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许多设备在工作时都会产生磁场,比如,家用电冰箱的磁场强度约有10高斯(1mt),mri()的磁场强度甚至会---3t;尽管可以采取屏蔽等措施,仍然可能会有外漏的杂散磁场,对工作在附近的分子泵产生不好的影响。磁场对涡轮分子泵的可能影响当涡轮分子泵的转子在磁场中旋转时,会产生涡流。这些电流倾向于阻碍转子的旋转,并导---机的功率增大。
由于泵转子不与定子接触,涡生的热量和额外的功率主要通过辐射消散。因此,转子可能会过热,即使泵体及其它静止的部件仍然是冷的。为了确认磁场对分子泵工作的影响,德国卡尔斯鲁厄理工学院()设计并执行了下面的测试:测试条件和装置被测分子泵的型号为twistorr304fscff6,使用一对亥姆霍兹线圈(直径120厘米)来产生包围整个泵的均匀磁场。
被测分子泵由一台涡旋干泵作为前级,分子泵的进气口压力抽至1e-3mbar以下(该压力以下,热对流几乎为零,分子泵转子的热量仅可以通过辐射传递出去很小的一部分)。使用20℃的冷却水对分子泵持续进行冷却;分子泵的控制器会自动调整电机电流,保持转子以恒定转速运行。
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分子泵机组耗电:
2.38kw×6720h=年耗电15993.60度×1元/度
=15993.60元原来的耗电:
8.8kw×6720h=年耗电59136度×1元/度
=59136元通过上述计算,几乎当年就能从电费一项收回投资费用:
59136-15993.60=43142.40元
第二年使用分子泵机组电费节约赢利43142.40元。
该分子泵近乎免维护,所以如果考虑维护费用,经济效益更---。该分子泵替换运用的成功,为节能减排贡献---力量,做到了制造应用与双赢,并且拓展了分子泵的应用领域。其他好处除了节省成本以外,通过对分子泵替换的圆排车所制造的节能灯进行测试,灯具在产品寿命和上也得到明显提高,通过质谱分析,系统的油污染得到降低,光谱等分析都显示,应用分子泵排气制造的灯具性能有很大的---。
与此同时,根据在其他多家特种灯(金卤灯、航标灯等)、车灯、半导体照明灯客户的实际应用反馈,分子泵对降低生产能耗、提高产品性能和使用寿命等方面都起到明显的促进作用。在部分---爱发科的照明生产企业中的应用,分子泵都得到---和大量替换配套。结 语通过这个案例可以看出,将高压强分子泵机组直接用到圆排机上,实现了降耗节能、---的目标,爱发科分子泵utm-1001,完全可以替代。
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真空泵常规性能参数测试:抽速、压缩比等性能参数是分子泵设计之初就要首先考虑的,也是各项设计调整优化的重要目标。很终产品定型时,惠州爱发科分子泵,对外发布的各项参数和曲线,比如下图的抽速和压缩比曲线,都来自于这些测试的结果。这些测试都有相关的,在此不再展开描述。在泵处于垂直、水平和倒立状态时,各进行6次冲击测试所测试的泵在24次跌落后无任何问题(不发生转子机械接触,爱发科分子泵utm-300价格,泵运行状态不变)。
在每次跌落后验证泵的不平衡性,结果表明变化,远低于阈值。抗振动测试通过对一批泵(处于运行和非运行条件下)进行一系列测试,证明对外部源产生振动的耐受性在105分钟的振动周期中,全转速和不运行的每个泵在垂、水平、倒立方向上受到0.5–2g加速度水平的振动。该测试证实了泵的稳定性以及耐振性,因为未观察到转子机械接触或泵运行状态的改变,且泵不平衡性仍然远低于阈值。
温度测试将泵置于–40°c至+70°c(处于非运行状态)以及0°c至40°c(处于运行状态)下暴露86小时。对每个泵的不平衡性和是否可正常操作验证11次,结果显示仅存在的变异,远低于阈值。温度测试证实了泵在各种预期运行和非运行温度条件下的稳定性。傅立叶振动分析在制造过程中以及泵运输前的很后测试中,对每台泵的振动频谱进行验证。全速下的平均很大振动水平:0.4m/s2。
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