Описание на продукта
Описание на продукта
Китайска лабораторна маслена вакуумна помпа Двустепенна ротационна лопатка Вакуумна помпа за работилница Механична помпа Електрическа смукателна помпа серия VRD
Използва се главно в анализа на лекарствени продукти, в индустрията за фини химикали, биохимичната фармация, изследването на храни, в технологията за криминални разследвания и др. Използва се с прецизни хроматографски инструменти, необходими за лаборатория. Този продукт е специално проектиран за лаборатория, надежден и лесен за употреба.
ПРИЛОЖЕНИЕ: ротационен изпарител/ стъклен реактор/ вакуумен филтър/ дестилация
Параметри на продукта
| МОДЕЛ | VRD-8 | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | |
| Скорост на изместване м3/ч (л/сек) |
50Hz | 8 (2.2) | 16 (4.4) | 24 (6.6) | 30 (8.3) | 48 (13.3) | 65 (18) |
| 60Hz | 9.6 (2.6) | 19.2 (5.2) | 28.8 (7.9) | 36 (9.9) | 57.6 (16) | 78 (21.6) | |
| Крайно парциално налягане на газов баласт в затворено положение (Pa) | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Крайно общо налягане на газовия баласт в затворено положение (Pa) | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Крайно общо налягане на газовия баласт при отворено положение (Pa) | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| захранване | Еднофазен/Трифазен | Еднофазен/Трифазен | Еднофазен/Трифазен | Еднофазен/Трифазен | Трифазен | Трифазен | |
| Номинална мощност (kW) | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| DN на всмукателния и изпускателния отвор (мм) | КФ16/25 | КФ25 | КФ25/40 | КФ25/40 | КФ40 | КФ40 | |
| Вместимост на маслото (л) | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | |
| Скорост на двигателя (об/мин) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Температура на околната среда (°C) | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | |
| Ниво на шум (dB) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Нетно тегло (кг) | 20 | 33 | 35 | 37 | 62 | 65 | |
Подробни снимки
1. Двустепенният регулируем газов баластен клапан отговаря на различни изисквания за кондензиращи пари (като водна пара), които трябва да бъдат изхвърлени от помпата в различни процеси.
2. Двойната защита срещу засмукване на масло осигурява вакуумната система от замърсяване с масло, когато помпата спре да работи и е необходимо лесно рестартиране.
3. Системата за принудителна циркулация на маслото, състояща се от маслена помпа и механизъм за подаване на масло с постоянно налягане, осигурява стабилна работа на помпата.
4. Използват се по-малко компоненти, лесни за поддръжка и ремонт.
Профил на компанията
/* 10 март 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Масло или не: | Масло |
|---|---|
| Структура: | Ротационна вакуумна помпа |
| Метод на изсмукване: | Помпа с положителен обем |
| Степен на вакуум: | Нисък вакуум |
| Работна функция: | Поддържайте помпата |
| Условия на труд: | Маслена помпа |
| Персонализиране: |
Налично
|
|
|---|

Могат ли вакуумните помпи да се използват в аерокосмическия сектор?
Вакуумните помпи наистина имат различни приложения в аерокосмическия сектор. Ето подробно обяснение:
Вакуумните помпи играят ключова роля в няколко области на аерокосмическата индустрия, поддържайки различни процеси и системи. Някои от ключовите приложения на вакуумните помпи в аерокосмическия сектор включват:
1. Камери за космическо симулиране: Вакуумните помпи се използват в камери за космическо симулиране, за да се възпроизведат условията на ниско налягане, наблюдавани в космоса. Тези камери се използват за тестване и валидиране на производителността и функционалността на аерокосмически компоненти и системи при симулирани космически условия. Вакуумните помпи създават и поддържат необходимата вакуумна среда в тези камери, което позволява на инженери и учени да оценят поведението и реакцията на аерокосмическото оборудване в космически условия.
