Cara memilih pam sokongan berdasarkan kelajuan pam
Kuantiti gas atau wap yang dipindahkan melalui pam vakum tinggi juga mesti ditangani oleh pam sokongan. Selain itu, dalam operasi pam vakum tinggi (pam penyebaran, pam turbomolekul), tekanan sokongan maksimum yang dibenarkan tidak boleh melebihi, walaupun untuk seketika. Jika Q adalah jumlah gas atau wap yang berkesan, yang dipam oleh pam vakum tinggi dengan kelajuan pam berkesan Seff pada tekanan masuk pA, jumlah gas ini pasti perlu diangkut oleh pam sokongan pada kelajuan pam SV pada tekanan sokongan pV. Untuk throughput berkesan Q, persamaan kesinambungan terpakai:
(2,41)
Kelajuan pam sokongan yang diperlukan dikira daripada:
(2.41a)
Contoh cara mengira kelajuan pam
Dalam kes pam penyebaran yang mempunyai kelajuan pam 400 l/s, kelajuan pam yang berkesan adalah 50% daripada nilai yang dinyatakan dalam katalog apabila menggunakan penghalang shell. Maks. tekanan sokongan yang dibenarkan adalah 2 · 10-1 mbar. Kelajuan pam yang diperlukan sebagai minimum untuk pam sokongan bergantung kepada tekanan pengambilan pA mengikut persamaan 2.41a.
Pada tekanan pengambilan pA = 1 · 10-2 mbar, kelajuan pam untuk pam vakum tinggi seperti yang dinyatakan dalam katalog adalah sekitar 100 l/s, seterusnya 50 % daripadanya adalah 50 l/s. Oleh itu, kelajuan pam sokongan mesti sekurang-kurangnya
Pada tekanan pengambilan pA = 1 · 10-3 mbar, pam telah mencapai kelajuan pam nominalnya sebanyak 400 l/s; kelajuan pam yang berkesan kini adalah Seff = 200 l/s; oleh itu, kelajuan pam yang diperlukan untuk pam sokongan adalah
Cara memilih pam vakum sokongan berdasarkan julat tekanan
Jika pam vakum tinggi akan digunakan untuk mengepam wap antara 10-3 dan 10-2 mbar, maka pam sokongan yang menawarkan kelajuan pam nominal 12 m3/j harus digunakan, yang dalam apa jua keadaan mesti mempunyai kelajuan pam 9 m3/j pada tekanan 2 · 10-1 mbar. Jika tiada wap yang perlu dipam, sebuah pam sudu putar yang beroperasi tanpa gas ballast akan mencukupi dalam kebanyakan kes. Jika (walaupun sedikit) komponen wap juga perlu dipam, seseorang harus menggunakan pam gas ballast dua peringkat sebagai pam sokongan yang menawarkan – juga dengan gas ballast – kelajuan pam yang diperlukan pada 2 · 10-1 mbar.
Jika pam vakum tinggi hanya akan digunakan pada tekanan pengambilan di bawah 10-3 mbar, pam sokongan yang lebih kecil akan mencukupi; dalam kes contoh yang diberikan, ini akan menjadi pam yang menawarkan kelajuan pam 6 m3/h. Jika tekanan pengambilan berterusan adalah lebih rendah, di bawah 10-4 mbar, sebagai contoh, kelajuan pam yang diperlukan untuk pam sokongan boleh dikira dari persamaan 2.41a sebagai:
Secara teorinya, dalam kes ini, pam sokongan yang lebih kecil dengan kelajuan pam sekitar 1 m3/j dapat digunakan. Tetapi dalam praktiknya, pam sokongan yang lebih besar harus dipasang kerana, terutamanya semasa memulakan sistem vakum, jumlah gas yang besar mungkin berlaku untuk jangka masa yang singkat. Operasi pam vakum tinggi terancam jika kuantiti gas tidak dapat dipam keluar dengan segera oleh pam sokongan. Jika seseorang bekerja secara tetap pada tekanan inlet yang sangat rendah, pemasangan volume ballast (kapal saluran belakang atau kapal lonjakan) antara pam vakum tinggi dan pam sokongan adalah disyorkan. Pam sokongan kemudian harus dioperasikan hanya untuk waktu yang singkat. Namun, tekanan sokongan maksimum yang dibenarkan tidak boleh melebihi.
Saiz ballast bergantung kepada jumlah gas yang perlu dipam setiap unit masa. Jika kadar ini sangat rendah, peraturan umum menunjukkan bahawa 0,5 l isipadu ballast membolehkan 1 min masa pam dengan pam sokongan diasingkan.
