Pompy turbomolekularne



Podobne dokumenty
Technika próżni / Andrzej Hałas. Wrocław, Spis treści. Od autora 9. Wprowadzenie 11. Wykaz ważniejszych oznaczeń 13

Wytwarzanie próżni pompy strumieniowe

Literatura. M. Chorowski, Kriogenika. Podstawy i zastosowania, IPPU MASTA, 2007 S. Tomasz, Hel, WNT, Warszawa, 1978

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

Próżnia w badaniach materiałów

Wytwarzanie próżni Jakich pomp użyć do uzyskania pożądanej próżni? Ważne kryterium podziału procesów, w których potrzebna jest próżnia: brak lub obecn

Różne dziwne przewodniki

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

PRZETWORNIKI POMIAROWE

O próżni czyli o niczym. Jerzy Zachorowski marzec 2008

Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, MEiL, ZSL

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

Żarówka elektryczna jako pompa jonowo-sorpcyjna

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

PL B1. Mechanizm regulacyjny położenia anody odporny na temperaturę i oddziaływanie próżni

Łukowe platerowanie jonowe

KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY

WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY

Fizyka 1 Wróbel Wojciech

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje

PróŜnia. Własności gazów

JMR EUROPE Sp. z o.o. Siedziba : Katowice Data rozpoczęcia : 1998 r. Sp. z o.o. : 2011 r. Reprezentacja :

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 13 WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE POTENCJOMETRYCZNYCH CZUJNIKÓW GAZOWYCH

Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Wykład 3. Diagramy fazowe P-v-T dla substancji czystych w trzech stanach. skupienia. skupienia

II. KWANTY A ELEKTRONY

CZTERY ŻYWIOŁY. Q=mg ZIEMIA. prawo powszechnej grawitacji. mgr Andrzej Gołębiewski

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

Termodynamika. Część 12. Procesy transportu. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Pomiary przepływu. Aparatura do pomiarów materiałów sypkich. sygnalizacja/detekcja przepływu pomiar prędkości pomiar przepływu masy

I. Pomiar temperatury cieczy kriogenicznych. Przyrządy do pomiaru temperatury

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

promieniowania Oddziaływanie Detekcja neutronów - stosowane reakcje (Powtórka)

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA. ( )

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Ćwiczenie nr 22: PróŜnia. Własności gazów

Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania.

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Konstrukcja urządzeń kriogenicznych

Natężenie prądu elektrycznego

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

(zwane również sensorami)

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

APARATURA POMIAROWA DO BADANIA SZCZELNOŚCI WYROBÓW

Magazynowanie cieczy

Badger Meter Europa. Hedland. Przepływomierze o zmiennym przekroju

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Próżnia w fizyce i chemii

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Spis treści. Przedmowa Wykaz ważniejszych oznaczeń Wymiana ciepła Rodzaje i właściwości dymu... 45

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

L E D light emitting diode

PL B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

Ćwiczenie ELE. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego.

Spektroskopia fotoelektronów (PES)

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

dr inż. Zbigniew Szklarski

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe.

POLITECHNIKA GDAŃSKA TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE.,,Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

LABORATORIUM METROLOGII

Specjalistyczna pompa do zastosowania

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Termodynamika. Energia wewnętrzna ciał

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Transkrypt:

Pompy turbomolekularne

Przekrój pompy turbomolekularnej

Szybkość pompowania pomp turbomolekularnych

Pompa turbomolekularna z łoŝyskami magnetycznymi ŁoŜyska magnetyczne: brak tarcia nie wymaga smarowania długi czas pracy bez przeglądów i czyszczenia

Pompa turbomolekularna z łoŝyskami magnetycznymi

Pompa turbomolekularna z łoŝyskami magnetycznymi Wygląd Kontrola połoŝenia wirnika

Efektywność pompowania róŝnych pomp

Pompy strumieniowe Cząstki gazu otrzymują dodatkowe prędkości od strumienia czynnika pompującego pompy cieczowe strumień cieczy (wody) pompy gazowe strumień gazu pompy parowe strumień pary ejektorowe cząsteczki pary czynnika pompującego poruszają się z prędkością naddźwiękową pompy dyfuzyjne

Pompa strumieniowa wodna Odpowiednio ukształtowany silny i szybki strumień wody porywa ze sobą cząstki gazu. Ciśnienie końcowe jest równe ciśnieniu pary wodnej (kilkanaście torów)

Pompy dyfuzyjne wykorzystuje się strumień par oleju przenoszenie do wylotu pompy gazu, który wdyfundował do wnętrza strumienia warunki pompowania: odpowiednio duŝa prędkość pary gęstość strumienia pary wymagana próŝnia wstępna rzędu tora lub niŝsza

