Инструкция к вакуумному насосу ВН-461М. Файл формата djvu; размером 141,61 КБ. Добавлен пользователем pirrol 08.02.12 04:44 . ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ - Типы и принцип работы. В сталеплавильном производстве вакуум применяют в различных технологических процессах, существенно отличающихся друг от друга газовыделением из металла в единицу времени, предельным допустимым давлением, объемом вакуумных камер, количеством пыли в удаляемых газах. В зависимости от конкретных условий установки комплектуются теми или иными вакуумными насосами, наиболее приспособленными для этих условий. Важнейшими характеристиками выкуумного насоса, по которым оценивают его пригодность для данных условий, являются: 1. Быстрота действия или скорость откачки. Она определяется объемом газа, проходящим через сечение выпускного патрубка вакуумного насоса при данном давлении р. С изменением давления в системе изменяется и скорость откачки насосов. Характер зависимости скорости откачки от давления определяет целесообразность использования тех или иных насосов в требуемом диапазоне давлений. Максимальное выпускное давление, т е. Насосы некоторых типов не могут выбрасывать откачиваемый газ в атмосферу, и для обеспечения их нормальной работы необходимо со стороны выпуска создавать предварительный вакуум (форвакуум) другими насосами. В зависимости от степени разрежения течение газа может происходить в турбулентном, инерционном, вязкостном, молекулярно- вязкостном или молекулярном режимах. В начальный момент откачки газовый поток характеризуется большой скоростью течения и наличием завихрений, т.
Вакуумные насосы ВН-461М. Насосы ВН-461М предназначены для откачивания воздуха, воздушной смеси или неконденсирующихся паров, наличие которых не агрессивно к чугунному корпусу насоса. Предложили вот такой вот насос-без мотора и рамы-ВН-461М. Как проверить работоспособность не подклчася? Если не повреждена ось шкива просто промойте его пару раз вакуумным маслом. С уменьшением давления и скорости течения завихрения исчезают, а режим течения определяется силами инерции газовой среды, вследствие чего его называют инерционным. При дальнейшем понижении скорости течения инерционный режим переходит в вязкостный. При этом режиме газ у стенок почти не движется, а по мере удаления от стенок слои газа скользят друг относительно друга. Скорость потока в этом случае достигает максимума в центре трубопровода. Силами, определяющими характер движения такого потока, являются силы вязкости газа. В области низких давлений, когда длина свободного пробега молекул становится соизмеримой с диаметром трубопровода, молекулы перемещаются, почти не взаимодействуя друг с другом. При этом влияние внутреннего трения (вязкости) пропадает и поток движется в молекулярном режиме. В переходном от вязкостного к молекулярному режиме наряду с внутренним трением газа происходит и независимое (друг от друга) движение молекул. В зависимости от диапазона давлений, в пределах которого достигается максимальная производительность, вакуумные насосы подразделяют на форвакуумные, высоковакуумные и бустерные (промежуточного разрежения). В металлургии получили распространение вакуумные насосы, которые по принципу действия могут быть объединены в две большие группы: Насосы с вращающимся ротором, действие которых основано на механическом вытеснении газа, заполняющего рабочий объем, движущимися частями. Пароструйные вакуумные насосы, в которых используется эжектирующее действие струи пара рабочей жидкости в результате диффузии молекул газа в струю пара или вязкостного захвата их. В механических вакуумных насосах возможен прорыв газа через зазоры между трущимися частями со стороны сжатия на сторону впуска. Для уплотнения зазоров и смазки трущихся деталей в насосах многих типов применяют специальное вакуумное масло. Эти насосы образуют группу механических масляных вакуумных насосов. Кроме того, имеются сухие механические насосы, в которых масло для уплотнения не применяют. Из масляных насосов широкое применение получили пластинчатороторные, пластинчато- статорные и золотниковые насосы. Точки касания пластин и ротора стенок камеры делят рабочий объем камеры на несколько частей: увеличивающийся при вращении объем впуска, уменьшающийся объем выпуска и промежуточный. В результате увеличения объема на стороне впуска создается разрежение и откачиваемый газ из камеры засасывается в вакуумный насос. На стороне выпуска газ сжимается и при давлении, превышающем давление пружины выпускного клапана, выбрасывается из насоса. Корпус насоса погружен в бак с маслом, которое, просачиваясь в насос, уплотняет зазоры и предотвращает обратный прорыв газа. Одновременно масло охлаждает трущиеся части насоса и препятствует поступлению газа в насос из атмосферы. Рисунок. Устройство пластинчато статорного вакуумного насоса: 1 — камера, 2 — ротор, 3 — кожух, 4 — эксцентрик, 5 — выпускной патрубок, 6 — выхлопной клапан, 7 — пластина, 8 — впускной патрубок, 9 — впускной канал, 1. В пластинчато- статорных насосах (рис. Точка касания ротора стенок камеры описывает при его вращении окружность. Для уменьшения трения ротор делают по типу роликового подшипника. Точка касания ротора стенок камеры и пластина, проходящая через паз в статоре и прижимаемая к ротору пружиной, делит объем рабочей камеры на объем впуска и объем выпуска. Газ засасывается на стороне впуска, сжимается и через выхлопной клапан и выхлопной патрубок выбрасывается из насоса. Производительность всех механических вакуумных насосов определяется объемом рабочей камеры и скоростью вращения ротора. В пластинчатороторных и пластинчато- статорных насосах между подвижными частями возникают большие силы трения, что ограничивает возможную скорость вращения ротора и соответственно производительность насоса. Поэтому производительность насосов этих типов, как правило, не велика и их используют либо как вспомогательные, либо как самостоятельные для создания разрежения до 1. Па (1 X 1. 