Описание продукта
Параметры продукта
| ПРИМЕЧАНИЕ: Все значения, полученные в ходе испытаний, являются номинальными и приведены только для справки. Они не гарантируют достижения максимальных или минимальных пределов и не подразумевают среднего или медианного значения. | |
| Номер модели | ЗГК-100 |
| Данные о производительности | |
| Конфигурация головы | Параллельный поток давления |
| Номинальное напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
| Макс. ток | 1.8А |
| Максимальная мощность | 390 Вт |
| Максимальный расход | 100 л/мин |
| Максимальный вакуум | -90 кПа |
| Скорость при номинальной нагрузке | 1400 об/мин |
| Шум | <57 дБ |
| Перезапуск максимального давления | 0 PSI |
| Электрические данные | |
| Тип двигателя [емкость] | PSC(10uF) |
| Класс изоляции двигателя | Б |
| Термовыключатель [температура разомкнутой цепи] | Термозащита (145 °C) |
| Цвет и сечение подводящего провода. | Коричневый (горячий), синий (нейтральный), 18AWG |
| Цвет и сечение выводов конденсатора. | Черный, черный, 18 AWG |
| Общие данные | |
| Рабочая температура окружающего воздуха | 50–104°F (10–40°C) |
| сертификация безопасности | ETL |
| Габариты (ДхШхВ) | 242х124х184 мм |
| Размер установки | 203х88,9 мм |
| Вес нетто | 7,5 кг |
| Приложение | Медицинские отсосы, лабораторное оборудование, вакуумная упаковка и т.д. |
Применение продукта
Наш производственный процесс
Наши услуги
| Расход воздуха: | 100 л/мин |
|---|---|
| Вакуум: | -90 кПа |
| Шум: | ≤57 дБ(а) |
| Название бренда: | OEM |
| Напряжение: | 220 В 50 Гц |
| Источник питания: | Питание от сети переменного тока |
| Образцы: |
US$ 100 шт./штука
1 штука (минимальный заказ) | |
|---|
| Настройка: |
Доступный
|
|
|---|

Как высота над уровнем моря влияет на производительность вакуумного насоса?
Производительность вакуумных насосов может зависеть от высоты, на которой они эксплуатируются. Вот подробное объяснение:
Высота над уровнем моря — это расстояние, на которое высота превышает уровень моря. С увеличением высоты атмосферное давление уменьшается. Это снижение атмосферного давления может оказывать различное воздействие на работу вакуумных насосов:
1. Сниженная производительность всасывания: Вакуумные насосы используют разницу давлений между стороной всасывания и стороной нагнетания для создания вакуума. На больших высотах, где атмосферное давление ниже, разница давлений, с которой может работать насос, уменьшается. Это может привести к снижению производительности вакуумного насоса, а значит, он может не достигать того же уровня вакуума, что и на меньших высотах.
2. Нижний предельный уровень вакуума: Предельный уровень вакуума, представляющий собой минимальное давление, которое может достичь вакуумный насос, также зависит от высоты. Поскольку атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты, предельный уровень вакуума, который может быть достигнут вакуумным насосом, ограничивается. Насосу может быть трудно достичь того же уровня вакуума, что и на уровне моря или на меньших высотах.
3. Скорость откачки: Скорость откачки — это показатель того, насколько быстро вакуумный насос может откачать газы из системы. На больших высотах пониженное атмосферное давление может привести к снижению скорости откачки. Это означает, что вакуумному насосу может потребоваться больше времени для откачки камеры или системы до желаемого уровня вакуума.
4. Повышенное энергопотребление: Для компенсации снижения перепада давлений и достижения желаемого уровня вакуума вакуумный насос, работающий на больших высотах, может потреблять больше энергии. Насосу приходится работать интенсивнее, чтобы преодолеть более низкое атмосферное давление и поддерживать необходимую производительность всасывания. Это повышенное энергопотребление может повлиять на энергоэффективность и эксплуатационные расходы.
5. Колебания эффективности и производительности: Различные типы вакуумных насосов могут проявлять разную степень чувствительности к высоте. Например, роторно-лопастные насосы с масляным уплотнением могут демонстрировать более значительные колебания производительности по сравнению с сухими насосами или другими технологиями накачки. Конструкция и принципы работы вакуумного насоса могут влиять на его способность поддерживать производительность на больших высотах.
