DE69924558T2 - Vakuumpumpe - Google Patents

Vakuumpumpe Download PDF

Info

Publication number
DE69924558T2
DE69924558T2 DE69924558T DE69924558T DE69924558T2 DE 69924558 T2 DE69924558 T2 DE 69924558T2 DE 69924558 T DE69924558 T DE 69924558T DE 69924558 T DE69924558 T DE 69924558T DE 69924558 T2 DE69924558 T2 DE 69924558T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
section
rotor
stator
vacuum pump
cylinders
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE69924558T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69924558D1 (de
Inventor
Ian David Burgess Hill West Sussex Stones
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Edwards Ltd
Original Assignee
BOC Group Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BOC Group Ltd filed Critical BOC Group Ltd
Application granted granted Critical
Publication of DE69924558D1 publication Critical patent/DE69924558D1/de
Publication of DE69924558T2 publication Critical patent/DE69924558T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/02Multi-stage pumps
    • F04D19/04Multi-stage pumps specially adapted to the production of a high vacuum, e.g. molecular pumps
    • F04D19/046Combinations of two or more different types of pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps
    • F04D17/16Centrifugal pumps for displacing without appreciable compression
    • F04D17/168Pumps specially adapted to produce a vacuum
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/02Multi-stage pumps
    • F04D19/04Multi-stage pumps specially adapted to the production of a high vacuum, e.g. molecular pumps
    • F04D19/042Turbomolecular vacuum pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/02Multi-stage pumps
    • F04D19/04Multi-stage pumps specially adapted to the production of a high vacuum, e.g. molecular pumps
    • F04D19/044Holweck-type pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D23/00Other rotary non-positive-displacement pumps
    • F04D23/008Regenerative pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Positive Displacement Air Blowers (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Vakuumpumpen und insbesondere auf "Hybrid"- oder Verbundvakuumpumpen, die zwei oder mehr Abschnitte verschiedener Betriebsart zur Verbesserung des Betriebsbereichs hinsichtlich Drücken und Durchsatz haben.
  • In der europäischen Patentveröffentlichung Nr. 0 805 275 beispielsweise ist eine Verbundvakuumpumpe beschrieben, die aus einem mit einem Molekularpumpenabschnitt kombinierten regenerativen Abschnitt besteht.
  • In der europäischen Patentveröffentlichung Nr. 0 643 227 ist eine Verbundvakuumpumpe mit einem Turbomolekularpumpenabschnitt und einem Molekularpumpenabschnitt beschrieben.
  • Ein Nachteil bekannter Verbundvakuumpumpen liegt darin, daß sie dazu neigen, massig zu sein, und daher verbleibt ein Bedürfnis, Verbundvakuumpumpen im Hinblick auf eine Steigerung der Effizienz zu verbessern, während die Gesamtabmessungen so klein wie möglich gehalten werden.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Verbundvakuum zu schaffen, die einen Turbomolekularpumpenabschnitt und mindestens einen Molekularpumpenabschnitt aufweist, und die den Raum sehr effizient ausnutzt, wenn die Abschnitte zusammenmontiert werden.
  • Gemäß der Erfindung besteht eine Vakuumpumpe aus mindestens einem Molekularpumpenabschnitt und einem Turbomolekularpumpenabschnitt, einem beiden Abschnitten gemeinsamen Rotor und einem beiden Abschnitten gemeinsamen Stator, wobei der Turbomolekularpumpenabschnitt im wesentlichen vollständig innerhalb einer Umhüllung positioniert ist, die durch den Molekularpumpenabschnitt gebildet ist.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfasst der Turbomolekularpumpenabschnitt einen Stator, der mit einer Anordnung aus radial verlaufenden feststehenden Statorflügeln gebildet ist und aus einem Rotor, der mit einer Anordnung von radial verlaufenden Flügeln ausgebildet ist, die drehbar zwischen den Statorflügeln angeordnet sind, und wobei der Molekularpumpenabschnitt ein Holweck-Abschnitt mit abwechselnden feststehenden und umlaufenden Zylindern ist, wobei die feststehenden Zylinder am Stator montiert sind und die umlaufenden Zylinder mit dem Rotor drehbeweglich an diesem montiert sind.