Untuk mencari saiz pam sokongan yang paling sesuai, kaedah grafik boleh digunakan dalam banyak kes. Dalam kes ini, titik permulaan adalah ciri kelajuan pam mengikut persamaan 2,41.
Ciri kelajuan pam boleh dengan mudah diperoleh daripada ciri kelajuan pam yang diukur (kadar aliran volum) bagi pam seperti yang ditunjukkan untuk pam diffusi 6000 l/s (lihat lengkung S dalam Rajah. 2,76). Untuk sampai kepada ciri throughput (lengkung Q dalam Rajah. 2,76), seseorang mesti mengalikan setiap nilai ordinat S dengan nilai pA yang sepadan dan memplotnya terhadap nilai ini. Jika diandaikan bahawa tekanan masuk pam penyebaran tidak melebihi 10-2 mbar, kadar aliran maksimum adalah 9,5 mbar · l/s
a) Ciri kelajuan pam bagi pam difusi 6000 l/s
b) Siri lengkung throughput untuk pam plunger putar dua peringkat (V.B. = Tekanan forevacuum kritikal)
Oleh itu, saiz pam sokongan mesti sedemikian rupa sehingga aliran ini dapat ditangani oleh pam pada tekanan pengambilan (pam sokongan) yang sama dengan atau lebih rendah daripada tekanan sokongan maksimum yang dibenarkan bagi pam penyebaran; iaitu, 4 · 10-1 mbar untuk pam penyebaran 6000 l/s.
Setelah mengambil kira ciri kelajuan pam daripada pam plunger putar dua peringkat yang tersedia di pasaran, ciri aliran untuk setiap pam dikira dengan cara yang serupa dengan yang digunakan untuk mencari lengkung Q bagi pam penyebaran dalam Rajah. 2,76 a. Hasilnya adalah kumpulan lengkung Q yang bernombor 1 – 4 dalam Rajah. 2,76 b, di mana 4 pam plunger putar dua peringkat dipertimbangkan, yang mempunyai kelajuan nominal masing-masing 200, 100, 50, dan 25 m3/h. Tekanan sokongan kritikal pam penyebaran 6000 l/s ditandakan sebagai V.B. (p = 4 · 10-1 mbar). Kini, kadar aliran maksimum Q = 9,5 mbar · l/s ditunjukkan sebagai garis mendatar a. Garis ini memotong keempat lengkung kadar aliran. Menghitung dari kanan ke kiri, titik persimpangan pertama yang sepadan dengan tekanan pengambilan di bawah tekanan sokongan kritikal 4 · 10-1 mbar dibuat dengan ciri aliran 2. Ini bersesuaian dengan pam plunger putar dua peringkat dengan kelajuan pam nominal 100 m3/j. Oleh itu, pam ini adalah pam sokongan yang betul untuk pam difusi 6000 l/s di bawah andaian yang terdahulu.
Walau bagaimanapun, jika proses pam adalah sedemikian rupa sehingga aliran maksimum 9,5 mbar · l/s tidak mungkin dicapai, pam sokongan yang lebih kecil boleh, sudah tentu, digunakan. Ini adalah jelas, contohnya, dari garis b dalam Rajah. 2,76 b, yang bersamaan dengan kadar aliran maksimum hanya 2 mbar l/s. Dalam kes ini, pam putar dua peringkat dengan kapasiti 25 m3/j akan mencukupi.
Asas Teknologi Vakum
Muat turun e-Buku kami "Asas Teknologi Vakum" untuk mengetahui keperluan dan proses pam vakum.
Rujukan
- Simbol vakum
- Glosari unit
- Rujukan dan sumber
Simbol vakum
Simbol vakum
Sebuah glosari simbol yang biasa digunakan dalam diagram teknologi vakum sebagai representasi visual jenis pam dan bahagian dalam sistem pam.
Glosari unit
Glosari unit
Tinjauan mengenai unit pengukuran yang digunakan dalam teknologi vakum dan apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol tersebut, serta padanan moden bagi unit-unit sejarah.
Rujukan dan sumber
Rujukan dan sumber
Rujukan, sumber dan bacaan lanjut berkaitan dengan pengetahuan asas teknologi vakum
Simbol vakum
Sebuah glosari simbol yang biasa digunakan dalam diagram teknologi vakum sebagai representasi visual jenis pam dan bahagian dalam sistem pam.
Glosari unit
Tinjauan mengenai unit pengukuran yang digunakan dalam teknologi vakum dan apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol tersebut, serta padanan moden bagi unit-unit sejarah.
Rujukan dan sumber
Rujukan, sumber dan bacaan lanjut berkaitan dengan pengetahuan asas teknologi vakum