Productbeschrijving
Productbeschrijving
De VP-D20/VP-D20I/VP-D30/VP-D40 membraanvacuümpomp zorgt voor onderdruk bij processen zoals verdamping, destillatie, kristallisatie, drogen, sublimatie, filtratie onder verlaagde druk, enz. Deze pomp kan worden gebruikt voor het extraheren van diverse zeer giftige, ontvlambare en explosieve, sterke zure en alkalische monsters.
-
Een alternatief voor watercirculatievacuümpompen en roterende schottenvacuümpompen.
-
Geen werkmedium nodig. Geen wrijving tussen de bewegende onderdelen.
-
Het vacuümniveau kan worden aangepast aan de eisen van het experiment.
-
Alle onderdelen die in contact komen met gassen zijn gemaakt van PTFE + FV-rubber met chemische bestendigheid.
-
De motor wordt geleverd door een bekende fabrikant.
-
Bij een doordacht ontwerp verloopt de transmissie soepel.
-
De klepplaat is vervaardigd uit geïmporteerde materialen.
Productparameters
| Model | VP-D25 | VP-D25I | VP-D40 | VP-D45 |
|---|---|---|---|---|
| Pompsnelheid (l/min) | 25 | 40 | 45 | |
| Ultiem vacuüm (MPa) | 0.095 | |||
| Inlaatdiameter (mm) | Φ10×Φ6 | Φ10×Φ7 | ||
| Extreme druk (mbar) | 50 | |||
| Motorvermogen (W) | 180 | |||
| Voeding | 220-240V, 50Hz | |||
| Afmetingen (B×D×H)(mm) | 310x225x168 | 310x230x170 | 310x230x170 | 195x440x310 |
| Verzendafmetingen (B×D×H)(mm) | 420x350x300 | 450x370x380 | 420x350x300 | 350x550x520 |
| Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 11/15 | 16/20 | 11/15 | 30/38 |
Bedrijfsprofiel
Onze voordelen
Certificeringen
Verpakking en verzending
Veelgestelde vragen
/* 22 januari 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Klantenservice na aankoop: | 24-uurs online service, gratis accessoires |
|---|---|
| Garantie: | 3 jaar |
| Wel of geen olie? | Olievrij |
| Voorbeelden: |
US$ 2040/eenheid
1 stuk (minimale bestelling) | Bestel een proefmonster VP-D25/VP-D25I/VP-D40/VP-D45
|
|---|
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
|
Verzendkosten:
Geschatte vrachtkosten per eenheid. |
Informatie over verzendkosten en geschatte levertijd. |
|---|
| Betaalmethode: |
|
|---|---|
|
Aanbetaling Volledige betaling |
| Munteenheid: | US$ |
|---|
| Retourneren en terugbetalingen: | Je kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
|---|

Kunnen vacuümpompen worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaartsector?
Vacuümpompen hebben inderdaad diverse toepassingen in de lucht- en ruimtevaartsector. Hier volgt een gedetailleerde uitleg:
Vacuümpompen spelen een cruciale rol in diverse onderdelen van de lucht- en ruimtevaartindustrie, ter ondersteuning van uiteenlopende processen en systemen. Enkele belangrijke toepassingen van vacuümpompen in de lucht- en ruimtevaartsector zijn:
1. Ruimtesimulatiekamers: In ruimtesimulatiekamers worden vacuümpompen gebruikt om de lage druk in de ruimte na te bootsen. Deze kamers worden gebruikt voor het testen en valideren van de prestaties en functionaliteit van ruimtevaartcomponenten en -systemen onder gesimuleerde ruimteomstandigheden. Vacuümpompen creëren en handhaven de noodzakelijke vacuümomgeving in deze kamers, waardoor ingenieurs en wetenschappers het gedrag en de reactie van ruimtevaartapparatuur in ruimteachtige omstandigheden kunnen evalueren.
2. Brandstofbeheer: In ruimtevoortstuwingssystemen worden vacuümpompen gebruikt voor het brandstofbeheer. Ze helpen bij het overpompen, circuleren en onder druk zetten van brandstoffen, zoals vloeibare raketbrandstoffen of cryogene vloeistoffen, zowel in lanceerraketten als in ruimtevaartuigen. Vacuümpompen helpen bij het creëren van de benodigde drukverschillen voor de brandstofstroom en -regeling, waardoor een efficiënte en betrouwbare werking van de voortstuwingssystemen wordt gewaarborgd.
