Was sind die wichtigen Indikatoren der Mikrovakuumpumpe?
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Nun gibt es in der Auswahl an Mikropumpen, wie Mikrovakuumpumpe, Mikrogaspumpe, Mikrogas-Probenahmepumpe, Mikrogaspumpe, Mikrosaugpumpe, Mikrogaspumpe, Mikrogaspumpe usw., für die Mikrovakuumpumpe Viele wichtige Indikatoren, darunter die Pumpgeschwindigkeit, beziehen sich auf die Menge an Gas, die von der Pumpe pro Zeiteinheit gefördert wird. Je höher die Pumpleistung, desto effizienter und effektiver ist die Pumpe. Der höchste Vakuumgrad bezieht sich auf den niedrigsten Druck, der bei Betrieb der Mikrovakuumpumpe so weit wie möglich erzeugt wird. Generell gilt: Je höher das höchste Vakuum, desto größer das Vakuum, desto höher die Effizienz der Pumpe. Lärm: Hoher Lärm bereitet dem Benutzer Unbehagen, während niedriger Lärm den Benutzer komfortabler macht. Der Temperaturbereich führt dazu, dass einige Pumpen nur in einem bestimmten Temperaturbereich eingesetzt werden können, während andere flexibler sind und bei unterschiedlichen Temperaturen arbeiten können. Unter Stromverbrauch versteht man den Stromverbrauch der Pumpe im Betriebszustand. Pumpen mit geringer Leistung können mehr Stromkosten einsparen und einen besseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Diese drei Konzepte sind häufig beteiligt. Kurz gesagt, diese drei Konzepte entsprechen dem dünnen, normalen und dichten Zustand des Gases.
1. Normaldruck: bezieht sich auf einen atmosphärischen Druck, nämlich den Gasdruck, der von der Atmosphäre erzeugt wird, in der wir normalerweise leben. Ein normaler atmosphärischer Druck ist 101325 Pa (Pa, Pascal-allgemeine Druckeinheit). 100,000 Pa=100 KPa, also 100 KPa oder 101 KPa für eine Standardatmosphäre verwenden. Aufgrund der unterschiedlichen geografischen Lage, Höhe, Temperatur usw. entspricht der örtliche tatsächliche Atmosphärendruck nicht dem Standard-Atmosphärendruck. Zur Vereinfachung können wir jedoch manchmal davon ausgehen, dass der Normaldruck ein Standard-Atmosphärendruck ist, nämlich 100 KPa; Unterdruck: bezieht sich auf den Gaszustand mit niedrigerem Atmosphärendruck als dem Atmosphärendruck, der oft als Vakuum bezeichnet wird. Wenn man beispielsweise ein Getränk mit einem Schlauch trinkt, entsteht im Schlauch ein Unterdruck; Im Inneren des Saugnapfes herrscht ebenfalls Unterdruck. Überdruck: ein Gaszustand, der höher als der Atmosphärendruck ist. Wenn Sie beispielsweise einen Fahrrad- oder Autoreifen aufpumpen, erzeugt das Auslassende einer Pumpe oder Luftpumpe einen Überdruck. Wissenschaftliche Forschung, Biotechnik, automatische Steuerung, Umweltschutz, Wasseraufbereitung und viele andere Anwendungen, häufig Gasprobenahme, Gaszirkulation, Objektadsorption usw., diesmal zur Verwendung einer Vakuumpumpe. Seine Hauptparameter sind Vakuumgrad, Durchflussrate usw.
2. Der Vakuumgrad bezieht sich im Allgemeinen auf den Grenzdruck, der erreicht werden kann, wenn die Pumpe arbeitet, d. h. sie kann das Gas im geschlossenen Behälter abpumpen, wobei der Verdünnungsgrad des Gases zurückbleibt.
A. In der Industrie gibt es zwei Arten von extremem Druck: der eine ist der absolute Druck, das heißt, das absolute Vakuum (absolutes Vakuum, egal) ist Null, der Wert ist positiv, je kleiner die Zahl, desto näher am absoluten Vakuum. das heißt, je höher das Vakuum. Zum Beispiel eine Hochvakuum-Mikrovakuumpumpe, VCH1028). Sein Grenzdruck beträgt 10 kPa (0,01 MPa), in der Mikrovakuumpumpe handelt es sich um einen sehr hohen Vakuumgrad.
B. Der andere ist der relative Druck, d. h. der Druck als Null, unterhalb des Drucks mit negativem Wert, daher wird er Unterdruck genannt. Je größer der Absolutwert dieses negativen Werts ist, desto höher ist der Vakuumgrad. Beispielsweise hat eine Mikrovakuumpumpe mit hohem Unterdruck PH2506B einen Unterdruck von -75KPa(-0.075 MPa), was nicht so hoch ist wie VCH1028 (VCH beträgt -90KPa({ {6}}.09Mpa)). Daher ist die entsprechende Saugkraft des PH2506B nicht so stark wie die des VCH. Die internationale Vakuumindustrie ist weit verbreitet und am wissenschaftlichsten ist die Absolutdruckmarkierung. Da die Methode zur Messung des relativen Drucks jedoch einfach ist, sind Messgeräte üblich (z. B. der allgemeine Vakuumtisch ist ein relativer Druckmesser), daher ist es die häusliche Gewohnheit, den relativen Druck zum Markieren zu verwenden. Beziehung: relativer Druck=absoluter Druck – lokaler Atmosphärendruck. Zum Beispiel der absolute Druck: 10 Kpa, sein relativer Druck=10-100=-90Kpa(-0.09 MPa).
In scientific research, laboratory, medical and other fields, there are often applications of gas pressurization, such as: to the container with positive pressure itself, or the system resistance is large, the pump needs to overcome the resistance of gas supply. At this point, the pump needs to output a positive pressure higher than atmospheric pressure, usually expressed as a relative pressure. Our high pressure micro air pump, micro vacuum pump PCF5015N can output>100Kpa(0,1MPa) Überdruck, gehört selbst zur Trockenvakuumpumpe, benötigt kein Vakuumpumpenöl und Schmieröl, verschmutzt das Arbeitsmedium nicht, kann 24 Stunden lang laufen, Auslassseite kann blockiert werden , es ist besonders für diese Anlässe geeignet
Oben sehen Sie unseren VSD-Motor, um Ihnen die wichtigen Parameter der Mikropumpe näher zu bringen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser professionelles Kundendienstpersonal. Vielen Dank fürs Klicken und Zuschauen.








