EP0373975A1 - Ensemble de pompage pour l'obtention de vides élevés - Google Patents
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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
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.
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- 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 :
On a ainsi ta = - 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.
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- 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.
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