Productbeschrijving
Productbeschrijving
China Lab Olievacuümpomp Tweetraps roterende schottenwerkplaatsvacuümpomp Mechanische pomp Elektrische zuigpomp VRD-serie
Het wordt voornamelijk gebruikt bij de analyse van geneesmiddelen, in de fijnchemische industrie, de biochemische farmacie, voedselonderzoek, forensisch onderzoek, enz. Het wordt gebruikt in combinatie met precisiechromatografie-instrumenten en is onmisbaar in laboratoria. Dit product is speciaal ontworpen voor laboratoria, is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
TOEPASSING: roterende verdamper / glazen reactor / vacuümfilter / destillatie
Productparameters
| MODEL | VRD-8 | VRD-16 | VRD-24 | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | |
| Verplaatsingssnelheid M3/h (L/s) |
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) | |
| Uiteindelijke partiële druk gasballast gesloten (Pa) | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Uiteindelijke totale druk gasballast gesloten (Pa) | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Uiteindelijke totale druk gasballast open (Pa) | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| voeding | Eenfasig/driefasig | Eenfasig/driefasig | Eenfasig/driefasig | Eenfasig/driefasig | Drie fasen | Drie fasen | |
| Vermogen (kW) | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Inlaat- en uitlaatdiameter DN (mm) | KF16/25 | KF25 | KF25/40 | KF25/40 | KF40 | KF40 | |
| Oliecapaciteit (L) | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | |
| Motorsnelheid (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 | |
| Geluidsniveau (dB) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Nettogewicht (kg) | 20 | 33 | 35 | 37 | 62 | 65 | |
Gedetailleerde foto's
1. De instelbare gasballastklep met twee standen voldoet aan de verschillende eisen voor de afvoer van condenseerbare dampen (zoals waterdamp) uit de pomp tijdens verschillende processen.
2. De dubbele beveiliging tegen terugzuiging van olie zorgt ervoor dat het vacuümsysteem beschermd is tegen olievervuiling wanneer de pomp stopt en gemakkelijk opnieuw opgestart moet worden.
3. Het geforceerde oliecirculatiesysteem, bestaande uit een oliepomp en een mechanisme voor constante oliedruktoevoer, zorgt voor een stabiele werking van de pomp.
4. Er worden minder onderdelen gebruikt, waardoor het onderhoud en de reparatie eenvoudiger zijn.
Bedrijfsprofiel
/* 10 maart 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
| Wel of geen olie? | Olie |
|---|---|
| Structuur: | Roterende vacuümpomp |
| Uitlaatmethode: | Verdringerpomp |
| Vacuümgraad: | Laag vacuüm |
| Werkfunctie: | Onderhoud de pomp |
| Arbeidsomstandigheden: | Oliepomp |
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|
|---|

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.

Hoe dragen vacuümpompen bij aan energiebesparing?
Vacuümpompen spelen een belangrijke rol bij energiebesparing in diverse industrieën en toepassingen. Hier volgt een gedetailleerde uitleg:
Vacuümpompen dragen bij aan energiebesparing door middel van verschillende mechanismen en efficiëntieverbeteringen. Enkele belangrijke manieren waarop vacuümpompen helpen energie te besparen zijn:
1. Verbeterde procesefficiëntie: Vacuümpompen worden vaak gebruikt om gassen te verwijderen en lage druk of vacuüm te creëren in industriële processen. Door de druk te verlagen, maken vacuümpompen het mogelijk om ongewenste gassen of dampen te verwijderen, waardoor de efficiëntie van het proces verbetert. Bijvoorbeeld in destillatie- of verdampingsprocessen helpen vacuümpompen het kookpunt van vloeistoffen te verlagen, waardoor ze bij lagere temperaturen kunnen verdampen of destilleren. Dit resulteert in energiebesparing, omdat er minder warmte nodig is om de gewenste scheiding of concentratie te bereiken.
