[实用新型]一种隔污罗茨真空泵有效
申请号: | 201720376358.3 | 申请日: | 2017-04-11 |
公开(公告)号: | CN209261823U | 公开(公告)日: | 2019-08-16 |
发明(设计)人: | 王德顺;王灵恩 | 申请(专利权)人: | 浙江凯立特真空科技有限公司 |
主分类号: | F04C27/02 | 分类号: | F04C27/02;F04C25/02;F04C29/04;F04C18/14 |
代理公司: | 台州市方圆专利事务所(普通合伙) 33107 | 代理人: | 蔡正保 |
地址: | 318000 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 滚动轴承 罗茨真空泵 密封环套 充气槽 侧盖 清洁气体源 传动轴组 电机组件 真空压缩 支撑轴孔 储油室 泵体 外置 电机动力输出轴 技术方案要点 本实用新型 运行稳定性 价格经济 清洁环保 清洁气体 使用寿命 维修方便 依次排列 防腐蚀 体内部 外侧壁 分隔 孔壁 漏油 内冲 兼容 体内 | ||
本实用新型公开了一种隔污罗茨真空泵,其技术方案要点是:包括泵体、安装于泵体外侧壁的电机组件、传动轴组,泵体内设有侧盖,侧盖将整个泵体内部分隔成真空压缩区、主储油室,侧盖上设有支撑轴孔,电机组件包括电机动力输出轴,还包括外置清洁气体源,支撑轴孔的孔壁上设有密封环套件、充气槽、滚动轴承,密封环套件、滚动轴承两者均套设于传动轴组,密封环套件、充气槽、滚动轴承三者从真空压缩区往主储油室一侧依次排列,外置清洁气体源对充气槽内冲入清洁气体;该罗茨真空泵具备漏油率极低、清洁环保、结构简单、维修方便、安全性好、运行稳定性好、价格经济、风冷水冷兼容、使用寿命长、使用稳定性高、防腐蚀等的优势。
技术领域
本实用新型涉及真空泵,特别涉及一种隔污罗茨真空泵。
背景技术
传统的罗茨真空泵结构,如公告号为CN203098284U的中国实用新型专利,其包括泵体和固定设在泵体上的电机,泵体内设有主动轴以及从动轴,主动轴的一端与电机的动力端相连,在泵体内设有两个侧盖,两个侧盖上均设置有支撑轴孔,泵体内部通过两个侧盖的分隔作用,两个侧盖之间形成真空压缩区以及位于电机一侧的储油室,主动轴与从动轴之间通过传动组件相连;电机的驱动力通过主动轴传导至传动组件,传动组件带动从动轴发生旋转,真空压缩区则逐渐抽为真空状态,且储油室内也会逐渐抽为真空状态,储油室内的压力随泵腔的压力变化而变化。
当此类罗茨真空泵应用于污染程度较高的环境当中时,真空压缩区会不断地压缩空气,储油室内空间会通过主动轴或从动轴两者与侧盖之间的连接缝隙与真空压缩区相通,真空压缩区内的气体难免会与储油室内的空气发生对流,即带有污染物的空气难免会进入到储油室内,长此以往,位于储油室内的油液会受到污染,对罗茨真空泵的整体使用寿命有所影响。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种隔污罗茨真空泵,其能大幅度降低真空压缩区内受污染的空气进入到储油室内。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种隔污罗茨真空泵,包括泵体、安装于泵体外侧壁的电机组件、传动轴组,所述泵体内设有侧盖,所述侧盖将整个泵体内部分隔成真空压缩区、主储油室,所述侧盖上设有供传动轴组穿过的支撑轴孔,所述电机组件包括用于与主动轴相连的电机动力输出轴,还包括外置清洁气体源,所述支撑轴孔的孔壁上设有密封环套件、充气槽、滚动轴承,所述密封环套件、滚动轴承两者均套设于传动轴组,所述密封环套件、充气槽、滚动轴承三者从真空压缩区往主储油室一侧依次排列,所述外置清洁气体源对充气槽内冲入清洁气体。
通过上述技术方案,罗茨真空泵运行,真空压缩区内会不断有外界空气进入,当外界空气中存在较多的污染物时,真空压缩区内也会存在较多的污染物,此时,外置清洁气体源会不断充斥于充气槽内,真空压缩区内的污染污即使穿过密封环套件,也会受充气槽内的清洁气体挤压而重新回归到真空压缩区内,整个充气槽内的清洁气体相当于是为空气压缩区与主储存室之间增加了一道气封防护,以保证主储油室内的油液不受空气压缩区内的污染气体所影响变质,提升了罗茨真空泵的实际使用寿命;另外,由于是采用外置清洁气体源将清洁气体充入充气槽内,清洁气体内部会产生流动,能带走部分真空泵内部的温度,额外还能起到降温效果。
优选的,所述外置清洁气体源对充气槽充入的清洁气体处于干燥状态。
通过上述技术方案,当真空压缩区的气体内含有化学成分时,而当充气槽内冲入的清洁气体为干燥状态,干燥的气体中含有的水份量较低,能有效降低与化学成分气体之间产生反应的几率,且即使干燥的气体进入到主储油室内,也不会对内部组件的使用寿命产生影响。
优选的,所述外置清洁气体源对充气槽冲入的清洁气体的种类为惰性气体。
通过上述技术方案,惰性气体自身与其他物质反应的几率非常低,当运用于带有化学气体的环境当中时,能进一步降低与真空压缩区内的气体发生化学反应的几率,以提升真空泵的整体运行稳定性。
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