Opis produktu
Zastosowania: Chłodnictwo i klimatyzacja (w tym zastosowania motoryzacyjne)
Możemy dostarczyć wszystkie rodzaje rotacyjnych pomp próżniowych (pompy próżniowe jednostopniowe i dwustopniowe) oraz części do urządzeń chłodniczych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
Koncentrujemy się na naszych produktach i mamy nadzieję dostarczać klientom produkty najwyższej jakości w najlepszej cenie. Wiemy, że jesteśmy młodzi i mamy potencjał na duży rozwój w przyszłości. Mamy ogromne zaufanie do naszych produktów. Obecnie sprzedajemy je głównie do fabryk lodówek, zamrażarek i dystrybutorów wody w ponad 15 krajach i regionach, w tym w Chinach, Pakistanie, Włoszech, USA i Rosji. Zapraszamy również klientów z całego świata do odwiedzenia naszej firmy i nawiązania relacji biznesowych w celu dalszego rozwoju.
| Model | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Przepływ (cfm) | 220 V~/50 Hz | 1,5 stopy sześciennej na minutę 42 l/min |
2,5 stóp sześciennych na minutę 70 l/min |
3,5 stóp sześciennych na minutę 100 l/min |
4,5 stóp sześciennych na minutę 128 l/min |
6 stóp sześciennych na minutę 170 l/min |
8 stóp sześciennych na minutę 226 l/min |
10 stóp sześciennych na minutę 283 l/min |
| 115 V~/60 Hz | 1,8 stóp sześciennych na minutę 50 l/min |
3 stopy sześcienne na minutę 84 l/min |
4 stopy sześcienne na minutę 114 l/min |
5 stóp sześciennych na minutę 142 l/min |
7 stóp sześciennych na minutę 198 l/min |
9 stóp sześciennych na minutę 254 l/min |
12 stóp sześciennych na minutę 340 l/min |
|
| Prawdziwa próżnia Ultimate | 3Pa 25 mikronów |
3Pa 25 mikronów |
3Pa 25 mikronów |
3Pa 25 mikronów |
3Pa 25 mikronów |
3Pa 25 mikronów |
3Pa 25 mikronów |
|
| Moc (KM) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | |
| Prędkość silnika (obr./min) |
220 V~/50 Hz | 2800 | 2800 | 1400 | 2800 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 115 V~/60 Hz | 3400 | 3400 | 1700 | 3400 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Otwór wlotowy (opcjonalnie) | 1/4 SAE | 1/4 SAE | 1/4 SAE | 1/4 SAE | 3/8 SAE | 3/8 SAE | 3/8 SAE | |
| Pojemność oleju (ml) | 180 | 280 | 360 | 350 | 700 | 600 | 600 | |
| Wymiary (mm) | 270x119x216 | 278x119x216 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x252 | 370x140x252 | 390x140x252 | |
| Waga (kg) | 6 | 7 | 11 | 11.8 | 15 | 15.5 | 16 | |
| Olej czy nie: | Olej |
|---|---|
| Struktura: | Pompa próżniowa rotacyjna |
| Metoda wyciągowa: | Pompa próżniowa do uwięzienia |
| Próbki: |
US$ 20/sztuka
1 sztuka (minimalne zamówienie) | Zamów próbkę |
|---|
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{tło: brak;wypełnienie: 0;kolor: #1470cc}
|
Koszt wysyłki:
Szacowany koszt frachtu na jednostkę. |
o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
|---|
| Metoda płatności: |
|
|---|---|
|
Płatność początkowa Pełna płatność |
| Waluta: | US$ |
|---|
| Zwroty i zwroty pieniędzy: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się w ciągu 30 dni od otrzymania produktów. |
|---|

Jaki wpływ ma wysokość nad poziomem morza na wydajność pompy próżniowej?
