Экспериментальное исследование откачных характеристик первого отечественного безмасляного агрегата на базе двухроторного и спирального вакуумных насосов
Авторы: Бурмистров А.В., Саликеев С.И. | Опубликовано: 07.09.2016 |
Опубликовано в выпуске: #9(678)/2016 | |
Раздел: Технология и технологические машины | |
Ключевые слова: безмасляный вакуум, спиральный насос, двухроторный насос, быстрота действия, стенд исследовательских испытаний, откачные характеристики |
Ужесточение требований к чистоте вакуума при проведении ряда технологических процессов делает актуальной задачу разработки новых и совершенствования существующих средств получения безмасляного вакуума. В качестве форвакуумных насосов, или насосов предварительного разрежения, широко применяют «сухие» спиральные насосы, обеспечивающие остаточное давление порядка 1 Па. Однако спиральные насосы имеют существенное ограничение по быстроте действия — не более 16 л/с. Благодаря тому что АО «Вакууммаш» в 2016 г. приступило к серийному производству трех безмасляных спиральных насосов различной производительности, появилась возможность создания отечественных безмасляных агрегатов на базе двухроторных вакуумных насосов типа Рутс и спиральных машин. Проведено экспериментальное исследование агрегата, состоящего из двух насосов — двухроторного НВД-200 и спирального НВСп-12. Получены зависимости степени повышения давления насоса НВД-200 от давления на его выходе, а также зависимости быстроты действия от давления на его входе. Проведенные исследования позволяют рекомендовать «сухие» агрегаты на базе спиральных и двухроторных насосов к применению в отраслях промышленного производства, требующих безмасляного вакуума.
Литература
[1] Hablanian M.H. High-vacuum technology: a practical guide. New York, Marcel Dekker, 1997. 547 p.
[2] Dry Scroll Vacuum Pumps. Anest Iwata. URL: http://anestiwata.com/product-category/vacuum-pumps/ (дата обращения 21 марта 2016).
[3] Райков А.А., Бурмистров А.В., Саликеев С.И., Капустин Е.Н. Сравнительный анализ безмасляных спиральных вакуумных насосов. Компрессорная техника и пневматика, 2014, № 5, с. 41–44.
[4] Электронный магазин ОАО Вакууммаш. URL: http://vacma.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=33 (дата обращения 15 марта 2016).
[5] Капустин Е.Н., Капустин А.Е., Бурмистров А.В., Саликеев С.И. Создание высокотехнологичного производства безмасляных спиральных вакуумных насосов в России. Вестник Казанского технологического университета, 2014, т. 17, № 19, с. 280–283.
[6] Капустин Е.Н., Бурмистров А.В., Саликеев С.И. Этапы разработки типоразмерного ряда отечественных безмасляных спиральных вакуумных насосов. Вакуумная техника и технология, 2015, т. 25, № 2, с. 176–180.
[7] Бурмистров А.В., Райков А.А., Саликеев С.И., Гаврилов А.В., Матвеев В.П. Стенд исследовательских испытаний безмасляных спиральных вакуумных насосов. Вестник Казанского технологического университета, 2013, т. 16, № 14, с. 174–177.
[8] Бурмистров А.В., Гаврилов А.В., Саликеев С.И., Тюрин А.В., Пузанков С.М. Стенд исследования процесса откачки конденсируемых паров вакуумными насосами с газобалластным устройством. Компрессорная техника и пневматика, 2016, № 2, c. 19–23.
[9] Бурмистров А.В., Беляев Л.А. Концепция объемно-скоростной откачки. Метод расчета двухроторных вакуумных насосов. Вакуумная техника и технология, 2002, т. 12, № 2, с. 85–90.
[10] Демихов К.Е., Панфилов Ю.В., ред. Вакуумная техника: справочник. Москва, Машиностроение, 2009. 590 с.