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2500L / Bomba de vacío de raíces de S, bomba del líquido criogénico para la planta de la separación del aire

2500L / Bomba de vacío de raíces de S, bomba del líquido criogénico para la planta de la separación del aire

    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
    • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant
  • 2500L / S Roots Vacuum Pump , Cryogenic Liquid Pump For Air Separation Plant

    Datos del producto:

    Lugar de origen: Hangzhou, China
    Nombre de la marca: Tailian
    Certificación: ISO,CE
    Número de modelo: ZJP-2500

    Pago y Envío Términos:

    Cantidad de orden mínima: 1 pc
    Precio: negotiation
    Detalles de empaquetado: Caso de madera
    Tiempo de entrega: 2 meses después del pago
    Condiciones de pago: L / C, T / T
    Capacidad de la fuente: PC 100 por mes
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    Descripción detallada del producto
    modelo: ZJP-2500 Flujo: 2500L/S
    Max.Pressure: 0.05Pa Potencia: 22kW
    Tipo: bomba de vacío de raíces Condición: Nuevo
    color: opción Origen del lugar: Hangzhou, China

     

    2500L / Bomba de vacío de raíces de S, bomba del líquido criogénico para la planta de la separación del aire

     

    1.description

     

    El precursor a la bomba de vacío era la bomba de succión, que era sabida a los romanos. las bombas de succión de la Dual-acción fueron encontradas en la ciudad de Pompeya. El al-Jazari árabe del ingeniero también describió las bombas de succión en el siglo XIII. Él dijo que su modelo era una versión más grande de los sifones los bizantinos usados para descargar el fuego griego. [2] la bomba de succión reapareció más adelante en Europa a partir del siglo XV.

     
    Estudiante de Smolny InstituteCatherine Molchanova con la bomba de vacío, por Dmitry Levitzky, 1776

    Por el siglo XVII, los diseños de la bomba de agua habían mejorado al punto que produjeron vacíos mensurables, pero esto no era entendida inmediatamente. Qué era sabida era que las bombas de succión no podrían tirar del agua más allá de cierta altura: 18 yardas florentinas según una medida tomada hacia 1635. (La conversión a los metros es incierta, pero sería cerca de 9 o 10 metros.) Este límite era una preocupación a los proyectos de la irrigación, al drenaje de mina, y a las fuentes de agua decorativas previstas por el duque de Toscana, así que el Galileo encargado duque para investigar el problema. Galileo hizo publicidad del rompecabezas a otros científicos, incluyendo Gasparo Berti que lo replicó construyendo el barómetro de la primera agua en Roma en 1639. El barómetro de Berti produjo un vacío sobre la columna de agua, pero él no podría explicarla. La brecha fue hecha por Evangelista Torricelli en 1643. Edificio sobre las notas de Galileo, él construyó el primer barómetro de mercurio y escribió una discusión convincentemente que el espacio en el top era un vacío. La altura de la columna entonces fue limitada al peso máximo que la presión atmosférica podría apoyar; ésta es la altura limitadora de una bomba de succión. En 1654, Otto von Guericke inventó la primera bomba de vacío y condujo sus hemisferios famosos de Magdeburgo experimenta, mostrando que los equipos de caballos no podrían separar dos hemisferios de los cuales el aire había sido evacuado. Diseño de Roberto Guericke mejorado Boyle y experimentos conducidos en las propiedades del vacío. Producción también ayudada de Robert Hooke Boyle una bomba de aire que ayudó a producir el vacío. El estudio del vacío entonces pasó hasta el 1855, cuando Heinrich Geissler inventó la bomba de dislocación del mercurio y alcanzó un vacío de registro de PA cerca de 10 (0,1 torres). Varias propiedades eléctricas llegan a ser observables en este nivel del vacío, y ésta renovó interés en vacío. Esto, a su vez, llevó al desarrollo del tubo de vacío.

    En el siglo XIX, Nikola Tesla diseñó un aparato que contiene una bomba de Sprengel para crear un alto nivel de agotamiento.