Wydajność pomp próżniowych może zależeć od wysokości, na której są eksploatowane. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
Wysokość odnosi się do wysokości nad poziomem morza. Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne spada. Ten spadek ciśnienia atmosferycznego może mieć kilka skutków dla wydajności pomp próżniowych:
1. Zmniejszona wydajność ssania: Pompy próżniowe wykorzystują różnicę ciśnień między stroną ssącą a tłoczącą do wytworzenia podciśnienia. Na większych wysokościach, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest niższe, różnica ciśnień, z którą pompa może sobie poradzić, ulega zmniejszeniu. Może to prowadzić do zmniejszenia wydajności ssania pompy próżniowej, co oznacza, że może ona nie być w stanie osiągnąć takiego samego poziomu podciśnienia, jak na niższych wysokościach.
2. Dolny poziom próżni końcowej: Na poziom próżni końcowej, czyli najniższe ciśnienie, jakie może osiągnąć pompa próżniowa, wpływa również wysokość. Wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości, maksymalny poziom próżni, jaki może osiągnąć pompa próżniowa, jest ograniczony. Pompa może mieć trudności z osiągnięciem takiego samego poziomu próżni, jaki osiągnęłaby na poziomie morza lub na niższych wysokościach.
3. Prędkość pompowania: Prędkość pompowania to miara szybkości, z jaką pompa próżniowa może usunąć gazy z układu. Na większych wysokościach obniżone ciśnienie atmosferyczne może prowadzić do zmniejszenia prędkości pompowania. Oznacza to, że pompa próżniowa może potrzebować więcej czasu, aby opróżnić komorę lub układ do pożądanego poziomu próżni.
4. Zwiększone zużycie energii: Aby skompensować zmniejszoną różnicę ciśnień i osiągnąć pożądany poziom podciśnienia, pompa próżniowa pracująca na większych wysokościach może zużywać więcej energii. Pompa musi pracować ciężej, aby pokonać niższe ciśnienie atmosferyczne i utrzymać wymaganą wydajność ssania. To zwiększone zużycie energii może mieć wpływ na efektywność energetyczną i koszty eksploatacji.
5. Zmienność wydajności i osiągów: Różne typy pomp próżniowych mogą wykazywać różny stopień wrażliwości na wysokość. Na przykład pompy łopatkowe z uszczelnieniem olejowym mogą charakteryzować się większymi wahaniami wydajności w porównaniu z pompami suchymi lub innymi technologiami pomp. Konstrukcja i zasady działania pompy próżniowej mogą wpływać na jej zdolność do utrzymania wydajności na większych wysokościach.
Należy pamiętać, że producenci pomp próżniowych zazwyczaj podają specyfikacje i wykresy wydajności swoich pomp w oparciu o znormalizowane warunki, często na poziomie morza lub w jego pobliżu. Podczas użytkowania pompy próżniowej na większych wysokościach, zaleca się zapoznanie się z wytycznymi producenta i rozważenie wszelkich ograniczeń lub regulacji związanych z wysokością, które mogą być konieczne.
Podsumowując, wysokość, na której pracuje pompa próżniowa, może mieć wpływ na jej wydajność. Obniżone ciśnienie atmosferyczne na większych wysokościach może skutkować zmniejszeniem wydajności ssania, niższym poziomem próżni końcowej, zmniejszeniem prędkości pompowania i potencjalnym wzrostem zużycia energii. Zrozumienie tych efektów jest kluczowe dla wyboru i efektywnej eksploatacji pomp próżniowych w różnych warunkach wysokościowych.

Czy pompy próżniowe można stosować do wykrywania wycieków?
Tak, pompy próżniowe mogą być używane do wykrywania nieszczelności. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
Wykrywanie wycieków jest kluczowym zadaniem w różnych branżach, w tym w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym oraz systemach HVAC. Polega ono na identyfikacji i lokalizacji wycieków w systemie lub komponencie, które mogą skutkować utratą płynów, gazów lub ciśnienia. Pompy próżniowe mogą odgrywać istotną rolę w procesach wykrywania wycieków, tworząc środowisko niskiego ciśnienia i ułatwiając wykrywanie wycieków różnymi metodami.
