Cтраница 3
Предельное давление адсорбционного насоса возрастает по мере увеличения количества откачанного газа в соответствии с изотермой адсорбции. Скорость возрастания давления определяется относительной адсорби-руемостью газа T da / dp ( см. гл. [31]
Скорость откачки адсорбционного насоса не является постоянной и уменьшается по мере увеличения количества откачанного газа, причем это явление усугубляется с возрастанием удельного натекания, особенно при использовании малоэффективных адсорбентов. [32]
![]() |
Адсорбционный насос. [33] |
Откачивающее действие адсорбционных насосов определяется относительной адсорбционной способностью применяемого адсорбента. Рациональная конструкция насоса должна обеспечить наиболее полное использование возможностей адсорбента. [34]
Основной недостаток конденсационных и адсорбционных насосов - трудность обеспечения большой скорости откачки и низкого предельного давления таких газов, как неон, гелий и, особенно, водород, который является основным компонентом смеси выделяющихся газов. [35]
![]() |
Комбинация адсорбционного и испарительного геттерного насосов. [36] |
Применение в адсорбционных насосах гранулированных иЛй порошкообразных сорбентов затрудняет их эксплуатацию из-за плохого контакта с подложкой и пыления. В этой связи большой интерес представляют слойные цеолиты, нанесенные тонким слоем на криопанель. Их применение улучшает тепловой контакт адсорбента с криоповерхностью, создает возможность покрывать слоем сорбента криопанели сложной конфигурации, например змеевики, и, наконец, уменьшает за-грязнение откачиваемо - объекта пылью сорбента. Предлагались несколько методов нанесения адсорбента на криопанель: с помощью различных клеев, специальных цементов и посредством плазменного напыления. [37]
Характерно, что адсорбционный насос одновременно является течеискателем. Когда в вакуумную систему, которая откачивается только одним адсорбционным насосом, извне попадает водород, неон или гелий, то стрелка вакуумметра резко отклоняется. Это позволяет искать течи путем обдувания пробным газом подозреваемых в негерметичности мест установки. [38]
Таким образом, адсорбционный насос обладает относительно невысокой установившейся скоростью откачки углекислоты при давлениях ниже упругости пара ( из-за крайне замедленной диффузии газа в адсорбенте) и теоретически максимальной скоростью откачки ( конденсации) при давлениях выше упругости пара. Аналогичное явление очень медленного установления равновесия отмечено [50] при изучении адсорбции водорода на угле БАУ при 4 2 К. [39]
Если скорость откачки адсорбционного насоса мала по сравнению с величиной натекания, то получить требуемый вакуум не удается, несмотря яа достаточное количество адсорбента, найденное по описанной выше методике. [40]
Предельное остаточное давление адсорбционного насоса определяется адсорбционной емкостью адсорбента и зависит от количества поглощенного насосом газа. [41]
При определении характеристик адсорбционных насосов вместо быстроты действия обычно находят максимальный объем Уманс, откачиваемый адсорбционным насосом от давления 105 Па до давления 1 33 Па за установленное время. [42]
Основной особенностью работы адсорбционного насоса является постоянство температуры адсорбента, поэтому наибольший практический интерес представляет изотерма адсорбции. По зависимости давления над адсорбентом от количества адсорбированного газа определяют предельный вакуум, который может быть достигнут с помощью адсорбционного насоса. [43]
Для эффективной работы адсорбционного насоса очень важной характеристикой является скорость откачки. Как показывают сравнительные данные, активные угли обеспечивают наиболее высокую и стабильную во времени скорость откачки благодаря хорошо развитой пористости. [44]
![]() |
График изменения во времени давления азота над углем СКТ ( а и разности давлений на концах адсорбционного патрона ( б при относительной глубине полости L / D3 при постоянном натекании газа. [45] |