Bomba de vacío rotativa de paletas 2RS-3 de uso industrial variable de fábrica en China.

Descripción del Producto

2RS-3
Propiedad física

Voltaje 220 V/50 Hz Desplazamiento     6.0CFM    
Voltaje 110 V/60 Hz Desplazamiento 7.0 pies cúbicos por minuto
Vacío definitivo 3*10-1PA Potencia del motor 3/4 HP
Combustible  Eléctrico Capacidad de aceite 370 ml
Dimensión 260 x 135 x 275 mm Uso Bomba de aire
Estructura Bomba de vacío de doble etapa Color Azul

NO(1 juego) 11,5 kg Tamaño del paquete 45x21x33cm

Solicitud
La aplicación es amplia, como refrigeración al vacío, dispositivo de recuperación de refrigerante, envasado de té, aire acondicionado, reparación de automóviles, equipos de investigación médica, equipos de envasado e impresión, investigación científica, semiconductores, etc. 
Características principales

1) Puede funcionar en entornos de baja temperatura, incluso en invierno frío. 

2) A diferencia de las tradicionales, la serie RS es mucho más liviana, lo que es fácil de transportar. 

3) La serie RS tiene un diseño atractivo en su apariencia y se ve más moderna. 

 

HangZhou CHINAMFG Refrigeration Technology Co., Ltd. es una importante empresa química moderna especializada en la fabricación, investigación y exportación de fluoroquímicos de alta pureza, productos químicos finos, hidrocarburos, etc. Su sede se encuentra en la ciudad de HangZhou, capital de ZheJiang, y cuenta con dos importantes plantas de fabricación, una en la ciudad de HangZhou, provincia de ZheJiang, y otra en la ciudad de HangZhou, provincia de ZHangZhou. Nuestra empresa se basa en la ciencia y la tecnología, la protección del medio ambiente y la internacionalización, y en la tecnología, la calidad, el servicio y la eficiencia de primera clase, como principios de servicio.
 

Productos principales:
Gas refrigerante R22, R134A, R410A, R407c, R507, R404A, R600, manómetro, bomba de vacío, compresor, etc.   
 
La satisfacción del cliente es nuestra búsqueda constante.

 Preguntas frecuentes
P: ¿Hay margen para que bajes el precio?
R: El precio en ese campo es modificable, así que no dudes en preguntar por el precio más reciente y te proporcionaré el más bajo.
 
P: ¿Puedo utilizar mi propio LOGOTIPO o diseño en los productos?
R: Por supuesto, están disponibles logotipos y diseños personalizados en producción en masa.
  
P: ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Claro, puedes venir cuando quieras. También podemos recogerte en el aeropuerto o en la estación.
 
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Una semana para la muestra, de 15 a 20 días para la producción en masa.
 
P: ¿Cómo es el plazo de pago?
A: TT, L/C a la vista, Paypal, Western Union, etc. Normalmente 30% T/T por adelantado, 30% TT antes del envío, el saldo contra la copia de B/L en 7 días.

P: ¿Cuánto descuento puedes ofrecer?
A: Haremos todo lo posible para ofrecer un precio competitivo, el descuento generalmente depende de la cantidad.
 
P: El costo de envío es demasiado alto, ¿puede hacerlo más barato para nosotros?
A: Haremos todo lo posible para negociar con la empresa de envío, ahorramos cada centavo para nuestros clientes, si es posible, puede designar su propia agencia de envío.
 
P: ¿Puedo confiar en usted?
R: ¡Claro que sí! Somos un proveedor certificado de "Hecho en China".
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Aceite o no: Sin aceite
Estructura: Bomba de vacío rotativa
Condiciones de trabajo: Seco
Vacío definitivo: 3*10-1PA
Fuerza: 3/4 HP
Combustible: Eléctrico
Muestras:
US$ 88/Juego
1 juego (pedido mínimo)

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Personalización:
Disponible

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¿Cuál es el impacto de la altitud en el rendimiento de la bomba de vacío?

