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2500L / Pulsometro di radici di S, pompa del liquido criogenico per la pianta di separazione dell'aria

2500L / Pulsometro di radici di S, pompa del liquido criogenico per la pianta di separazione dell'aria

    • 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

    Dettagli:

    Luogo di origine: Hangzhou, Cina
    Marca: Tailian
    Certificazione: ISO,CE
    Numero di modello: ZJP-2500

    Termini di pagamento e spedizione:

    Quantità di ordine minimo: 1 pc
    Prezzo: negotiation
    Imballaggi particolari: Caso di legno
    Tempi di consegna: 2 mesi dopo il pagamento
    Termini di pagamento: L / C, T / T
    Capacità di alimentazione: pc 100 al mese
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    Descrizione di prodotto dettagliata
    modello: ZJP-2500 Flusso: 2500L/S
    Max.Pressure: 0.05Pa Energia: 22kW
    Tipo: pulsometro di radici Condizione: Nuovo
    colore: opzione Origine del posto: Hangzhou, Cina

     

    2500L / Pulsometro di radici di S, pompa del liquido criogenico per la pianta di separazione dell'aria

     

    1.description

     

    Il predecessore al pulsometro era la pompa aspirante, che è stata conosciuta ai Romani. le pompe aspiranti di Doppio-azione sono state trovate nella città di Pompei. Al-Jazari arabo dell'ingegnere inoltre ha descritto le pompe aspiranti nel XIII secolo. Ha detto che il suo modello era una più grande versione dei sifoni i Bizantini usati per scaricare il fuoco greco. [2] la pompa aspirante più successivamente ha riapparso in Europa a partire dal XV secolo.

     
    Studente di Smolny InstituteCatherine Molchanova con il pulsometro, da Dmitry Levitzky, 1776

    Entro il XVII secolo, le progettazioni della pompa idraulica erano migliorato al punto che hanno prodotto i vuoti misurabili, ma questa immediatamente non è stata capita. Che cosa è stato conosciuto era che le pompe aspiranti non potrebbero tirare l'acqua oltre certa altezza: 18 iarde fiorentine secondo una misura presa verso il 1635. (La conversione ai metri è incerta, ma sarebbe di circa 9 o 10 metri.) Questo limite era una preoccupazione ai progetti di irrigazione, al drenaggio di miniera ed alle fontane decorative progettate dal duca della Toscana, in modo da dal Galileo incaricato duca per studiare il problema. Galileo ha annunciato il puzzle ad altri scienziati, compreso Gasparo Berti che lo ha ripiegato costruendo il barometro della prima acqua a Roma nel 1639. Il barometro di Berti ha prodotto un vuoto sopra la colonna di acqua, ma non potrebbe spiegarlo. L'innovazione è stata fatta da Evangelista Torricelli nel 1643. Costruzione sopra le note di Galileo, ha costruito il primo barometro a mercurio ed ha scritto una discussione in modo convincente che lo spazio alla cima era un vuoto. L'altezza della colonna poi è stata limitata al peso massimo che la pressione atmosferica potrebbe sostenere; ciò è l'altezza di limitazione di una pompa aspirante. Nel 1654, Otto von Guericke ha inventato il primo pulsometro ed ha condotto i suoi emisferi famosi di Magdeburgo sperimenta, indicando che i gruppi dei cavalli non potrebbero separare due emisferi da cui l'aria era stata evacuata. Progettazione di Robert Guericke migliore Boyle ed esperimenti eseguiti sulle proprietà del vuoto. Prodotti anche aiutati di Robert Hooke Boyle una pompa di aria che ha contribuito a produrre il vuoto. Lo studio sul vuoto poi ha decaduto fino al 1855, quando Heinrich Geissler ha inventato la pompa volumetrica del mercurio ed ha raggiunto un vuoto record circa 10 di PA (0,1 torr). Una serie di proprietà elettriche diventano osservabili a questo livello di vuoto e questa ha rinnovato l'interesse nel vuoto. Ciò, a sua volta, ha condotto allo sviluppo del tubo a vuoto.

    Nel diciannovesimo secolo, Nikola Tesla ha progettato un apparato che contiene una pompa di Sprengel per creare un alto livello di esaurimento.

