Transportní vývěvy. Mechanické vývěvy. 1. Pístová vývěva



Podobné dokumenty
Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

Přednáška 8. Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy. Martin Kormunda

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné.

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

Olejové rotační lamelové vývěvy

Popis výukového materiálu

Pístové spalovací motory-pevné části

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Vybrané technologie povrchových úprav. Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Rotační suchoběžné vývěvy/kompresory NERO

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Teoretické základy vakuové techniky

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

Konstrukce vakuových zařízení

Bezolejové rotační zubové vývěvy

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru

Přednáška 5. Martin Kormunda

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

ší ší šířen ší ší ení Doprava kapalin - čerpadla Pístová čerpadla Zubová čerpadla Membránová čerpadla Šneková a peristaltická čerpadla

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

11. Hydraulické pohony

NERO SUCHOBĚŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ VÝVĚVY ISO 9001:2001

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Hydrodynamické mechanismy

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PCR SIGMA PUMPY HRANICE

Základy vakuové techniky

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN. Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou

Popis výukového materiálu

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - řadová vstřikovací čerpadla (konstrukce) 1 / 12

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

VY_32_INOVACE_C 07 17

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

REGULAČNÍ LAMELOVÉ HYDROGENERÁTORY

Rovnice kontinuity V potrubí a vývěvou musí proudit vždy stejné množství plynu. Platí

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF FUNKCE

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

Získávání nízkých tlaků

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

5. Pneumatické pohony

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav G/03

ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

RPS SIGMA PUMPY HRANICE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

PVA SIGMA PUMPY HRANICE

Stručný přehled výrobků

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

KŘÍDLOVÉ A ŠROUBOVÉ KOMPRESORY

PRINCIP ČINNOSTI VZNĚTOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

5. Získávání a měření nízkých tlaků

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

Název zpracovaného celku: Spojky

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ MOTORY... 93

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Transkript:

Transportní vývěvy Mechanické vývěvy Základem těchto vývěv je pracovní komora, periodicky zvětšující a zmenšující svůj objem. Historicky nejstarší vývěva tohoto typu je: 1. Pístová vývěva Výpočet čerpací rychlosti je jednoduchý: Nechť n je počet otáček rotor za jednotku času a V zdvihový objem pístu. Pak objem plynu přenesený ze vstupu na výstup za jednotku času - tedy čerpací rychlost vývěvy (jmenovitá) je: S o = V n Jednou z nevýhod těchto vývěv je poměrně vysoký zpětný proud plynu, způsobený jak netěsnostmi ventilů a pístu, tak i zbytkovým prostorem v horní úvrati. Hlavní nevýhodou je však nízká čerpací rychlost, protože kmitavý pohyb pístu nelze příliš zrychlovat. Řešení tohoto problému přineslo použití rotačního pohybu. 1

2. Rotační olejové vývěvy Tyto vývěvy jsou základním druhem vývěv pro získávání hrubého vakua nebo pro předčerpání vývěv pro vysoké vakuum. Nejběžnější provedení: Rotační vývěva s rotorovými křídly Lopatky (křídla) vytváří v pracovní komoře tři periodicky proměnné objemy. Nejprve se objem zvětšuje (vzduch se nasává), pak se objem zmenšuje (vzduch se stlačuje) a nakonec stlačený vzduch otevře výfukový ventil a opustí vývěvu. Vztah pro výpočet čerpací rychlosti je opět velmi jednoduchý: S o = V n kde musíme dosadit objem pracovní komory těsně po ukončení sání plynu. Vývěvy pracují za otáček 300-1 500 za min. (výjimečně až 3 000 za min.). Dosahují jmenovité čerpací rychlosti jednotky až desítky l/s (jednotky až desítky, výjimečně stovky m 3 /hod.). Mezní tlak bývá několik Pa. Zpětný proud je u těchto vývěv tvořen zpětným tokem čerpaného plynu (všemi netěsnostmi mezi sacím a výfukovým hrdlem, zejména nejkratší cestou na styku rotoru a statoru je to kritické místo vývěvy) a zpětným tokem olejových par. Olej se vypařuje značně intenzivně, neboť teplota vývěvy je dosti vysoká a v místech tření je olej lokálně přehříván, až se spaluje. Vzniklý kouř vystupující z vývěvy obsahuje rakovinotvorné složky, na výstupu vývěvy proto bývá umístěn filtr nebo je kouř odváděn mimo laboratoř. 2