2. Управление на горивото: В космическите двигателни системи вакуумните помпи се използват за управление на горивото. Те помагат за прехвърлянето, циркулацията и налягането на горивото, като например течни ракетни горива или криогенни течности, както в ракети-носители, така и в космически кораби. Вакуумните помпи помагат за създаването на необходимите разлики в налягането за потока и контрола на горивото, осигурявайки ефективна и надеждна работа на двигателните системи.
3. Системи за контрол на околната среда: Вакуумните помпи се използват в системите за контрол на околната среда на самолети и космически кораби. Тези системи са отговорни за поддържането на желаните атмосферни условия, включително температура, влажност и налягане в кабината, за да се осигури комфорт, безопасност и благополучие на членовете на екипажа и пътниците. Вакуумните помпи се използват за регулиране и контрол на налягането в кабината, улеснявайки циркулацията на свеж въздух и поддържайки желаното качество на въздуха в самолета или космическия кораб.
4. Сателитни технологии: Вакуумните помпи намират множество приложения в сателитните технологии. Те се използват при производството и тестването на сателитни компоненти, като сензори, детектори и електронни устройства. Вакуумните помпи помагат за създаването на необходимите вакуумни условия за отлагане на тънки филми, обработка на повърхността и тестови процеси, осигурявайки производителността и надеждността на сателитното оборудване. Освен това, вакуумните помпи се използват в сателитни задвижващи системи за управление на горивни вещества и осигуряване на тяга за орбитални маневри.
5. Авионика и инструменти: Вакуумните помпи участват в производството и тестването на авионика и инструменти, използвани в аерокосмическите приложения. Те улесняват процеси като отлагане на тънки филми, вакуумно капсулиране и вакуумно сушене, осигурявайки целостта и функционалността на електронните компоненти и схеми. Вакуумните помпи се използват и при вакуумно тестване за течове, където помагат за създаването на вакуумна среда за откриване и локализиране на течове в аерокосмическите системи и компоненти.
6. Изпитване на голяма надморска височина: Вакуумните помпи се използват в съоръжения за изпитване на голяма надморска височина, за да симулират условия на ниско налягане, срещани на голяма надморска височина. Тези съоръжения за изпитване се използват за оценка на производителността и функционалността на аерокосмическо оборудване, като двигатели, материали и конструкции, при симулирани условия на голяма надморска височина. Вакуумните помпи създават и контролират необходимата среда с ниско налягане, което позволява на инженери и изследователи да оценят поведението и реакцията на аерокосмическите системи при сценарии на голяма надморска височина.
7. Тестване на ракетни двигатели: Вакуумните помпи са от решаващо значение в съоръженията за тестване на ракетни двигатели. Те се използват за евакуиране и поддържане на вакуумни условия в камерите за тестване на двигатели или дюзите по време на тестване на ракетни двигатели. Чрез създаване на вакуумна среда, тези помпи симулират условията, на които са подложени ракетните двигатели във вакуума на космоса, което позволява точно тестване и оценка на работата на двигателя, нивата на тяга и ефективността.
Важно е да се отбележи, че аерокосмическите приложения често изискват специализирани вакуумни помпи, способни да отговарят на строги изисквания, като висока надеждност, ниско отделяне на газове, съвместимост с горива или криогенни течности и устойчивост на екстремни температури и налягания.
В обобщение, вакуумните помпи се използват широко в аерокосмическия сектор за широк спектър от приложения, включително камери за космическо симулиране, управление на горивото, системи за контрол на околната среда, сателитни технологии, авионика и инструменти, тестове на голяма надморска височина и тестове на ракетни двигатели. Те допринасят за разработването, тестването и експлоатацията на аерокосмическо оборудване, осигурявайки оптимална производителност, надеждност и безопасност.

Как вакуумните помпи допринасят за пестенето на енергия?
