1 Изобретение относится к вакуммной технике, в частности к газопоглотительным насосам, и может быть исполь зовано для создания высокопроизводительных средств вакуумной откачки для больших электрофизических, в том числе, термоядерных установок. Целью изобретения является уменьшение длительности выхода на режим и затрат мощности на разогрев насоса. На фиг. 1 и 2 представлены схемы реализации предложенного устройства в режиме разогрева и в рабочем режиме, варианты. Вакуумный насос на основе нераспыляемого геттера содержит корпус 1 который подвешен на двух стержнях-то коподводах 2 в вакуумном объеме; рабочие элементы 3, представляющие из себя цилиндрические трубки из высокопористого титана, закрепленные, на корпусе в шахматном порядке, .перекры вая конструкцию на просве -. Насос имеет два входных сечения (обозначены стрелками), через которые откачиваемый газ из вакуумйого объема поступает к рабочим элементам насос На входных сечениях насоса установлены подвижные жалюзи 4, жалюзи сос тоят из плоских звеньев, перекры ающих входное сечение при угле к его плоскости оС 0° (фиг.1) , причем каж дое звено жалюзи выполнено, по крайней мере, из двух пластин. Минималь ный зазор между пластинами должен исключить тепловой контакт между ни ми. Звено в составе одной пластины уменьшает излучаемую насосом мощность в 2,5-3 раза, в составе двух пластин - в 3-5 раз. Использование более трех пластин, снижающих мощность прогрева в 6 раз, нерациональ но из-за малого вклада в экономию энергии и увеличения сопротивления жалюзи для откачиваемого газового потока. На фиг. 2 входное сечение вакуум ного насоса открыто, т.е. жалюзи установлены на угол между звеньями и плоскостью входного сечения 22 Устройство работает следующим образом. Насос закреплен на съемном фланце не показано) так, что оба его входных сечения площадью 0,2 м обращены в откачиваемый вакуумный объем. Тепловые экраны-жалюзи расположены в каждом из двух входных сечений насоса. Нагрев рабочих элементов осуществляют прямым пропусканием электрического тока. В режиме активации (регенерации) оптимальная температура геттера 700°С.Повышение температуры не улучшает его сорбционной активности, но увеличивает вероятность разрушения отдельных элементов конструкции насоса. При полностью открытых жалюзи температура поверхности рабочих элементов, обращенной внутрь насоса, , а обращенной наружу 650 С. Мощность нагрева для одного из насосов составляет 12 кВт. После активирующего нагрева в течение 1 ч быстрота откачки насоса в рабочем диапазоне температур 20-400°С по водороду составляет 12000 л/с. Предлагаемое уст-ройство позволяет по сравнению с известный снизить потребляемую и излучаемую насосом мощ- . ность в 4-6 раз, продлить ресурс работы материала геттера и увеличить надежность конструкции насоса в целом, сократить длительность циклов активации и регенерации, уменьшить размеры насоса. Формула изобретения Сорбционный насос, содержащий корпус и размещенные внутри него рабочие элементы с нераспыляемым геттером, отл ич ающ.ийс я тем, что, с целью уменьшения длительности выхода на режим и затрат мощности на разогрев насоса, он снабжен тепловым экраном жалюзийного типа, при этом жалюзи установлены во входном отверстии насоса с возможностью их поворота вокруг своих осей.
2
и.г,2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВАКУУМНАЯ ЛОВУШКА | 1996 |
|
RU2123620C1 |
МАГНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ НАСОС | 1985 |
|
SU1321310A1 |
Нераспыляемый газопоглотитель | 1983 |
|
SU1141920A1 |
Способ активировки геттера | 1979 |
|
SU830599A1 |
ВАКУУМНЫЙ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙ С ПОЛЕВОЙ ЭМИССИЕЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2174268C2 |
ВЫСОКОВАКУУМНЫЙ СОРБЦИОННЫЙ НАСОС | 1972 |
|
SU355381A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2094892C1 |
МИКРОМИНИАТЮРНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 2018 |
|
RU2678326C1 |
МИКРОУЗЕЛ ВАКУУМНОГО ПРИБОРА И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ | 2022 |
|
RU2799520C1 |
НЕРАСПЫЛЯЕМЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1994 |
|
RU2073737C1 |
Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к газопоглотительным насосам. Цель изобретения - уменьшение длительности выхода на режим и затрат мощности на разогрев насоса. Корпус I подвешен на двух стержнях-токоподводах 2 в вакуумном объеме. Рабочие элементы 3 выполнены в виде цилиндрических трубок из высокопористого титана и перекрывают конструкцию на пролет. Оснащение сорбционного насоса тепловым экраном, вьтолненным в виде подвижных ;жалюзи 4,, каждое звено которых состоит из двух пластин, размещение их так, что минимальный зазор между пластинами исключает тепловой контакт, снижают истребляемую и излучаемую насосом мощность в 4-6 раз. При этом продлевается ресурс работы с материала геттера, увеличивается на дежность конструкции и сокращается (Л длительность циклов активации и генерации. 2 ил. Ю :л СП эо
А | |||
Basori, Т.А, Georgi, Р | |||
Rosai Intern | |||
Conf | |||
on Radiation Efand Iritium Techn | |||
for Fusion Reactors, USA, 1975 | |||
B | |||
Terrario, P | |||
Rosai | |||
Proc | |||
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Congr | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Conti Solid | |||
Surfoues Vienna, 1977 |
Авторы
Даты
1986-12-07—Публикация
1985-01-31—Подача