简单的来说是:电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压),在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出.
虽然原理较简单,但要达到工业级的稳定性和可靠性,实现起来却有很大的难度。比如为了维持稳定的真空度,对泵的气密性等有很高的要求,在特殊的工艺和高科技技术保证下,我们的微型真空泵的气密性比较高,有个数据可供参考: 10^-7Pa M^3/S(10的负7次方帕立方米每秒)。可以满足一些客户对气密性要求较高的应用:如实验室稀有气体的分析、检验、循环等。
相应的,真空度每提高一点,对材料、工艺技术水平的要求都会高出很多,所以成本也大幅增加。
由此可知,微型真空泵实际是非常精密的仪器,跟普通的民用鱼缸增氧气泵有很大的不同,完全不具备可比性,价格比它们稍高也是非常正常的。即使与血压计上常用的微型气泵比,也要高档不少。血压计上常用的微型气泵,表面看起来,参数比较接近,但在可靠性和寿命上有不小的差距。它的寿命一般就在几百小时,而我们的微型真空泵的寿命一般都高达上千小时(满负荷,24小时不间断测试),如果是间断使用,寿命还要长得多。
微型真空泵:真空度单位的解释
对于真空度的标识通常有两种方法,一是用绝对压力(即:绝对真空度)标识,二是用相对压力(即:相对真空度)标识。
所谓"绝对压力"是指,真空泵与检测容器相连,经过足够时间连续抽气后,容器内的压力不再继续下降而维持某一定值,这时容器内的气体压力值就是泵的绝对压力。如果容器内绝对没有气体,那么绝对压力就是零,这是理论真空状态。在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,仪表的初始值为101.325KPa。简而言之,以“理论真空”作为参照来标识的气压,称为:“绝对压力”或“绝对真空度”。
"相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下,表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,测量值为-30KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低30KPa的真空状态。同一台泵在不同的地点测量,其相对压力值可能是不同的,因为不同测量地点的大气压是不同的,这是各地的海拔高度、温度等不同客观条件造成的。简而言之,以“测量地点大气压”作为参照来标识的气压,称为:“相对压力”或“相对真空”。
国际真空行业通用的“真空度”,也是最科学的是用绝对压力标识;指得是“极限真空、绝对真空度、绝对压力”(我公司与之一致),但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下:
相对真空度=极限真空度(绝对压力)-测量地点的大气压
例如:有一种微型真空泵的极限真空度为45KPa,则它的相对真空度约为45-100=-55Kpa,在常用的相对真空表上就显示为-0.055Mpa左右(因为与当地大气压有关系),这就是为什么有的客户在买了泵回去用真空表测量后,误会生产厂家参数没达到,差了很远的原因了。
什么叫负压泵、正压泵,两者联系与区别?
一般泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”;在排气口能产生高于常压气压的叫“正压”;比如常说的真空泵就是负压泵,增压泵就是正压泵。
【区别】:
正压泵跟负压泵有很大的不同。比如气体流向,负压泵是外部气体被吸入到抽气嘴;正压是从排气嘴喷出去;比如气压的高低等。
其实,“负压泵”、“正压泵”主要是从功能和主要用途来人为区分的。“负压泵”主要用在对真空(负压)有要求的场合,比如:抽气、气体分析、气体循环、气体采样、真空吸附、间接吸水等;而“正压泵”主要用于需要泵作为动力,进行气体转移、对密闭容器增压、充气打气、间接压水等,两者常用于医疗、科研、环保、仪器、控制等等方面。
【联系】:0755-2955-6285
两者之间也不是绝对的不同。