2. Lager energieverbruik: Vacuümpompen zijn ontworpen om efficiënt te werken en minder energie te verbruiken dan andere apparatuur met vergelijkbare functies. Moderne vacuümpompen zijn voorzien van geavanceerde technologieën, zoals frequentieregelaars, energiezuinige motoren en geoptimaliseerde besturingssystemen. Dankzij deze eigenschappen kunnen vacuümpompen hun werking aanpassen aan de vraag, waardoor het energieverbruik tijdens perioden met een lagere procesbehoefte wordt verminderd. Door minder energie te verbruiken, dragen vacuümpompen bij aan de algehele energiebesparing in industriële processen.
3. Lekdetectie en -vermindering: Vacuümpompen worden vaak gebruikt bij lekdetectie om lekken in systemen of apparatuur te identificeren en te lokaliseren. Door een vacuüm of lage druk te creëren, kunnen vacuümpompen de integriteit van een systeem beoordelen en eventuele lekbronnen opsporen. Het snel opsporen en repareren van lekken helpt energieverspilling door het verlies van vloeistoffen of gassen onder druk te voorkomen. Door lekken aan te pakken, dragen vacuümpompen bij aan het verminderen van energieverlies en het verbeteren van de algehele energie-efficiëntie van het systeem.
4. Energieterugwinningssystemen: In sommige toepassingen kunnen vacuümpompen worden geïntegreerd in energieterugwinningssystemen. In bepaalde productieprocessen kunnen de uitlaatgassen van vacuümpompen bijvoorbeeld warmte bevatten of potentieel voor energieterugwinning bieden. Door gebruik te maken van warmtewisselaars of andere warmteterugwinningssystemen kan de thermische energie uit de uitlaatgassen worden opgevangen en hergebruikt om inkomende vloeistoffen voor te verwarmen of warmte te leveren aan andere onderdelen van het proces. Deze energieterugwinningsmethode verbetert de algehele energie-efficiëntie verder door gebruik te maken van restwarmte die anders verloren zou gaan.
5. Systeemoptimalisatie en -regeling: Vacuümpompen worden vaak geïntegreerd in gecentraliseerde vacuümsystemen die meerdere processen of apparatuur bedienen. Deze systemen maken een betere controle, bewaking en optimalisatie van de vacuümopwekking en -distributie mogelijk. Door de vacuümproductie te centraliseren en intelligente regelstrategieën toe te passen, kan het energieverbruik worden geoptimaliseerd op basis van de specifieke procesvereisten. Dit zorgt ervoor dat vacuümpompen zo efficiënt mogelijk werken, wat resulteert in energiebesparing.
6. Onderhoud en service: Goed onderhoud en regelmatige servicebeurten van vacuümpompen zijn essentieel voor optimale prestaties en energie-efficiëntie. Routinematig onderhoud omvat taken zoals reinigen, smeren en inspecteren van pompcomponenten. Goed onderhouden pompen werken efficiënter en verminderen het energieverbruik. Bovendien draagt het tijdig repareren van defecte onderdelen of het aanpakken van prestatieproblemen bij aan het behoud van de efficiëntie van de pomp en voorkomt het energieverspilling.
Samenvattend dragen vacuümpompen bij aan energiebesparing door verbeterde procesefficiëntie, lager energieverbruik, lekdetectie en -reductie, integratie met energieterugwinningssystemen, systeemoptimalisatie en -regeling, en correct onderhoud en service. Door vacuümpompen efficiënt en effectief in te zetten, kunnen bedrijven energieverspilling minimaliseren, het energieverbruik optimaliseren en aanzienlijke energiebesparingen realiseren in diverse toepassingen en processen.

Wat is het verschil tussen vacuümpompen en luchtcompressoren?