Oto kilka sposobów wykorzystania pomp próżniowych do wykrywania nieszczelności:
1. Metoda zaniku próżni: Metoda zaniku próżni to powszechnie stosowana technika wykrywania nieszczelności. Polega ona na wytworzeniu próżni w szczelnym układzie lub elemencie za pomocą pompy próżniowej i monitorowaniu zmian ciśnienia w czasie. W przypadku wystąpienia nieszczelności, ciśnienie będzie stopniowo wzrastać z powodu przedostawania się powietrza lub gazu. Pomiar tempa wzrostu ciśnienia pozwala oszacować lokalizację i rozmiar nieszczelności. Pompy próżniowe służą do opróżnienia układu i ustalenia początkowej próżni wymaganej do przeprowadzenia testu.
2. Badanie metodą pęcherzykową: Badanie metodą pęcherzykową to prosta i wizualna metoda wykrywania nieszczelności. W tej metodzie testowany element lub system jest poddawany działaniu gazu pod ciśnieniem, a następnie zanurzany w cieczy, zazwyczaj wodzie z mydłem. W przypadku nieszczelności, gaz ulatniający się z elementu utworzy pęcherzyki w cieczy, wskazując na obecność i lokalizację nieszczelności. Pompy próżniowe mogą być użyte do wytworzenia różnicy ciśnień, która wypycha gaz z nieszczelności, ułatwiając wykrycie pęcherzyków.
3. Wykrywanie wycieków helu: Wykrywanie wycieków helu to niezwykle czuła metoda lokalizacji bardzo małych wycieków. Hel, jako mały atom, może z łatwością przenikać przez niewielkie otwory i nieszczelności. W tej metodzie system lub element jest poddawany działaniu ciśnienia helu, a następnie pompa próżniowa jest używana do ewakuacji otaczającego obszaru. Następnie detektor wycieku helu jest używany do wykrywania lub skanowania obszaru w celu wykrycia obecności helu, wskazując lokalizację wycieku. Pompy próżniowe są niezbędne do stworzenia środowiska niskiego ciśnienia wymaganego w tej metodzie i zapewnienia dokładnego wykrywania.
4. Testowanie zmian ciśnienia: Pompy próżniowe mogą być również używane do testowania zmian ciśnienia w celu wykrycia nieszczelności. Metoda ta polega na zwiększeniu ciśnienia w systemie lub podzespole, a następnie odłączeniu go od źródła ciśnienia. Ciśnienie jest monitorowane w czasie, a każdy znaczący spadek ciśnienia wskazuje na obecność nieszczelności. Pompy próżniowe mogą być używane do opróżnienia systemu po zwiększeniu ciśnienia, przywracając ciśnienie atmosferyczne w celu porównania lub ponownego przetestowania.
5. Wykrywanie nieszczelności za pomocą spektrometru masowego: Wykrywanie nieszczelności za pomocą spektrometru masowego to niezwykle czuła i precyzyjna metoda identyfikacji i ilościowego określania nieszczelności. Polega ona na wprowadzeniu gazu wskaźnikowego, zazwyczaj helu, do badanego układu lub komponentu. Pompa próżniowa służy do opróżnienia otaczającego obszaru, a spektrometr masowy do analizy próbek gazu pod kątem obecności gazu wskaźnikowego. Ta metoda umożliwia dokładne wykrywanie i ilościowe określanie nieszczelności nawet na bardzo niskim poziomie. Pompy próżniowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezbędnych warunków próżniowych i zapewnianiu wiarygodnych wyników.
Podsumowując, pompy próżniowe mogą być skutecznie wykorzystywane do wykrywania nieszczelności. Ułatwiają one wykrywanie nieszczelności różnymi metodami, takimi jak zanik próżni, testowanie pęcherzykowe, wykrywanie nieszczelności helem, testowanie zmian ciśnienia oraz wykrywanie nieszczelności za pomocą spektrometru masowego. Pompy próżniowe tworzą wymagane środowisko niskiego ciśnienia, wspomagają ewakuację testowanego systemu lub komponentu oraz umożliwiają dokładne i niezawodne wykrywanie nieszczelności. Wybór pompy próżniowej zależy od specyficznych wymagań metody wykrywania nieszczelności oraz czułości wymaganej w danym zastosowaniu.

Czy pompy próżniowe można stosować w laboratoriach?