Mezní tlak a čerpací rychlost jako základní technické parametry vývěvy udává výrobce, většinou také křivku skutečné čerpací rychlosti: Olejová náplň vývěvy má několik funkcí : Maže (všechny pohyblivé části, zejména styk lopatek a statoru) Těsní (zejména styk lopatek se statorem a styk rotoru se statorem, u moderních konstrukcí bývá celý stator vývěvy ponořen do olejové lázně - olej tak těsní celou komoru, do níž vniká mazacími kanálky a netěsnostmi, ven z komory je pak vytlačován spolu se vzduchem výfukovým ventilem vzniká koloběh oleje ve vývěvě - vývěva přitom vlastně funguje jako dosti výkonné olejové čerpadlo) Chladí (přenáší velké množství tepla, které vzniká třením lopatek o stator, na vnější o žebrovaný plášť - provozní teplota je dosti vysoká 70 90 C). Používají se buď přírodní minerální (ropné) oleje nebo syntetické oleje (jsou velmi drahé) pro čerpání agresivních plynů : estery se strukturou C, H, O (Thor-oil) perfluorované polyethery C, F, O (PFPE, Fomblin) fluoro-chlorokarbony se strukturou C, F, Cl (Halovac) silikony (vazby Si-O) (DC705) Méně časté konstrukce rotačních olejových vývěv jsou například : 3

Rotační vývěva se statorovým křídlem Principem je excentricky kolující rotor, který není v přímém styku se statorem (nedochází ke tření), pouze s přepážkou statorovým křídlem. Má prakticky stejné parametry jako rotační vývěva s rotorovými křídly. Rotační vývěva s kolujícím rotorem a se čtyřhrannou trubicí Kolující rotor se opět netře o stator. Ke tření dochází pouze v kloubu, v němž se pohybuje dutá trubice, kterou plyn vstupuje do vývěvy. Výhodou menšího tření je možnost zvyšování otáček a tedy dosažení vyšší čerpací rychlosti (až několik stovek m 3 /hod.) 4

Rotační vývěvy se vyrábějí velmi často dvoustupňové (tj. dvě pracovní komory v sérii) : Oběma rotory otáčí společná hřídel, jejich pohyb je sfázovaný druhý stupeň přejímá plyn vytlačovaný prvním stupněm - soustava má pouze jeden výfukový ventil. Čerpací rychlost se oproti jednostupňové konstrukci nezmění (je to možné?), podstatně se ale zmenší zpětný tok čerpaného plynu (delší dráha od výstupu na vstup). Mezní tlak proto může klesnout až o dva řády. Záleží také na druhu oleje : u minerálního oleje např. 0,5 Pa syntetické oleje umožní např. 0,05 Pa Problém čerpání vodní páry Nasycený tlak vodní páry při pracovní teplotě 80 o C je 470 mbar. Po dosažení tohoto parciálního tlaku ve fázi stlačování proto vodní páry kondenzují a jejich tlak už dále nestoupá - celkový tlak ovšem stoupá až do otevření výfukového ventilu (tj. do hodnoty asi 1 bar ). Zkondenzovanou vodu v pracovní komoře absorbuje olej - vzniklá emulze má špatné mazací vlastnosti, navíc při koloběhu oleje ve vývěvě se voda dostane také do prvního stupně, tam se vypaří a zvýší zpětný proud plynu do vakuové komory. Řešení : Ve fázi stlačování se do komory připouští přes speciální ventil (tzv. gasbalast) malé množství vzduchu z atmosféry, tím rychleji stoupá celkový tlak v při stlačování plynu a výfukový ventil se otevře dříve, než parciální tlak páry dosáhne hodnoty 470 mbar. Gasbalast mají dnes všechny rotační vývěvy (malý šroubek nebo gumová krytka na tělesu vývěvy). Jeho použití zvyšuje zpětný proud plynu, proto se používá pokud možno jen ne počátku čerpání. 5

Praktické poznámky k provozu rotační vývěvy: 1. Pozor na správný smysl otáčení rotoru vývěvy (třífázový motor). 2. Pozor na dostatečné množství oleje a jeho včasnou výměnu. 3. Vysoká teplota vývěvy není důvod ke znepokojení. Obvyklá pracovní teplota je kolem 80 o C. 4. Po zastavení je třeba vývěvu zavzdušnit, nejlépe automaticky, neboť v komoře je vakuum a vzduch, který pronikne z atmosféry výfukovým ventilem do vývěvy vytlačí olejovou náplň sacím otvorem do aparatury. 5. Zpětný proud olejových par, který vlastně znečišťuje prostor vakuové komory, je možno výrazně omezit několika způsoby: Rotační vývěvu provozovat za vyšších tlaků, co nejdále od mezního tlaku pak je zpětný proud olejových par strháván větším proudem čerpaného plynu, proudícího z vakuové komory (viz obr.). Použít filtr se sorpční látkou (molekulová síta) na vstupu vývěvy. Nevýhodou je výrazné snížení čerpací rychlosti a nasycení filtru olejovými parami, případně čerpanými plyny po určité době provozu. (nutná výměna nebo jeho renegerace). Pro zvýšení životnosti filtru lze použít obtokové potrubí, kterým vyřadíme filtr z činnosti, dokud je v aparatuře vyšší tlak. 6

