EP0347706A1 - Mehrstufiges Vakuumpumpenaggregat - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a multi-stage vacuum pump unit in which an oil-lubricated or dry-running mechanical displacement pump is provided in the last, atmospheric stage and this is preceded by at least one further pump on the vacuum side.
- Roots pumps are characterized by an excellent efficiency due to the contact-free rotation of their Roots compared to other mechanical vacuum pumps.
- an overall efficiency can be improved by connecting a Roots pump.
- this only applies to pressure differences Roots pump of less than 50 mbar.
- the many narrow gaps of this pump do not allow larger pressure differences, because the greater heating associated with higher pressure differences causes thermal expansions which, due to the narrow gaps, can easily cause the roots to jam.
- the invention has for its object to develop a multi-stage vacuum pump unit of the type described in such a way that on the one hand the oil consumption and thus the contaminated oil quantity is significantly reduced and on the other hand the efficiency compared to known multi-stage vacuum pump units is still improved.
- the upstream pump is a gas ring pump.
- the efficiency of a gas ring pump is only half as high as the efficiency of a Roots pump, tests have shown that the use of a gas ring pump in a multi-stage vacuum pump unit can significantly reduce both the energy requirement and the cost, with no losses in terms of the operational safety of the unit must be accepted.
- gas ring pumps work oil-free in the compressor chamber, the amount of oil otherwise required when using a mechanical displacement pump is completely eliminated. Because of the higher pressure ratio that can be achieved with a gas ring pump, the size of the downstream positive displacement pump is reduced. Smaller sizes of these pumps also require less lubricating oil, and the power requirement also decreases.
- Appropriate cooling of the medium compressed by the gas ring pump or the gas ring pump itself also contributes to reducing the amount of lubricating oil.
- a further, very effective cooling of the gas ring pump is achieved in that cooling ducts for jacket cooling are provided on its housing and these cooling ducts are connected to a coolant circuit. Because the gas ring pump is connected to the coolant circuit of the rotary vane pump, a single cooler or heat exchanger for the unit is sufficient.
- the speed of each pump can be optimally adapted to the prevailing operating conditions. If only one drive motor is used for both pumps, the different speeds that may be necessary for an optimal adaptation of both pumps can be achieved in that one of the two pumps is coupled to the drive motor directly and the other is coupled to the drive motor via a belt drive or a gear.
- a gas ring pump 2 driven by its own electric motor 1 has an intake pipe 3, via which the gas ring pump 2 is connected to a container to be evacuated, which is not shown in the drawing. With its outlet 4, the gas ring pump 2 is connected via a connecting pipe 5 to the inlet opening 6 of a rotary vane pump 7. Through this rotary vane pump 7, the medium pre-compressed by the gas ring pump 2 is further compressed and expelled through the outlet opening 8.
- the size of the rotary vane pump, which compresses to atmosphere can be selected to be considerably smaller as a result of the precompression by the gas ring pump, as a result of which the amount of lubricating oil produced is significantly reduced compared to a multi-stage vacuum pump unit consisting only of rotary vane pumps. Since the gas ring pump 2 works completely oil-free in the compression chamber, the amount of oil otherwise required for the preliminary stage is also eliminated. In addition, a gas ring pump with only one shaft and without gear can be inexpensively built in multiple stages, so that a large pressure difference, i.e. high pre-compression, can be achieved.
- a gas ring pump is significantly less sensitive due to the fact that the gap is two to three times larger than Roots pumps, whereby the gap losses are not higher or even lower due to the division into several stages. Furthermore, due to its mode of operation (freely rotating impeller), the gas ring pump is only limited in the permissible speed by the type of material used for the impeller. With a multi-stage version of the gas ring pump, particularly good and intensive cooling can be achieved due to the larger surface area compared to a Roots pump, which contributes to an improvement in efficiency.
- Injection cooling is another advantageous cooling option.
- a coolant is injected into the gas ring pump 2.
- the cooling of the volume of the medium to be compressed, which can be handled by the downstream rotary vane pump 7, is reduced, so that the downstream rotary vane pump 7 can be designed correspondingly smaller.
- a very intensive cooling of the medium to be compressed is achieved by jacket cooling of the gas ring pump 2.
- cooling channels 10 are formed on the housing of the gas ring pump 2, through which a cooling liquid flows.