Vacuümpompen en luchtcompressoren zijn beide mechanische apparaten die worden gebruikt om lucht en gas te manipuleren, maar ze dienen tegengestelde doelen. Hier volgt een gedetailleerde uitleg van hun verschillen:
1. Functie:
– Vacuümpompen: Vacuümpompen zijn ontworpen om de druk in een gesloten systeem te verlagen of te verminderen, waardoor een vacuüm of lage druk ontstaat. Ze zuigen lucht of gas uit een ruimte, waardoor onderdruk ontstaat.
– Luchtcompressoren: Luchtcompressoren worden daarentegen gebruikt om de druk van lucht of gas te verhogen. Ze zuigen omgevingslucht of gas aan en comprimeren dit, wat resulteert in een hogere druk en een gecomprimeerd volume lucht of gas.
2. Drukbereik:
– Vacuümpompen: Vacuümpompen kunnen drukken genereren die lager zijn dan de atmosferische druk of het absolute nulpunt. Het drukbereik strekt zich doorgaans uit tot in het negatieve bereik, uitgedrukt in eenheden zoals torr of pascal.
– Luchtcompressoren: Luchtcompressoren werken daarentegen in het positieve drukbereik. Ze verhogen de druk boven de atmosferische druk, die doorgaans wordt gemeten in eenheden zoals ponden per vierkante inch (psi) of bar.
3. Toepassingen:
– Vacuümpompen: Vacuümpompen hebben diverse toepassingen waarbij een vacuüm of lage druk nodig is. Ze worden gebruikt in processen zoals vacuümdestillatie, vacuümdrogen, vacuümverpakking en vacuümfiltratie. Ze zijn ook essentieel in wetenschappelijk onderzoek, de productie van halfgeleiders, medische afzuigapparatuur en vele andere industrieën.
– Luchtcompressoren: Luchtcompressoren worden gebruikt in toepassingen waar perslucht of gas onder hoge druk nodig is. Ze worden ingezet in pneumatisch gereedschap, productieprocessen, airconditioningsystemen, energieopwekking en het oppompen van banden. Perslucht is veelzijdig en kan in talloze industriële en commerciële toepassingen worden gebruikt.
4. Ontwerp en mechanisme:
– Vacuümpompen: Vacuümpompen zijn ontworpen om een vacuüm te creëren door lucht of gas uit een gesloten systeem te verwijderen. Ze kunnen gebruikmaken van mechanismen zoals positieve verplaatsing, insluiting of momentumoverdracht om het gewenste vacuümniveau te bereiken. Voorbeelden van typen vacuümpompen zijn roterende schottenpompen, membraanpompen en diffusiepompen.
– Luchtcompressoren: Luchtcompressoren zijn ontworpen om lucht of gas samen te persen, waardoor de druk toeneemt en het volume afneemt. Ze gebruiken mechanismen zoals heen-en-weer bewegende zuigers, roterende schroeven of centrifugale kracht om de lucht of het gas samen te persen. Veelvoorkomende typen luchtcompressoren zijn onder andere zuigercompressoren, schroefcompressoren en centrifugaalcompressoren.
5. Richting van de lucht-/gasstroom:
– Vacuümpompen: Vacuümpompen zuigen lucht of gas aan en persen dit vervolgens uit het systeem, waardoor een vacuüm ontstaat in de ruimte of het systeem dat wordt geëvacueerd.
– Luchtcompressoren: Luchtcompressoren zuigen omgevingslucht of gas aan, comprimeren dit, verhogen de druk en slaan het op in een tank of leveren het direct aan de gewenste toepassing.
Hoewel vacuümpompen en luchtcompressoren verschillende functies hebben en onder verschillende drukbereiken werken, zijn ze beide essentieel in diverse industrieën en toepassingen. Vacuümpompen creëren en handhaven een vacuüm of lage druk, terwijl luchtcompressoren lucht of gas comprimeren tot hogere drukken voor verschillende toepassingen en processen.


Bewerkt door CX 2023-12-31