  • Vorzugsweise bilden sowohl die Statorflügel als auch die Rotorflügel eine Mehrzahl beabstandeter Anordnungen, wobei der Durchmesser der Anordnungen von Flügeln in Richtung zur Holweck-Einlaßstufe abnimmt, und wobei die Zylinder des Holweck-Abschnitts in Richtung zur Längsachse des Rotors hin in ihrer Länge abnehmen.
  • Diese Orientierung ist insoweit vorteilhaft, als eine gute Einlassgeschwindigkeit erreicht wird, wobei die Einlassstufe des Turbomolekularpumpenabschnitts eine maximale Fläche benötigt, während die nachfolgenden Stufen eine geringere Fläche benötigen. Dies lässt Raum für das Einsetzen der Molekularpumpenstufen um die niedrigeren Turbomolekularpumpenstufen ohne Ausdehnung des Gesamtpumpendurchmessers über denjenigen der Einlassstufe des Turbomolekularpumpenabschnitts.
  • Vorzugsweise hat die Verbundvakuumpumpe einen dritten regenerativen Abschnitt.
  • Eine Ausführungsform der Erfindung wird nunmehr beispielshalber unter Bezugnahme auf die Figuren der anliegenden schematischen Zeichnungen beschrieben, in denen zeigt:
  • 1 einen Querschnitt durch eine Verbundvakuumpumpe mit einem Holweck-Abschnitt und einem regenerativen Abschnitt (Stand der Technik),
  • 2 eine perspektivische Ansicht eines Teils eines in dem Holweck-Abschnitt der Pumpe nach 1 verwendeten Zylinders, und
  • 3 einen Querschnitt durch eine Verbundvakuumpumpe nach der vorliegenden Erfindung.
  • Gemäß 1 ist eine bekannte Verbundvakuumpumpe dargestellt, die einen regenerativen Abschnitt 1 und einen Molekularpumpenabschnitt (Holweck-Abschnitt) 2 umfaßt. Die Pumpe weist ein Gehäuse 3 auf, das aus einer Anzahl verschiedener Gehäuseteile aufgebaut ist, die miteinander verschraubt oder anderweitig aneinander befestigt sind und mit entsprechenden Dichtungen zwischen ihnen versehen sind.
  • Innerhalb des Gehäuses 3 ist eine Welle 6 montiert, die von einem oberen (in der Darstellung) Lager 4 und einem unteren (in der Darstellung) Lager 5 abgestützt ist. Die Welle 6 ist um ihre Längsachse drehbar und wird von einem Elektromotor 7 angetrieben, der die Welle 6 umschließt.
  • Fest an der Welle 6 damit drehbar angebracht ist ein Rotor 9, der einen Gehäuseteil 16 des Gehäuses 3 überdeckt. Mittels Schrauben 17 (nur eine dargestellt) am Gehäuseteil 16 befestigt ist ein Gehäuseteil 22, der Teil des Holweck-Abschnitts 2 bildet. Das Gehäuseteil 22 weist einen mittigen Einlaß 31 für den Holweck-Abschnitt 2 auf. Vom Gehäuseteil 22 herabhängend und den Stator des Holweck-Abschnitts bildend ist eine Gruppe von drei hohlen ringförmigen Zylindern 23, 24, 25 vorhanden, deren Längsachsen parallel zur Längsachse der Welle 6 und des Rotors 9 verlaufen.
  • Eine Gruppe von drei weiteren konzentrischen Hohlzylindern 26, 27, 28, deren Längsachsen ebenfalls parallel zur Längsachse der Welle 6 und des Rotors 9 verlaufen, ist mit ihren unteren (in der Darstellung) Enden fest an der Oberseite des Rotors 9 befestigt.
  • Jeder der sechs Zylinder 23 bis 28 ist symmetrisch um die Hauptachse montiert, welche die Längsachse der Welle 6 ist, und, wie dargestellt, sind die Zylinder der einen Gruppe mit denjenigen der anderen Gruppe verschachtelt, um einen gleichenförmigen Spalt zwischen jeweils benachbarten Zylindern zu bilden. Dieser Spalt verringert sich jedoch von den innersten benachbarten Zylindern 23, 26 zu den äußersten benachbarten Zylindern 25, 28.
  • In dem Spalt zwischen jeweils benachbarten Zylindern ist ein Gewindeflansch (oder Flansche) angeordnet, der eine schraubenlinienförmige Struktur bildet, die im wesentlichen durch den Spalt verläuft. Dieser Flansch kann an einem der benachbarten Zylinder befestigt sein.
  • 2 zeigt einen Teil des Zylinders 23 mit einem aufstehenden Flansch 30, der in Form einer Anzahl einzelner Flansche zur Bildung einer helixförmigen Struktur angebracht ist. Die anderen Zylinder 24, 25 haben im wesentlichen die gleiche Konstruktion.
  • Wie in 1 gezeigt ist, hat der Rotor 9 die Form einer Scheibe, an deren unterer Seite (in der Darstellung) darauf eine Anzahl erhabener Ringe 10 gebildet ist, die, wie auf dem Fachgebiet bekannt, Teil des regenerativen Abschnitts 1 bilden, dessen Einzelheiten keinen Teil dieser Erfindung bilden.