3. Milieubeheersingssystemen: Vacuümpompen worden gebruikt in de milieubeheersingssystemen van vliegtuigen en ruimtevaartuigen. Deze systemen zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de gewenste atmosferische omstandigheden, waaronder temperatuur, luchtvochtigheid en cabinedruk, om het comfort, de veiligheid en het welzijn van bemanningsleden en passagiers te waarborgen. Vacuümpompen worden gebruikt om de cabinedruk te reguleren en te controleren, waardoor de circulatie van verse lucht wordt bevorderd en de gewenste luchtkwaliteit in het vliegtuig of ruimtevaartuig wordt gehandhaafd.
4. Satelliettechnologie: Vacuümpompen vinden talloze toepassingen in de satelliettechnologie. Ze worden gebruikt bij de fabricage en het testen van satellietcomponenten, zoals sensoren, detectoren en elektronische apparaten. Vacuümpompen helpen bij het creëren van de noodzakelijke vacuümomstandigheden voor dunnefilmdepositie, oppervlaktebehandeling en testprocessen, waardoor de prestaties en betrouwbaarheid van satellietapparatuur worden gewaarborgd. Daarnaast worden vacuümpompen gebruikt in satellietvoortstuwingssystemen om drijfgassen te beheren en stuwkracht te leveren voor baanmanoeuvres.
5. Avionica en instrumentatie: Vacuümpompen worden gebruikt bij de productie en het testen van avionica- en instrumentatiesystemen in de lucht- en ruimtevaart. Ze faciliteren processen zoals dunnefilmdepositie, vacuüminkapseling en vacuümdrogen, waardoor de integriteit en functionaliteit van elektronische componenten en circuits gewaarborgd blijven. Vacuümpompen worden ook ingezet bij vacuümlektesten, waarbij ze een vacuümomgeving creëren om lekken in lucht- en ruimtevaartsystemen en -componenten op te sporen en te lokaliseren.
6. Testen op grote hoogte: Vacuümpompen worden gebruikt in testfaciliteiten op grote hoogte om de lage drukomstandigheden op grote hoogte te simuleren. Deze testfaciliteiten worden ingezet om de prestaties en functionaliteit van ruimtevaartapparatuur, zoals motoren, materialen en constructies, te evalueren onder gesimuleerde omstandigheden op grote hoogte. Vacuümpompen creëren en regelen de vereiste lage druk, waardoor ingenieurs en onderzoekers het gedrag en de reactie van ruimtevaartsystemen in scenario's op grote hoogte kunnen beoordelen.
7. Testen van raketmotoren: Vacuümpompen zijn cruciaal in testfaciliteiten voor raketmotoren. Ze worden gebruikt om vacuüm te creëren en te handhaven in testkamers of straalpijpen tijdens het testen van raketmotoren. Door een vacuümomgeving te creëren, simuleren deze pompen de omstandigheden die raketmotoren ervaren in het vacuüm van de ruimte, waardoor nauwkeurige tests en evaluaties van de motorprestaties, stuwkracht en efficiëntie mogelijk zijn.
Het is belangrijk om te weten dat ruimtevaarttoepassingen vaak gespecialiseerde vacuümpompen vereisen die aan strenge eisen voldoen, zoals hoge betrouwbaarheid, lage ontgassing, compatibiliteit met drijfgassen of cryogene vloeistoffen, en weerstand tegen extreme temperaturen en drukken.
Samenvattend worden vacuümpompen veelvuldig gebruikt in de lucht- en ruimtevaartsector voor een breed scala aan toepassingen, waaronder ruimtesimulatiekamers, brandstofbeheer, klimaatbeheersingssystemen, satelliettechnologie, avionica en instrumentatie, testen op grote hoogte en het testen van raketmotoren. Ze dragen bij aan de ontwikkeling, het testen en de werking van ruimtevaartapparatuur en zorgen voor optimale prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid.

Welke invloed hebben vacuümpompen op de kwaliteit van 3D-printen?
Vacuümpompen spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit en prestaties van 3D-printprocessen. Hier volgt een gedetailleerde uitleg:
3D-printen, ook wel additieve productie genoemd, is een proces waarbij driedimensionale objecten worden gecreëerd door opeenvolgende lagen materiaal aan te brengen. Vacuümpompen worden in verschillende aspecten van 3D-printen gebruikt om de algehele kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van geprinte onderdelen te verbeteren. Hieronder volgen enkele belangrijke manieren waarop vacuümpompen van invloed zijn op 3D-printen:
1. Materiaalbehandeling en filtratie: Vacuümpompen worden in 3D-printers gebruikt om de materiaalstroom te verwerken en te controleren. Ze creëren de benodigde zuigkracht om poedervormige materialen, zoals polymeren of metaalpoeders, van opslagcontainers naar de printkamer te transporteren. Vacuümsystemen helpen ook bij het filteren en verwijderen van ongewenste deeltjes of onzuiverheden uit het materiaal, waardoor de zuiverheid en consistentie van de grondstof worden gewaarborgd. Dit helpt verstoppingen of verontreinigingen tijdens het printproces te voorkomen.
