各种真空作业上。本文介绍了这种泵的设计及其性能。 相似文献
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孙文华 《真空科学与技术学报》1985,(2)
本文阐述了罗茨真空机组首次在炼油厂的试运情况。通过这次试运,证明罗茨真空泵在高压强领域里可以长期运转。还详细介绍罗茨真空机组的性能、特点,并总结出在石油减压蒸馏装置上取代水蒸汽喷射真空泵后所取得的经济效益。目前,国内几乎所有的炼油厂的减压蒸馏装置上,都习惯采用传统的水蒸汽喷射真空泵作为主要抽空手段。尽管水蒸汽喷射真空泵结构简单,维修量小,运行可靠,但却耗费大量的水蒸汽和冷却水,而获得的真空度却较低,使原油得不到深拨,油品拨出率较低。另外,由于有大量的冷凝水与油汽的凝结液相混合,即浪费了油又严重的造成环境污染。 相似文献
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《真空科学与技术学报》2019,(3)
为满足在晶圆FAB厂内使用罗茨真空泵的工程需求及性能要求,本文设计了一台1.5 kW小体积高速永磁同步电机并将其作为罗茨真空泵用驱动电机。采用多极少槽的极槽配合方案,减少变频器及供电装置中高次谐波对电机运行性能和损耗温升的影响。基于场路耦合思想及商业有限元软件,完成了电机拓扑结构及电磁设计,仿真结果验证了电磁设计及结构的合理性;通过三维温度场研究,表明该设计可应用于真空泵类工程之中。最后对样机进行了电机性能实验,实验数据与设计指标比较吻合,对罗茨真空泵进行性能测试实验,进一步验证了罗茨真空泵驱动用高速永磁电机设计的合理性,新研发电机满足泵的各项性能指标要求,研究工作具有工程实用价值。 相似文献
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机器噪声源的定位和识别是机器低噪声设计的基础。本以真空行业广为使用的ZJ-150A型罗茨真空泵为对象,采用先进的声强测量技术,对罗茨真空泵各主要部件产生的噪声进行了分离和排队,找出了主要声源辐射噪声声功率的优势频率。并通过对主要声源的主要噪声辐射部位的定位研究,找出优势频率辐射产生的原因,为进一步进行噪声源机理研究和低噪声设计提供依据。 相似文献