EP0373975A1 - Ensemble de pompage pour l'obtention de vides élevés - Google Patents

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EP0373975A1 EP89402659A EP89402659A EP0373975A1 EP 0373975 A1 EP0373975 A1 EP 0373975A1 EP 89402659 A EP89402659 A EP 89402659A EP 89402659 A EP89402659 A EP 89402659A EP 0373975 A1 EP0373975 A1 EP 0373975A1
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04B49/02Stopping, starting, unloading or idling control
    • F04B49/022Stopping, starting, unloading or idling control by means of pressure

Definitions

  • the present invention relates to a pumping assembly for obtaining high voids.
  • Such a pumping assembly requires electrical energy to power the pump drive motors. This energy can come either from a mains supply or from a storage battery integrated in the pumping unit.
  • the invention aims to save the electrical energy consumed during pumping operations.
  • the invention is particularly advantageous in the case of portable assemblies powered, precisely, by an accumulator battery, allowing the increase, for a battery of given weight and size, of the duration of the autonomy of the pumping assembly.
  • the subject of the invention is therefore a pumping assembly for obtaining high voids, comprising a primary pump and a secondary pump associated in series, the secondary pump sucking in an enclosure to be emptied, and comprising means for starting the pump. secondary when the pressure upstream of the primary pump drops below a value P1, characterized in that a passive tank, followed by an isolation valve are interposed between the discharge of the secondary pump and the suction of the primary pump, and in that it comprises means for controlling the closing of the isolation valve and stopping the primary pump when the pressure in said passive tank reaches a value P2 ⁇ P1 and opening of the isolation and restart valve of the primary pump when the pressure in said passive tank again reaches the pressure P1.
  • FIG. 1 therefore schematically represents a pumping assembly which comprises a secondary pump 1 with its drive motor 2, connected on the side of its suction to an enclosure 3 in which it is desired to carry out a high vacuum, and on the side of its discharge, to a primary pump 4 with its drive motor 5, this primary pump 4 delivering to the atmosphere.
  • the pumping assembly shown is, for example, portable and autonomous and thus comprises a storage battery 6 for supplying energy to the assembly.
  • the storage battery supplies an electrical control circuit 7 which comprises, among other things, a three-phase DC-AC converter for supplying motors 2 and 5. Lines 8 and 9 show these supplies.
  • the secondary pump 1 can only operate below a certain pressure P1 called priming pressure. Also, when the assembly starts, only the primary pump 4 is started, and when the pressure upstream of the primary pump drops below this pressure P1, the secondary pump 1 is started automatically. It is known that the intensity absorbed by the drive motor 5 is an increasing function of the suction pressure. Also, the secondary pump starts up when the current absorbed by the drive motor 5 drops below a value which corresponds to this priming pressure P1. To this end, the control circuit 7 comprises for example a current relay operating for a predetermined value of the current in the line 9.
  • a passive tank 10 followed by an isolation valve 11 are interposed between the discharge 12 of the secondary pump 1 and the suction 13 of the primary pump 4.
  • the passive tank 10 is only one simple cavity having a certain volume, it is for this reason that it is called passive.
  • the control circuit 7 comprises a relay operating between two maximum values I1 and minimum I2 of the motor 2 driving the secondary pump 1, values I1 and I2 of the current which correspond to two values of the pressure P in the isolation tank 10: the first P1 priming value and a second P2 ⁇ P1 value.
  • This pressure P2 corresponds to a value P P of the pressure in the vacuum enclosure 3.
  • This pressure P P is the suction limit pressure of the secondary pump 1.
  • the control circuit 7 controls, through line 14, the closing of the valve 11 and the stopping of the drive motor 5 of the primary pump 4.
  • the control circuit 7 controls the re-opening of the valve isolation 11 and restarting of the primary pump 4.
  • the pressure in the reservoir 10 drops again to the value P2, which again causes the primary pump 4 to stop and the isolation valve 11.
  • the pressure in the isolation tank 10 thus oscillates between these two values P1 and P2, with an operation for the first time of the two pumps followed by a second time where only the secondary pump operates.
  • the pumping unit starts and only the primary pump 4 operates.
  • the pressure in the reservoir 10 reaches the value P1 and the secondary pump 1 is started.
  • the intensity absorbed by its drive motor 2 is maximum and equal to I1.
  • the pressure decreases until P2 at time t2, the current absorbed by the motor 2 has dropped to a minimum value I2, the relay trips and the primary pump 4 is stopped and the valve 11 closed.
  • the pressure P2 is the pressure in the reservoir 10 at the time when the suction of the secondary pump 1 reaches its limit pressure P P. At this moment, the regime is permanent, and the flow Q pumped by the primary pump 4 is equal to the degassing flow Q1 of the enclosure 3.
  • the on-off time ratio of the primary pump 4 is directly linked to the importance of the degassing flow Q1 of the enclosure 3 and to the magnitude of the volume V of the tank 10.
  • the following relationship links these different quantities: ta being the stopping time of the primary pump 4: t3 - t2 or t5 - t4 in figure 2.
  • ta V Q1 (P1 - P2)
  • stop times ta are all the greater the greater the volume V of the reservoir 10, the greater the priming pressure P1 of the secondary pump 1 and the degassing flow Q1 of the enclosure 3 is smaller.
  • the running time t m of the primary pump 4 (corresponding to the times t2 - t1 or t4 - t3 or t6 t5 in FIG. 2) depends on the volume V of the reservoir 10 and on the pumping rate S of the primary pump 4.
  • this running time of the primary pump 4 is all the smaller the smaller the volume V of the reservoir 10, the more the pressure ratio P1 P2 is smaller and the flow rate S of the primary pump 4 is greater.
  • this ratio is lower the lower the degassing flow Q1 of the enclosure, the lower the ratio of P1 P2 is low, that the pumping rate S of the primary pump is large and that the difference in pressures P1 - P2 is large.
  • the energy consumed by the primary pump 4 with such a pumping assembly during a time t of use of the assembly represents 2.3 10 ⁇ 3 of the energy consumed by the primary pump if this primary pump 4 had been running continuously for all this time t, instead of only working intermittently.
  • the secondary pump operating continuously from time t1.
  • the primary pump 4 is a fixing pump, for example a static pump of the "molecular sieve” or zeolite type. Pumping by capture of molecules is only effective at very low temperatures and this type of pump requires a powerful cooling system, for example by circulation of liquid nitrogen.
  • the drive motor 5 does not exist and is replaced by the cooling system.
  • the control circuit 7 therefore acts on this cooling circuit 5 to stop it, under the same conditions in which the drive motor was stopped in the case of the use of a rotary primary pump delivering to the atmosphere.