El rendimiento de las bombas de vacío puede verse afectado por la altitud a la que operan. A continuación, se ofrece una explicación detallada:

La altitud se refiere a la elevación o altura sobre el nivel del mar. A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica disminuye. Esta disminución de la presión atmosférica puede tener varios efectos en el rendimiento de las bombas de vacío:

1. Capacidad de succión reducida: Las bombas de vacío se basan en la diferencia de presión entre el lado de succión y el lado de descarga para crear vacío. A mayor altitud, donde la presión atmosférica es menor, la diferencia de presión disponible para que la bomba trabaje se reduce. Esto puede resultar en una disminución de la capacidad de succión de la bomba de vacío, lo que significa que podría no ser capaz de alcanzar el mismo nivel de vacío que a menor altitud.

2. Nivel de vacío máximo más bajo: El nivel de vacío máximo, que representa la presión más baja que puede alcanzar una bomba de vacío, también se ve afectado por la altitud. A medida que la presión atmosférica disminuye con el aumento de la altitud, el nivel de vacío máximo que puede alcanzar una bomba de vacío es limitado. La bomba puede tener dificultades para alcanzar el mismo nivel de vacío que alcanzaría a nivel del mar o a altitudes inferiores.

3. Velocidad de bombeo: La velocidad de bombeo mide la rapidez con la que una bomba de vacío puede eliminar gases de un sistema. A mayor altitud, la presión atmosférica reducida puede provocar una disminución de la velocidad de bombeo. Esto significa que la bomba de vacío puede tardar más en evacuar una cámara o sistema hasta el nivel de vacío deseado.

4. Mayor consumo de energía: Para compensar la menor presión diferencial y alcanzar el nivel de vacío deseado, una bomba de vacío que opera a mayor altitud puede requerir un mayor consumo de energía. La bomba debe trabajar más para superar la menor presión atmosférica y mantener la capacidad de succión necesaria. Este mayor consumo de energía puede afectar la eficiencia energética y los costos operativos.

5. Variaciones de eficiencia y rendimiento: Los diferentes tipos de bombas de vacío pueden presentar distintos grados de sensibilidad a la altitud. Las bombas de paletas rotativas selladas con aceite, por ejemplo, pueden experimentar variaciones de rendimiento más significativas en comparación con las bombas secas u otras tecnologías de bombeo. El diseño y los principios de funcionamiento de la bomba de vacío pueden influir en su capacidad para mantener el rendimiento a mayor altitud.

Es importante tener en cuenta que los fabricantes de bombas de vacío suelen proporcionar especificaciones y curvas de rendimiento para sus bombas basadas en condiciones estandarizadas, a menudo al nivel del mar o cerca de él. Al operar una bomba de vacío a mayor altitud, se recomienda consultar las directrices del fabricante y considerar cualquier limitación o ajuste relacionado con la altitud que pueda ser necesario.

En resumen, la altitud a la que opera una bomba de vacío puede afectar su rendimiento. La menor presión atmosférica a mayor altitud puede resultar en una menor capacidad de succión, niveles de vacío final más bajos, una menor velocidad de bombeo y un posible aumento del consumo de energía. Comprender estos efectos es crucial para seleccionar y operar bombas de vacío eficazmente en entornos de diferentes altitudes.

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¿Cómo afectan las bombas de vacío a la calidad de la impresión 3D?

Las bombas de vacío desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad y el rendimiento de los procesos de impresión 3D. A continuación, una explicación detallada:

La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, es un proceso de creación de objetos tridimensionales mediante la deposición de capas sucesivas de material. Las bombas de vacío se utilizan en diversos aspectos de la impresión 3D para mejorar la calidad, precisión y fiabilidad de las piezas impresas. A continuación, se presentan algunos aspectos clave del impacto de las bombas de vacío en la impresión 3D:

1. Manejo y filtración de materiales: Las bombas de vacío se utilizan en los sistemas de impresión 3D para manipular y controlar el flujo de materiales. Crean la fuerza de succión necesaria para transportar materiales en polvo, como polímeros o polvos metálicos, desde los contenedores de almacenamiento hasta la cámara de impresión. Los sistemas de vacío también ayudan a filtrar y eliminar partículas o impurezas no deseadas del material, garantizando la pureza y consistencia de la materia prima. Esto ayuda a prevenir obstrucciones o problemas de contaminación durante el proceso de impresión.