Použít olej s nižší tenzí páry zejména syntetické oleje mají tenzi až stokrát nižší než přírodní minerální oleje. Problémy s olejovou náplní rotačních vývěv, zejména zmíněné znečišťování vakuové komory a poškozování oleje při čerpání agresivních plynů, vedly v posledních několika desetiletích k intenzivní vývoji nového druhu vývěv : 3. Suché (bezolejové) vývěvy Je využíváno několik principů: Pístová vývěva (Dry piston vacuum pump) Jde o návrat k principu prvních vakuový čerpadel - ale bez olejového mazání proto bylo nutno řešit dva problémy : se třením a těsněním pístu a válce je nutno použít takové materiály, aby koeficient tření byl co nejmenší - na styčných plochách silné kluzné vrstvy PTFE (polytetrafluorethylen - teflon), případně v kombinaci se tvrdou vrstvou (oxid hliníku) s odvodem tepla vzniklého třením těleso válců z hliníku, menší stupňovité duté písty s malým zdvihem, nižší otáčky Běžně se používá vícestupňová seriovo paralelní konstrukce jak ukazuje následující obrázek. Tento typ dosahuje čerpací rychlosti několik desítek m 3.hod -1 a mezního tlaku kolem 1 Pa. 7

Membránová vývěva (Diaphragm pump) Napodobuje princip pístové vývěvy ale píst nahrazuje pružná membrána (viz obr.), je zcela vyloučeno tření. Membrána je nejvíce namáhaný díl, vyrábí se z chloroprenu, v případě čerpání agresivních plynů z PTFE. Čerpací rychlost je několik m 3.hod -1, ale mají vyšší mezní tlak - několik mbar. Zubová rotační vývěva (Hook & Claw vacuum pump, Claw vacuum pump) [hák a dráp (zub)] Dva rotory se zuby ve tvaru drápů se bez tření otáčejí synchronně proti sobě. Nejsou zde žádné ventily, sací a výfukové otvory se odkrývají a zakrývají pouze pohybem rotorů Vyrábí se v několikastupňovém provedení, někdy spojené se vstupním Rootsovým stupněm. Vysoké čerpací rychlosti až 1000 m 3.hod -1 a nízký mezní tlak desetiny Pa. 8

Šroubová vývěva (Dry screw pump) Dva šroubové rotory se synchronně otáčejí ve společném statoru (žádné tření), jejich závity do sebe vzájemně zapadají, objemy plynu, které se uzavírají ve drážkách šroubů oproti statoru, se posunují od vstupu k výstupu vývěvy. Velmi vysoké otáčky - desítky tisíc za minutu. Vysoké čerpací rychlosti až tisíce m 3.hod -1 a mezní tlak jednotky až desítky Pa. Spirálová (šneková) vývěva, Scroll vývěva (Scroll vacuum pump, scroll compressor) (firma Normetex, 1973) Dvě stěny, svinuté do tvaru Archimédovy spirály (rovnoměrně se rozvíjející spirála), vzájemně do sebe zasunuté, z obou stran spojené s rovinnými čelními plochami. Jedna stěna je pevná, druhá provádí kruhový translační pohyb (tj. bez vlastní rotace) tak, že klouže po druhé čelní ploše, ale spirálové plochy se vzájemně nedotýkají - přitom mezi nimi vznikají srpkovité objemy, které se přesunují od obvodu (vstup vývěvy) ke středu (výstup). Plyn je silně stlačován vývěva má vysoký kompresní poměr, dosahují se vysoké čerpací rychlosti až stovky m 3.hod -1 a nízký mezní tlak kolem 1Pa. 9

Na závěr uveďme ještě jeden typ transportní vývěvy, na první pohled vypadající velmi primitivně: Vodokružní vývěva Excentrický rotor s lopatkami je utěsněn vodním prstencem, který vzniká odstředivou silou při rotaci. Mezi lopatkami vzniknou komůrky s proměnným objemem. Vzhledem k tomu, že se lopatky nedotýkají stěn statoru, lze použít velkých rychlostí otáčení a čerpací rychlost vývěvy je tudíž 3 vysoká (až 25 000m / hod ). Mezní tlak vývěvy odpovídá tenzi vodních par ( 2 000 Pa ). Často se však do vývěvy připouští vzduch, aby se zmenšily rázy na lopatky a mezní tlak pak stoupne na 5 000Pa. Vývěva je vhodná a široce používaná v papírenském a v metalurgickém průmyslu, neboť bez problémů čerpá vodní páru a nevadí jí vniknutí drobných částeček prachu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (konec kapitoly) K. Rusňák, verze 04/2013 10