Abstract

Ensemble de pompage pour l'obtention de vides élevés, comprenant une pompe primaire (4) et une pompe secondaire (1), associées en série, la pompe secondaire (1) aspirant dans une enceinte (3) à vider, et comportant des moyens de démarrage (7) de la pompe secondaire (1) lorsque la pression en amont de la pompe primaire (4) descend au-dessous d'une valeur P₁, caractérisé en ce qu'un réservoir passif (10), suivi d'une vanne d'isolement (11) sont intercalés entre le refoulement (12) de la pompe secondaire (1) et l'aspiration (13) de la pompe primaire (4), et en ce qu'il comprend des moyens de commande (7) de fermeture de la vanne d'isolement (11) et d'arrêt de la pompe primaire (4) lorsque la pression dans ledit réservoir passif (10) atteint une valeur P₂ < P₁ et d'ouverture de la vanne d'isolement (11) et de remise en marche de la pompe primaire (4) lorsque la pression dans ledit réservoir passif (10) atteint de nouveau la pression P₁.

Description

  • La présente invention concerne un ensemble de pompage pour l'obtention de vides élevés.
  • Il est bien connu que pour obtenir des pressions inférieures à 10⁻³ mbar, on associe en série une pompe primaire et une pompe secondaire. Au démarrage de l'ensemble, seule la pompe primaire est mise en route jusqu'à ce que la pression en amont de la pompe primaire descende à une valeur P₁ telle que la pompe secondaire puisse être mise en marche. La pompe secondaire est alors mise en route et les deux pompes, primaire et secondaire, fonctionnent simultanément en série, en permanence. La pression désirée dans l'enceinte est ainsi atteinte au bout d'un temps plus ou moins long.
  • Un tel ensemble de pompage nécessite de l'énergie électrique pour l'alimentation des moteurs d'entraînement des pompes. Cette énergie peut provenir soit d'une alimentation secteur, soit d'une batterie d'accumulateur intégrée à l'ensemble de pompage.
  • L'invention a pour but d'économiser l'énergie électrique consommée pendant les opérations de pompage. L'invention est particulièrement intéressante dans le cas des ensembles portatifs alimentés, précisé­ment, par une batterie d'accumulateur, en permettant l'augmentation, pour une batterie de poids et d'encombrement donnés, de la durée de l'autonomie de l'ensemble de pompage.
  • L'invention a ainsi pour objet un ensemble de pompage pour l'obtention de vides élevés, comprenant une pompe primaire et une pompe secondaire associées en série, la pompe secondaire aspirant dans une enceinte à vider, et comportant des moyens de démarrage de la pompe secondaire lorsque la pression en amont de la pompe primaire descend au-dessous d'une valeur P₁, caractérisé en ce qu'un réservoir passif, suivi d'une vanne d'isolement sont intercalés entre le refoulement de la pompe secondaire et l'aspiration de la pompe primaire, et en ce qu'il comprend des moyens de commande de fermeture de la vanne d'isolement et d'arrêt de la pompe primaire lorsque la pression dans ledit réservoir passif atteint une valeur P₂ < P₁ et d'ouverture de la vanne d'isolement et de remise en marche de la pompe primaire lorsque la pression dans ledit réservoir passif atteint de nouveau la pression P₁.
  • On va maintenant donner la description d'un exemple de mise en oeuvre de l'invention en se référant au dessin annexé dans lequel :
    • La figure 1 représente schématiquement un ensemble de pompage selon l'invention.
    • La figure 2 est une courbe représentative du fonctionnement de l'ensemble de pompage.
  • La figure 1 représente donc schématiquement un ensemble de pompage qui comprend une pompe secondaire 1 avec son moteur d'entraînement 2, reliée du côté de son aspiration à une enceinte 3 dans laquelle on souhaite effectuer un vide poussé, et du côté de son refoulement, à une pompe primaire 4 avec son moteur d'entraînement 5, cette pompe primaire 4 refoulant à l'atmosphère.
  • L'ensemble de pompage représenté est, par exemple, portable et autonome et comprend ainsi une batterie d'accumulateurs 6 pour l'alimentation en énergie de l'ensemble. La batterie d'accumulateur alimente un circuit électrique de commande 7 qui comporte entre autre un convertisseur continu-alternatif triphasé pour l'alimentation des moteurs 2 et 5. Les lignes 8 et 9 figurent ces alimentations.
