Вакуумные насосы
Рассмотрим принцип работы вакуумных насосов, применяемых в вакуумной системе современных электронных микроскопов.
1.2.1. Форвакуумные насосы. Механические вакуумные насосы с масляным уплотнением относятся к насосам объемного действия и могут быть пластинчато-роторными, пластинчато-статорными и плунжерными. Принцип работы насосов основан на периодическом измерении рабочего объема при вращении ротора или движении плунжера (поршня).
Схема конструкции наиболее распространенного пластинчато-роторного насоса приведена на рис.1. В пазы ротора вставлены две пластины, плотно прижимаемые к стенкам статора пружиной. При вращении ротора камера всасывания первоначально увеличивается. Затем пластины ротора отсекают ее от впускного патрубка и, при дальнейшем повороте ротора, присоединяют к выпускному, объем камеры начинает уменьшаться, газ выталкивается в атмосферу.
Пластинчато-статорный форвакуумный насос отличается от пластинчато-роторного тем, что подвижная пластина установлена не в полости ротора, а в полости неподвижного корпуса (статора). Пружина воздействует на пластину через рычаг. Рабочая камера разделяется на две полости - полость всасывания и полость сжатия. Основной преимущество такой конструкции - меньшее просачивание газа из полости выпуска в полость впуска.
Рис.1. Схема конструкции наиболее распространенного пластинчато-роторного форвакуумного насоса.
Рис.2. Схема конструкции пластинчато-статорного форвакуумного насоса.
Недостатком пластинчато-статорных и плунжерных (поршневых) насосов являются повышенные вибрации и шум. Поэтому в настоящее время вакуумные системы микроскопов и других вакуумных установок комплектуются пластинчато-роторными насосами, создающими при работе минимальные вибрации.
Выпускаемые промышленностью пластинчато-роторные насосы имеют быстроту действия до 6 л/с и обеспечивают форвакуум до 1 Па.
1.2.2. Струйные высоковакуумные насосы. Принципиальная схема струйного насоса приведена на рис.3. Источником пара является рабочая жидкость (вакуумное масло или ртуть), нагретая нагревателем до температуры кипения. Образующийся при кипении рабочей жидкости пар поступает с большой скоростью через сопло в рабочее пространство, в котором создан форвакуум 102 Па. Поступающий в рабочее пространство через впускной патрубок газ диффундирует в струю пара. В этих условиях молекулы откачиваемого газа в результате столкновения с молекулами пара получают составляющую скорости в направлении движения струи, что и обуславливает разность давлений между впускным и выпускным патрубками.
Рис.3. Схема конструкции пароструйного насоса.
Конструкция современных паромасляных насосов более сложная, обеспечивает фракционирование неоднородных масел, применяемых в качестве рабочей жидкости. Тяжелые фракции с низким давлением насыщенного пара направляются в сопло первой ступени, что обеспечивает низкое предельное остаточное давление и высокое быстродействие насоса. Легкие фракции с высоким давлением насыщенного пара направляются в сопло последней ступени и обеспечивают высокое выпускное давление, рис.4.
Рис.4. Внешний вид и схема конструкции высоковакуумного диффузионного насоса. По паропроводам пар поступает к трем зонтичным соплам 1, 2 и 3 ступени. Струи пара сообщают импульс молекулам воздуха в направлении выходного патрубка, в результате давление газа в верхней части насоса (входной патрубок) понижается, происходит откачка газа.
Фракционирование масла, стекающего в кипятильник по стенкам корпуса насоса, осуществляется в лабиринтных кольцах, удлиняющих путь масла в центральную зону кипятильника, которая питает паром сопло первой ступени, рис.5. Легкие фракции масла успевают испариться в периферийных кольцах кипятильника, питающих сопла второй и третьей ступени.
Предельное остаточное давление, обеспечиваемое диффузионными насосами, существенно зависит от качества фракционирования масла и достигает 10-3 – 10-4Па.
Быстрота действия диффузионных насосов, применяемых в вакуумных системах микроскопов и вакуумных постов, достигает 500 л/с.
Do'stlaringiz bilan baham: |