     

     

    2.type

     

    Le pompe possono essere categorizzate largamente secondo tre tecniche:

    Le pompe volumetriche positive usano un meccanismo per espandere ripetutamente una cavità, che permettono che i gas scorrano dentro dalla camera, che isolano la cavità e che la esauriscono all'atmosfera. Le pompe di trasferimento di slancio, anche chiamate pompe molecolari, utilizzano i getti ad alta velocità di liquido denso o le lame giranti ad alta velocità per battere le molecole del gas dalla camera. Le pompe di intrappolamento catturano i gas in un solido o in uno stato adsorbito. Ciò include i cryopumps, i degasatori e le pompe di ione.

    Le pompe volumetriche positive sono il più efficace per i vuoti bassi. Le pompe di trasferimento di slancio insieme con una o due pompa volumetrica positiva sono la configurazione più comune usata per raggiungere gli alti vuoti. In questa configurazione la pompa volumetrica positiva ha due scopi. In primo luogo ottiene un vuoto approssimativo nella nave che è evacuata prima che la pompa di trasferimento di slancio possa essere utilizzata per ottenere l'alto vuoto, poichè le pompe di trasferimento di slancio non possono avvi pompare alle pressioni atmosferiche. In secondo luogo la pompa volumetrica positiva sostiene la pompa di trasferimento di slancio evacuando al vuoto basso l'accumulazione delle molecole spostate nell'alto pulsometro. Le pompe di intrappolamento possono aggiungersi per raggiungere i vuoti ultraelevati, ma richiedono la rigenerazione periodica delle superfici che intrappolano le molecole o gli ioni dell'aria. dovuto questo requisito il loro tempo operativo disponibile può essere in modo inaccettabile bruscamente nei vuoti bassi ed alti, così limitando il loro uso ai vuoti ultraelevati. Le pompe inoltre differiscono in dettaglio come le tolleranze di fabbricazione, materiale di sigillamento, pressione, flusso, ammissione o nessun'ammissione del vapore dell'olio, intervalli di servizio, l'affidabilità, tolleranza a polvere, tolleranza ai prodotti chimici, tolleranza ai liquidi e vibrazione.

     

     

    pompa volumetrica 3.positive

     

    Un vuoto parziale può essere generato aumentando il volume di contenitore. Per continuare ad evacuare una camera indefinitamente senza richiedere la crescita infinita, un compartimento del vuoto può essere chiuso ripetutamente fuori, essere esaurito ed essere espanto ancora. Ciò è il principio dietro una pompa volumetrica positiva, per esempio la pompa idraulica manuale. Dentro la pompa, un meccanismo espande una piccola cavità sigillata per ridurre la sua pressione sotto quella dell'atmosfera. A causa del differenziale di pressione, un certo liquido dalla camera (o bene, nel nostro esempio) è spinto nella piccola cavità della pompa. La cavità della pompa poi è sigillata dalla camera, è aperta all'atmosfera ed è schiacciata di nuovo ad una dimensione minuscola.

    I sistemi più specializzati sono usati per la maggior parte delle applicazioni industriali, ma il principio di base di rimozione ciclica del volume è lo stesso:

    La pressione bassa gomma e di un sistema plastica-sigillato della pompa a pistone è in genere kPa 1 - 50, mentre una pompa del rotolo potrebbe raggiungere il PA 10 (una volta nuova) e una pompa di olio rotatoria della pala con una camera metallica pulita e vuota può raggiungere facilmente 0,1 PA.

    Un pulsometro positivo di spostamento muove lo stesso volume di gas con ogni ciclo, in modo dalla sua velocità di pompaggio è costante a meno che sia sormontata backstreaming.

     

    circostanza nuovo
    colore opzione
    origine del posto Hangzhou, Cina
    flusso 2500L/s
    tipo pulsometro di radici
    modello ZJP-2500
    max.pressure 0.05pa
    potere 22kw

     

    2500L / Pulsometro di radici di S, pompa del liquido criogenico per la pianta di separazione dell'aria

    Dettagli di contatto
    HANG ZHOU TAI LIAN CRYOGENIC EQUIPMENT CO., LTD.

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