  • Comme on le sait, la pompe secondaire 1 ne peut fonctionner qu'au-­dessous d'une certaine pression P₁ dite pression d'amorçage. Aussi, au démarrage de l'ensemble, seule la pompe primaire 4 est mise en route, et lorsque la pression en amont de la pompe primaire descend au-dessous de cette pression P₁, la pompe secondaire 1 est mise en route automatique­ment. On sait que l'intensité absorbée par le moteur d'entraînement 5 est une fonction croissante de la pression d'aspiration. Aussi, la pompe secondaire se met en route lorsque le courant absorbé par le moteur d'entraînement 5 descend au-dessous d'une valeur qui correspond à cette pression d'amorçage P₁. A cet effet, le circuit de commande 7 comprend par exemple un relais d'intensité fonctionnant pour une valeur prédéterminée du courant dans la ligne 9.
  • Selon l'invention, un réservoir passif 10 suivi d'une vanne d'isolement 11 sont intercalés entre le refoulement 12 de la pompe secondaire 1 et l'aspiration 13 de la pompe primaire 4. Le réservoir passif 10 n'est qu'une simple cavité ayant un certain volume, c'est pour cette raison qu'il est appelé passif.
  • Le circuit de commande 7 comprend un relais fonctionnant entre deux valeurs maximales I₁ et minlmales I₂ du moteur 2 d'entraînement de la pompe secondaire 1, valeurs I₁ et I₂ du courant qui correspondent à deux valeurs de la pression P dans le réservoir d'isolement 10 : la première valeur P₁ d'amorçage et une seconde valeur P₂ < P₁. Cette pression P₂ correspond à une valeur P P de la pression dans l'enceinte à vide 3. Cette pression P P est la pression limite d'aspiration de la pompe secondaire 1.
  • Ainsi, lorsque la pression dans le réservoir 10 atteint la valeur P₂, le circuit de commande 7 commande, par la ligne 14, la fermeture de la vanne 11 et l'arrêt du moteur d'entraînement 5 de la pompe primaire 4. Inversement, lorsque la pression dans le réservoir d'isolement 10 remonte jusqu'à la valeur P₁ du fait que la pompe secondaire 1 fonctionne toujours et du dégazage des parois de l'enceinte 3, le circuit de commande 7 commande la ré-ouverture de la vanne d'isolement 11 et la remise en route de la pompe primaire 4. La pression dans le réservoir 10 s'abaisse de nouveau jusqu'à la valeur P₂, ce qui provoque de nouveau l'arrêt de la pompe primaire 4 et la fermeture de la vanne d'isolement 11. La pression dans le réservoir d'isolement 10 oscille ainsi entre ces deux valeurs P₁ et P₂, avec un fonctionnement pendant un premier temps des deux pompes suivi d'un deuxième temps où seule la pompe secondaire fonctionne.
  • La figure 2 représente ce fonctionnement.
  • Du temps 0 au temps t₁, l'ensemble de pompage démarre et seule la pompe primaire 4 fonctionne. Au temps t₁, la pression dans le réservoir 10 atteint la valeur P₁ et la pompe secondaire 1 est mise en route. A ce moment, l'intensité absorbée par son moteur d'entraînement 2 est maximale et égale à I₁. La pression diminue jusqu'en P₂ au temps t₂, l'intensité absorbée par le moteur 2 s'est abaissée jusqu'à une valeur minimale I₂, le relais déclenche et la pompe primaire 4 est arrêtée et la vanne 11 fermée. De t₂ à t₃ seule la pompe secondaire fonctionne. En t₃, la pompe primaire se remet en marche et la vanne 11 s'ouvre de nouveau,etc... De t₃ à t₄ les deux pompes fonctionnent, de t₄ à t₅, seule la pompe secondaire 1 fonctionne.....
  • Si l'on définit le flux de pompage Q comme le produit du débit S par la pression P du débit pompé, on a Q = PS.
  • On a dit plus haut que la pression P₂ est la pression dans le réservoir 10 au moment où l'aspiration de la pompe secondaire 1 atteint sa pression limite P P . A ce moment, le régime est permanent, et le flux Q pompé par la pompe primaire 4 est égal au flux de dégazage Q₁ de l'enceinte 3.
  • Or, à ce moment, le flux pompé par la pompe primaire est Q = P₂ S = Q₁, si S est le débit de pompage de la pompe primaire 4. On a ainsi, P₂ = Q1 S
    Figure imgb0001
    .
  • Le rapport des temps marche-arrêt de la pompe primaire 4 est directement lié à l'importance du flux Q₁ de dégazage de l'enceinte 3 et à la grandeur du volume V du réservoir 10. La relation suivante lie ces différentes grandeurs :
    Figure imgb0002
    ta étant le temps d'arrêt de la pompe primaire 4 : t₃ - t₂ ou t₅ - t₄ sur la figure 2.
    On a ainsi ta = V Q₁
    Figure imgb0003
    (P₁ - P₂)
  • Ainsi, les temps d'arrêts ta sont d'autant plus grand que le volume V du réservoir 10 est plus grand, que la pression d'amorçage P₁ de la pompe secondaire 1 est plus grande et que le flux de dégazage Q₁ de l'enceinte 3 est plus petit.
  • Par ailleurs, le temps de marche tm de la pompe primaire 4 (correspondant aux temps t₂ - t₁ ou t₄ - t₃ ou t₆ t₅ sur la figure 2) dépend du volume V du réservoir 10 et du débit de pompage S de la pompe primaire 4.
  • La relation suivante lie ces éléments :

