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  • Principio de funcionamiento de la bomba de raíces y la bomba de paletas rotativas
    May 15, 2018

    Principio de funcionamiento de la bomba Roots


    Hay dos rotores "8 en forma" montados perpendicularmente entre sí en un par de ejes paralelos en la cámara de bomba de la bomba de raíces, estos dos rotores son impulsados por un par de engranajes (relación de transmisión = 1) para mantener el movimiento síncrono de rotación en dirección opuesta. Además, existen ciertos espacios entre dos rotores, y entre el rotor y la pared interior de la carcasa de la bomba para garantizar la operación de alta velocidad giratoria.


    Como la bomba Roots es una bomba de vacío sin compresión interna y generalmente tiene una relación de compresión muy baja, las bombas de vacío alto y mediano necesitan bombas de respaldo. El último vacío de la bomba de raíces depende de la estructura y la precisión de fabricación de la propia bomba, así como del vacío final de la bomba de respaldo. Para aumentar el vacío final de la bomba, la bomba de raíces se puede usar en serie. La bomba Roots funciona como un soplador Roots. Debido a la rotación continua del rotor, el gas es succionado desde el puerto de entrada al espacio entre el rotor y la carcasa de la bomba, y luego es expulsado a través del orificio de escape. Como el espacio está completamente cerrado después de la inhalación, no hay compresión y expansión del gas en la cámara de la bomba.


    Sin embargo, cuando la parte superior del rotor gira sobre el borde del orificio de escape y el espacio entre el rotor y la carcasa de la bomba se comunica con el escape, debido a la alta presión del gas en el lado del escape, parte del gas vuelve al espacio, lo que hace que la presión del gas aumente repentinamente. A medida que el rotor continúa girando, el gas sale de la bomba.



    Principio de funcionamiento de la bomba de paletas rotativas


    La bomba de vacío rotativa de paletas (conocida como bomba rotativa de paletas) es una especie de bomba de vacío mecánica con sello de aceite. Se puede usar solo o como una bomba de respaldo para otras bombas de alto vacío o bombas de vacío ultraaltas. Ha sido ampliamente utilizado en metalurgia, maquinaria, industria militar, electrónica, química, industria ligera, petróleo, farmacéutica y otros departamentos de producción e investigación.


    La bomba rotativa de paletas puede bombear el gas seco del contenedor sellado. Y también puede bombear una cierta cantidad de gas condensable si se conecta un dispositivo de lastre de gas. Sin embargo, no es adecuado para la eliminación de gases ricos en oxígeno, así como tampoco el gas que es corrosivo para los metales, reacciona químicamente con los aceites de las bombas y contiene partículas de polvo.

    Como uno de los dispositivos de aspiración más básicos en la tecnología de vacío, las bombas de paletas rotatorias son en su mayoría bombas pequeñas y medianas. Las bombas rotatorias de paletas están disponibles en etapas simples y dobles. El llamado de dos etapas es la estructura de las dos bombas de etapa única en serie. Las bombas de paletas giratorias son generalmente de dos etapas, para obtener un mayor grado de vacío.


    La relación entre la velocidad de bombeo y la presión de entrada de la bomba rotativa de paletas se define a continuación: Bajo las presiones de entrada de 1333 Pa, 1.33 Pa y 1.33 × 10-1 (Pa), los valores de velocidad de bombeo no serán, respectivamente, más bajos que 95%, 50% y 20% de la velocidad de bombeo nominal de la bomba.


    La bomba rotativa de paletas está compuesta principalmente por cuerpo de bomba, rotor, paleta giratoria, tapa de extremo, muelle, etc. Un rotor se instala excéntricamente en la cavidad de la bomba rotativa de paletas. El círculo exterior del rotor es tangente a la superficie interna de la cavidad de la bomba (hay un pequeño espacio), y dos rotores con muelles están montados en la ranura del rotor. Al girar, la parte superior de la paleta giratoria se mantiene en contacto con la pared interior de la cámara de la bomba mediante la fuerza centrífuga y la tensión del resorte, y el rotor gira para impulsar la paleta giratoria a deslizarse a lo largo de la pared interna de la bomba cámara.


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    Dos rotores dividen el espacio en forma de media luna rodeado por el rotor, la cámara de la bomba y las dos tapas terminales en tres partes A, B y C. Cuando el rotor gira en la dirección de la flecha, el volumen del espacio A que se conecta con el puerto de admisión aumenta gradualmente, está en el proceso de succión. Al mismo tiempo, el volumen del espacio C que se conecta con el puerto de escape se reduce gradualmente y está en el proceso de escape. El volumen del espacio B centrado también se reduce gradualmente y está en proceso de compresión. Como el volumen del espacio A aumenta gradualmente (se expande), la presión del gas se reduce y la presión del gas externo en la entrada de la bomba es más alta que la presión en el espacio A, por lo que el gas es aspirado. Cuando el el espacio A está aislado del puerto de succión, se gira a la posición del espacio B, el gas comienza a comprimirse, el volumen disminuye gradualmente y finalmente se conecta el puerto de escape. Cuando el gas comprimido excede la presión de escape, la válvula de escape es empujada hacia afuera por el gas comprimido y el gas pasa a través de la capa de aceite en el tanque a la atmósfera. Mediante el funcionamiento continuo de la bomba, se puede lograr un bombeo continuo. Si el gas exhausto pasa a través del conducto de aire y se transfiere a otra etapa (etapa de bajo vacío), se bombeará lejos de la etapa de bajo vacío, comprimido por la etapa de bajo vacío y se descargará a la atmósfera, lo que significa una etapa de dos etapas. bomba. En este momento, la relación de compresión total es soportada por dos etapas, por lo que se puede aumentar el vacío final.


    Nota: La mayoría de las bombas de vacío que están equipadas con la máquina envasadora al vacío son bombas rotativas de paletas.