يعد اختيار مقياس الفراغ المناسب لمضخة فراغ عالية الحجم قرارًا حاسمًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء وكفاءة نظام الفراغ. بصفتنا مورد مضخة فراغ عالية الحجم ، فإننا نتفهم أهمية هذا الاختيار ونحن هنا لإرشادك خلال العملية. في منشور المدونة هذا ، سنناقش العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار مقياس فراغ ، وأنواع مختلفة من مقاييس الفراغ المتاحة ، وكيفية مطابقة لها بمضخات فراغ عالية الحجم مثل2BV مضخة فراغ حلقة سائلةو2 بيد 2 مرحلة مضخة خاتم السائل، و2BE3 مضخة فراغ حلقة سائلة كبيرة.


العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها
1. نطاق فراغ
العامل الأول والأكثر أهمية هو المدى الفراغي لمضخة الفراغ عالية الحجم. تتطلب عمليات الفراغ المختلفة مستويات مختلفة من الفراغ ، ويجب أن يكون المقياس الذي تختاره قادرًا على قياس الضغط بدقة داخل هذا النطاق. على سبيل المثال ، إذا تم تصميم المضخة الخاصة بك للعمل في نطاق الفراغ الخشن (عادةً من الضغط الجوي إلى حوالي 1 mbar) ، فستحتاج إلى مقياس يمكن أن يوفر قراءات دقيقة في هذا النطاق. من ناحية أخرى ، إذا كان تطبيقك يتطلب مستويات عالية من الفراغ عالية أو فائقة (أقل من 10^-3 mbar) ، فسيكون هناك ضروري نوع مختلف من المقياس.
تغطي مضخاتنا الفراغ عالية الحجم ، مثل سلسلة 2BV و 2BB و 2BE3 ، مجموعة واسعة من مستويات الفراغ. مضخة الفراغ الحلبة السائلة 2BV مناسبة للتطبيقات الفراغية الخشنة ، في حين أن مضخة الفراغ السائلة 2 من مرحلة 2 من المرحلة يمكن أن تحقق ضغوطًا أقل ، مما يجعلها مناسبة لعمليات أكثر تطلبًا. تم تصميم مضخة فراغ الحلقة السائلة الكبيرة 2BE3 للتطبيقات عالية الحجم في نطاق الفراغ الخشن إلى المتوسط.
2. الدقة
الدقة أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالقياس الفراغي. يعتمد مستوى الدقة المطلوبة على التطبيق المحدد. في بعض العمليات الصناعية ، قد تكون الدقة المنخفضة نسبيًا مقبولة ، بينما في البحث العلمي أو تصنيع أشباه الموصلات ، من الضروري دقة عالية. تأكد من اختيار مقياس بدقة تلبي متطلبات طلبك.
3. وقت الاستجابة
إن وقت استجابة مقياس الفراغ هو الوقت الذي يستغرقه المقياس لتسجيل تغيير في الضغط. في التطبيقات التي تحدث فيها تغييرات سريعة في الضغط ، من الضروري وجود مقياس مع وقت استجابة سريع. على سبيل المثال ، في عملية تغليف فراغ عالية السرعة ، يحتاج المقياس إلى اكتشاف تغييرات الضغط بسرعة لضمان التشغيل المناسب.
4. التوافق
يجب أن يكون المقياس متوافقًا مع الغاز أو البخار الموجود في نظام الفراغ. بعض المقاييس حساسة لبعض الغازات أو الأبخرة ، والتي يمكن أن تؤثر على دقتها أو حتى تلف المقياس. على سبيل المثال ، قد لا تكون بعض المقاييس مناسبة للاستخدام في الأنظمة التي تحتوي على غازات تآكل.
5. التكلفة
التكلفة هي دائما اعتبار. هناك مجموعة واسعة من الأسعار لمقاييس الفراغ ، اعتمادًا على نوعها ودقتها وميزاتها. على الرغم من أنه من المهم البقاء ضمن ميزانيتك ، تذكر أن الاستثمار في مقياس عالية الجودة يمكن أن يوفر لك المال على المدى الطويل من خلال توفير قياسات دقيقة وتقليل مخاطر فشل النظام.
أنواع أجهزة قياس الفراغ
1. بيراني مقاييس
تستند مقاييس Pirani إلى مبدأ أن الموصلية الحرارية للغاز مرتبطة بضغطه. مع انخفاض الضغط ، تنخفض الموصلية الحرارية للغاز أيضًا. يفقد سلك ساخن في المقياس الحرارة إلى الغاز المحيط ، ويتم قياس التغير في مقاومة السلك لتحديد الضغط.
تعد مقاييس Pirani مناسبة لقياس الضغوط في نطاق الفراغ الخشن إلى المتوسط (من حوالي 10^-3 MBAR إلى الضغط الجوي). إنها غير مكلفة نسبيًا ، ولديها وقت استجابة سريع ، وسهلة الاستخدام. إنها خيار جيد للتطبيقات باستخدام مضخة فراغ الحلقة السائلة 2BV ، والتي تعمل في نطاق الفراغ الخشن.
2. مقاييس الحرارية
تعمل أجهزة قياس الحرارية على مبدأ مماثل لمقاييس Pirani. أنها تقيس التغير في درجة حرارة العنصر الساخن بسبب نقل الحرارة إلى الغاز المحيط. جهد الخرج من الحرارية يتناسب مع الضغط.