    tm =
    Figure imgb0004
    log P1 P₂
    Figure imgb0005
  • Ainsi, ce temps de marche de la pompe primaire 4 est d'autant plus petit que le volume V du réservoir 10 est plus petit, que le rapport de pression P1 P₂
    Figure imgb0006
    est plus petit et que le débit S de la pompe primaire 4 est plus grand.
    Figure imgb0007
  • Ainsi, ce rapport est d'autant plus faible que le flux de dégazage Q₁ de l'enceinte est faible, que le rapport des P1 P₂
    Figure imgb0008
    est faible, que le débit de pompage S de la pompe primaire est grand et que la différence des pressions P₁ - P₂ est grande.
  • A titre d'exemple, si le débit S de la pompe primaire 4 est de : S = 3,6 m³/h = 1 litre/seconde, le flux de dégazage Q₁ = 10⁻² mbxlitre/­seconde, la pression maximale d'amorçage P₁ = 40 mb, la pression minimale P₂ = 4.10⁻³ mb.
    On a alors tm = 9,2 secondes et ta = 4000 secondes
    Figure imgb0009
  • Ainsi, l'énergie consommée par la pompe primaire 4 avec un tel ensemble de pompage pendant un temps t d'utilisation de l'ensemble représente les 2,3 10⁻³ de l'énergie consommée par la pompe primaire si cette pompe primaire 4 avait fonctionné en permanence pendant tout ce temps t, au lieu de ne fonctionner que par intermittance. La pompe secondaire fonctionnant elle en permanence à partir du temps t₁.
  • On voit ainsi l'intérêt de l'invention et particulièrement dans le cas d'un ensemble autonome alimenté par batterie.
  • L'invention s'applique également dans le cas où la pompe primaire 4 est une pompe à fixation, par exemple une pompe statique du type "tamis moléculaire" ou zéolithe. Le pompage par capture des molécules n'est effectif qu'à très basse température et ce type de pompe nécessite un système de refroidissement puissant par exemple par circulation d'azote liquide.
  • Dans ce cas, le moteur d'entraînement 5 n'existe pas et est remplacé par le système de refroidissement. Le circuit de commande 7 agit donc sur ce circuit de refroidissement 5 pour l'arrêter, dans les mêmes conditions dans lesquelles le moteur d'entraînement était arrêté dans le cas de l'utilisation d'une pompe primaire rotative refoulant à l'atmosphère.

