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Desde o início do século XIX, a tecnologia de vácuo está estabelecida na pesquisa e na indústria e está passando por um rápido desenvolvimento desde então. Na pesquisa e na maioria dos ramos da indústria hoje, é indispensável.
Correspondendo às muitas áreas de aplicação, o número de procedimentos técnicos em processos a vácuo é extraordinariamente grande. Eles não podem ser descritos no escopo desta seção, pois os cálculos básicos nesta seção abrangem principalmente o processo de bombeamento, não o processo que ocorre no sistema evacuado. Exemplos de processos importantes na tecnologia de vácuo e nas regiões de pressão nas quais esses processos são principalmente realizados são apresentados nos diagramas (Figuras 2.71 e 2.72).
Em geral, a operação de bombeamento para esses processos pode ser dividida em duas categorias: procedimentos de vácuo úmido e seco, ou seja, em processos em que nenhuma quantidade significativa de vapor precisa ser bombeada e naqueles em que surgem vapores (principalmente água ou orgânicos).
As distinções entre as duas categorias são descritas brevemente:
O sistema geralmente é evacuado para uma pressão caraterística adequada antes do início do processo de trabalho real. Isso acontece, por exemplo, em plantas de revestimento evaporativo, soldagem por feixe de elétrons e extração de cristais; em aceleradores de partículas, espectrômetros de massa, microscópios de elétrons; e outros.
Além disso, existem processos a seco nos quais a desgaseificação a vácuo é o processo técnico real. Esses incluem trabalhos em fornos de indução e arco, plantas de desgaseificação de aço e plantas para a fabricação de metais puros e tubos de elétrons.
Além disso, temos processos de vácuo parcial como fixação, formação ou transporte de vácuo, onde um determinado corredor de pressão é mantido, por exemplo, por volume de armazenamento
Isso é especialmente importante na secagem de materiais sólidos. Se, por exemplo, o trabalho for realizado prematuramente a uma pressão muito baixa, as superfícies externas secam muito rapidamente. Como resultado, o contato térmico com a umidade a ser evaporada é prejudicado e o tempo de secagem é consideravelmente aumentado. Os processos predominantemente realizados nas plantas de secagem, impregnação e liofilização pertencem a esta categoria.
Na remoção do vapor de água de líquidos ou na sua destilação, especialmente em colunas de desgaseificação, preenchimento a vácuo e plantas de fundição de resina, bem como na destilação molecular, é importante a produção de uma superfície líquida tão grande quanto possível. Em todos os processos úmidos, o fornecimento do calor necessário para a evaporação da umidade é de grande importância.
Os procedimentos básicos de bombeamento são abordados nas páginas ligadas à seção de processos de bombeamento.
Se você tiver dúvidas específicas, poderá entrar em contato com um departamento especializado em Leybold, onde especialistas que contam com muitos anos de experiência estão disponíveis para você.
Vácuo parcial 1013 mbar – 1 mbar
Ø Sustentação, elevação, embalagem, secagem, destilação e desgaseificação de aço.
Vácuo médio 1 -10-3 mbar
Ø revestimento de pulverização catódica, destilação molecular, liofilização, impregnação, fundição e fundição de fornos e fornos de arco.
Alto vácuo 10-3 – 10-7 mbar
Ø revestimento evaporativo, brasagem a vácuo, espectrômetros de massa, produção de tubos, microscópios de elétrons, plantas de feixes de elétrons e aceleradores de partículas.
Ultra-alto vácuo: < 10-7 mbar
Ø Fusão nuclear, anéis de armazenamento para aceleradores, pesquisa espacial e física de superfície.
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Um glossário de símbolos normalmente usados em diagramas de tecnologia de vácuo como uma representação visual dos tipos de bomba e peças em sistemas de bombeamento
Uma visão geral das unidades de medida usadas na tecnologia de vácuo e o que os símbolos significam, bem como os equivalentes modernos das unidades históricas
Referências, fontes e leitura adicional relacionadas aos conhecimentos fundamentais da tecnologia de vácuo