I. Finalidade e escopo de uso da bomba de vácuo de circulação de água
Bombas de vácuo e compressores de circulação de água são usados para sugar ou pressurizar gases e outros gases corrosivos, insolúveis em água e livres de partículas sólidas, de modo a formar vácuo ou pressão em um recipiente selado para atender aos requisitos do processo. Uma pequena quantidade de líquido pode ser misturada no gás inalado ou comprimido.
Bombas de vácuo e compressores de circulação de água são amplamente utilizados nas indústrias de máquinas, petróleo, química, farmacêutica, alimentícia, cerâmica, açúcar, impressão e tingimento, metalurgia e eletrônica.
Como este tipo de bomba comprime o gás em estado isotérmico durante o processo de trabalho, não está sujeita a perigos ao bombear ou bombear gases inflamáveis e explosivos, pelo que a sua aplicação é mais extensa.

II. princípio de funcionamento da bomba de vácuo de circulação de água
Conforme mostrado na Figura (1), o impulsor 3 é instalado excentricamente no corpo da bomba 2 e uma certa água em alta temperatura é injetada na bomba quando a bomba é iniciada. Portanto, quando o impulsor 3 gira, a água é submetida à força centrífuga para formar uma água em turbilhão na parede interna do corpo da bomba. Anel 5, a superfície interna superior do anel de água é tangente ao cubo e gira na direção da seta. Durante a primeira metade da revolução, a superfície interna do anel de água se separa do cubo, formando um espaço fechado entre as pás do impulsor e o anel de água. À medida que o impulsor gira, o espaço se expande gradualmente, a compressão do gás espacial diminui e o gás é sugado para dentro do espaço. Durante a segunda metade da revolução, a superfície interna do anel de água aproxima-se gradualmente do cubo, o espaço entre as pás diminui gradualmente e a pressão do gás espacial aumenta acima da pressão da porta de escape. , O ar entre as lâminas é descarregado. Desta forma, cada vez que o impulsor é transportado durante uma semana, o espaço entre as pás é sugado e esgotado uma vez, e muitos espaços funcionam continuamente, e a bomba suga e pressiona continuamente o gás. Durante o processo de trabalho, o calor gerado pela obra fará com que o anel de água de trabalho aqueça e parte da água e do gás serão descarregados juntos. Portanto, durante o processo de trabalho, a bomba deve ser continuamente abastecida com água para resfriar e complementar a água consumida na bomba. , Atenda aos requisitos de trabalho da bomba.
Quando o gás descarregado pela bomba não é mais utilizado, um separador de água é conectado à extremidade de exaustão da bomba (você mesmo pode fazer um tanque de água). Depois que os gases de exaustão e parte da água são descarregados no separador gás-água, o gás e a água são separados. O tubo de escape é descarregado e a água restante é fornecida à bomba através do tubo de retorno para uso continuado. Com a extensão do tempo de trabalho, a temperatura de trabalho.

Quando usada como compressor, a porta de exaustão da bomba é conectada ao vapor de separação vapor-água. A mistura vapor-água entra no separador de água e é separada automaticamente. O gás é transportado para o sistema necessário pelo tubo de exaustão e a água de trabalho é descarregada através do interruptor de transbordamento automático. A água de trabalho é muito fácil de gerar calor e a água é descarregada pela saída da bomba e a temperatura se tornará mais alto. Portanto, na parte inferior do separador de vapor, a água fria deve ser fornecida continuamente para complementar a água quente liberada e, ao mesmo tempo, ter um efeito de resfriamento para realizar o trabalho. A temperatura da água não deve ser muito alta, de modo a garantir o desempenho do compressor, atingir os indicadores técnicos e atender aos requisitos tecnológicos.
III.especificação da estrutura da bomba de vácuo de circulação de água
A estrutura da bomba é mostrada na Figura 2 e Figura 4

A bomba é composta pelo corpo da bomba, duas tampas, impulsor e outras peças. O tubo de admissão e o tubo de exaustão são conectados à bomba através do orifício de sucção e do orifício de exaustão no disco instalado na tampa da extremidade, e o impulsor é instalado excentricamente no corpo da bomba. A folga total em ambas as extremidades da bomba é ajustada pela almofada entre o corpo da bomba e o disco. A folga entre os discos na tampa do segmento do impulsor é ajustada pela luva do eixo (SK-3/6) ou pela tampa traseira (SK-9/12). Empurre o impulsor para ajustar. A folga entre as duas extremidades do impulsor e o disco da tampa determina o tamanho da perda e a pressão final do gás na cavidade da bomba, da entrada até a saída.
A gaxeta é instalada nas tampas e a água de vedação entra na gaxeta através dos pequenos orifícios das tampas para resfriar a gaxeta e fortalecer o efeito de vedação. A água suplementar necessária ao impulsor para formar um anel de água é fornecida por uma tubulação de abastecimento de água, que também pode ser conectada a um separador vapor-água para fornecer água para circulação.
Quando o selo mecânico é adotado como forma de vedação, o selo mecânico é instalado na cavidade da gaxeta, a gaxeta é omitida, a gaxeta é substituída por uma gaxeta de vedação mecânica e o resto da estrutura é a mesma.
O rolamento é fixado ao eixo por uma porca redonda.
Um disco é instalado na tampa final e o disco é fornecido com orifícios de sucção e exaustão e válvulas de esfera de borracha. A função da válvula de esfera de borracha é descarregar o gás antes da porta de exaustão quando a pressão do gás entre as pás do impulsor atinge a pressão de exaustão, reduzindo o consumo de energia devido à pressão excessiva do gás e reduzindo o consumo de energia.

4. instrução do equipamento
O sistema de bomba de vácuo e compressor de circulação de água é composto por bomba de vácuo (compressor), acoplamento, motor elétrico, separador vapor-água e tubulação.
O processo de trabalho da bomba de vácuo e do compressor e do separador vapor-água é o seguinte: a tubulação de descarga de gás entra na bomba de vácuo ou compressor através da válvula e, em seguida, é descarregada no separador vapor-água através do cotovelo guia de ar, e descarregado através do tubo de exaustão do separador vapor-água. Quando utilizado como compressor, após a mistura gás-água descarregada pelo compressor ser separada no separador vapor-água, o gás é enviado para o sistema de gás necessitando de compressão de pressão através da válvula, enquanto a água permanece no separador vapor-água para separar o vapor e a água O nível de água do dispositivo é mantido constante e um interruptor automático de transbordamento é instalado. Quando o nível da água é superior ao nível de água necessário, o interruptor de transbordamento abre e a água transborda do tubo de transbordamento. Quando o nível da água é inferior ao nível de água necessário, o interruptor de transbordamento fecha e o nível da água no separador de refrigerante aumenta. Alcance o nível de água necessário. A água de trabalho na bomba de vácuo ou compressor é fornecida por um separador vapor-água (também pode ser usada água da torneira), e a quantidade de água fornecida é ajustada por uma válvula na tubulação de abastecimento de água.
A diferença entre os sistemas de sucção de gás e de fornecimento de pressão está na estrutura interna do separador vapor-água. Ao sugar gás, a pressão na porta de sucção é inferior à pressão atmosférica e a pressão na porta de exaustão é igual à pressão atmosférica. O separador vapor-água possui apenas um tubo de transbordamento. Quando o gás é comprimido, a porta de sucção está à pressão normal (também pode estar no estado de vácuo) e a porta de exaustão A pressão é superior a uma atmosfera; para garantir a pressão do gás de entrega, o nível de água do separador vapor-água é controlado por um interruptor de transbordamento.

V. principais parâmetros técnicos da bomba de vácuo de circulação de água