Claims (2)

1/ Ensemble de pompage pour l'obtention de vides élevés, comprenant une pompe primaire (4) et une pompe secondaire (1), associées en série, la pompe secondaire (1) aspirant dans une enceinte (3) à vider, et comportant des moyens de démarrage (7) de la pompe secondaire (1) lorsque la pression en amont de la pompe primaire (4) descend au-dessous d'une valeur P₁, caractérisé en ce qu'un réservoir passif (10), suivi d'une vanne d'isolement (11) sont intercalés entre le refoulement (12) de la pompe secondaire (1) et l'aspiration (13) de la pompe primaire (4), et en ce qu'il comprend des moyens de commande (7) de fermeture de la vanne d'isolement (11) et d'arrêt de la pompe primaire (4) lorsque la pression dans ledit réservoir passif (10) atteint une valeur P₂ < P₁ et d'ouverture de la vanne d'isolement (11) et de remise en marche de la pompe primaire (4) lorsque la pression dans ledit réservoir passif (10) atteint de nouveau la pression P₁.
2/ Ensemble de pompage selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite pompe primaire est une pompe à fixation (4) munie d'un dispositif de refroidissement (5), lesdits moyens de commande d'arrêt de la pompe primaire (4) agissant sur le dispositif de refroidissement (5).
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0931939A2 (fr) 1997-12-24 1999-07-28 VARIAN S.p.A. Pompe à vide
CN102777371A (zh) * 2012-07-19 2012-11-14 奇瑞汽车股份有限公司 一种车用真空泵的耐久性试验机构及其耐久性试验方法
WO2013131911A1 (fr) * 2012-03-05 2013-09-12 Ateliers Busch Sa Installation de pompage amelioree et le procede de controle d'une telle installation de pompage
CN103790808A (zh) * 2012-11-02 2014-05-14 深圳市文川实业有限公司 一种移动式抽真空高真空机组
WO2014125249A1 (fr) * 2013-02-13 2014-08-21 Edwards Limited Système de pompage
EP3605111B1 (fr) * 2017-03-24 2023-10-11 Hitachi High-Tech Corporation Analyseur automatique