Вакуумните помпи играят важна роля за пестенето на енергия в различни индустрии и приложения. Ето подробно обяснение:
Вакуумните помпи допринасят за пестене на енергия чрез няколко механизма и ефективност. Някои от ключовите начини, по които вакуумните помпи помагат за пестене на енергия, са:
1. Подобрена ефективност на процеса: Вакуумните помпи често се използват за отстраняване на газове и създаване на условия на ниско налягане или вакуум в промишлените процеси. Чрез намаляване на налягането, вакуумните помпи позволяват отстраняването на нежелани газове или пари, подобрявайки ефективността на процеса. Например, при процесите на дестилация или изпаряване, вакуумните помпи помагат за понижаване на точките на кипене на течностите, позволявайки им да се изпаряват или дестилират при по-ниски температури. Това води до икономия на енергия, тъй като е необходима по-малко топлина за постигане на желаното разделяне или концентрация.
2. Намалена консумация на енергия: Вакуумните помпи са проектирани да работят ефективно и да консумират по-малко енергия в сравнение с други видове оборудване, което изпълнява подобни функции. Съвременните конструкции на вакуумни помпи включват съвременни технологии, като например задвижвания с променлива скорост, енергийно ефективни двигатели и оптимизирани системи за управление. Тези характеристики позволяват на вакуумните помпи да регулират работата си въз основа на търсенето, намалявайки консумацията на енергия по време на периоди с по-ниски изисквания към процеса. Като консумират по-малко енергия, вакуумните помпи допринасят за цялостното пестене на енергия в промишлените операции.
3. Откриване и намаляване на течове: Вакуумните помпи често се използват в процесите на откриване на течове, за да се идентифицират и локализират течове в системи или оборудване. Чрез създаване на вакуумна или нисконапорна среда, вакуумните помпи могат да оценят целостта на системата и да идентифицират всички източници на течове. Бързото откриване и отстраняване на течове помага за предотвратяване на загубите на енергия, свързани със загубата на течности или газове под налягане. Чрез отстраняване на течове, вакуумните помпи спомагат за намаляване на загубите на енергия и подобряване на цялостната енергийна ефективност на системата.
4. Системи за рекуперация на енергия: В някои приложения вакуумните помпи могат да бъдат интегрирани в системи за рекуперация на енергия. Например, в определени производствени процеси, отработените газове от вакуумните помпи могат да съдържат топлина или да имат потенциал за рекуперация на енергия. Чрез използване на топлообменници или други системи за рекуперация на топлина, топлинната енергия от отработените газове може да бъде уловена и използвана повторно за предварително загряване на входящите флуиди или за осигуряване на топлина на други части от процеса. Този подход за рекуперация на енергия допълнително повишава общата енергийна ефективност чрез използване на отпадната топлина, която в противен случай би била загубена.
5. Оптимизация и контрол на системата: Вакуумните помпи често са интегрирани в централизирани вакуумни системи, които обслужват множество процеси или оборудване. Тези системи позволяват по-добър контрол, мониторинг и оптимизация на генерирането и разпределението на вакуум. Чрез централизиране на производството на вакуум и използване на интелигентни стратегии за управление, консумацията на енергия може да бъде оптимизирана въз основа на специфичните изисквания на процеса. Това гарантира, че вакуумните помпи работят на най-ефективните нива, което води до икономии на енергия.
6. Поддръжка и сервиз: Правилната поддръжка и редовното обслужване на вакуумните помпи са от съществено значение за тяхната оптимална производителност и енергийна ефективност. Рутинната поддръжка включва задачи като почистване, смазване и проверка на компонентите на помпата. Добре поддържаните помпи работят по-ефективно, намалявайки консумацията на енергия. Освен това, бързият ремонт на дефектни части или отстраняването на проблеми с производителността помага за поддържане на ефективността на помпата и предотвратява разхищението на енергия.
