Парортутный насос - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Парортутный насос

Cтраница 2


16 Изменение характеристик паромасляных диффузионных насосов в зависимости от мощности подогрева.| Изменение предельного остаточного давления в паромасляном диффузионном насосе в зависимости от выпускного давления для азота N2 и водорода Н2. [16]

Заметим, что в парортутных насосах этого не происходит. Быстрота действия 5Н ( кривая 3) проходит через максимум, что связано с изменением плотности струи.  [17]

18 Блок-схема масс-спектрометра MX5WI. [18]

Высокий вакуум достигается с помощью диффузионного парортутного насоса Н-50 Р с вымораживающей ловушкой, заливаемой жидким азотом. Диффузионный насос охлаждается проточной водой. При падении расхода воды ниже 4 л / мин гидрореле автоматически отключает подогрев насоса.  [19]

Откачка водорода через фильтр производится парортутным насосом.  [20]

Фирма Лейбольд ( ФРГ) изготовляет металлические парортутные насосы для сверхвысокого вакуума Quick 103, 503 и 2003 с низкотемпературной ловушкой.  [21]

Первый тип полуавтомата имеет диффузионные паро-масляные или парортутные насосы, расположенные непосредственно на откачных гнездах на карусели.  [22]

Наряду с перечисленными достоинствами полуавтомат откачки с парортутными насосами обладает недостатком, который заставляет отказываться от его широкого использования. Этим недостатком является применение в качестве рабочей жидкости насосов ртути, которая вредно воздействует на здоровье рабочих.  [23]

Рассматривая схему распределения позиций откачного автомата с подвижными парортутными насосами ( см. рис. 8 - 38), мы описали роль ограничителей, устраняющих опасность проникновения натекающего атмосферного воздуха из прибора, потерпевшего аварию, в приборы, откачка которых идет нормально.  [24]

Элементарные расчеты показывают, что применяемые в настоящее время парортутные насосы могут обеспечить полную откачку всех выделенных газов менее чем за одну минуту. При этом необходимо иметь в виду, что высоковакуумная линия должна быть изготовлена из труб большого сечения, так как их проводимость при вязкостном потоке пропорциональна четвертой степени радиуса, а при молекулярном потоке - третьей степени радиуса.  [25]

Откачной агрегат, кроме описываемого насоса, состоит из парортутного насоса ДРН-50 и адсорбционного угольного насоса, используемого для создания фор-вакуумного разряжения. Питание ртутным паром сопел 13 и 14 происходит раздельно, с помощью независимых паропроводов. Это предотвращает циркуляцию газа вместе с ртутным паром и позволяет проводить обезгаживание ртути внутри насоса. Для работы насоса требуется 200 мл очищенной ртути. По данным авторов 13, для получения сверхвысокого вакуума длительное обеэгажи-вание в течение 45 - 50 ч необходимо проводить после большого перерыва в работе или после переборки насоса и очистки его деталей органическими растворителями. При ежедневной работе в одну смену вакуум более чем 10 - 10 мм рт. ст. достигается после 3 - 4 ч откачки и не ухудшается в течение 30 ч; дальнейшие испытания авторы не проводили.  [26]

Откачной агрегат, кроме описываемого насоса, состоит из парортутного насоса ДРН-50 и адсорбционного угольного насоса, используемого для создания фор-вакуумного разряжения. Питание ртутным паром сопел 13 и 14 происходит раздельно, с помощью независимых паропроводов. Это предотвращает циркуляцию газа вместе с ртутным паром и позволяет проводить обезгаживание ртути внутри насоса. Для работы насоса требуется 200 мл очищенной ртути. По данным авторов 13, для получения сверхвысокого вакуума длительное обезгаживание в течение 45 - 50 ч необходимо проводить после большого перерыва в работе или после переборки насоса и очистки его деталей органическими растворителями. При ежедневной работе в одну смену вакуум более чем 10 - 10 мм рт. ст. достигается после 3 - 4 ч откачки и не ухудшается в течение 30 ч; дальнейшие испытания авторы не проводили.  [27]

Вакуум создается при помощи форвакуумного ( масляного) насоса и парортутных насосов, работающих непрерывно в процессе плавки, при этом включение печи для нагрева производят после достижения в камере определенного вакуума.  [28]

Глубокий вакуум в камере поддерживается цельнометаллической вакуумной установкой, состоящей из парортутного насоса 15, механического масляного насоса ВН-494 и ловушки 14 для вымораживания ртутных паров.  [29]

Водоструйные насосы часто применяются в системах безмасляной откачки, например в системе предварительного разрежения высоковакуумного парортутного насоса, для сорбционного насоса, а также в качестве последней ступени пароэжекторного насоса.  [30]



Страницы:      1    2    3    4