تستخدم مقاييس الحرارية أيضًا لقياس ضغوط الفراغ الخشنة إلى المتوسطة. إنها عمومًا أقل تكلفة من مقاييس البيراني ولكنها قد تكون لها دقة أقل قليلاً.
3. السعة manometers
تقيس مانومترات السعة الضغط عن طريق اكتشاف انحراف الحجاب الحاجز بسبب اختلاف الضغط عبره. يتم قياس التغيير في سعة الحجاب الحاجز وتحويله إلى قراءة ضغط.
تعتبر مقاييس السعة دقيقة للغاية ويمكنها قياس الضغوط من الغلاف الجوي إلى حوالي 10^-4 mBar. غالبًا ما يتم استخدامها في التطبيقات التي تتطلب دقة عالية ، كما هو الحال في عمليات الطلاء الفراغ. يمكن أن تكون خيارًا جيدًا للتطبيقات باستخدام مضخة الفراغ السائلة 2 من مرحلة 2 من المرحلة ، والتي يمكن أن تحقق ضغوطًا أقل.
4. مقاييس التأين
يتم استخدام مقاييس التأين لقياس مستويات الفراغ العالية والفائقة. إنهم يعملون عن طريق تأين جزيئات الغاز في غرفة الفراغ وقياس التيار الأيوني الناتج. هناك نوعان رئيسيان من أجهزة قياس التأين: مقاييس الكاثود - الكاثود البارد.
مقاييس تأين الكاثود أكثر دقة ولكنها أيضًا أكثر تكلفة وتتطلب المزيد من الصيانة. مقاييس تأين الكاثود الباردة أقل دقة ولكنها أكثر وعرة ولها عمر أطول. لا يتم استخدام هذه المقاييس عادة مع مضخات فراغ متوسطة - إلى سلسلة مثل سلسلة 2BV و 2BED و 2BE3.
مطابقة المقاييس مع مضخات فراغ عالية الحجم لدينا
2BV مضخة فراغ حلقة سائلة
لمضخة الفراغ السائلة 2BV ، التي تعمل في نطاق الفراغ الخشن أو مقياس بيراني أو مقياس حراري هو خيار مناسب. يمكن أن تقيس هذه المقاييس بدقة الضغط داخل نطاق التشغيل لمضخة 2BV وهي غير مكلفة نسبيًا. لديهم أيضًا وقت استجابة سريع ، وهو أمر مفيد في التطبيقات التي قد تواجه فيها المضخة تغييرات سريعة في الضغط.
2 بيد 2 مرحلة مضخة خاتم السائل
يمكن لمضخة الفراغ السائلة 2 من مرحلة 2 من مرحلة 2BV تحقيق ضغوط أقل من مضخة 2BV. بالنسبة لهذه المضخة ، قد يكون مقياس السعة خيارًا أفضل ، خاصة إذا كانت الدقة العالية مطلوبة. يمكن أن يقيس مقياس السعة بدقة الضغوط المنخفضة التي حققتها المضخة 2Bed ، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات أكثر تطلبًا.
2BE3 مضخة فراغ حلقة سائلة كبيرة
تم تصميم مضخة فراغ الحلقة السائلة الكبيرة 2BE3 للتطبيقات عالية الحجم في نطاق الفراغ الخشن إلى المتوسط. على غرار مضخة 2BV ، يمكن استخدام مقياس Pirani أو Thermocouple لمعظم التطبيقات. ومع ذلك ، إذا كانت هناك حاجة إلى دقة أعلى ، يمكن أيضًا النظر في مقياس السعة.
خاتمة
يعد اختيار مقياس الفراغ المناسب لمضخة فراغك عالية الحجم قرارًا معقدًا ولكنه مهم. من خلال النظر في عوامل مثل نطاق الفراغ ، والدقة ، ووقت الاستجابة ، والتوافق ، والتكلفة ، وفهم الأنواع المختلفة من مقاييس الفراغ المتاحة ، يمكنك اتخاذ خيار مستنير. مضخات فراغنا عالية الحجم ، بما في ذلك2BV مضخة فراغ حلقة سائلةو2 بيد 2 مرحلة مضخة خاتم السائل، و2BE3 مضخة فراغ حلقة سائلة كبيرة، قدم مجموعة واسعة من الخيارات لتطبيقات الفراغ المختلفة.
إذا لم تكن متأكدًا من مقياس الفراغ الذي يعد الأنسب لمضخة الفراغ عالية الحجم ، فإن فريق الخبراء لدينا هنا للمساعدة. يمكننا تزويدك بمعلومات وإرشادات مفصلة لضمان تحديد المقياس المناسب لتلبية احتياجاتك المحددة. اتصل بنا اليوم لمناقشة متطلباتك وبدء عملية الشراء.
مراجع
- Leck ، D. (1987). التكنولوجيا الفراغ. تشابمان وهال.
- روث ، أ. (1990). تقنية الفراغ: الأساسيات والتطبيقات. الشمال - هولندا.
- O'Hanlon ، JF (2003). دليل المستخدم لتكنولوجيا الفراغ. Wiley - Interscience.