Tak, pompy próżniowe są szeroko stosowane w laboratoriach w szerokim zakresie zastosowań. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
Pompy próżniowe są niezbędnymi narzędziami w warunkach laboratoryjnych, ponieważ umożliwiają naukowcom i badaczom tworzenie i kontrolowanie środowisk próżniowych lub niskociśnieniowych. Te kontrolowane warunki są kluczowe dla różnych procesów naukowych i eksperymentów. Oto kilka kluczowych powodów, dla których pompy próżniowe są stosowane w laboratoriach:
1. Odparowywanie i destylacja: Pompy próżniowe są często stosowane w laboratoryjnych procesach odparowywania i destylacji. Wytwarzając próżnię, obniżają one temperaturę wrzenia cieczy, umożliwiając łagodniejsze i bardziej kontrolowane odparowywanie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku substancji wrażliwych na ciepło lub gdy wymagana jest precyzyjna kontrola procesu odparowywania.
2. Filtracja: Filtracja próżniowa to powszechna technika stosowana w laboratoriach do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów. Pompy próżniowe wytwarzają podciśnienie, które pomaga zasysać ciecz lub gaz przez filtr, pozostawiając cząstki stałe. Metoda ta jest szeroko stosowana w procesach takich jak przygotowywanie próbek, mikrobiologia i chemia analityczna.
3. Liofilizacja: Pompy próżniowe odgrywają kluczową rolę w procesach liofilizacji. Liofilizacja polega na usunięciu wilgoci z substancji w stanie zamrożonym, zachowując jej strukturę i właściwości. Pompy próżniowe umożliwiają sublimację zamrożonej wody bezpośrednio do postaci pary wodnej, co prowadzi do usunięcia wilgoci w warunkach niskiego ciśnienia.
4. Piece i komory próżniowe: Pompy próżniowe są stosowane w połączeniu z piecami i komorami próżniowymi do tworzenia kontrolowanych środowisk niskiego ciśnienia w różnych zastosowaniach. Piece próżniowe służą do suszenia materiałów wrażliwych na ciepło, usuwania rozpuszczalników lub prowadzenia reakcji pod obniżonym ciśnieniem. Komory próżniowe służą do testowania komponentów w symulowanych warunkach kosmicznych lub na dużych wysokościach, odgazowywania materiałów lub badania zjawisk związanych z próżnią.
5. Instrumenty analityczne: Wiele laboratoryjnych instrumentów analitycznych wymaga pomp próżniowych do prawidłowego działania. Na przykład spektrometry masowe, mikroskopy elektronowe, sprzęt do analizy powierzchni i inne instrumenty analityczne często wymagają warunków próżniowych, aby zachować integralność próbki i uzyskać dokładne wyniki.
6. Chemia i materiałoznawstwo: Pompy próżniowe są wykorzystywane w licznych eksperymentach chemicznych i materiałoznawczych. Służą do odgazowywania próbek, tworzenia kontrolowanych atmosfer, prowadzenia reakcji pod obniżonym ciśnieniem lub badania reakcji w fazie gazowej. Pompy próżniowe są również wykorzystywane w technikach osadzania cienkich warstw, takich jak fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD) i chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD).
7. Systemy próżniowe do eksperymentów: W badaniach naukowych systemy próżniowe są często projektowane i konstruowane na potrzeby konkretnych eksperymentów lub zastosowań. Systemy te mogą obejmować wiele pomp próżniowych, zaworów i komór, tworząc specjalistyczne środowiska próżniowe dostosowane do wymagań eksperymentu.
Ogólnie rzecz biorąc, pompy próżniowe to wszechstronne narzędzia, które znajdują szerokie zastosowanie w laboratoriach różnych dyscyplin naukowych. Umożliwiają one badaczom kontrolowanie i manipulowanie warunkami próżni lub niskiego ciśnienia, ułatwiając szeroki zakres procesów, eksperymentów i analiz. Wybór pompy próżniowej zależy od takich czynników, jak wymagany poziom próżni, natężenie przepływu, kompatybilność chemiczna oraz specyficzne potrzeby danego zastosowania.


redaktor przez CX 2023-11-28