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4213763B4 (de) * 1992-04-27 2004-11-25 Unaxis Deutschland Holding Gmbh Verfahren zum Evakuieren einer Vakuumkammer und einer Hochvakuumkammer sowie Hochvakuumanlage zu seiner Durchführung
US5217273A (en) * 1992-05-14 1993-06-08 H-Square Corporation Serial pumping for portable handling tool of electronic workpieces
US5261793A (en) * 1992-08-05 1993-11-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services Miniature mechanical vacuum pump
US5733104A (en) * 1992-12-24 1998-03-31 Balzers-Pfeiffer Gmbh Vacuum pump system
JP3847357B2 (ja) * 1994-06-28 2006-11-22 株式会社荏原製作所 真空系の排気装置
EP0717970A1 (fr) * 1994-12-20 1996-06-26 GRIESHABER &amp; CO. AG SCHAFFHAUSEN Dispositif opthalmologique d'aspiration et irrigation et procédé de son opération
DE19524609A1 (de) * 1995-07-06 1997-01-09 Leybold Ag Vorrichtung zum raschen Evakuieren einer Vakuumkammer
KR0183912B1 (ko) * 1996-08-08 1999-05-01 김광호 다중 반응 챔버에 연결된 펌핑 설비 및 이를 사용하는 방법
KR100196631B1 (ko) * 1997-01-28 1999-06-15 윤종용 혼합형 다단 진공장치 및 그 방법
US5944049A (en) * 1997-07-15 1999-08-31 Applied Materials, Inc. Apparatus and method for regulating a pressure in a chamber
DE19854243C2 (de) * 1998-11-24 2000-10-19 Luk Automobiltech Gmbh & Co Kg Steuerung für eine Vakuumpumpe
DE19913593B4 (de) * 1999-03-24 2004-09-23 Ilmvac Gmbh Gesteuerter Pumpstand
US6419455B1 (en) * 1999-04-07 2002-07-16 Alcatel System for regulating pressure in a vacuum chamber, vacuum pumping unit equipped with same
FR2808098B1 (fr) * 2000-04-20 2002-07-19 Cit Alcatel Procede et dispositif de conditionnement de l'atmosphere dans une chambre de procedes
DE10130426B4 (de) * 2001-06-23 2021-03-18 Pfeiffer Vacuum Gmbh Vakuumpumpsystem
US6589023B2 (en) * 2001-10-09 2003-07-08 Applied Materials, Inc. Device and method for reducing vacuum pump energy consumption
US7185651B2 (en) * 2002-06-18 2007-03-06 Nektar Therapeutics Flow regulator for aerosol drug delivery and methods
GB0214273D0 (en) * 2002-06-20 2002-07-31 Boc Group Plc Apparatus for controlling the pressure in a process chamber and method of operating same
GB0401396D0 (en) * 2004-01-22 2004-02-25 Boc Group Plc Pressure control method
JP4633370B2 (ja) * 2004-02-17 2011-02-16 財団法人国際科学振興財団 真空装置
JP4931793B2 (ja) * 2004-03-05 2012-05-16 オイ コーポレイション 質量分析計の焦点面検出器アセンブリ
EP1768484B2 (fr) * 2004-07-13 2021-04-21 DeLaval Holding AB Source de vide reglable
GB0418771D0 (en) 2004-08-20 2004-09-22 Boc Group Plc Evacuation of a load lock enclosure
FR2883934B1 (fr) * 2005-04-05 2010-08-20 Cit Alcatel Pompage rapide d'enceinte avec limitation d'energie
US7604615B2 (en) * 2006-03-20 2009-10-20 Alcon, Inc. Surgical cassette with bubble separating structure
FR2888894A1 (fr) * 2005-07-20 2007-01-26 Alcatel Sa Pompage rapide d'enceinte avec economie d'energie
WO2007064679A2 (fr) * 2005-11-29 2007-06-07 Unico, Inc. Estimation et commande de materiel resonant sujet a un phenomene de broutement
JP4737770B2 (ja) * 2006-09-12 2011-08-03 アネスト岩田株式会社 真空ポンプの運転制御装置および方法
FR2952683B1 (fr) * 2009-11-18 2011-11-04 Alcatel Lucent Procede et dispositif de pompage a consommation d'energie reduite
EP2458218A1 (fr) 2010-11-30 2012-05-30 Converteam Technology Ltd Système de maintenance d'un vide poussé
FR2993614B1 (fr) * 2012-07-19 2018-06-15 Pfeiffer Vacuum Procede et dispositif de pompage d'une chambre de procedes
JP2020056373A (ja) * 2018-10-03 2020-04-09 株式会社荏原製作所 真空排気システム
US11815095B2 (en) * 2019-01-10 2023-11-14 Elival Co., Ltd Power saving vacuuming pump system based on complete-bearing-sealing and dry-large-pressure-difference root vacuuming root pumps
CN110469492A (zh) * 2019-08-26 2019-11-19 西南石油大学 一种气体高密封低损耗增压系统及方法
JP7218706B2 (ja) * 2019-10-18 2023-02-07 株式会社島津製作所 真空排気装置および真空排気装置の起動方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3785749A (en) * 1972-03-24 1974-01-15 Phillips Petroleum Co Control system for two-stage compressors
FR2276487A1 (fr) * 1974-06-24 1976-01-23 Siemens Ag Pompe a vide a anneau liquide precedee d'un compresseur
DE3444169A1 (de) * 1984-12-04 1986-06-12 Loewe Pumpenfabrik GmbH, 2120 Lüneburg Anordnung zur optimierung des betriebes von vakuumpumpenanlagen
US4621985A (en) * 1984-05-30 1986-11-11 Honjo Chemical Kabushiki Kaisha High vacuum apparatus
DE3711143A1 (de) * 1986-04-14 1987-10-15 Hitachi Ltd Zweistufige vakuumpumpenvorrichtung