2. Hechting aan de bouwplaat: Een goede hechting van het geprinte object aan de bouwplaat is cruciaal voor het bereiken van dimensionale nauwkeurigheid en het voorkomen van kromtrekken of loslaten tijdens het printproces. Vacuümpompen worden gebruikt om een vacuümomgeving of zuigkracht te creëren die de bouwplaat stevig vasthoudt en zorgt voor een goede hechting tussen de eerste laag van het geprinte object en het printoppervlak. Dit bevordert de stabiliteit en minimaliseert het risico op verschuiving of vervorming van de lagen tijdens het printproces.
3. Materiaaldroging: Veel 3D-printmaterialen, zoals filament of polymeerpoeders, kunnen vocht uit de omgeving absorberen. Vochtverontreinigde materialen kunnen leiden tot een slechte printkwaliteit, verminderde mechanische eigenschappen of defecten in de geprinte onderdelen. Vacuümpompen met geïntegreerde droogfuncties kunnen worden gebruikt om een lage druk te creëren, waardoor vocht effectief uit de materialen wordt verwijderd voordat ze in het printproces worden gebruikt. Dit garandeert de droogheid en kwaliteit van de materialen, wat resulteert in betere printresultaten.
4. Harsverwerking bij stereolithografie (SLA): Bij SLA 3D-printen wordt een vloeibare hars selectief uitgehard met behulp van lichtbronnen om het gewenste object te creëren. Vacuümpompen worden gebruikt om het harsverwerkingsproces te vergemakkelijken. Ze kunnen worden ingezet om luchtbellen uit de vloeibare hars te verwijderen, waardoor een soepele en belvrije materiaalstroom tijdens het doseren wordt gegarandeerd. Dit helpt defecten en imperfecties te voorkomen die worden veroorzaakt door ingesloten lucht of bellen in het uiteindelijke geprinte onderdeel.
5. Drukregeling in de printkamer: Sommige 3D-printprocessen, zoals selectief lasersinteren (SLS) of binder jetting, vereisen dat de printkamer op een specifieke druk of in een gecontroleerde atmosfeer wordt gehouden. Vacuümpompen worden gebruikt om een gecontroleerde lage druk of vacuümomgeving in de printkamer te creëren, waardoor nauwkeurige drukregeling mogelijk is en de gewenste omstandigheden voor optimale printresultaten worden gehandhaafd. Deze controle over de printomgeving helpt oxidatie te voorkomen, de materiaalstroom te verbeteren en de kwaliteit en consistentie van de geprinte onderdelen te verhogen.
6. Nabewerking en reiniging: Vacuümpompen kunnen ook helpen bij de nabewerking en reiniging van 3D-geprinte onderdelen. Bijvoorbeeld bij processen zoals het verwijderen van ondersteuningsmateriaal of oppervlakteafwerking, kunnen vacuümsystemen helpen bij het verwijderen van resterende ondersteuningsstructuren of overtollig poeder van geprinte objecten. Ze kunnen ook worden gebruikt bij vacuümgebaseerde reinigingsmethoden, zoals dampgladmaking, om een gladder oppervlak te verkrijgen en de esthetiek van de geprinte onderdelen te verbeteren.
7. Systeemonderhoud en filtratie: Vacuümpompen die in 3D-printsystemen worden gebruikt, vereisen regelmatig onderhoud en een goede filtratie om een efficiënte en betrouwbare werking te garanderen. Effectieve filtratiesystemen in de vacuümpompen helpen bij het verwijderen van verontreinigingen of deeltjes die tijdens het printen ontstaan, waardoor circulatie en mogelijke afzetting op de geprinte onderdelen wordt voorkomen. Dit draagt bij aan een schone printomgeving en minimaliseert het risico op defecten of onzuiverheden in de uiteindelijke geprinte objecten.
Samenvattend hebben vacuümpompen een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van 3D-printen. Ze dragen bij aan materiaalverwerking en -filtratie, hechting van de bouwplaat, materiaaldroging, harsverwerking bij SLA, drukregeling in de behuizing, nabewerking en reiniging, evenals systeemonderhoud en -filtratie. Door vacuümpompen in deze cruciale gebieden te gebruiken, kunnen 3D-printprocessen een verbeterde nauwkeurigheid, dimensionale stabiliteit, materiaalkwaliteit en algehele printkwaliteit bereiken.