  • Im Betrieb, wenn die Welle 6 und der Rotor 9 mit hoher Drehzahl umlaufen, wird Gas in den Einlaß 31 im Gehäuseteil 22 und in den Spalt zwischen den benachbarten Zylindern 23, 26 eingesaugt. Es gelangt dann abwärts durch die Helix, die aus dem aufstehenden Flansch im Zylinder 26 gebildet ist, und von da aus nach oben durch den Spalt zwischen den Zylindern 23, 27, usw., bis es abwärts durch den Spalt zwischen den Zylindern 26, 28 gelangt. Dann gelangt es in an sich bekannter Weise durch einen nicht dargestellten Durchlaß in den Einlaß des regenerativen Abschnitts 1 und von da aus durch einen Auslaß 32 in die Atmosphäre.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein weiterer Turbomolekularpumpenabschnitt 50 zu der bekannten, in 1 dargestellten Verbundvakuumpumpe hinzugefügt. Insbesondere wird der Turbomolekularpumpenabschnitt 50 von dem Holweck-Abschnitt 2 umschlossen.
  • Es wird nun auf 3 Bezug genommen, wo gleiche Bezugszeichen gleiche Teile bezeichnen und wonach auf dem Rotor 9 damit drehbar ein zylindrischer Rotorkörper 52 montiert ist, von welchem Rotorflügel 54 radial auswärts wegragen, die zusammen drei beabstandete Flügelanordnungen bilden, von denen jede Anordnung eine Anzahl im Bereich von 20 solcher Flügel hat.
  • Der Abschnitt 50 umfaßt auch einen Stator 56, der mit und innerhalb des Gehäusesteils 22 ausgebildet ist, und von welchem eine Mehrzahl von Statorflügeln 58 radial wegragen, die wiederum drei beabstandete Anordnungen von Flügeln bilden, von denen jede Anordnung aus etwa 20 Flügeln besteht. Wie dargestellt, sind die Anordnungen der Rotorflügel 54 mit den Anordnungen der Statorflügel 58 verschachtelt, wobei die Flügel 54, 58 relativ zueinander in bei der Turbomolekularpumpentechnologie an sich bekannter Weise abgewinkelt sind.
  • Im Betrieb wird Gas durch den Turbomolekularpumpenabschnitt innerhalb des Stators 56 in der durch die Pfeile A gezeigten Richtung zum unteren Stufenauslaß jenseits der dritten ringförmigen Anordnung von Statorflügeln und von da aus in den Holweck-Abschnitt 2 gesaugt. Wie zuvor erläutert, verlässt das Gas dann den Holweck-Abschnitt und tritt in an sich bekannter Weise in den regenerativen Abschnitt 1 ein und tritt durch den Auslaß 32 aus der Verbundvakuumpumpe aus.
  • Es ist zu beobachten, daß bei der oben beschriebenen Ausführungsform der Turbomolekularpumpenabschnitt 50 vollständig von dem Molekularpumpenabschnitt 2 umschlossen ist.
  • Um eine gute Einlassgeschwindigkeit zu erreichen, benötigt die Einlassstufe des Turbomolekularpumpenabschnitts 50 eine maximale Fläche, so daß die (obere) Flügelanordnung 54, wie dargestellt, einen größeren Durchmesser als die übrigen Flügelanordnungen hat. Dies ist in der Vergangenheit dadurch erreicht worden, daß der Rotornabedurchmesser der aufeinanderfolgenden Stufen vergrößert wurden, dass der Rotornabendurchmesser der aufeinanderfolgenden Stufen vergrößert wurde und der Außendurchmesser der Rotorflügel beibehalten wurde, um dadurch eine maximale Spitzengeschwindigkeit beizubehalten.
  • Bei der oben beschriebenen Ausführungsform, wo die Nabendurchmesser im wesentlichen gleich gehalten sind und die Spitzendurchmesser der Rotorflügel verringert sind, hat es sich jedoch gezeigt, daß der Leistungsverlust nicht zu groß ist. Daher verbleibt als Konsequenz Platz zum Montieren der Molekularpumpenstufen um die unteren Turbomolekularstufen herum, ohne den Pumpendurchmesser über denjenigen der Turbomolekularpumpeneinlaßstufe, das ist die obere Schaufelanordnung des Turbomolekularpumpenabschnitts, auszudehnen.
  • Wie dargestellt, können die Stufen des Holweck-Abschnitts konzentrisch zu den inneren Stufen montiert werden, die kürzer sind und ein allmähliches Abstufen der Turbomoleku larpumpenstufen ermöglichen. Die Molekularpumpenstufen drosseln die Strömung mehr als Turbomolekularpumpenstufen, so daß das Montieren der Molekularpumpenstufen auf einem größeren Durchmesser die Spitzengeschwindigkeit steigert und den Strömungsdurchsatz verbessert.
  • Der regenerative Abschnitt 1 folgt dem Molekularpumpenabschnitt, wie auf dem Fachgebiet bekannt, aber könnte durch irgendeinen anderen Mechanismus oder sogar eine separate Vakuumpumpe ersetzt werden.