2. Adhesión a la placa de impresión: La correcta adhesión del objeto impreso a la placa de impresión es crucial para lograr precisión dimensional y evitar deformaciones o desprendimientos durante el proceso de impresión. Se utilizan bombas de vacío para crear un entorno de vacío o fuerza de succión que sujeta firmemente la placa de impresión y garantiza una adhesión firme entre la primera capa del objeto impreso y la superficie de impresión. Esto promueve la estabilidad y minimiza el riesgo de desplazamiento o deformación de las capas durante el proceso de impresión.

3. Secado del material: Muchos materiales de impresión 3D, como filamentos o polímeros en polvo, pueden absorber la humedad del entorno. Los materiales contaminados con humedad pueden provocar una mala calidad de impresión, propiedades mecánicas reducidas o defectos en las piezas impresas. Se pueden utilizar bombas de vacío con funciones de secado integradas para crear un entorno de baja presión, eliminando eficazmente la humedad de los materiales antes de su uso en el proceso de impresión. Esto garantiza la sequedad y la calidad de los materiales, lo que resulta en mejores resultados de impresión.

4. Manipulación de la resina en estereolitografía (SLA): En la impresión 3D SLA, la resina líquida se cura selectivamente mediante fuentes de luz para crear el objeto deseado. Se utilizan bombas de vacío para facilitar el proceso de manipulación de la resina. Estas bombas pueden utilizarse para desgasificar o eliminar burbujas de aire de la resina líquida, garantizando un flujo uniforme y sin burbujas durante la dispensación del material. Esto ayuda a prevenir defectos e imperfecciones causados ​​por aire atrapado o burbujas en la pieza impresa final.

5. Control de la presión del recinto: Algunos procesos de impresión 3D, como la sinterización selectiva por láser (SLS) o la inyección de aglutinante, requieren que la cámara de impresión se mantenga a una presión específica o en una atmósfera controlada. Se utilizan bombas de vacío para crear un entorno controlado de baja presión o vacío dentro de la cámara de impresión, lo que permite una regulación precisa de la presión y mantiene las condiciones deseadas para obtener resultados de impresión óptimos. Este control del entorno de impresión ayuda a prevenir la oxidación, mejorar el flujo de material y optimizar la calidad y la consistencia de las piezas impresas.

6. Posprocesamiento y limpieza: Las bombas de vacío también pueden facilitar el posprocesamiento y la limpieza de piezas impresas en 3D. Por ejemplo, en procesos como la eliminación de material de soporte o el acabado de superficies, los sistemas de vacío pueden ayudar a eliminar las estructuras de soporte residuales o el exceso de polvo de los objetos impresos. También se pueden emplear en métodos de limpieza al vacío, como el alisado con vapor, para lograr acabados superficiales más lisos y mejorar la estética de las piezas impresas.

7. Mantenimiento y filtración del sistema: Las bombas de vacío utilizadas en los sistemas de impresión 3D requieren un mantenimiento regular y una filtración adecuada para garantizar su funcionamiento eficiente y fiable. Un sistema de filtración eficaz en las bombas de vacío ayuda a eliminar cualquier contaminante o partícula generada durante la impresión, evitando su circulación y posible deposición en las piezas impresas. Esto ayuda a mantener la limpieza del entorno de impresión y a minimizar el riesgo de defectos o impurezas en los objetos impresos finales.