     

     

    2.type

     

    Las bombas se pueden categorizar ampliamente según tres técnicas:

    Las bombas de dislocación positiva utilizan un mecanismo para ampliar en varias ocasiones una cavidad, permiten que los gases fluyan adentro de la cámara, aíslan la cavidad, y la agotan a la atmósfera. Las bombas de la transferencia de ímpetu, también llamadas las bombas moleculares, utilizan los jets de alta velocidad del líquido denso o las cuchillas giratorias de alta velocidad para golpear las moléculas del gas fuera de la cámara. Las bombas de la colocación de trampas capturan los gases en un sólido o un estado fijado por adsorción. Esto incluye cryopumps, los compradores, y las bombas de ion.

    Las bombas de dislocación positiva son las más eficaces para los vacíos bajos. Las bombas de la transferencia de ímpetu conjuntamente con uno o dos bombas de dislocación positiva son la configuración más común usada para alcanzar altos vacíos. En esta configuración la bomba de dislocación positiva responde a dos propósitos. Primero obtiene un vacío áspero en el buque que es evacuado antes de que la bomba de la transferencia de ímpetu se pueda utilizar para obtener el alto vacío, pues las bombas de la transferencia de ímpetu no pueden comenzar a bombear en las presiones atmosféricas. La bomba de dislocación positiva sostiene en segundo lugar la bomba de la transferencia de ímpetu evacuando al vacío bajo la acumulación de moléculas desplazadas en la bomba de alto vacío. Las bombas de la colocación de trampas se pueden añadir para alcanzar vacíos ultraaltos, pero requieren la regeneración periódica de las superficies que atrapan las moléculas o los iones del aire. Debido a este requisito su tiempo operativo disponible puede ser inaceptable corto en vacíos bajos y altos, así limitando su uso a los vacíos ultraaltos. Las bombas también diferencian en detalles como tolerancias de la fabricación, material de lacre, presión, flujo, admisión o ninguna admisión del vapor del aceite, los intervalos del servicio, confiabilidad, tolerancia al polvo, tolerancia a las sustancias químicas, tolerancia a los líquidos y vibración.

     

     

    bomba de dislocación 3.positive

     

    Un vacío parcial puede ser generado aumentando el volumen de un envase. Para continuar evacuando una cámara indefinidamente sin requerir crecimiento infinito, un compartimiento del vacío se puede cerrar en varias ocasiones apagado, agotar, y ampliar otra vez. Éste es el principio detrás de una bomba de dislocación positiva, por ejemplo la bomba de agua manual. Dentro de la bomba, un mecanismo amplía una pequeña cavidad sellada para reducir su presión debajo de la de la atmósfera. Debido al diferencial de presión, un poco de líquido de la cámara (o bien, en nuestro ejemplo) se empuja en la pequeña cavidad de la bomba. La cavidad de la bomba después se sella de la cámara, se abre en la atmósfera, y se exprime de nuevo a un tamaño minucioso.

    Sistemas más sofisticados se utilizan para la mayoría de los usos industriales, pero el principio de base del retiro cíclico del volumen es lo mismo:

    La presión baja caucho y de un sistema de bomba plástico-sellado de pistón es el típicamente kPa 1 a 50, mientras que una bomba de la voluta pudo alcanzar PA 10 (cuando es nueva) y una bomba de aceite rotatoria de la paleta con una cámara metálica limpia y vacía puede alcanzar fácilmente 0,1 PA.

    Una bomba de vacío positiva de la dislocación mueve el mismo volumen de gas con cada ciclo, así que su velocidad de bombeo es constante a menos que sea superada backstreaming.

     

    condición nuevo
    color opción
    origen del lugar Hangzhou, China
    flujo 2500L/s
    tipo bomba de vacío de raíces
    modelo ZJP-2500
    max.pressure 0.05pa
    poder 22kw

     

    2500L / Bomba de vacío de raíces de S, bomba del líquido criogénico para la planta de la separación del aire

    Contacto
    HANG ZHOU TAI LIAN CRYOGENIC EQUIPMENT CO., LTD.

    Persona de Contacto: Mr. Yao junming

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