Claims (6)

  1. Vakuumpumpe mit mindestens einem Molekularpumpenabschnitt und einem Turbomolekularpumpenabschnitt (2), einem beiden Abschnitten gemeinsamen Rotor (9) und einem beiden Abschnitten gemeinsamen Stator, dadurch gekennzeichnet, dass der Turbomolekularpumpenabschnitt (50) vollständig innerhalb einer Umhüllung positioniert ist, die durch den Molekularpumpenabschnitt (2) gebildet ist.
  2. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, wobei der Turbomolekularpumpenabschnitt einen Stator aufweist, der mit einer Anordnung von radial verlaufenden feststehenden Statorflügeln ausgebildet ist, und einen Rotor aufweist, der mit einer Anordnung von radial verlaufenden Flügeln ausgebildet ist, die zwischen den Statorflügeln drehbar angeordnet sind, und wobei der Molekularpumpenabschnitt ein Holweck-Abschnitt ist, der abwechselnde feststehende und umlaufende Zylinder aufweist, wobei die feststehenden Zylinder auf dem Stator und die umlaufenden Zylinder mit dem Rotor drehbeweglich montiert sind.
  3. Vakuumpumpe nach Anspruch 2, wobei die Holweck-Zylinder jeweils eine zur Längsachse des Rotors parallele Längsachse haben.
  4. Vakuumpumpe nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Statorflügel eine Mehrzahl beabstandeter Anordnungen bilden und die Rotorflügel eine ähnliche Mehrzahl von beabstandeten Anordnungen bilden, wobei die Durchmesser der Anordnungen von Flügeln in Richtung zur Einlassstufe des Holweck-Abschnitts hin abnehmen.
  5. Vakuumpumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei die Zylinder des Holweck-Abschnitts in ihrer Länge in Richtung zur Längsachse des Rotors hin abnehmen.
  6. Vakuumpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Pumpe einen dritten regenerativen Abschnitt aufweist.
DE69924558T 1998-05-20 1999-05-13 Vakuumpumpe Expired - Lifetime DE69924558T2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB9810872.3A GB9810872D0 (en) 1998-05-20 1998-05-20 Improved vacuum pump
GB9810872 1998-05-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69924558D1 DE69924558D1 (de) 2005-05-12
DE69924558T2 true DE69924558T2 (de) 2006-02-23

