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2500L / S-Wurzel-Vakuumpumpe, kälteerzeugende Flüssigkeits-Pumpe für Luft-Trenn-Anlage

2500L / S-Wurzel-Vakuumpumpe, kälteerzeugende Flüssigkeits-Pumpe für Luft-Trenn-Anlage

    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
  • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant

    Produktdetails:

    Herkunftsort: Hangzhou, China
    Markenname: Tailian
    Zertifizierung: ISO,CE
    Modellnummer: ZJP-2500

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: 1 pc
    Preis: negotiation
    Verpackung Informationen: Holzetui
    Lieferzeit: 2-monatig nach Zahlung
    Zahlungsbedingungen: L / C, T / T
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: PC 100 pro Monat
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    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    Modell: ZJP-2500 Fluss: 2500L/S
    Max.Pressure: 0.05Pa Leistung: 22kW
    Typ: WurzelVakuumpumpe Zustand: Neue
    Farbe: Wahl Ursprung des Platzes: Hangzhou, China

     

    2500L / S-Wurzel-Vakuumpumpe, kälteerzeugende Flüssigkeits-Pumpe für Luft-Trenn-Anlage

     

    1.description

     

    Der Vorgänger zur Vakuumpumpe war die Saugpumpe, die zu den Römern bekannt. Doppel-AktionsSaugpumpen wurden in der Stadt von Pompeji gefunden. Arabisches Ingenieur Al-Jazari beschrieb auch Saugpumpen im 13. Jahrhundert. Er sagte, dass sein Modell eine größere Version der Druckdosen die Byzantiner war, die verwendet wurden, um das griechische Feuer zu entladen. [2] erschien die Saugpumpe später in Europa vom 15. Jahrhundert wieder.

     
    Student Smolny InstituteCatherine Molchanova mit Vakuumpumpe, durch Dmitry Levitzky, 1776

    Bis zum dem 17. Jahrhundert hatten Wasserpumpenentwürfe zum Punkt verbessert, dass sie messbare Vakua produzierten, aber dieses wurde nicht sofort verstanden. Was bekannt, war, dass Saugpumpen Wasser über einer bestimmten Höhe hinaus nicht ziehen konnten: 18 florentinische Yards entsprechend einem Maß gegen 1635 genommen. (Die Umwandlung zu den Metern ist unsicher, aber sie würde ungefähr 9 oder 10 Meter. sein) Diese Grenze war ein Interesse zu den Bewässerungsprojekten, zur Wasserhaltung und zu den dekorativen Wasserbrunnen, die vom Herzog von Toskana, also vom Herzog beauftragten Galileo geplant wurden, um das Problem nachzuforschen. Galileo annoncierte das Puzzlespiel zu anderen Wissenschaftlern, einschließlich Gasparo Berti, das es wiederholte, indem es das Barometer des ersten Wassers in Rom im Jahre 1639 errichtete. Bertis Barometer produzierte ein Vakuum über der Wassersäule, aber er könnte sie nicht erklären. Der Durchbruch wurde von Evangelista Torricelli im Jahre 1643 gemacht. Gebäude nach Galileos Anmerkungen, errichtete er das erste Quecksilberbarometer und schrieb ein überzeugendes Argument, dass der Raum an der Spitze ein Vakuum war. Die Höhe der Spalte war dann auf das Höchstgewicht begrenzt, das Atmosphärendruck stützen könnte; dieses ist auf die Begrenzungshöhe einer Saugpumpe. Im Jahre 1654 erfand Otto von Guericke die erste Vakuumpumpe und leitete seine berühmten Magdeburger Halbkugeln experimentieren und zeigte, dass Pferdegespanne zwei Hemisphären nicht trennen konnten, von denen die Luft evakuiert worden war. Entwurf Roberts Boyle verbesserten Guerickes und geleitete Experimente auf den Eigenschaften des Vakuums. Geholfenes Boyle Erzeugnis Robert Hookes auch eine Luftpumpe, die half, das Vakuum zu produzieren. Die Studie des Vakuums glitt dann bis 1855 hinab, als Heinrich Geissler die QuecksilberVerdrängerpumpe erfand und ein Rekordvakuum von PA ungefähr 10 erzielte (0,1 Torr). Einige elektrische Eigenschaften werden auf diesem Vakuumniveau wahrnehmbar, und dieses erneuerte Interesse am Vakuum. Dieses führte der Reihe nach zu die Entwicklung der Vakuumröhre.

    Im 19. Jahrhundert entwarf Nikola Tesla einen Apparat, der eine Sprengel-Pumpe enthält, um ein hohes Maß Abführung zu schaffen.