- the cooling ducts 10 of the gas ring pump 2 are connected via pipes 12 to a cooling jacket 11 of the rotary vane pump 7 which also has the cooling liquid flowing through it.
- the cooling ducts 10 of the gas ring pump 2 are connected to one connection of a cooler 13 and the cooling jacket 11 of the rotary vane pump 7 to the other connection of the cooler 13 via further pipelines 12a and 12b.
- the cooler 13 has a fan 15 which is driven by an electric motor 14.
- a circulation pump 16 can be arranged in the course of the pipes 12a or 12b.
- a series connection of the coolant circuits of the two pumps 2 and 7 is shown.
- a parallel connection of these cooling circuits is also possible.
- a cooler for the two pumps 2 and 7 is sufficient, so that the construction work is kept to a minimum.
- the intercooler 9 can be omitted.
- a reduction in the cost of materials is also possible in that the rotary vane pump 7 is connected directly to the outlet of the gas ring pump 2 with its inlet opening 6. This also results in a compact design of the compressor unit.
- each of the two pumps 2 and 7 with its own drive motor offers the possibility of optimal power control, since each pump can be regulated in its speed so that optimal conditions arise.
- optimal operation is ensured by regulating the speed of the electric motor 1 assigned to it so that the current consumption remains constant over the entire speed range.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein mehrstufiges Vakuumpumpenaggregat, bei dem in der letzten, atmosphärischen Stufe eine ölgeschmierte oder trockenlaufende mechanische Verdrängerpumpe vorgesehen und dieser vakuumseitig mindestens eine weitere Pumpe vorgeschaltet ist.
- Mechanische Verdrängerpumpen gelten als Vakuumpumpen mit dem besten Wirkungsgrad im gesamten Vakuumbereich. Daher ist es bekannt (DE-OS 35 45 982; DE-GM 84 27 615), bei einem mehrstufigen Vakuumpumpenaggregat mehrere Drehschieberpumpen hintereinander zu schalten. Derartige Pumpen benötigen in der Regel als Schmier- und Abdichtmedium Öl, das in allen Verdichterstufen ständig frisch zugeführt wird. Wenn die zugeführten Mengen auch relativ klein sind, so bedeutet die ständige oder gezielte Zufuhr von frischem Öl doch eine nicht unerhebliche Kostenbelastung. Außerdem muß das verbrauchte Öl mittels gesonderter Abscheider wieder aus dem geförderten Medium abgeschieden und schließlich beseitigt werden.
- Es ist ferner bekannt (Sonderdruck "Auswahlkriterien für Pumpen zum Erzeugen von Vakuum" aus der Zeitschrift "Maschinenmarkt" Vogel-Verlag Würzburg, 88 JG., Heft 17 vom 02.03.1982), einer Drehschieberpumpe eine Wälzkolbenpumpe vorzuschalten. Bekannterweise zeichnen sich Wälzkolbenpumpen wegen der berührungsfreien Rotation ihrer Wälzkolben gegenüber anderen mechanischen Vakuumpumpen durch einen hervorragenden Wirkungsgrad aus. Somit läßt sich bei einem mehrstufigen Vakuumpumpenaggregat durch Vorschalten einer Wälzkolbenpumpe eine Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades erreichen. Dies gilt jedoch nur bei Druckdifferenzen der Wälzkolbenpumpe von kleiner 50 mbar. Die vielen engen Spalte dieser Pumpe lassen größere Druckdifferenzen nicht zu, denn die mit höheren Druckdifferenzen verbundene stärkere Erwärmung ruft Wärmedehnungen hervor, die infolge der engen Spalte leicht zum Verklemmen der Wälzkolben führen können.
- Eine größere Druckdifferenz ließe sich ohne die genannte Gefahr des Verklemmens durch eine intensive Kühlung oder durch die Hintereinanderschaltung mehrerer Wälzkolbenpumpen erzielen. Der Bauaufwand und im Betrieb dann der Wartungsaufwand für solche Lösungen wäre jedoch unverhältnismäßig hoch. Außerdem leidet die Betriebssicherheit.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein mehrstufiges Vakuumpumpenaggregat der eingangs beschriebenen Art so weiterzubilden, daß einerseits der Ölverbrauch und damit die verschmutzte Ölmenge wesentlich reduziert ist und andererseits der Wirkungsgrad gegenüber bekannten mehrstufigen Vakuumpumpenaggregaten noch verbessert ist.
- Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt nach der Erfindung dadurch, daß die vorgeschaltete Pumpe eine Gasringpumpe ist. Obwohl der Wirkungsgrad einer Gasringpumpe etwa nur halb so hoch wie der Wirkungsgrad einer Wälzkolbenpumpe ist, wurde durch Versuche nachgewiesen, daß durch den Einsatz einer Gasringpumpe bei einem mehrstufigen Vakuumpumpenaggregat sowohl der Energiebedarf als auch der Kostenaufwand wesentlich vermindert werden können, wobei keine Einbußen im Hinblick auf die Betriebssicherheit des Aggregates hingenommen werden müssen. Da Gasringpumpen im Verdichterraum ölfrei arbeiten, entfällt die ansonsten beim Einsatz einer mechanischen Verdrängerpumpe notwendige Ölmenge vollständig. Wegen des mit einer Gasringpumpe erzielbaren höheren Druckverhältnisses ergibt sich eine Verkleinerung der Baugröße der nachgeschalteten Verdrängerpumpe. Kleinere Baugrößen dieser Pumpen erfordern auch geringere Schmierölmengen, außerdem sinkt der Leistungsbedarf.
- Zur Verminderung der Schmierölmenge trägt auch eine entsprechende Kühlung des durch die Gasringpumpe verdichteten Mediums oder der Gasringpumpe selbst bei.
- Eine weitere, sehr wirksame Kühlung der Gasringpumpe wird dadurch erreicht, daß an ihrem Gehäuse Kühlkanäle für eine Mantelkühlung vorgesehen und diese Kühlkanäle an einen Kühlmittelkreis angeschlossen sind. Dadurch, daß die Gasringpumpe an den Kühlmittelkreislauf der Drehschieberpumpe angeschlossen ist, kommt man mit einem einzigen Kühler bzw. Wärmetauscher für das Aggregat aus.
- Eine wesentliche Platz- und Materialersparnis wird dadurch erzielt, daß die Kühlmittelwege von Gasring- und Drehschieberpumpe konstruktiv direkt miteinander verbunden sind.
- Durch die Zuordnung je eines eigenen, gegebenenfalls drehzahlregelbaren Antriebsmotors kann die Drehzahl jeder Pumpe optimal den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen angepaßt werden. Bei der Verwendung nur eines Antriebsmotors für beide Pumpen lassen sich die für eine optimale Anpassung beider Pumpen gegebenenfalls notwendigen unterschiedlichen Drehzahlen dadurch erreichen, daß eine der beiden Pumpen mit dem Antriebsmotor direkt und die andere über einen Riementrieb oder ein Getriebe mit diesem gekuppelt ist.
- Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles wird der Anmeldungsgegenstand nachfolgend näher beschrieben.
- Eine von einem eigenen Elektromotor 1 angetriebene Gasringpumpe 2 weist ein Ansaugrohr 3 auf, über das die Gasringpumpe 2 an einen in der Zeichnung nicht dargestellten, zu evakuierenden Behälter angeschlossen ist. Mit ihrem Auslaß 4 ist die Gasringpumpe 2 über ein Verbindungsrohr 5 an die Einlaßöffnung 6 einer Drehschieberpumpe 7 angeschlossen. Durch diese Drehschieberpumpe 7 wird das durch die Gasringpumpe 2 vorverdichtete Medium weiter verdichtet und über die Auslaßöffnung 8 ausgestoßen.
- Durch die Vorschaltung einer Gasringpumpe 2 vor eine Drehschieberpumpe 7 kann die Baugröße der auf Atmosphäre verdichtenden Drehschieberpumpe infolge der Vorverdichtung durch die Gasringpumpe erheblich kleiner gewählt werden, wodurch die anfallende Schmierölmenge gegenüber einem nur aus Drehschieberpumpen bestehenden mehrstufigen Vakuumpumpenaggregat wesentlich reduziert wird. Da die Gasringpumpe 2 im Verdichtungsraum vollkommen ölfrei arbeitet, entfällt auch die ansonsten für die Vorstufe notwendige Ölmenge. Außerdem läßt sich eine Gasringpumpe mit nur einer Welle und ohne Getriebe kostengünstig mehrstufig bauen, so daß eine große Druckdifferenz, d.h. hohe Vorverdichtung, erzielbar ist. Wegen der gegenüber Wälzkolbenpumpen um das zwei- bis dreifache größeren Spalten ist eine Gasringpumpe wesentlich unempfindlicher, wobei durch die Aufteilung auf mehrere Stufen die Spaltverluste nicht höher oder sogar geringer sind. Ferner ist die Gasringpumpe aufgrund ihrer Wirkungsweise (frei rotierendes Laufrad) in der zulässigen Drehzahl nur durch die Art des für das Laufrad verwendeten Materials begrenzt. Bei mehrstufiger Ausführung der Gasringpumpe läßt sich darüber hinaus eine besonders gute und intensive Kühlung infolge der im Vergleich zu einer Wälzkolbenpumpe größeren Oberfläche erzielen, was zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades beiträgt.
