Наеосы предварительного разрежения способны снизить давление в откачиваемом объеме от атмосферного до 10 - 4 ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Волкевич А.И. Высоковакуумные адсорбционные насосы


Наеосы предварительного разрежения способны снизить давление в откачиваемом объеме от атмосферного до 10 - 4 - 10 - - 5 мм рт. ст., но не пригодны для обеспечения низкого динамического давления в области высокого вакуума. Для получения высокой и устойчивой скорости откачки высоковакуумного насоса необходимо обеспечить беспрепятственный подвод откачиваемого газа к адсорбенту, который для этой цели располагают слоем толщиной в несколько зерен. Наименьшим сопротивлением подводу газа обладает насос с адсорбентом, расположенным на внешней поверхности сосуда с хладагентом. Это приводит к нарушению самого важного требования к адсорбционному насосу - полноты охлаждения адсорбента. Лучистое тепло от стенок установки, а в области давлений выше 10 - - 5 мм рт. ст. и молекулярная теплопроводность газа приводят к сильному нагреву адсорбента и соответственно - к резкому снижению адсорбционной способности. Конструкция адсорбционного насоса должна обеспечить в первую очередь полное охлаждение адсорбента, так как стабильность скоростной характеристики насоса обеспечивается динамической адсорбируемостью газа.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Наеосы предварительного разрежения способны снизить давление в откачиваемом объеме от атмосферного до 10 - 4 - 10 - - 5 мм рт. ст.,  но не пригодны для обеспечения низкого динамического давления в области высокого вакуума.  Для получения высокой и устойчивой скорости откачки высоковакуумного насоса необходимо обеспечить беспрепятственный подвод откачиваемого газа к адсорбенту,  который для этой цели располагают слоем толщиной в несколько зерен.  Наименьшим сопротивлением подводу газа обладает насос с адсорбентом,  расположенным на внешней поверхности сосуда с хладагентом.  Это приводит к нарушению самого важного требования к адсорбционному насосу  -  полноты охлаждения адсорбента.  Лучистое тепло от стенок установки,  а в области давлений выше 10 - - 5 мм рт. ст. и молекулярная теплопроводность газа приводят к сильному нагреву адсорбента и соответственно  -  к резкому снижению адсорбционной способности.  Конструкция адсорбционного насоса должна обеспечить в первую очередь полное охлаждение адсорбента,  так как стабильность скоростной характеристики насоса обеспечивается динамической адсорбируемостью газа.