     

     

    2.type

     

    Pumpen können entsprechend drei Techniken breit kategorisiert werden:

    Pumpen des positiven Verdrängers benutzen einen Mechanismus, um einen Hohlraum wiederholt zu erweitern, lassen Gase herein von der Kammer fließen, riegeln den Hohlraum ab und erschöpfen ihn zur Atmosphäre. Impulsförderpumpen, auch genannt molekulare Pumpen, Gebrauchshochgeschwindigkeitsjets der dichten Flüssigkeit oder drehende Blätter der hohen Geschwindigkeit zu den Schlaggasmolekülen aus der Kammer heraus. Verleitungspumpen nehmen Gase in einem Körper oder in einem adsorbierten Zustand gefangen. Dieses schließt cryopumps, Empfänger und Ionenpumpen mit ein.

    Pumpen des positiven Verdrängers sind für Grobvakua das effektivste. Impulsförderpumpen in Verbindung mit ein oder zwei Pumpen des positiven Verdrängers sind die allgemeinste Konfiguration, die verwendet wird, um Hochvakua zu erzielen. In dieser Konfiguration dient die Pumpe des positiven Verdrängers zwei Zwecke. Zuerst erreicht sie ein Grobvakuum im Schiff, das evakuiert wird, bevor die Impulsförderpumpe benutzt werden kann, um das Hochvakuum zu erreichen, da Impulsförderpumpen nicht mit Atmosphärendruck, zu pumpen beginnen können. An zweiter Stelle unterstützt die Pumpe des positiven Verdrängers die Impulsförderpumpe, indem sie zum Grobvakuum die Ansammlung von verlegten Molekülen in der Hochvakuumpumpe evakuiert. Verleitungspumpen können addiert werden, um Ultrahochvakua zu erreichen, aber sie erfordern periodische Regeneration der Oberflächen, die Luftmoleküle oder -ionen einschließen. Wegen dieser Anforderung kann ihre verfügbare Betriebszeit im Tief und in den Hochvakua unannehmbar kurz sein und ihren Gebrauch auf Ultrahochvakua so begrenzen. Pumpen unterscheiden auch sich ausführlich wie Fertigungstoleranzen, Dichtmasse, Druck, Fluss, Aufnahme oder keine Aufnahme des Öldampfes, Service-Abstände, Zuverlässigkeit, Toleranz zum Staub, Toleranz zu den Chemikalien, Toleranz zu den Flüssigkeiten und Erschütterung.

     

     

    3. Pumpe des positiven Verdrängers

     

    Ein teilweises Vakuum wird erzeugt möglicherweise, indem man das Volumen eines Behälters erhöht. Um eine Kammer ohne unbegrenztes Wachstum zu erfordern unbestimmt zu evakuieren fortzufahren, kann ein Fach des Vakuums wiederholt geschlossen werden, erschöpft werden und wieder erweitert werden. Dieses ist das Prinzip hinter einer Pumpe des positiven Verdrängers, zum Beispiel die manuelle Wasserpumpe. Innerhalb der Pumpe erweitert ein Mechanismus einen kleinen Siegelhohlraum, um seinen Druck unter dem der Atmosphäre zu verringern. Wegen der Druckdifferenz wird etwas Flüssigkeit von der Kammer (oder gut, in unserem Beispiel) in den kleinen Hohlraum der Pumpe gedrückt. Der Hohlraum der Pumpe ist dann von der Kammer versiegelt, geöffnet zur Atmosphäre und zusammengedrückt zurück zu einer winzigen Größe.

    Hoch entwickeltere Systeme werden für die meisten industriellen Anwendungen benutzt, aber das Grundprinzip des zyklischen Volumenabbaus ist das selbe:

    Der niedrige Druck eines Gummi und Plastik-Siegelkolbenpumpesystems ist gewöhnlich kPa 1 bis 50, während eine Rollenpumpe möglicherweise PA 10 erreichte (als neu) und eine Drehschaufelölpumpe mit einer sauberen und leeren metallischen Kammer kann 0,1 PA leicht erzielen.

    Eine Vakuumpumpe des positiven Verdrängers bewegt das gleiche Volumen des Gases mit jedem Zyklus, also ist seine pumpende Geschwindigkeit konstant, es sei denn, dass sie überwunden wird, indem man backstreaming.

     

    Bedingung neu
    Farbe Wahl
    Ursprung des Platzes Hangzhou, China
    Fluss 2500L/s
    Art WurzelVakuumpumpe
    Modell ZJP-2500
    max.pressure 0.05pa
    Energie 22kw

     

    2500L / S-Wurzel-Vakuumpumpe, kälteerzeugende Flüssigkeits-Pumpe für Luft-Trenn-Anlage

    Kontaktdaten
    HANG ZHOU TAI LIAN CRYOGENIC EQUIPMENT CO., LTD.

    Ansprechpartner: Mr. Yao junming

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