品牌 | 雄利 | 型号 | 1228 | 材质 | 陶瓷 |
驱动方式 | 汽动 | 流量 | 1700(m3/h) |
涡轮分子泵维修哪家好、南昌涡轮分子泵维修、帕纳光电由帕纳光电-分子泵供应维修提供。太原涡轮分子泵维修、帕纳光电、磁悬浮涡轮分子泵维修工厂是广州帕纳光电科技有限公司(shop1367601917907.1688.com/)2014年全新升级推出的
泵是一种面大量广的通用型机械设备,它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、选船、轻工、农业、民用和国防各部门,在国民经济中占有重要的地位。但是目前在国民经济各个领域中,由于选型不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。
通过以上的讨论可以知道,涡轮分子泵的叶列必须向运动方向倾斜,方可形成两侧气体分子通过叶列的传输几率的差异,从而产生抽气作用。至于叶列运动的速度大小关乎两边传输几率差异大小,由于这一速度是与分子热运动的平均速度共同决定了传输几率的大小,所以它必须达到分子热运动的平均速度的量级。上述的结果基本是根据图示以及生活经验直观地理解而得到的。实际上这一结论可以严格地按照分子运动论的基本理论给出,为了能更深入地了解涡轮分子泵的抽气原理,下面作进一步讨论。 首先必须了解气体分子碰撞到壁面上反射时所遵循的规律。气体分子碰撞到一般的表面上反射时,与刚性球在刚性表面上遵从镜面反射规律完全不同。它的反射方向是一带有概率特征的随机事件,即它向空间2π立体角范围内任何一个方向都有反射的可能,而其可能性(即概率大小)遵从所谓的克努曾余弦定律。如图11所示,AB为入射方向,BC为某一可能的反射方向,?d为该可能反射方向附近的 一小立体角元,即包括了一个小小的方向间隔.