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2492075A (en) * 1945-10-30 1949-12-20 Kinney Mfg Company Vacuum pump

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3785749A (en) * 1972-03-24 1974-01-15 Phillips Petroleum Co Control system for two-stage compressors
FR2276487A1 (fr) * 1974-06-24 1976-01-23 Siemens Ag Pompe a vide a anneau liquide precedee d'un compresseur
US4621985A (en) * 1984-05-30 1986-11-11 Honjo Chemical Kabushiki Kaisha High vacuum apparatus
DE3444169A1 (de) * 1984-12-04 1986-06-12 Loewe Pumpenfabrik GmbH, 2120 Lüneburg Anordnung zur optimierung des betriebes von vakuumpumpenanlagen
DE3711143A1 (de) * 1986-04-14 1987-10-15 Hitachi Ltd Zweistufige vakuumpumpenvorrichtung

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0931939A2 (fr) 1997-12-24 1999-07-28 VARIAN S.p.A. Pompe à vide
CN104204518A (zh) * 2012-03-05 2014-12-10 阿特利耶博世股份有限公司 改进的泵送装置以及所述泵送装置的控制方法
WO2013131911A1 (fr) * 2012-03-05 2013-09-12 Ateliers Busch Sa Installation de pompage amelioree et le procede de controle d'une telle installation de pompage
CH706231A1 (fr) * 2012-03-05 2013-09-13 Busch Sa Atel Installation de pompage et procédé de contrôle d'une telle installation de pompage.
US11204036B2 (en) 2012-03-05 2021-12-21 Ateliers Busch Sa Pumping unit and method for controlling such a pumping unit
CN102777371A (zh) * 2012-07-19 2012-11-14 奇瑞汽车股份有限公司 一种车用真空泵的耐久性试验机构及其耐久性试验方法
CN102777371B (zh) * 2012-07-19 2015-11-25 奇瑞汽车股份有限公司 一种车用真空泵的耐久性试验机构及其耐久性试验方法
CN103790808A (zh) * 2012-11-02 2014-05-14 深圳市文川实业有限公司 一种移动式抽真空高真空机组
WO2014125249A1 (fr) * 2013-02-13 2014-08-21 Edwards Limited Système de pompage
CN104995406A (zh) * 2013-02-13 2015-10-21 爱德华兹有限公司 泵送系统
CN104995406B (zh) * 2013-02-13 2017-03-08 爱德华兹有限公司 泵送系统
TWI623685B (zh) * 2013-02-13 2018-05-11 愛德華有限公司 幫浦系統
US10082134B2 (en) 2013-02-13 2018-09-25 Edwards Limited Pumping system
EP3605111B1 (fr) * 2017-03-24 2023-10-11 Hitachi High-Tech Corporation Analyseur automatique

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