Важно отметить, что производители вакуумных насосов обычно предоставляют технические характеристики и графики производительности своих насосов, основанные на стандартизированных условиях, часто на уровне моря или вблизи него. При эксплуатации вакуумного насоса на больших высотах рекомендуется ознакомиться с рекомендациями производителя и учесть любые ограничения или необходимые корректировки, связанные с высотой.
В заключение следует отметить, что высота, на которой работает вакуумный насос, может влиять на его производительность. Снижение атмосферного давления на больших высотах может привести к уменьшению производительности всасывания, снижению предельного уровня вакуума, уменьшению скорости откачки и потенциальному увеличению энергопотребления. Понимание этих эффектов имеет решающее значение для выбора и эффективной эксплуатации вакуумных насосов в условиях различной высоты.

Можно ли использовать вакуумные насосы для обнаружения утечек?
Да, вакуумные насосы можно использовать для обнаружения утечек. Вот подробное объяснение:
Обнаружение утечек — критически важная задача в различных отраслях промышленности, включая производство, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Она включает в себя выявление и определение местоположения утечек в системе или компоненте, которые могут привести к потере жидкостей, газов или снижению давления. Вакуумные насосы могут играть важную роль в процессах обнаружения утечек, создавая среду низкого давления и облегчая обнаружение утечек различными методами.
Вот несколько способов использования вакуумных насосов для обнаружения утечек:
1. Метод вакуумного спада: Метод вакуумного спада — распространенный метод обнаружения утечек. Он включает в себя создание вакуума в герметичной системе или компоненте с помощью вакуумного насоса и мониторинг изменения давления во времени. Если обнаружена утечка, давление будет постепенно увеличиваться из-за попадания воздуха или газа. Измеряя скорость повышения давления, можно оценить местоположение и размер утечки. Вакуумные насосы используются для откачки системы и создания начального вакуума, необходимого для проведения теста.
2. Пузырьковый контроль: Пузырьковый контроль — это простой и наглядный метод обнаружения утечек. При этом методе проверяемый компонент или система подвергаются воздействию давления газа, а затем погружаются в жидкость, обычно в мыльную воду. Если обнаружена утечка, выходящий из компонента газ образует пузырьки в жидкости, указывая на наличие и местоположение утечки. Для создания перепада давления, вытесняющего газ из места утечки, можно использовать вакуумные насосы, что облегчает обнаружение пузырьков.
3. Обнаружение утечек гелия: Обнаружение утечек гелия — это высокочувствительный метод, используемый для обнаружения чрезвычайно малых утечек. Гелий, будучи малым атомом, легко проникает через небольшие отверстия и утечки. В этом методе система или компонент находятся под давлением гелия, а вакуумный насос используется для откачки окружающего пространства. Затем с помощью детектора утечек гелия производится сканирование или «прощупывание» области на наличие гелия, что указывает на место утечки. Вакуумные насосы необходимы для создания низкотемпературной среды, требуемой для этого метода, и обеспечения точного обнаружения.
4. Испытание на изменение давления: Вакуумные насосы также могут использоваться для проверки герметичности путем измерения изменения давления. Этот метод включает в себя создание давления в системе или компоненте, а затем его изоляцию от источника давления. Давление контролируется во времени, и любое значительное падение давления указывает на наличие утечки. Вакуумные насосы могут использоваться для откачки воздуха из системы после создания давления, возвращая ее к атмосферному давлению для сравнения или повторного испытания.
5. Масс-спектрометрическое обнаружение утечек: Масс-спектрометрическое обнаружение утечек — это высокочувствительный и точный метод, используемый для выявления и количественной оценки утечек. Он включает введение трассирующего газа, обычно гелия, в проверяемую систему или компонент. Для откачки окружающего пространства используется вакуумный насос, а для анализа газовых проб на наличие трассирующего газа применяется масс-спектрометр. Этот метод позволяет точно обнаруживать и количественно оценивать утечки вплоть до очень низких уровней. Вакуумные насосы имеют решающее значение для создания необходимых вакуумных условий и обеспечения надежных результатов.