En resumen, las bombas de vacío tienen un impacto significativo en la calidad de la impresión 3D. Contribuyen a la manipulación y filtración del material, la adhesión a la placa de impresión, el secado del material, la manipulación de la resina en SLA, el control de la presión del recinto, el posprocesamiento y la limpieza, así como al mantenimiento y la filtración del sistema. Al utilizar bombas de vacío en estas áreas críticas, los procesos de impresión 3D pueden lograr una mayor precisión, estabilidad dimensional, calidad del material y calidad general de la impresión.

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¿Se pueden utilizar bombas de vacío en los laboratorios?

Sí, las bombas de vacío se utilizan ampliamente en laboratorios para una amplia gama de aplicaciones. A continuación, una explicación detallada:

Las bombas de vacío son herramientas esenciales en el laboratorio, ya que permiten a científicos e investigadores crear y controlar entornos de vacío o baja presión. Estas condiciones controladas son cruciales para diversos procesos y experimentos científicos. A continuación, se presentan algunas razones clave por las que se utilizan bombas de vacío en los laboratorios:

1. Evaporación y destilación: Las bombas de vacío se utilizan frecuentemente en procesos de evaporación y destilación en laboratorio. Al crear vacío, reducen el punto de ebullición de los líquidos, lo que permite una evaporación más suave y controlada. Esto es especialmente útil para sustancias sensibles al calor o cuando se requiere un control preciso del proceso de evaporación.

2. Filtración: La filtración al vacío es una técnica común en los laboratorios para separar sólidos de líquidos o gases. Las bombas de vacío crean succión, lo que ayuda a aspirar el líquido o gas a través del filtro, dejando atrás las partículas sólidas. Este método se utiliza ampliamente en procesos como la preparación de muestras, la microbiología y la química analítica.

3. Liofilización: Las bombas de vacío desempeñan un papel crucial en los procesos de liofilización. La liofilización consiste en eliminar la humedad de una sustancia mientras está congelada, preservando así su estructura y propiedades. Las bombas de vacío facilitan la sublimación del agua congelada directamente en vapor, lo que permite la eliminación de la humedad en condiciones de baja presión.

4. Hornos y cámaras de vacío: Las bombas de vacío se utilizan junto con hornos y cámaras de vacío para crear entornos controlados de baja presión para diversas aplicaciones. Los hornos de vacío se utilizan para secar materiales sensibles al calor, eliminar disolventes o realizar reacciones a presión reducida. Las cámaras de vacío se utilizan para probar componentes en condiciones espaciales simuladas o a gran altitud, desgasificar materiales o estudiar fenómenos relacionados con el vacío.

5. Instrumentos analíticos: Muchos instrumentos analíticos de laboratorio dependen de bombas de vacío para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, los espectrómetros de masas, los microscopios electrónicos, los equipos de análisis de superficies y otros instrumentos analíticos suelen requerir condiciones de vacío para mantener la integridad de las muestras y obtener resultados precisos.

6. Química y Ciencia de los Materiales: Las bombas de vacío se emplean en numerosos experimentos de química y ciencia de los materiales. Se emplean para desgasificar muestras, crear atmósferas controladas, realizar reacciones a presión reducida o estudiar reacciones en fase gaseosa. También se emplean en técnicas de deposición de película delgada, como la deposición física de vapor (PVD) y la deposición química de vapor (CVD).

7. Sistemas de vacío para experimentos: En la investigación científica, los sistemas de vacío suelen diseñarse y construirse para experimentos o aplicaciones específicas. Estos sistemas pueden incluir múltiples bombas de vacío, válvulas y cámaras para crear entornos de vacío especializados, adaptados a las necesidades del experimento.

En general, las bombas de vacío son herramientas versátiles de amplio uso en laboratorios de diversas disciplinas científicas. Permiten a los investigadores controlar y manipular condiciones de vacío o baja presión, facilitando una amplia gama de procesos, experimentos y análisis. La elección de la bomba de vacío depende de factores como el nivel de vacío requerido, el caudal, la compatibilidad química y las necesidades específicas de la aplicación.

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editor por CX 2024-03-24