02 мм рт. Из этой группы насосов наибольшее распространение получили пластинчато- роторный насос ВН- 4. ВН- 4. 61 и РВН- 2. Механические насосы всех типов с масляным уплотнением не приспособлены для откачки парогазовых смесей, в частности влажноговоздуха. У них к моменту открытия выпускного клапана газ сжимается и степень сжатия его может достичь 7. При этом водяной пар, если даже его парциальное давление в камере, из которой он откачивается, невелико, конденсируется, вода смешивается с маслом и вместе с ним попадает на сторону впуска там вода вновь испаряется и совершает новый кругооборот. Для удаления влажного воздуха масляные насосы снабжают газобалластными устройствами, с помощью которых в определенный момент в объем сжатия подается некоторое количество сухого атмосферного воздуха. За счет балластного газа открывание выпускного клапана происходит прежде, чем парциальное давление паров достигнет точки росы, и из насоса выбрасываются и газ, и пары. Применение газобалласта уменьшает быстроту действия насосов и снижает предельный вакуум, но расширяет возможности использования насосов. В маркировку вакуумных насосов с газобалластным устройством добавляется буква Г (например ВН- 6. Г). В насосах с масляным уплотнением используют специальное вакуумное масло ВМ- 4 или ВМ- 6, представляющее собой машинное масло, из которого в результате вакуумной перегонки удалены низкокипящие фракции. В процессе работы в местах трения из- за местных перегревов происходит разложение масла, в результате которого в нем вновь появляются легкие углеводороды. Они увеличивают упругость паров и снижают предельный вакуум, создаваемый насосом. Кроме того, вакуумное масло, способное поглощать влагу и окисляться, в процессе эксплуатации теряет первоначальные свойства. Поэтому масло в вакуумных насосах необходимо периодически заменять. Наряду с масляными насосами в металлургических установках находят применение и сухие механические насосы. На рис. 4 показан разрез сухого многопластинчатого вакуумного насоса. Большое число пластин, свободно перемещающихся в пазах ротора, при его вращении центробежными силами прижимается к стенкам камеры. Вследствие эксцентричного расположения ротора объем, заключенный между двумя соседними пластинами, стенками камеры и поверхностью ротора, при его вращении все время изменяется, увеличиваясь на стороне впуска и уменьшаясь на стороне выпуска. В результате этого газ сжимается, и между сторонами впуска и выпуска поддерживается перепад давлений. Для предохранения от чрезмерного сжатия газа при работе в области высоких давлений на стороне впуска в корпус вмонтированы предохранительные клапаны. На металлургических заводах получили распространение одноступенчатые (РВН- 2. РВН- 5. 0, РВН- 7. ДРВН- 2. 5, ДРВН- 5. ДРВН- 7. 5) вакуумные насосы этого типа. Цифры в маркировке насоса указывают его производительность в м. Предельный вакуум, создаваемый одноступенчатыми насосами, достигает 9. Па (1. 5 и 4 мм рт. В рабочей камере такого насоса навстречу друг другу синхронно вращаются две восьмеркообразные лопасти, приводимые в движение через шестеренную передачу от общего вала. Благодаря точному исполнению и регулировке лопасти при вращении не касаются ни друг щруга, ни стенок камеры, сохраняя зазоры порядка десятых долей миллиметра отсутствий трения между движущимися частями позвляет вращать лопасти со скоростью 2. При сжатии газа через неуплотненные зазоры возможен его обратный прорыв. Поэтому коэффициент сжатия газа в этих насосах, как правило, равен примерно 1. Использование двухступенчатых насосов Рута II Комбинации с механическим масляным, подключенным последовательно со стороны выпуска, позволяет получать предельный вакуум порядка 1. Па (1. 04 мм рт. Пар, подводимый под давлением 0,— 3,0 МПа в паровую камеру, через специальное сопло истекает в воздушную камеру. Потенциальная энергия давления пара при этом превращается в кинетическую, и струя пара в воздушной камере движется со сверхзвуковой скоростью. В результате турбулентных завихрений в движение увлекаются близлежащие слои газа. Струя пара и газ попадают в сужающуюся часть диффузора, где скорость движения еще возрастает и происходит более полное перемешивание пара и газа. В плавно расширяющейся части диффузора движение пара и газа постепенно замедляется, и кинетическая энергия струи вновь превращается в потенциальную энергию давления. Вследствие этого между входом в диффузор и выходом из него поддерживается 4—1. Таким образом, одноступенчатый пароэжекторный вакуумный насос с выхлопом в атмосферу позволяет создавать в воздушной камере разрежение 1. Па (8. 0—1. 50ммрт.
0 Comments
Leave a Reply. |
Details
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |