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微型泵也可以称之为微型真空气体采样泵

点击次数:297 发布时间:2020-02-27
   微型泵常常又被称为微型气泵、微型真空气体采样泵等,其特点是效率高;运动机构与输送介质完全隔离、对介质无污染;非动密封,无泄漏;可靠性好;体积小、重量轻;具有自吸能力;不怕空转;无需润滑保养;自身噪音低。微型薄膜泵作为真空水泵使用时,无需灌泵,启动后立即吸水排水。它既能抽气又能抽水,无水时也不怕干转。微型薄膜采样泵的优点尤其是小巧、无污染性、自吸性使它在科学实验、仪器仪表行业等场合得到了广泛运用。
  微型泵采用了先进的无刷电机,高品质的长寿命部件,杜绝了杂波干扰。在调节流量上实现了突破,自带PWM(脉宽调制)线,能方便可靠地调节流量,克服了原来降压调速的一些缺点。能输出电机转速反馈信号,可实时监控。具有完善的自我保护功能,在泵卡死、过热等意外情况下能自动停机。实际使用中用户所需的流量、扬程经常变动,当小于泵参数时,可以利用PWM线地调节转速和流量,这对降低噪音、精准控制、节能很有好处。
  对于微型泵的真空采样系统管路的一个元件(包括管道、阀门等),其入口压力为P1,出口压力为P2,流经元件的气体流量是Q,实验和理论都证明Q的大小与元件两端的压差P1-P2成正比,即Q=C(P1-P2)。比例常数C称为流导,用来表示通过气体的能力。在国际单位制中,气流量Q的单位是Pa·m3/s,P1-P2的单位是Pa,所以流导的单位是m3/s。当压差P1-P2一定时,流导C的值较大,那么流经管路元件的流量Q就较大。
  微型泵使用中,被抽气体多为室温下的空气。粘滞流的室温空气流经薄壁孔时,试验发现:当P1不变时,随P2下降,通过孔口的流速和流量都增加,但当P2下降到某一值时,它们都不再随P2下降而增加,可以根据薄壁孔的流导公式计算求得。
  在设计微型泵的真空采样系统时,要计算管路元件以及管路的流导。为了保证抽气速率,客户使用时应尽量缩短抽气管道长度,增大管道口径,减少弯头、阀门等阻力元件。
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