В обобщение, вакуумните помпи допринасят за икономии на енергия чрез подобрена ефективност на процесите, намалена консумация на енергия, откриване и намаляване на течове, интеграция със системи за рекуперация на енергия, оптимизация и контрол на системата, както и правилна поддръжка и сервиз. Чрез ефикасно и ефективно използване на вакуумни помпи, индустриите могат да сведат до минимум загубите на енергия, да оптимизират потреблението на енергия и да постигнат значителни икономии на енергия в различни приложения и процеси.

По какво се различават вакуумните помпи от въздушните компресори?
Вакуумните помпи и въздушните компресори са механични устройства, използвани за манипулиране на въздух и газ, но те служат за противоположни цели. Ето подробно обяснение на техните разлики:
1. Функция:
– Вакуумни помпи: Вакуумните помпи са предназначени да премахват или намаляват налягането в затворена система, създавайки вакуум или среда с ниско налягане. Те извличат въздух или газ от камерата, създавайки засмукване или отрицателно налягане.
– Въздушни компресори: Въздушните компресори, от друга страна, се използват за повишаване на налягането на въздуха или газа. Те засмукват околния въздух или газ и го компресират, което води до по-високо налягане и компактен обем въздух или газ.
2. Диапазон на налягане:
– Вакуумни помпи: Вакуумните помпи са способни да генерират налягане под атмосферното налягане или абсолютната нула. Диапазонът на налягането обикновено се простира до отрицателния диапазон, изразен в единици като тор или паскал.
– Въздушни компресори: Въздушните компресори, напротив, работят в диапазона на положително налягане. Те повишават налягането над атмосферното налягане, обикновено измервано в единици като паунди на квадратен инч (psi) или бар.
3. Приложения:
– Вакуумни помпи: Вакуумните помпи имат различни приложения, където е необходимо създаването на вакуум или среда с ниско налягане. Те се използват в процеси като вакуумна дестилация, вакуумно сушене, вакуумно опаковане и вакуумна филтрация. Те са от съществено значение и в научните изследвания, производството на полупроводници, медицинските аспирационни устройства и много други индустрии.
– Въздушни компресори: Въздушните компресори намират приложение там, където е необходим сгъстен въздух или газ под високо налягане. Те се използват в пневматични инструменти, производствени процеси, климатични системи, производство на електроенергия и напомпване на гуми. Сгъстеният въздух е универсален и може да се използва в множество промишлени и търговски приложения.
4. Дизайн и механизъм:
– Вакуумни помпи: Вакуумните помпи са проектирани да създават вакуум чрез отстраняване на въздух или газ от затворена система. Те могат да използват механизми като положително изместване, захващане или предаване на импулс, за да постигнат желаното ниво на вакуум. Примери за видове вакуумни помпи включват ротационни лопаткови помпи, диафрагмени помпи и дифузионни помпи.
– Въздушни компресори: Въздушните компресори са проектирани да компресират въздух или газ, увеличавайки налягането му и намалявайки обема му. Те използват механизми като бутала с възвратно-постъпателно движение, винтове или центробежна сила за компресиране на въздуха или газа. Често срещаните видове въздушни компресори включват бутални компресори, винтови компресори и центробежни компресори.
5. Посока на въздушния/газовия поток:
– Вакуумни помпи: Вакуумните помпи засмукват въздух или газ в помпата и след това го изтласкват от системата, създавайки вакуум в камерата или системата, която се евакуира.
– Въздушни компресори: Въздушните компресори засмукват околния въздух или газ и го компресират, като повишават налягането му и го съхраняват в резервоар или го доставят директно до желаното приложение.
Въпреки че вакуумните помпи и въздушните компресори имат различни функции и работят в различни диапазони на налягане, и двете са жизненоважни в различни индустрии и приложения. Вакуумните помпи създават и поддържат вакуум или среда с ниско налягане, докато въздушните компресори компресират въздух или газ до по-високо налягане за различни приложения и процеси.


редактор от CX 2023-12-31