Family

ID=10832415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69924558T Expired - Lifetime DE69924558T2 (de) 1998-05-20 1999-05-13 Vakuumpumpe

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6135709A (de)
EP (1) EP0959253B1 (de)
JP (1) JP4605836B2 (de)
DE (1) DE69924558T2 (de)
GB (1) GB9810872D0 (de)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6926493B1 (en) * 1997-06-27 2005-08-09 Ebara Corporation Turbo-molecular pump
US6508631B1 (en) * 1999-11-18 2003-01-21 Mks Instruments, Inc. Radial flow turbomolecular vacuum pump
DE10004271A1 (de) * 2000-02-01 2001-08-02 Leybold Vakuum Gmbh Reibungsvakuumpumpe
GB0013491D0 (en) * 2000-06-02 2000-07-26 Boc Group Plc Improved vacuum pump
JP3961273B2 (ja) * 2001-12-04 2007-08-22 Bocエドワーズ株式会社 真空ポンプ
US6607351B1 (en) 2002-03-12 2003-08-19 Varian, Inc. Vacuum pumps with improved impeller configurations
GB0229352D0 (en) * 2002-12-17 2003-01-22 Boc Group Plc Vacuum pumping arrangement and method of operating same
GB0229353D0 (en) * 2002-12-17 2003-01-22 Boc Group Plc Vacuum pumping system and method of operating a vacuum pumping arrangement
GB0229355D0 (en) 2002-12-17 2003-01-22 Boc Group Plc Vacuum pumping arrangement
GB0229356D0 (en) * 2002-12-17 2003-01-22 Boc Group Plc Vacuum pumping arrangement
FR2859250B1 (fr) * 2003-08-29 2005-11-11 Cit Alcatel Pompe a vide
GB0322883D0 (en) * 2003-09-30 2003-10-29 Boc Group Plc Vacuum pump
GB0409139D0 (en) * 2003-09-30 2004-05-26 Boc Group Plc Vacuum pump
DE10353034A1 (de) * 2003-11-13 2005-06-09 Leybold Vakuum Gmbh Mehrstufige Reibungsvakuumpumpe
US7500822B2 (en) * 2004-04-09 2009-03-10 Edwards Vacuum, Inc. Combined vacuum pump load-lock assembly
GB0424198D0 (en) * 2004-11-01 2004-12-01 Boc Group Plc Pumping arrangement
US7140833B2 (en) * 2004-11-04 2006-11-28 The Boc Group, Llc Integrated turbo/drag/regenerative pump with counter-rotating turbo blades
US7223064B2 (en) * 2005-02-08 2007-05-29 Varian, Inc. Baffle configurations for molecular drag vacuum pumps
GB0503946D0 (en) * 2005-02-25 2005-04-06 Boc Group Plc Vacuum pump
DE102005008643A1 (de) * 2005-02-25 2006-08-31 Leybold Vacuum Gmbh Holweck-Vakuumpumpe
US7445422B2 (en) * 2005-05-12 2008-11-04 Varian, Inc. Hybrid turbomolecular vacuum pumps
US20070081893A1 (en) * 2005-10-06 2007-04-12 The Boc Group, Inc. Pump apparatus for semiconductor processing
US7628577B2 (en) * 2006-08-31 2009-12-08 Varian, S.P.A. Vacuum pumps with improved pumping channel configurations
US20080056886A1 (en) * 2006-08-31 2008-03-06 Varian, S.P.A. Vacuum pumps with improved pumping channel cross sections
US10641282B2 (en) * 2016-12-28 2020-05-05 Nidec Corporation Fan device and vacuum cleaner including the same
JP2021191950A (ja) * 2020-06-05 2021-12-16 エドワーズ株式会社 真空ポンプおよび真空ポンプの回転体
EP3907406B1 (de) * 2021-04-16 2023-05-03 Pfeiffer Vacuum Technology AG Vakuumpumpe