Pompa dyfuzyjna zasada budowy 1 zbiornik czynnika pompującego 2 prowadnica pary 3 dysza 4 grzejnik 5 chłodnica (kondensator) 6 olej ab powierzchnia pompująca strumienia pary

Pompa dyfuzyjna działanie - podgrzanie oleju (150 200 ºC) - transport pary prowadnicą do dyszy - zamiana energii ciśnienia na energię prędkości ukształtowanie strumienia - dyfuzja cząsteczek gazu do strumienia i ich transport - skroplenie par oleju na ściankach - odpompowanie gazu z obszaru wylotowego przez pompę wstępną

Oleje do pomp dyfuzyjnych Oleje węglowodorowe i silikonowe niskie ciśnienie końcowe par odporność na utlenianie i rozkład w temperaturach pracy pompy duŝe rozmiary cząstki (wyŝsza skuteczność pompowania)

Pompa dyfuzyjna frakcjonująca

Pompy dyfuzyjne - właściwości Zalety prosta konstrukcja niezawodność cicha praca brak wibracji brak ruchomych części ciśnienie końcowe 10-9 Torr Wady strumień wsteczny par oleju odrzutniki par długi czas uruchamiania i wyłączania praca wyłącznie w pozycji pionowej wymagana próŝnia wstępna

Pompy sorpcyjne Wiązanie gazów i par na odpowiednio przygotowanych powierzchniach gaz nie jest wydalany na zewnątrz. Ciśnienie końcowe zaleŝy od stopnia desorpcji. - pompy kriogeniczne zimna powierzchnia sorbująca - pompy zeolitowe bardzo rozwinięte powierzchnie substancji porowatych - pompy sublimacyjne naparowanie lub napylanie specjalnych metali sorbujących lub zamurowujących zaadsorbowane gazy - pompy jonowe gazy poddawane są jonizacji

Pompy kriogeniczne adsorbowanie i kondensowanie gazów i par na powierzchni o temperaturze zacznie niŝszej niŝ temperatura otoczenia ilość wiązanych cząsteczek jest tym większa im niŝsza temperatura do wytwarzania bardzo wysokich próŝni wymraŝarki chłodzone ciekłym azotem (77 K)

Pompy kriogeniczne ZaleŜność ciśnienia róŝnych gazów od temperatury

Pompy próŝniowe - porównanie

Pomiary próŝni Nie ma uniwersalnego miernika rozpiętość ciśnień rzędu 10 15 Trzy zasadnicze rodzaje : mierzące ciśnienie na podstawie siły wywieranej przez cząsteczki gazu mierzące właściwości gazu zaleŝne od ciśnienia jonizacyjne nadawanie cząsteczkom gazu ładunku i pomiar wytworzonego prądu

PróŜniomierze mechaniczne PróŜniomierz membranowy po jednej stronie membrany ciśnienie znane, po drugiej mierzone 1 membrana 2 przekładnia 3 wskazówka 4 dźwignia p mierzone ciśnienie

PróŜniomierze mechaniczne próŝniomierz z rurką Bourdona PróŜniomierz z rurką Bourdona cienkościenna spłaszczona rurka wygięta pierścieniowo 2 przekładnia 3 wskazówka 4 dźwignia p mierzone ciśnienie

PróŜniomierze mechaniczne próŝniomierz z rurką Bourdona PróŜniomierze mechaniczne mierzą ciśnienie w zakresie 1-760 Tr

PróŜniomierz pojemnościowy Odchylenie membrany powoduje zmianę pojemności DuŜa dokładność pomiaru

PróŜniomierz piezorezystywny Czujnik piezorezystywny podlega odkształceniu pod wpływem ciśnienia zmiana rezystancji powoduje rozrównowaŝenie mostka Wheatstone a Czujniki wykorzystujące mechaniczne oddziaływanie gazu mierzą ciśnienie dowolnego gazu lub pary

PróŜniomierze cieplnoprzewodnościowe Wykorzystywana jest zmiana przewodnictwa cieplnego gazu przy zmianach ciśnienia Wymiana ciepła w środowisku gazowym: radiacja przewodzenie wzdłuŝ drutu do uchwytów przewodzenie przez cząstki gazu konwekcja (unoszenie) gazu Termopara Czujnik typu PIRANI tradycyjny i konwekcyjny