В заключение, вакуумные насосы могут эффективно использоваться для обнаружения утечек. Они облегчают применение различных методов обнаружения утечек, таких как снятие вакуума, пузырьковый контроль, обнаружение утечек с помощью гелия, контроль изменения давления и обнаружение утечек с помощью масс-спектрометра. Вакуумные насосы создают необходимую среду низкого давления, помогают откачать воздух из проверяемой системы или компонента и обеспечивают точное и надежное обнаружение утечек. Выбор вакуумного насоса зависит от конкретных требований метода обнаружения утечек и необходимой чувствительности для данного применения.

Существуют ли разные типы вакуумных насосов?
Да, существует множество различных типов вакуумных насосов, каждый из которых разработан для конкретных задач и принципов работы. Вот подробное объяснение:
Вакуумные насосы классифицируются по принципам работы, механизмам и типу создаваемого ими вакуума. К распространенным типам вакуумных насосов относятся:
1. Роторно-лопастные вакуумные насосы:
– Описание: Роторно-лопастные насосы — это объемные насосы, использующие вращающиеся лопатки для создания вакуума. Лопатки скользят внутрь и наружу пазов в роторе насоса, захватывая и сжимая газ для создания всасывания и генерации вакуума.
– Области применения: Роторно-лопастные вакуумные насосы широко используются в областях, требующих умеренного уровня вакуума, таких как лабораторные вакуумные системы, упаковочное оборудование, холодильные установки и системы кондиционирования воздуха.
2. Диафрагменные вакуумные насосы:
– Описание: В диафрагменных насосах используется гибкая диафрагма, которая перемещается вверх и вниз, создавая вакуум. Диафрагма отделяет вакуумную камеру от приводного механизма, предотвращая загрязнение и обеспечивая работу без масла.
– Области применения: Мембранные вакуумные насосы широко используются в лабораториях, медицинском оборудовании, аналитических приборах и в тех областях, где требуется безмасляный или химически стойкий вакуум.
3. Спиральные вакуумные насосы:
– Описание: Спиральные насосы имеют два спиральных змеевика — один неподвижный, а другой вращающийся — которые создают ряд движущихся газовых карманов в форме полумесяца. По мере движения змеевиков газ непрерывно захватывается и сжимается, в результате чего образуется вакуум.
– Области применения: Спиральные вакуумные насосы подходят для применений, требующих чистого и сухого вакуума, таких как аналитические приборы, вакуумная сушка и вакуумное напыление.
4. Поршневые вакуумные насосы:
– Описание: Поршневые насосы используют возвратно-поступательное движение поршней для создания вакуума путем сжатия газа и последующего его выпуска через клапаны. Они могут достигать высоких уровней вакуума, но могут потребовать смазки.
– Области применения: Поршневые вакуумные насосы используются в областях, требующих высокого уровня вакуума, таких как вакуумные печи, сушка замораживанием и производство полупроводников.
5. Турбомолекулярные вакуумные насосы:
– Описание: Турбонасосы используют высокоскоростные вращающиеся лопасти или рабочие колеса для создания молекулярного потока, непрерывно откачивая молекулы газа из системы. Для их работы обычно требуется вспомогательный насос.
– Области применения: Турбомолекулярные насосы используются в условиях высокого вакуума, например, в производстве полупроводников, исследовательских лабораториях и масс-спектрометрии.
6. Диффузионные вакуумные насосы:
– Описание: Диффузионные насосы основаны на диффузии молекул газа и их последующем удалении высокоскоростной струей пара. Они работают при высоком уровне вакуума и требуют наличия вспомогательного насоса.
– Области применения: Диффузионные насосы широко используются в областях, требующих высокого уровня вакуума, таких как вакуумная металлургия, камеры для моделирования космических условий и ускорители частиц.
7. Криогенные вакуумные насосы:
– Описание: Криогенные насосы используют чрезвычайно низкие температуры для конденсации и улавливания молекул газа, создавая вакуум. Для их работы используются криогенные жидкости, такие как жидкий азот или гелий.
– Области применения: Криогенные вакуумные насосы используются в условиях сверхвысокого вакуума, например, в исследованиях в области физики элементарных частиц, материаловедении и термоядерных реакторах.
Это лишь несколько примеров различных типов вакуумных насосов. Каждый тип имеет свои преимущества, ограничения и пригодность для конкретных применений. Выбор вакуумного насоса зависит от таких факторов, как требуемый уровень вакуума, совместимость с газом, надежность, стоимость и конкретные потребности применения.


Редактор: CX, 09.12.2023