“负压泵”的排气端也是有正压的,只不过是微正压,比“正压泵”的输出压力小得多,比如微型真空泵S310D1-VP,S370D1-VP,S370D3-VP,S540D1-VP,S540D2-VP等-VP系列就是“负压泵”、“吸气泵”;
“正压泵”的抽气端也是有微负压的,才能完成抽气的作用。当然,很多时候,既要求泵的抽气端能提供较高的负压,又需要排气端输出较大的正压时,微型抽气、打气两用泵S370D1-VP,S540D1-VP等就能很好的完成这个要求。
像S540D1-VP这个型号,它同时可以提供-80Kpa的负压,又能提供>100Kpa的正压,体积又小,抽、排气端可以加阀门,堵死也能正常工作,达到既多功能、又降低成本的目的。
什么叫“微型水泵、微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”?微型水泵,指:具备一进一出的抽水口、排水口各一个,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或液体;体积小巧的一种仪。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。
主要用于水处理、环保、医疗、工业控制、科研实验室等,需要满足体积小、噪音低、功耗低等需求,可以广泛用于提升、转移、增压、喷雾、喷洒、水循环、输送等用途。
与大型抽水泵(如部分叶轮式、离心式等)每次使用前必须加水引导不同,微型抽水泵有一个重要的功能:“自吸”,是指在每次抽水前,在不另外加引水的情况下,抽水泵就能自动将水吸上来,特别是一些有腐蚀性、或者不方便手工加引水的情况下,自吸功能非常方便,越来越来受到广大用户的欢迎,尤其是高自吸吸程的微型水泵。
比如微型水泵S370D1-LP,体积只有:27*60mm,自吸高度却达到了4米,在微型水泵功率受限于体积的情况下,已经算比较高的了。
微型水泵的工作原理是什么?
微型水泵的简单工作原理如下:
电机的圆周运动,通过机械装置使水泵内部的隔膜做往复式运动,从而压缩、拉伸泵腔(固定容积)内的空气,在单向阀作用下,在排水口处形成正压(实际输出压力大小跟泵排水口受到的助力和泵的特性有关);在抽水口处形成真空,从而与外界大气压间产生压力差。在压力差的作用下,将水压入进水口,再从排水口排出。在电机传递的动能作用下,水持续不断的吸入、排出,形成较稳定的流量。
正是因为如此,微型水泵S370D1-LP,才可以保证自吸高度可以到4米,即抽水口的负压可以到-40Kpa;排水口接近堵死的情况下,最大输出压力到4公斤;在排水口通畅的情况下(什么管子、阀门、喷嘴都不接),流量达到最大1升/分钟.
注意:微型水泵抽温度超过90℃开水时,流量有大幅度下降!
【实例】:有个客户是做咖啡机的,经常要遇到抽高温水(100度左右)的情况,以前用的电磁泵,这个问题还不突出,但现在因为研发的需要,必须采用微型水泵,才发现,原来能耐高温的微型水泵很难找啊!国外产品倒是有,但2000-3000元的单价、不能自吸这两点完全令他无法承受。
后来找到我们公司。他的实际需求是:流量不大,>270ml/Min即可,但要耐80-100度左右的高温水。通过查看我们网站上的“微型水泵如何选型”,得知我司的微型水泵S370D1-LP很符合:因为它在抽水前可以不加“引水”而通过抽真空的方式把水抽上来,无水可抽时可以长时间干转,吸程、扬程也够用,性能特别稳定。它的高温型最高能耐100℃水,而且万一无人监控时,缺水运转也不会坏,正好符合他的要求。
客户采购了一批(高温介质型,开口流量400ml/Min,耐温0-100℃,他的整个管路较短,想到即使有衰减,400ml保证270ml应该没有问题)进行测试。结果使用中发现,当抽取的水温度低于90℃,是没问题的,但一旦达到或超过90℃,抽水流量就大幅度下降了(大约只有200ml/Min),有点奇怪。开始怀疑是泵坏了,但经反复试验,所有的泵都这样,只要水温低于90℃就一切正常。后来一咨询我们,才知道水加温到一定时候就有许多气体析出,自身也不断汽化,这些有一定压力的气体干扰了水气两用泵的抽水效率,所以抽水流量大幅下降(特别是在90℃以上时)。
结果,后来我们给他调试到流量更大的参数,才解决了他的问题。所以请有类似需求的客户,在选型时可要注意微型水泵的这一特性。
注意:这不属于泵的质量问题,是水加热到90℃以上固有的物理现象引起的。