Vacuum generation banner component

ตัวกรองปั๊มทํางานอย่างไร

การสร้างสุญญากาศไร้น้ํามันด้วยอุปกรณ์เสริมปั๊มโรตารี่

ในระหว่างกระบวนการสุญญากาศ อาจมีสารที่เป็นอันตรายต่อปั๊มโรตารี่อยู่ในห้องสุญญากาศ มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดไอน้ํา ไอน้ํามัน และอนุภาคฝุ่นผ่านการใช้ตัวกรองพิเศษหรือตัวดักจับการดูดซับ

การกําจัดไอน้ํา

ไอน้ําเกิดขึ้นในกระบวนการสุญญากาศแบบเปียก ซึ่งอาจทําให้น้ําสะสมในท่อทางเข้าได้ หากน้ําที่เกิดจากการควบแน่นนี้ไปถึงช่องทางเข้าของปั๊ม อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนของน้ํามันปั๊มได้ ประสิทธิภาพการปั๊มของปั๊มซีลน้ํามันอาจลดลงอย่างมากในลักษณะนี้ นอกจากนี้ ไอน้ําที่ปล่อยออกมาผ่านวาล์วระบายของปั๊มอาจควบแน่นในท่อระบาย หากท่อระบายไม่ถูกจัดวางอย่างถูกต้อง น้ําที่เกิดจากการควบแน่นอาจไหลลงสู่ภายในปั๊มผ่านวาล์วระบายออก ดังนั้น ในกรณีที่มีไอน้ําและไออื่นๆ ขอแนะนําอย่างยิ่งให้ใช้ตัวดักน้ําทิ้ง หากไม่มีการเชื่อมต่อท่อระบายออกกับปั๊มบัลลาสต์ก๊าซ (เช่น กับปั๊มใบพัดโรตารี่ขนาดเล็ก) แนะนําให้ใช้ตัวกรองระบายออก ซึ่งจะดักจับไอน้ํามันที่ปล่อยออกจากปั๊ม 

ปั๊มบางรุ่นมีตลับตัวกรองที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่งไม่เพียงแค่กักเก็บละอองน้ํามันเท่านั้น แต่ยังทําความสะอาดน้ํามันปั๊มหมุนเวียนด้วย เมื่อใดก็ตามที่ปริมาณไอน้ําที่มีอยู่มากกว่าระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของไอน้ําของปั๊ม ควรติดตั้งคอนเดนเซอร์ระหว่างภาชนะและปั๊มเสมอ (สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ คอนเดนเซอร์)

การกําจัดฝุ่นละออง

สิ่งสกปรกที่เป็นของแข็ง เช่น ฝุ่นและกรวด จะเพิ่มการสึกหรอของลูกสูบและพื้นผิวภายในตัวเรือนปั๊มอย่างมาก หากมีความเสี่ยงที่สิ่งสกปรกดังกล่าวจะเข้าสู่ปั๊ม ควรติดตั้งตัวแยกฝุ่นหรือตัวกรองฝุ่นในท่อทางเข้าของปั๊ม ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่มีตัวกรองแบบดั้งเดิมที่มีตัวเรือนขนาดใหญ่พอสมควรและตัวสอดตัวกรองที่เข้ากันได้เท่านั้น แต่ยังมีตัวกรองแบบตาข่ายละเอียดที่ติดตั้งอยู่ในวงแหวนกึ่งกลางของหน้าแปลนขนาดเล็กด้วย หากจําเป็น ขอแนะนําให้ขยายหน้าตัดด้วยอะแดปเตอร์ KF 

การกําจัดไอน้ํามัน

แรงดันสูงสุดที่บรรลุได้ด้วยปั๊มโรตารี่ซีลน้ํามันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากไอน้ําและไฮโดรคาร์บอนจากน้ํามันปั๊ม แม้แต่ปั๊มใบพัดโรตารี่สองจังหวะก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของโมเลกุลเหล่านี้จากภายในปั๊มเข้าสู่ห้องสุญญากาศได้ สําหรับการผลิตสุญญากาศสูงและสุญญากาศสูงพิเศษที่ปราศจากไฮโดรคาร์บอน เช่น ด้วยปั๊มสปัตเตอร์ไอออนหรือปั๊มเทอร์โบโมเลกุล จําเป็นต้องมีสุญญากาศที่ปราศจากน้ํามันให้มากที่สุดในด้านสุญญากาศปลายทางของปั๊มเหล่านี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ตัวดักการดูดซับสุญญากาศปานกลาง (ดูรูปที่ 2.40) ที่เติมด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ตะแกรงโมเลกุล LINDE 13X) จะถูกติดตั้งในท่อขาเข้าของปั๊มต้นแบบซีลน้ํามันดังกล่าว โหมดการทํางานของตัวดักการดูดซับคล้ายคลึงกับปั๊มดูดซับ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปั๊มดูดซับ