Wat is een vacuümpomp en hoe werkt deze?
Een vacuümpomp is een mechanisch apparaat dat wordt gebruikt om een vacuüm of lage druk te creëren en te handhaven in een gesloten systeem. Hier volgt een gedetailleerde uitleg:
Een vacuümpomp werkt volgens het principe van het verwijderen van gasmoleculen uit een afgesloten ruimte, waardoor de druk in de ruimte afneemt en een vacuüm ontstaat. De pomp bereikt dit door middel van verschillende mechanismen en technieken, afhankelijk van het specifieke type vacuümpomp. Hieronder volgen de basisstappen die betrokken zijn bij de werking van een vacuümpomp:
1. Afgesloten kamer:
De vacuümpomp is aangesloten op een afgesloten ruimte of systeem waaruit lucht- of gasmoleculen moeten worden verwijderd. De ruimte kan een container, een pijpleiding of een andere afgesloten ruimte zijn.
2. Inlaat en uitlaat:
De vacuümpomp heeft een inlaat en een uitlaat. De inlaat is verbonden met de afgesloten kamer, terwijl de uitlaat naar de atmosfeer kan worden geventileerd of kan worden aangesloten op een opvangsysteem om het geëvacueerde gas op te vangen of af te voeren.
3. Mechanische werking:
De vacuümpomp creëert een mechanische beweging die gasmoleculen uit de kamer verwijdert. Verschillende typen vacuümpompen gebruiken hiervoor verschillende mechanismen:
– Verdringerpompen: Deze pompen vangen gasmoleculen fysiek op en verwijderen ze uit de kamer. Voorbeelden zijn schoepenpompen, zuigerpompen en membraanpompen.
– Impulsoverdrachtpompen: Deze pompen gebruiken hogesnelheidsstralen of roterende bladen om impuls over te dragen aan gasmoleculen, waardoor deze uit de kamer worden geduwd. Voorbeelden zijn turbomoleculaire pompen en diffusiepompen.
– Invangpompen: Deze pompen vangen gasmoleculen op door ze te adsorberen of te condenseren op oppervlakken of in materialen in de pomp. Cryogene pompen en ionenpompen zijn voorbeelden van invangpompen.
4. Gasafvoer:
Tijdens de werking van de vacuümpomp ontstaat er een drukverschil tussen de kamer en de pomp. Dit drukverschil zorgt ervoor dat gasmoleculen vanuit de kamer naar de inlaat van de pomp bewegen.
5. Uitlaat of opvang:
Zodra de gasmoleculen uit de kamer zijn verwijderd, worden ze, afhankelijk van de specifieke toepassing, ofwel in de atmosfeer afgevoerd, ofwel opgevangen en verder verwerkt.
6. Drukregeling:
Vacuümpompen zijn vaak voorzien van drukregelmechanismen om het gewenste vacuümniveau in de kamer te handhaven. Deze mechanismen kunnen bestaan uit kleppen, regelaars of terugkoppelingssystemen die de werking van de pomp aanpassen om het gewenste drukbereik te bereiken.
7. Monitoring en veiligheid:
Vacuümpompsystemen kunnen sensoren, meters of indicatoren bevatten om de druk, temperatuur of andere parameters te bewaken. Veiligheidsvoorzieningen zoals overdrukventielen of vergrendelingen kunnen ook worden toegevoegd om het systeem en de gebruikers te beschermen tegen overdruk of andere gevaarlijke omstandigheden.
Het is belangrijk om te weten dat verschillende typen vacuümpompen verschillende vacuümniveaus kunnen bereiken en geschikt zijn voor verschillende drukbereiken en toepassingen. De keuze van de vacuümpomp hangt af van factoren zoals het vereiste vacuümniveau, de gassamenstelling, de pompsnelheid en de specifieke eisen van de toepassing.
Samenvattend is een vacuümpomp een apparaat dat gasmoleculen uit een afgesloten ruimte verwijdert, waardoor een vacuüm of lage druk ontstaat. De pomp bereikt dit door middel van mechanische acties, zoals positieve verplaatsing, momentumoverdracht of insluiting. Door een drukverschil te creëren, zuigt de pomp gas uit de ruimte, dat vervolgens wordt afgevoerd of opgevangen. Vacuümpompen spelen een cruciale rol in diverse industrieën, waaronder de productie, het onderzoek en wetenschappelijke toepassingen.


Bewerkt door CX 2024-03-23