PróŜniomierze cieplnoprzewodnościowe - termopara termopara mierzy temperaturę drutu (200-300 C) niŝsze ciśnienie wyŝsza temperatura wyŝsze napięcie bezwładność przy szybkich zmianach ciśnienia zakres pomiarowy 10-10 -3 Tr

PróŜniomierz typu PIRANI - konwekcyjny tradycyjny 10-2 10 2 mbar konwekcyjny 10-3 10 3 mbar Ze względu na wykorzystanie zjawiska konwekcji czujnik musi pracować w pozycji poziomej

PróŜniomierz typu PIRANI - konwekcyjny - układ mostka Wheatstone a jest integralną częścią głowicy pomiarowej - zewnętrzny wzmacniacz zapewnia sprzęŝenie zwrotne i utrzymuje mostek w równowadze - R comp, R 3, R 4 takie, Ŝe T = 120 C, R sense = R comp R 3 /R 4 p T R sense V NULL 0 nap. zasilania moc rozpraszana T R sense V NULL = 0 Napięcie zasilające mostek jest miarą ciśnienia

PróŜniomierze cieplnoprzewodnościowe czułość zaleŝy od rodzaju gazu skalowane do pomiaru danego gazu dokładność zaleŝy od stanu powierzchni elementu czujnikowego moŝliwość zanieczyszczenia parami oleju włókno wraŝliwe na uszkodzenia mechaniczne (uderzenie) wykorzystanie zjawiska konwekcji rozszerza zakres pomiarowy Pirani szybszy czas odpowiedzi, mniejsza podatność na zanieczyszczenie (niŝsza temperatura)

PróŜniomierze jonizacyjne W zakresie bardzo wysokiej próŝni Nadawanie cząsteczkom gazu ładunków elektrycznych i pomiar wytworzonego w ten sposób prądu Czujniki z gorącą katodą (Bayard-Alpert) Czujniki z zimną katodą (Penning)

PróŜniomierze jonizacyjne z gorącą katodą Zasada działania - katoda K emituje elektrony pod wpływem wysokiej temperatury - anoda A przyspiesza i odprowadza elektrony - kolektor C zbiera wytwarzane jony - napięcie anodowe 70-170 V - róŝna czułość dla róŝnych gazów - ciśnienie ok.10-10 mbar

PróŜniomierze jonizacyjne z zimną katodą (jarzeniowe) Elektron poruszający się pod wpływem napięcia ( 2kV) od K do A zderza się z cząsteczkami gazu i wytrąca z nich elektrony. Powstałe jony płyną do K. Pod wpływem ich uderzeń i pola elektrycznego katoda emituje elektrony (emisja wtórna). Elektrony te poruszając się ku A powodują powstanie jonów. Przy danym ciśnieniu ustala się prąd. Ciśn. ok. 10-10 mbar

Porównanie zakresów pracy próŝniomierzy firmy ALCATEL

Wykrywanie nieszczelności Metoda tradycyjna bańki mydlane Helowe wykrywacze nieszczelności - testowanie aparatury - kontrola jakości - wykrywanie mikrootworów, pęknięć Testy globalne Lokalizacja nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności Dlaczego hel jest gazem wskaźnikiem? Niska koncentracja w powietrzu (5 ppm) Bezpieczny Ne Niedrogi F Leki i o małych cząstkach Łatwy do identyfikacji H 2 Nie uwalnia się z powierzchni materiału (podobnie do H ² ) Ar Kr He N Xe

Wykrywanie nieszczelności metody detekcji Metody detekcji Nadciśnienie : Badany elem. jest napełniony gazem test. Pod próŝnią : Badany element pod próŝnią Air FLOW Test part pressurized with test gas Air/test gas FLOW Test part vacuum inside

Wykrywanie nieszczelności metoda z owiewaniem Główne zalety Zdolność do lokalizacji wycieku DuŜa czułość Łatwa do wykonania Test miejscowy (lub całkowity) Stosunkowo niedroga metoda

Wykrywanie nieszczelności test w próŝni Główne cechy Wysoka czułość Wysoki przerób NiezaleŜny od pracownika Nie daje moŝliwości na lokalizację nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności metoda: bombardowanie Główne cechy Jest to jedyna metoda pozwalająca na sprawdzanie z duŝą czułością zamkniętych elementów Wysoki przerób Wynik niezaleŝny od pracownika Nie pozwala na lokalizację nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności metoda węszenia Główne cechy MoŜliwość lokalizacji nieszczelności Badany system lub element nie muszą być umieszczane w próŝni Relatywnie niedrogie Łatwy do wykonania Ograniczenie czułości przez tło w powietrzu

Wykrywanie nieszczelności metoda węszenia: test w trybie próŝni