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62113887A (ja) * 1985-11-13 1987-05-25 Hitachi Ltd 真空ポンプ
JPS63109299A (ja) * 1986-10-27 1988-05-13 Hitachi Ltd タ−ボ真空ポンプ
JPH01130095U (de) * 1988-02-26 1989-09-05
FR2668209B1 (fr) * 1990-10-18 1994-11-18 Hitachi Koki Kk Pompe d'aspiration moleculaire.
GB9318801D0 (en) * 1993-09-10 1993-10-27 Boc Group Plc Improved vacuum pumps
GB9609281D0 (en) * 1996-05-03 1996-07-10 Boc Group Plc Improved vacuum pumps
DE19632375A1 (de) * 1996-08-10 1998-02-19 Pfeiffer Vacuum Gmbh Gasreibungspumpe
JP3792318B2 (ja) * 1996-10-18 2006-07-05 株式会社大阪真空機器製作所 真空ポンプ
DE29717079U1 (de) * 1997-09-24 1997-11-06 Leybold Vakuum Gmbh Compoundpumpe

Also Published As

Publication number Publication date
JP4605836B2 (ja) 2011-01-05
JPH11351190A (ja) 1999-12-21
EP0959253B1 (de) 2005-04-06
US6135709A (en) 2000-10-24
EP0959253A2 (de) 1999-11-24
DE69924558D1 (de) 2005-05-12
EP0959253A3 (de) 2001-03-14
GB9810872D0 (en) 1998-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69924558T2 (de) Vakuumpumpe
DE69729686T2 (de) Vakuumpumpe
DE3932228C2 (de)
WO2011038884A1 (de) Diagonalventilator
DE60035842T2 (de) Vakuumpumpen
CH647042A5 (de) Abdampfstutzen einer turbine.
CH532199A (de) Axiale Turbomolekularpumpe
DE10006929A1 (de) Kraftstoffpumpe und Laufrad hierfür
DE3238972A1 (de) Horizontal geteiltes gehaeuse einer stroemungsmaschine
DE3706772C2 (de)
DE4209126C2 (de) Peripheralpumpe
DE60313493T2 (de) Vakuumpumpe
DE69820824T2 (de) Vakuumpumpen
DE4105378A1 (de) Axialluefter
DE10338770B4 (de) Zentrifugalabscheider und Verfahren zur Reinigung eines Fluidstromes
DE602004011583T2 (de) Kompakte Vakuumpumpe
DE2158518C3 (de) Horizontale mehrstufige Zentrifugalpumpe
DE3526517C2 (de)
DE19920524A1 (de) Radialverdichter mit Wandschlitzen
EP0546361B1 (de) Axiallüfter
DE3515239C2 (de)
DE2001395C3 (de)
DE2436458A1 (de) Kreiselverdichter
AT401411B (de) Querstromlüfter
DE2448623A1 (de) Ventilatoren mit rad und beschaufelung

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: EDWARDS LTD., CRAWLEY, WEST SUSSEX, GB