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

ภาพที่ 2.40 ภาพตัดขวางของตัวดักการดูดซับสุญญากาศปานกลาง

 
 
  1. ตัวเรือน
  2. ตะกร้าที่ยึดตะแกรง
  3. ตะแกรงโมเลกุล (การบรรจุ)
  4. หน้าแปลนซีล
  5. ช่องทางเข้าที่มีหน้าแปลนขนาดเล็ก
  6. ส่วนบนสุด
  7. ภาชนะสําหรับเครื่องทําความร้อนหรือสารทําความเย็น
  8. การเชื่อมต่อที่ด้านข้างของปั๊มที่มีหน้าแปลนขนาดเล็ก

หากมีการติดตั้งตัวดักการดูดซับในท่อป้อนเข้าของปั๊มใบพัดโรตารี่ซีลน้ํามันในการทํางานต่อเนื่อง แนะนําให้ใช้ตัวดักการดูดซับสองตัวแบบขนานกัน โดยแต่ละตัวจะแยกออกจากกันด้วยวาล์ว ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าซีโอไลต์ที่ใช้เป็นวัสดุดูดซับสูญเสียความสามารถในการดูดซับมากมายหลังจากเวลาทํางานประมาณ 10 - 14 วัน หลังจากนั้นจึงสามารถใช้ตัวดักการดูดซับตัวอื่นที่กลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นกระบวนการจึงสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่ถูกขัดจังหวะ ด้วยการให้ความร้อนกับตัวดักการดูดซับ ซึ่งขณะนี้ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ในท่อปั๊ม ไอระเหยที่ออกมาจากพื้นผิวของซีโอไลต์สามารถปั๊มออกได้สะดวกที่สุดด้วยปั๊มเสริม ในการทํางาน การปั๊มด้วยปั๊มบัลลาสต์ก๊าซโดยทั่วไปจะทําให้เกิดการปกคลุมของซีโอไลต์ในตัวดักการดูดซับที่ยังไม่ได้รับความร้อนอีกตัวหนึ่ง ดังนั้นจึงทําให้ความสามารถในการดูดซับของตัวดักนี้ลดลงก่อนเวลาอันควร 

การลดความเร็วในการปั๊มที่มีประสิทธิภาพ

ตัวกรอง ตัวแยก คอนเดนเซอร์ และวาล์วทั้งหมดในท่อนําเข้าจะลดความเร็วในการปั๊มที่มีประสิทธิภาพของปั๊ม สามารถคํานวณความเร็วปั๊มที่แท้จริงของปั๊มได้โดยอ้างอิงจากค่าการนําไฟฟ้าหรือความต้านทานที่ผู้ผลิตมักให้ไว้ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู การคํานวณค่าการนําไฟฟ้า 

Download Software

พื้นฐานของเทคโนโลยีสุญญากาศ 

ดาวน์โหลด eBook "พื้นฐานของเทคโนโลยีสุญญากาศ" เพื่อค้นพบข้อมูลสําคัญและกระบวนการของปั๊มสุญญากาศ 

การอ้างอิง

สัญลักษณ์สุญญากาศ

สัญลักษณ์สุญญากาศ

อภิธานศัพท์ของสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในแผนผังเทคโนโลยีสุญญากาศเพื่อแสดงภาพประเภทปั๊มและชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบปั๊ม

อ่านเพิ่มเติม

คําจํากัดความ

คําจํากัดความ

ภาพรวมของหน่วยวัดที่ใช้ในเทคโนโลยีสุญญากาศและสัญลักษณ์ที่หมายถึงอะไร รวมถึงหน่วยวัดสมัยใหม่ที่เทียบเท่ากับหน่วยวัดในอดีต

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูล และการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสุญญากาศ

อ่านเพิ่มเติม

สัญลักษณ์สุญญากาศ

อภิธานศัพท์ของสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในแผนผังเทคโนโลยีสุญญากาศเพื่อแสดงภาพประเภทปั๊มและชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบปั๊ม

อ่านเพิ่มเติม

คําจํากัดความ

ภาพรวมของหน่วยวัดที่ใช้ในเทคโนโลยีสุญญากาศและสัญลักษณ์ที่หมายถึงอะไร รวมถึงหน่วยวัดสมัยใหม่ที่เทียบเท่ากับหน่วยวัดในอดีต

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูล และการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสุญญากาศ

อ่านเพิ่มเติม

Production / People Image Pictures

ติดต่อสอบถาม

เรามุ่งเน้นที่การอยู่ใกล้กับลูกค้า หากคุณมีคําถามใดๆ โปรดติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Loading...