- Es wurde ferner festgestellt, daß bei Ansaugdrücken unter 20 mbar der Leistungs- und Kühlwasserbedarf der Gasringpumpe erheblich sinkt.
- Zur weiteren Verminderung der in der nachgeschalteten Drehschieber pumpe 7 anfallenden Schmierölmenge ist es vorteilhaft, mit einer Kühlung des durch die Gasringpumpe 2 geförderten Mediums zu arbeiten. Es besteht die Möglichkeit, zwischen der Gasringpumpe 2 und der Drehschieberpumpe 7 einen Zwischenkühler 9 an zuordnen, durch den das geförderte, vorverdichtete Medium gekühlt wird.
- Eine weitere vorteilhafte Kühlmöglichkeit stellt eine Einspritzkühlung dar. Hierbei wird ein Kühlmittel in die Gasringpumpe 2 eingespritzt. Durch die Kühlung wird das von der nachgeschalteten Drehschieberpumpe 7 zu bewältigende Volumen des zu verdichtetenden Mediums vermindert, so daß die nachgeschaltete Drehschieberpumpe 7 entsprechend kleiner ausgelegt werden kann.
- Eine sehr intensive Kühlung des zu verdichtenden Mediums wird durch eine Mantelkühlung der Gasringpumpe 2 erreicht. Hierzu sind an dem Gehäuse der Gasringpumpe 2 Kühlkanäle 10 ausgebildet, die von einer Kühlflüssigkeit durchströmt werden. Ober Rohre 12 sind die Kühlkanäle 10 der Gasringpumpe 2 mit einem ebenfalls von der Kühlflüssigkeit durchströmten Kühlmantel 11 der Drehschieberpumpe 7 verbunden. Über weitere Rohrleitungen 12a und 12b sind die Kühlkanäle 10 der Gasringpumpe 2 mit dem einen Anschluß eines Kühlers 13 und der Kühlmantel 11 der Drehschieberpumpe 7 mit dem anderen Anschluß des Kühlers 13 verbunden. Der Kühler 13 besitzt einen über einen Elektromotor 14 angetriebenen Ventilator 15. Im Zuge der Rohrleitungen 12a bzw. 12b kann eine Umwälzpumpe 16 angeordnet werden.
- Bei dem Ausführungsbeispiel ist eine Reihenschaltung der Kühlmittelkreise der beiden Pumpen 2 und 7 dargestellt. Es ist auch eine Parallelschaltung dieser Kühlkreise möglich. In beiden Fällen kommt man mit einem Kühler für die beiden Pumpen 2 und 7 aus, so daß der Bauaufwand kleingehalten wird.
- Bei einer Mantelkühlung der Gasringpumpe 2 kann auf den Zwischenkühler 9 verzichtet werden. Eine Verminderung des Materialaufwandes ist auch dadurch möglich, daß die Drehschieberpumpe 7 mit ihrer Einlaßöffnung 6 direkt an den Auslaß der Gasringpumpe 2 angeschlossen wird. Dies ergibt außerdem eine gedrängte Bauweise des Verdichteraggregates.
- Die Ausrüstung jeder der beiden Pumpen 2 und 7 mit einem eigenen Antriebsmotor bietet die Möglichkeit einer optimalen Leistungssteuerung, da jede Pumpe in ihrer Drehzahl so geregelt werden kann, daß sich optimale Verhältnisse einstellen. Bei der Gasringpumpe 2 wird ein optimaler Betrieb dadurch sichergestellt, daß die Drehzahl des ihr zugeordneten Elektromotors 1 so geregelt wird, daß die Stromaufnahme im gesamten Drehzahlbereich konstant bleibt.
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